RU139222U1 - Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород - Google Patents

Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU139222U1
RU139222U1 RU2013155799/03U RU2013155799U RU139222U1 RU 139222 U1 RU139222 U1 RU 139222U1 RU 2013155799/03 U RU2013155799/03 U RU 2013155799/03U RU 2013155799 U RU2013155799 U RU 2013155799U RU 139222 U1 RU139222 U1 RU 139222U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
plate
spinneret
feeder
housing
Prior art date
Application number
RU2013155799/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов
Николай Сергеевич Кобелев
Алексей Петрович Бурцев
Анастасия Ивановна Сошникова
Рустам Азизович Щукин
Дарья Викторовна Цуканова
Николай Алексеевич Серых
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ)
Priority to RU2013155799/03U priority Critical patent/RU139222U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU139222U1 publication Critical patent/RU139222U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)

Abstract

Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород, включающий корпус, соединенную с ним фильерную пластину и токоподводы, размещенные по продольной оси симметрии фильерной пластины, выпуклый перфорированный нагревательный экран, соединенный с токоподводами и установленный над фильерной пластиной с наибольшим удалением от ее продольной оси симметрии и наименьшим расстоянием до наиболее удаленных от этой оси фильер и определенным расстоянием между крайними фильерами, при этом выпуклый перфорированный нагревательный экран выполнен в поперечном сечении в форме перевернутой циклоиды, причем перфорированные отверстия выполнены в виде усеченного конуса с углом конусности 8-12°, отличающийся тем, что наружная поверхность корпуса покрыта тонковолокнистым базальтовым материалом, выполненным в виде витых пучков, продольно вытянутых по высоте корпуса от фильерной пластины, до пластины для подачи расплава.

Description

Полезная модель относится к устройствам для выработки волокон из минеральных расплавов, а именно к Многофильерный питателям для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород, например базальта.
Известен многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород (см. патент РФ №2087435 МПК C03B 37/09, опубл. 20.08.1997), включающий корпус, соединенную с ним фильерную пластину и токоподводы, размещенные по продольной оси симметрии пластины, выпуклый перфорированный нагревательный экран, соединенный с токоподводами и установленный над фильерной пластиной с наибольшим удалением от ее продольной оси симметрии и наименьшим расстоянием до наиболее удаленных от этой оси фильер и определенным расстоянием между крайними фильерами.
Недостатком технического решения является неравномерность распределения температуры по высоте выпуклого перфорированного нагревательного экрана в форме перевернутого V из-за разности скорости перемещения нагретого расплава базальта между перфорированными отверстиями по прямой наклонной поверхности. При этом изменяющееся время заполнения перфорированных отверстий от верха до основания нагревательного экрана приводит к интенсификации налипания на их внутренние поверхности расплава базальта, особенно на выходе. Все это в конечном итоге приводит к невысокой стабильности образования волокна нормированного параметра по толщине, а это способствует увеличению обрывности вырабатываемого волокна.
Известен многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород (см. патент РФ №2407711 МПК C03B 37/09 опубл. 27.12.2010 Бюл. №36) включающей, корпус соединенную с ним фильерную пластину и токоподводы, размещенные по продольной оси симметрии фильерной пластины, выпуклый перфорированный нагревательный экран, соединенный с токоподводами и установленный над фильерной пластиной с наибольшим удалением от ее продольной оси симметрии и наименьшим расстоянием до наиболее удаленных от этой оси фильер и определенным расстоянием между крайними фильерами, при этом, что выпуклый перфорированный нагревательный экран выполнен в поперечном сечении в форме перевернутой циклоиды, при чем перфорированные отверстия выполнены в виде усеченного конуса с углом конусности 8-12°.
Недостатком является энергоемкость изготовления непрерывного волокна из-за потерь тепловойй энергии через наружную поверхность корпуса окружающую среду, что требует дополнительных энергозатрат на теплопроводах для поддержания нормированной температуры в процессе обтекания выпускного перфорированного нагревательного экрана.
Технической задачей является снижение энергоемкости за счет устранения тепловых потерь от расплава горных пород в окружающую среду и поддержания оптимального теплообменного режима при обтекании выпуклого перфорированного нагревательного экрана путем покрытия корпуса многофильерного питателя тонковолокнистым базальтовым материалом в виде витых пучков
Технический результат по снижению энергоемкости изготовления достигается тем, что многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород, включающий корпус, соединенную с ним фильерную пластину и токоподводы, размещенные по продольной оси симметрии фильерной пластины, выпуклый перфорированный нагревательный экран, соединенный с токоподводами и установленными над фильерной пластиной с наибольшим удалением от ее продольной оси симметрии и наименьшим расстоянием до наиболее удаленных от этой оси фильер и определенным расстоянием между крайними фильерами, причем выпуклый перфорированный нагревательный экран выполнен в поперечном сечении в форме перевернутой циклоиды, причем перфорированные отверстия выполнены в виде усеченного конуса с углом конусности 8-12 градусов, при этом наружная поверхность корпуса покрыта тонковолокнистым базальтовым материалом, выполненного в виде витых пучков, продольно вытянутых по высоте корпуса от фильерной пластины до пластины подачи расплава.
На фиг. 1 изображен продольный разрез многофильерного питателя; на фиг. 2 - поперечный разрез по А-А; на фиг 3 - разрез перфорированного отверстия нагревательного экрана; на фиг. 4 - вид сверху нагревательного экрана с рядами перфорированных отверстий.
Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород включает корпус 1 с торцевыми и боковыми стенками, соединенную с корпусом 1 и установленную в его днище фильерную пластину 2 с фильерами 3. Питатель включает также токоподводы 4, размещенные по продольной оси симметрии фильерной пластины 2 и соединенные с торцевыми стенками корпуса 1, выпуклый перфорированный нагревательный экран 5, установленный над фильерной пластиной 2 в придонной зоне питателя. Выпуклый перфорированный нагревательный экран 5 выполнен в поперечном сечении в форме перевернутой циклоиды (см., например, М.Я. Выгодский. Справочник по высшей математике, стр. 802, «Некоторые замечательные кривые»). В результате под действием силы тяжести (это заложено по технологическому процессу изготовления непрерывного волокна на многофильерном питателе из расплава горных пород) происходит быстрое перемещение массы горячего расплава горных пород от одного, например самого верхнего, к следующему, ниже расположенному перфорированному отверстию. Выпуклый перфорированный нагревательный экран 5 размещен над фильерной пластиной 2 с наибольшим удалением от ее продольной оси симметрии и с наименьшим расстоянием до наиболее удаленных от этой оси фильер. Многофильерный питатель снабжен пластиной 6 для его установки в дно устройства для подачи расплава горных пород. Выпуклый перфорированный нагревательный экран 5 соединен для электрического контакта с токопроводами 4 посредством торцевых стенок корпуса 1 и имеет перфорированные отверстия 7, выполненные в виде усеченного конуса с углом конусности 8-12 градусов и расположенные рядами, симметричными относительно продольной оси симметрии фильерной пластины 2. Наружная поверхность 8 корпуса 1 покрыта тонковолокнистым базальтовым материалом 9, выполненным в виде витых пучков 10, продольно вытянутых по высоте корпуса 1 от фильерной пластины 2 до пластины 6 для установки многофильерного питателя в дно устройства подачи расплава.
Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород работает следующим образом.
Температура внутри производственного помещения, где размещен многофильерный питатель находится в пределах от 15° до 25° (см. например СНиП 2.2.3-92 строительная теплофизика. М.: ЦНТП Госстрой РФ 1992), поэтому при поступлении расплава в корпус 1 через его наружную поверхность 8 интенсивно осуществляется отводом тепла в окружающую среду т.е. к внутреннему воздуху помещения, что снижает температуру расплава и, как следствие нарушает заданный теплообменный процесс при обтекании выпускного перфорированного нагревательного экрана 5, а то приводит к ухудшению качества получения непрерывного волокна как готового продукта. При покрытии наружной поверхности 8 тонковолокнистым базальтовым материалом 9, обладающем теплоизоляционными свойствами, устраняются тепловые потери от корпуса (в окружающую среду, а выполнение тонковолокнистого базальтового материала в виде витых пучков 10 расположенных продольно вытянутыми от фильерной пластины 2 до пластины 6 для установки многофильерного питателя в дно устройства подачи расплава приводит к аккумулированию теплоты раствора т.е. накоплению по мере перемещения по выпуклому перфорированному нагревательному экрану (см. например, Волокнистые материалы из базальтов Украины изд. "Техника". Киев. 1971 г. - 76 с, ил) теплового потенциала, которой в последствии поддерживаем оптимальный теплообменный процесс поступления расплавов через ряды перфорированных отверстий 7. Следовательно, обеспечивается качественный выход готового продукта с минимизацией до нормированных энергетических затрат при длительной эксплуатации многофильерного питателя при изменяющихся температурных воздействиях внутреннего воздуха на его корпус.
Оригинальность предлагаемого изобретения по снижению энергозатрат заключается в устранении тепловых потерь корпусом многофильерного питателя окружающей среде и поддержании оптимального теплообменного режима перемещения расплава через ряды перфорированных отверстий путем покрытия корпуса тонковолокнистым базальтовым материалом, выполненным в виде витых пучков продольно вытянутых по высоте многофильерного покрытия от фильерной пластины до пластины для подачи расплава, а это обеспечивает выход качественного продукта в виде непрерывного волокна.

Claims (1)

  1. Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород, включающий корпус, соединенную с ним фильерную пластину и токоподводы, размещенные по продольной оси симметрии фильерной пластины, выпуклый перфорированный нагревательный экран, соединенный с токоподводами и установленный над фильерной пластиной с наибольшим удалением от ее продольной оси симметрии и наименьшим расстоянием до наиболее удаленных от этой оси фильер и определенным расстоянием между крайними фильерами, при этом выпуклый перфорированный нагревательный экран выполнен в поперечном сечении в форме перевернутой циклоиды, причем перфорированные отверстия выполнены в виде усеченного конуса с углом конусности 8-12°, отличающийся тем, что наружная поверхность корпуса покрыта тонковолокнистым базальтовым материалом, выполненным в виде витых пучков, продольно вытянутых по высоте корпуса от фильерной пластины, до пластины для подачи расплава.
    Figure 00000001
RU2013155799/03U 2013-12-16 2013-12-16 Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород RU139222U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155799/03U RU139222U1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155799/03U RU139222U1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU139222U1 true RU139222U1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50436226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155799/03U RU139222U1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU139222U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618256C1 (ru) * 2016-03-22 2017-05-03 Владимир Климентьевич Дубовый Многофильерный щелевой питатель для формования волокна из расплава горных пород
RU2702439C1 (ru) * 2019-01-30 2019-10-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618256C1 (ru) * 2016-03-22 2017-05-03 Владимир Климентьевич Дубовый Многофильерный щелевой питатель для формования волокна из расплава горных пород
RU2702439C1 (ru) * 2019-01-30 2019-10-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU139222U1 (ru) Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород
CN102992581B (zh) 生产玄武岩连续纤维的大型火电结合池窑
CN109081599B (zh) 一种用于生产玄武岩纤维的窑炉
CN103043897B (zh) 一种用于玄武岩纤维生产的多漏板窑炉
US2947028A (en) Apparatus for manufacture of fibrous glass
RU2407711C1 (ru) Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород
CN204097327U (zh) 玄武岩连续纤维拉丝电熔炉
RU2702439C1 (ru) Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород
CN104291551A (zh) 一种生产玄武岩连续纤维的窑池
RU93795U1 (ru) Фильерный питатель
JP5210575B2 (ja) プラスチック光ファイバの製造装置
UA14451U (en) A bushing plate for making mineral fibre
RU2395467C2 (ru) Фильерный питатель
CN203890498U (zh) 喷丝板
RU2385298C1 (ru) Фильерный питатель
RU83247U1 (ru) Фильерный питатель
KR20100108558A (ko) 개선된 가열 유닛을 갖는 무기 산화물 또는 미네랄로 제조된 멜트의 성형 장치
RU2391299C1 (ru) Фильерный питатель
RU74383U1 (ru) Плавильно-формующее устройство для получения непрерывных волокон из стеклообразных материалов
CN201458968U (zh) 双炉膛结构玻璃纤维拉丝代铂炉
RU84843U1 (ru) Фильерный питатель
RU2386594C1 (ru) Фильерный питатель
RU2531123C1 (ru) Волокнообразующее устройство
RU2315723C1 (ru) Фильерный питатель
RU2204534C1 (ru) Устройство для выработки непрерывного волокна из термопластичного материала, в частности из базальта

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140604