RU2034704C1 - Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона - Google Patents

Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона Download PDF

Info

Publication number
RU2034704C1
RU2034704C1 SU5059964A RU2034704C1 RU 2034704 C1 RU2034704 C1 RU 2034704C1 SU 5059964 A SU5059964 A SU 5059964A RU 2034704 C1 RU2034704 C1 RU 2034704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
pulp
chamber
drum
pipe
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Д. Тихонов
В.Г. Непоротовский
В.Б. Пономарев
С.П. Лесков
Original Assignee
Научно-исследовательский и проектный институт "Теплопроект"
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 Научно-исследовательский и проектный институт "Теплопроект" filed Critical Научно-исследовательский и проектный институт "Теплопроект"
Priority to SU5059964 priority Critical patent/RU2034704C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034704C1 publication Critical patent/RU2034704C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установкам для изготовления минераловатных теплоизоляционных изделий и может найти применение в промышленности строительных материалов. Сущность изобретения: поточная линия содержит плавильный агрегат 1, волокнообразователь, например, эжекционно-акустическую головку 2, соединенную цилиндрическим патрубком 3 для подачи волокновоздушной смеси с камерой 4 волокноосаждения, под которой установлен смеситель 5 соединенный пульпопроводом 6 с бассейном 7 для пульпы, над которым установлен формовочный конвейер 8, выполненный в виде барабанного вакуумфильтра, с емкостью 9 для сбора фильтрата, покрытого фильтровальной сеткой, и камеру термообработки. В камере 4 над входным окном 11 патрубка 3 установлена массообменная решетка 12, пространство 13 над которой соединено с помощью рециркуляционного насоса 14 и трубопровода 15 с емкостью 9 для сбора фильтрата и с помощью перелива 16 с пульпопроводом 6. При этом трубопровод 15 и перелив 16 размещены диаметрально противоположно. Камера 4 волокноосаждения соединена с системой вакуумотсоса посредством патрубков 17. Бассейн 7 снабжен успокоительной перегородкой 18, мешалками 19 и карманом 20 для сбора корольков с заглушкой 21. Над барабаном 8 конвейера смонтирована система предварительной сушки сформованного картона. 2 ил.

Description

Изобретение относится к установкам для производства минераловатных теплоизоляционных изделий и может найти применение в промышленности строительных материалов.
Известна поточная линия для изготовления минераловатных теплоизоляционных изделий, содержащая плавильный агрегат, центробежный волокнообразователь, камеру волокноосаждения с соединенными между собой входной и выходной зонами, смеситель, пульпопровод, формовочный конвейер и камеру термообработки [1]
Недостатком известной линии является возможность попадания в пульпу настылей и шламовых включений, образующихся в процессе переработки расплава в волокно, а также уноса с отсасываемыми из камеры волокноосаждения газами волокна микро- и ультратонких фракций.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является поточная линия для изготовления минераловатных теплоизоляционных плит, содержащая волокнообразователь, соединенный Г-образным патрубком для подачи волокновоздушной смеси с камерой волокноосаждения, в нижней части которой расположен смеситель со шламоотстойником, пульпопровод, бассейн для пульпы, формовочный конвейер и камеры термообработки [2]
Однако и в этой линии унос наиболее ценных микро- и ультратонких фракций волокна с отсасываемыми из камеры волокноосаждения газами достигает 30% что приводит к снижению выхода готовой продукции, ухудшению ее качества и к загрязнению окружающей атмосферы.
Изобретение направлено на решение задачи резкого уменьшения уноса волокна микро- и ультратонких фракций.
Решается поставленная задача тем, что известная поточная линия, содержащая плавильный агрегат, волокнообразователь, соединенный патрубком для подачи волокновоздушной смеси с камерой волокноосаждения, расположенный под ней смеситель, соединенный пульпопроводом с бассейном пульпы, над которым установлен формовочный барабан с емкостью для сбора фильтрата, снабжена установленной в камере волокноосаждения над выходным отверстием патрубка для подачи волокновоздушной смеси массообменной решеткой со слоем фильтрующей жидкости, пространство на которой сообщено с емкостью для сбора фильтрата для его подачи на массообменную решетку с пульпопроводом для удаления отфильтрованного волокна.
Совокупность существенных признаков изобретения позволяет практически полностью предотвратить унос волокна микро- и ультратонких фракций с отсасываемыми из камеры волокноосаждения газами за счет организации барботажа потока волокновоздушной смеси через слой жидкости оборотного фильтрата, покрывающего массообменную решетку. При этом осуществляется захват жидкостью продуваемых вместе с воздухом волокон и сброс их в смеситель через отверстия решетки и непосредственно в пульпопровод через соединяющий надрешеточное пространство и пульпопровод перелив. Одновременно обеспечивается экологическая чистота выбросов из камеры волокноосаждения.
На фиг.1 схематически представлена предлагаемая поточная линия, продольный разрез; на фиг. 2 вариант компоновки узла волокнообразования и камеры волокноосаждения.
Поточная линия содержит плавильный агрегат 1, волокнообразователь, например эжекционно-акустическую головку 2, соединенную цилиндрическим патрубком 3 для подачи волокновоздушной смеси с камерой 4 волокноосаждения, под которой установлен смеситель 5, соединенный пульпопроводом 6 с бассейном 7 для пульпы, над которым установлен формовочный конвейер 8, выполненный в виде барабанного вакуум-фильтра, с емкостью 9 для сбора фильтрата, покрытого фильтровальной сеткой, и камеру 10 термообработки. В камере 4 волокноосаждения над входным окном 11 патрубка 3 установлена массообменная решетка 12, пространство 13 над которой соединено с помощью рециркуляционного насоса 14 и трубопровода 15 с емкостью 9 для сбора фильтрата и с помощью перелива 16 с пульпопроводом 6. При этом трубопровод 15 и перелив 16 размещены диаметрально противоположно. Камера 4 волокноосаждения посредством патрубков 17, расположенных в ее верхней части, соединена с системой вакуум-отсоса (не показана). Бассейн 7 для пульпы снабжен успокоительной перегородкой 18, мешалками 19 и карманом 20 для сбора корольков с заглушкой 21. Над барабаном 8 смонтирована система 22 предварительной сушки сформованного картона.
Поточная линия работает следующим образом.
Перегретый до 1450-1500оС минеральный расплав, получаемый в плавильном агрегате 1, например в электродуговой печи, из шихты горных пород, содержащей, например, 70% базальта и 30% доломита, подается через калиброванную фильеру с дебитом 300 кг/ч к эжекционно-акустической головке 2 на раздув в микро-, ультрасупертонкие волокна. При этом факел раздува может быть ориентирован вертикально вниз, под углом к горизонту или горизонтально (см. фиг. 2). Раздув осуществляют в цилиндрический патрубок 3 длиной 4-8 м и диаметром 0,5 м. В патрубке 3 с помощью системы вакуум-отсоса создается разрежение 10-40 мм вод. ст. обеспечивающее высокие скорости транспортировки волокна. Соответственно ориентации раздува патрубок 3 входит в камеру 4 волокноосаждения под углом горизонтально или вертикально. Объем камеры 4 волокноосаждения, под которой установлен роторный смеситель 5, значительно превышает объем патрубка 3, результатом чего является резкое торможение воздушно-волокнистой смеси при влете в камеру 4. При этом часть волокна в результате торможения воздушно-волокнистой массы и под воздействием струй жидкости оборотного фильтрата, проливающихся через отверстия массообменной решетки 12, установленной в камере 4 волокноосаждения над входным окном 11 патрубка 3, осаждается в смеситель 5. Другая часть волокновоздушной смеси барботируется струями через слой жидкости на массообменной решетке 12. При этом происходит захват жидкостью продуваемых с воздухом волокон и сброс их в пульпу, причем сброс волокон осуществляется как через отверстия в массообменной решетке 12 в смеситель 5, так и через перелив 16 непосредственно во всасывающий патрубок пульпопровода 6. Высота слоя жидкости-оборотного фильтрата, поступающего в надрешеточное пространство 13 по трубопроводу 15 из емкости для сбора фильтрата, поддерживается в пределах 50-100 мм, что достигается соответствующим подбором скоростей просасываемого воздуха и живого сечения решетки 12. При отсутствии прососа, т.е. при отключенной системе вакуум-отсоса, решетка 12 не в состоянии удерживать на себе жидкость. Готовая пульса с концентрацией 1,5-3,0% выдается из смесителя 5 через пульпопровод 6 в бассейн 7. В бассейне 7 "корольки" выпадают из потока пульпы и собираются в кармане 20 и периодически удаляются из него при открытой заглушке 21. Пульпа перемешивается с помощью мешалок и насасывается тонким слоем на поверхность барабанного формирующего вакуум-фильтра 8 с наружной фильтрующей поверхностью, например, типа Б-1-1,6/06.
Принцип работы барабанного вакуум-фильтра заключается в следующем. В бассейн 7, заполненный волокнистой пульпой, погружается барабан 8, покрытый фильтровальной сеткой. Во внутренней части барабана 8 создается разрежение от вакуум-насоса (на показан). За счет разности давлений внутри и снаружи фильтровальной сетки вода из пульпы просачивается через фильтровальную сетку, а отфильтрованная взвесь в виде волокон задерживается на ней, образуя заданной толщины рыхлый слой.
Фильтрат, т.е. жидкость, прошедшая через фильтровальную сетку, попадает с помощью специальной распределительной головки (не показана) в накопительную емкость 9 (рессивер) для повторного использования.
При вращении барабана рыхлый слой высаженного на сетку волокна выносится из бассейна 7. Под действием вакуума через отфильтрованный слой волокон происходит просасывание атмосферного воздуха, удаление избыточной влаги и уплотнение слоя. При дальнейшем вращении барабана и переключении режимов работы головки зона просушки и уплотнения слоя сменяется зоной отдувки, в которой действие вакуума прекращается и подводится сжатый воздух, отдувающий картон-сырец от поверхности сетки. Процесс в бассейне 7 непрерывно повторяется в описанной последовательности, а полученное на сходе с барабана полотнище картона-сырца направляется в сушилку 10.
Количество и тип вакуум-насосов (не показаны) выбираются исходя из концентрации и уровня пульпы в бассейне, площади фильтровальной поверхности, а также удельного расхода воздуха, необходимого для фильтрации. На каждый 1 м2 фильтрующей поверхности обычно требуется 0,5-0,8 м3/мин воздуха. Наиболее эффективно вакуум-фильтры работают при величине вакуума в головках не менее 500 мм рт.ст. при этом удельный расход воздуха составляет 0,8 м3/мин˙м2.
Сушка картона-сырца осуществляется в проходных сушилках с роликовым подом при температуре (в зависимости от вида связующего) 200-500оС.
На выходе из сушила полотнище картона разрезается ножами продольно-поперечной резки на мерные листы, которые пакетируются в стопы, упаковываются, маркируются и транспортируются на склад готовой продукции.
Плотность картона 120-250 кг/м3; толщина 8-25 мм.
В процессе формования картону можно придать поверхностное рифление или фасонное тиснение с целью повышения адгезионной способности при склеивании в блоки.

Claims (1)

  1. ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВАТНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА, содержащая плавильный агрегат, волокнообразователь, соединенный патрубком для подачи волокновоздушной смеси с камерой волокноосаждения, расположенный под ней смеситель, соединенный пульпопроводом с бассейном пульпы, над которым установлен формовочный конвейер с емкостью для сбора фильтрата, и камеру термообработки, отличающаяся тем, что она снабжена установленной в камере волокноосаждения над выходным отверстием патрубка для подачи волокновоздушной смеси массообменной решеткой со слоем фильтрующей жидкости, пространство на которой сообщено с емкостью сбора фильтрата для его подачи на массообменную решетку и с пульпопроводом для удаления отфильтрованных волокон.
SU5059964 1992-06-15 1992-06-15 Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона RU2034704C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5059964 RU2034704C1 (ru) 1992-06-15 1992-06-15 Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5059964 RU2034704C1 (ru) 1992-06-15 1992-06-15 Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034704C1 true RU2034704C1 (ru) 1995-05-10

Family

ID=21612205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5059964 RU2034704C1 (ru) 1992-06-15 1992-06-15 Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034704C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103322808A (zh) * 2013-06-17 2013-09-25 大连理工高邮研究院有限公司 一种用真空抽滤法连续制备保温筒的方法及其装置
CN112010056A (zh) * 2020-07-23 2020-12-01 北新集团建材股份有限公司 用于石膏板生产线的短切纤维输送设备和石膏板生产线

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 732223, кл. B 28B 1/52, 1977. *
2. Авторское свидетельство СССР N 753837, кл. B 28B 1/52, 1978. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103322808A (zh) * 2013-06-17 2013-09-25 大连理工高邮研究院有限公司 一种用真空抽滤法连续制备保温筒的方法及其装置
CN112010056A (zh) * 2020-07-23 2020-12-01 北新集团建材股份有限公司 用于石膏板生产线的短切纤维输送设备和石膏板生产线

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0515492B1 (en) An apparatus for filtering suspensions and a method of operating the apparatus
US4204855A (en) Apparatus for dewatering granulated-slag slurry
JP4958788B2 (ja) 石灰泥処理方法および装置
RU2019408C1 (ru) Устройство для изготовления волокнистого жаропрочного изделия
US3838995A (en) Method and apparatus for direct formation of glass fiber slurry
CN103801138B (zh) 一种硅钙渣快速分离的方法和设备
RU2034704C1 (ru) Поточная линия для изготовления минераловатного теплоизоляционного картона
CN108383399A (zh) 高效生石灰消化除尘器
US4419249A (en) Method and apparatus for dewatering a slurry of fine particles
US2949646A (en) Method for forming fibrous structures
CA1112833A (en) Apparatus for the deposition of dry fibers on a foraminous forming surface
CN208187115U (zh) 一种环保的化工生产燃烧炉
CN206980455U (zh) 陶瓷加工用窖炉尾气处理装置
CN210699027U (zh) 一种密闭罐式除焦脱水罐
EP0035007B1 (en) Method and apparatus for collecting and handling mineral fibres
US5296152A (en) Apparatus for filtering suspensions and a method of operating the apparatus
US4298367A (en) Method of and device for cleansing in a fibre blanket manufacturing plant
CN103386717A (zh) 再生丙纶生产的自动化生产线
US4301000A (en) Method and apparatus for fractionation and recovery of limestone grits in kraft pulping process
FI85879C (fi) Foerfarande och anordning foer att utan foerluster infoera bindemedel i enmineralfibermatta
CN216880423U (zh) 一种适用于石英粉末的多级节能除尘系统
FI88018C (sv) Anordning vid framställning av fibrer
US3255073A (en) Mineral wool board
CN217431256U (zh) 集棉室的尾气处理装置
RU1768676C (ru) Устройство дл воздушной очистки волокнистого материала