RU2069643C1 - Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи - Google Patents

Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи Download PDF

Info

Publication number
RU2069643C1
RU2069643C1 RU94042511A RU94042511A RU2069643C1 RU 2069643 C1 RU2069643 C1 RU 2069643C1 RU 94042511 A RU94042511 A RU 94042511A RU 94042511 A RU94042511 A RU 94042511A RU 2069643 C1 RU2069643 C1 RU 2069643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
glass
temperature
furnace
viscosity
Prior art date
Application number
RU94042511A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94042511A (ru
Inventor
Н.И. Вайлер
В.И. Гусев
В.К. Иванец
Б.Н. Курепин
А.С. Сергеев
С.М. Щербаков
Original Assignee
Акционерное научно-проектное внедренческое общество "НГС-оргпроектэкономика"
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 Акционерное научно-проектное внедренческое общество "НГС-оргпроектэкономика" filed Critical Акционерное научно-проектное внедренческое общество "НГС-оргпроектэкономика"
Priority to RU94042511A priority Critical patent/RU2069643C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069643C1 publication Critical patent/RU2069643C1/ru
Publication of RU94042511A publication Critical patent/RU94042511A/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/24Automatically regulating the melting process

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности, к способам управления процессом производства стекла и может быть использовано для комплексной диагностики процесса стекловарения, обнаружения технологических отклонений и своевременного их устранения. Сущность способа управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи заключается в том, что измеряют температуру и вязкость стекломассы, дополнительно определяют коэффициент теплоотдачи стекломассы, а изменение количества подаваемого в печь тепла ведут таким образом, чтобы температура, вязкость и коэффициент теплоотдачи находились в заданных технологическими требованиями пределах. 2 ил.

Description

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности, к способам управления процессом производства стекла и может быть использовано для комплексной диагностики процесса стекловарения, обнаружения технологических отклонений и своевременного их устранения.
Известен способ контроля процесса производства стекла, основанный на измерении температуры контактным способом [1]
Недостатком способа является невозможность получения необходимой информации для комплексной оценки процесса производства стекла, что не позволяет вести целенаправленное воздействие на качество получаемой продукции, повышение экономических показателей производства и надежности работы стекловаренного оборудования.
Ограниченные функциональные возможности и невысокая точность контактных методов определяются тем, что высокая температура, характерная для процессов стекловарения, повышает агрессивность среды, окружающей термодатчик (термопару), и требует обязательного его армирования в специальный жаропрочный тепловоспринимающий элемент. Наличие защитного элемента у термодатчика приводит к увеличению его термической инерции и, следовательно, времени выдержки его в расплаве для получения установившихся значений температуры. Поэтому возрастает время, необходимое для проведения контроля протекающего процесса, что может привести к повышенным затратам производства.
Известен способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печке, заключающийся в измерении температуры стекломассы, определении поверхности стекломассы, вычислении отклонения теплового потока на поверхность стекломассы и коррекции подачи энергии на нагрева3 тельные элементы [2]
Известный способ обладает тем недостатком, что он не обеспечивает получение необходимой информации для надежной диагностики процесса производства стекла и для стабилизации теплового режима, обусловленной погрешностью контактных измерений граничных температур с последующим пересчетом по результатам измерений, необходимой интенсивности внешних тепловых воздействий от нагревателей. Кроме этого, известный способ не учитывает в модели теплового взаимодействия стекломассы граничных условий, что также снижает точность известного способа.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ автоматического управления стекловаренной печью, включающий измерение температуры и вязкости в печи и изменение по измеренным параметрам подаваемого в печь тепла [3]
Целью изобретения является повышение качества стекла, улучшение экономических показателей производства и надежности работы стекловаренной печи за счет повышения точности контроля, учета свойств стекломассы и стабилизации теплового режима.
Это достигается тем, что в способе управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи, включающем измерение температуры и вязкости стекломассы и изменение в зависимости от измеренных параметров количества подаваемого в печь тепла, дополнительно определяют коэффициент теплоотдачи стекломассы, а изменение количества подаваемого в печь тепла ведут таким образом, чтобы температура, вязкость и коэффициент теплоотдачи стекломассы находились в заданных технологическими требованиями пределах.
На фиг. 1 представлен пример реализации способа управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи, на фиг. 2 устройство для определения коэффициента теплоотдачи стекломассы.
На фиг. 1 приведена система управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи, содержащая ванную печь 1 со стекломассой 2, устройство 3 для определения коэффициента теплоотдачи и вязкости стекломассы, вычислительный блок 4, блок 5 управления, нагреватели 6 и блок 7 регистрации, причем выход устройства 3 для определения теплопроводности и вязкости стекломассы 2 соединен со входом вычислительного блока 4, один из выходов которого соединен с устройством 7 регистрации, а другой с входом блока 5 управления, выходы которого соединены с нагревателями 6.
На фиг. 2 приведено устройство для определения коэффициента теплоотдачи и вязкости стекломассы, содержащее теплоотводящие элементы 8, 9 и 10 с различными коэффициентами теплопроводности, вводимые в контролируемую зону стекломассы 2, термодатчики 11, причем теплоотводящие элементы 8, 9 и 10 помещены в теплозащитный материал 12.
Система работает следующим образом.
При взаимодействии стекломассы с поверхностью теплоотводящих элементов 8, 9 и 10, введенных в контролируемую зону стекломассы 2, тепловой поток от стекломассы 2 передается теплоотводящим элементам 8, 9 и 10 и далее путем теплопроводности проходит по ним. Ввиду того, что коэффициенты теплопроводности элементов 8, 9 и 10 различны, величины тепловых потоков q1, q2, q3, отводимые по ним, будут также различны. Из-за различия величины тепловых потоков q1, q2, q3 температуры T1, T2, T3 рабочих поверхностей указанных элементов будут также различны.
Между теплоотводящими элементами 8, 9 и 10 и стекломассой 2 существует конвективный теплообмен, и при взаимодействии контактирующей со стекломассой поверхности одного из теплоотводящих элементов происходит поглощение или выделение тепла, и неизвестными являются температура стекломассы T3 в контролируемой зоне, коэффициент теплоотдачи α3 от стекломассы к контактирующим с ней поверхностям теплоотводящих элементов 8, 9 и 10 и тепловыделении Δq при взаимодействии стекломассы с материалом одного из теплоотводящих элементов, можно записать следующую систему уравнений для поверхности теплоотводящих элементов, введенных в контролируемую зону стекломассы:
q1= α3(T3-T1), (1)
q2= α3(T3-T2), (2)
q3= α3(T3-T3), (3)
где q1, q2, q3 величины тепловых потоков через теплоотводящие элементы 8, 9 и 10;
T1, T2, T3 температуры наружной поверхности теплоотводящих элементов 8, 9 и 10 контактирующей со стекломассой 2.
В случае, когда процесс теплового взаимодействия между стекломассой и теплоотводящими элементами, введенными в локальную зону стекломассы, определяется не только конвективной оставляющей с одновременным выделением (поглощением) тепла, обусловленным физико-химическими процессами при взаимодействии с агрессивной средой, но и например, радиационной составляющей (при наличии газовых раковин и отсутствии непосредственного контакта между расплавом и поверхностью теплоотводящего элемента процесс теплообмена между ними определяется их взаимным переизлучением и естественной конвекцией газовой прослойки), используют дополнительные теплоотводящие элементы и соответствующим образом расширяют системы уравнений типа (1)-(3).
Система уравнений (1)-(3) представляет собой систему трех уравнений с тремя неизвестными αз, Tз и Δq.
Решая системы уравнений (1)-(3) относительно неизвестных αз, Tз и Δq, можно получить
Figure 00000002

Figure 00000003

Figure 00000004

С помощью установленных термодатчиков (на чертеже термодатчик 11) измеряют температуру по ходу теплового потока через теплоотводящие элементы. По результатам температурных измерений из решения обратной задачи теплопроводности по известным формулам независимо от характера нестационарности теплового режима определяют величины тепловых потоков q1, q2, q3, отводимых по теплоотводящим элементам, температуры T1, T2, T3 на наружной поверхности теплоотводящих элементов, (такие термопары могут измеряться непосредственно при установке термодатчиков в поверхностном слое). После чего с помощью зависимостей (4)-(6) определяют параметр, характеризующий процесс теплового взаимодействия контролируемых зон стекломассы коэффициент теплоотдачи от стекломассы к поверхности теплоотводящих элементов, по которому судят о ходе процесса производства стекла и проводят необходимую корректировку процесса. Таким образом, становится возможным получение информации для комплексной диагностики процесса производства стекла, проведение оперативного контроля процесса производства стекла, проведение оперативного контроля процесса стекловарения и теплового состояния стекловаренного оборудования. Одновременно поскольку температура контролируемых зон определяется совместно с параметрами, характеризующими процесс из их теплового взаимодействия, становится возможным исключить погрешность, присущую известным способам.

Claims (1)

  1. Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи, включающий измерение температуры и вязкости стекломассы и изменение в зависимости от измеренных параметров количества подаваемого в печь тепла, отличающийся тем, что дополнительно определяют коэффициент теплоотдачи стекломассы, а изменение количества подаваемого в печь тепла ведут таким образом, чтобы температура, вязкость и коэффициент теплоотдачи находились в заданных технологическими требованиями пределах.
RU94042511A 1994-11-30 1994-11-30 Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи RU2069643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042511A RU2069643C1 (ru) 1994-11-30 1994-11-30 Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042511A RU2069643C1 (ru) 1994-11-30 1994-11-30 Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2069643C1 true RU2069643C1 (ru) 1996-11-27
RU94042511A RU94042511A (ru) 1997-06-27

Family

ID=20162759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94042511A RU2069643C1 (ru) 1994-11-30 1994-11-30 Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069643C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 800142, кл. C 03 B 5/24, 1981. 2. Авторское свидетельство СССР N 692781, кл. C 03 B 5/24, 1979. 3. Авторское свидетельство СССР N 789345, кл. C 03 B 5/25, 1981. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94042511A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR970077431A (ko) 기판 온도 측정을 위한 방법 및 장치
US5258929A (en) Method for measuring thermal conductivity
CN114791325A (zh) 一种用于空天飞机地面热强度舱体试验的热流标定方法
US7377687B2 (en) Fluid temperature measurement
RU2069643C1 (ru) Способ управления тепловым режимом процесса стекловарения в ванной печи
Illés et al. Investigating direction characteristics of the heat transfer coefficient in forced convection reflow oven
JPH11316118A (ja) 耐火物の厚さ推定方法
JPS6119935B2 (ru)
Glaser et al. Determination of experimental conditions for applying hot wire method to thermal conductivity of slag
JP2002045961A (ja) 加熱炉の加熱評価方法及びこの加熱評価方法を用いた被加熱体の温度予測方法
CN208653673U (zh) 短支热电偶温度校验炉
Graves Globe thermometer evaluation
Biryukov et al. Diagnosis of temperature conditions in metals when heated in continuous furnaces
KR100689153B1 (ko) 가열로에서의 슬라브 온도 예측 방법.
KR100936357B1 (ko) 재가열로의 측온센서 위치와 수량 및 가열대 분할 설계방법
CN218567250U (zh) 测量装置
RU2380641C1 (ru) Способ контроля качества заправки тепловой трубы
RU2749410C2 (ru) Датчик для измерения температуры в среде расплавленного металла
KR920009890B1 (ko) 점도 측정용 항온조의 온도 제어수단
KR100387591B1 (ko) 복사 가열 온도 측정 방법
SU1056016A1 (ru) Способ измерени коэффициента теплоотдачи в объектах
RU2109259C1 (ru) Способ контроля давления газа в тепловыделяющем элементе ядерного реактора
SU690274A1 (ru) Способ контрол исправности тепловых труб
KR100559440B1 (ko) 배관내 연료가스의 유량 측정장치 및 방법
RU2160433C2 (ru) Способ определения погрешности измерения температуры