RU2081068C1 - Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий - Google Patents

Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий Download PDF

Info

Publication number
RU2081068C1
RU2081068C1 SU5058480A RU2081068C1 RU 2081068 C1 RU2081068 C1 RU 2081068C1 SU 5058480 A SU5058480 A SU 5058480A RU 2081068 C1 RU2081068 C1 RU 2081068C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
torch
burner
torches
channels
component
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Афанасьевич Нарижный
Original Assignee
Александр Афанасьевич Нарижный
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 Александр Афанасьевич Нарижный filed Critical Александр Афанасьевич Нарижный
Priority to SU5058480 priority Critical patent/RU2081068C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2081068C1 publication Critical patent/RU2081068C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B29/00Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins
    • C03B29/02Reheating glass products for softening or fusing their surfaces; Fire-polishing; Fusing of margins in a discontinuous way

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)

Abstract

Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для его осуществления. Изобретение относится к стекольной промышленности. Сущность изобретения: способ ведут с одновременной обработкой изделия двумя плоскими факелами теплового потока при однократном перемещении их по поверхности изделия. Расстояние между основаниями факелов выбирают больше ширины суммарного факела, когда они направлены под углом 15 - 75o к поверхности изделия. Горелка содержит корпус со смесительной камерой подачи горючей смеси, патрубки подачи компонентов и сопло в виде щели. Корпус разделен перегородками на две полости, каждая из которых соединена с патрубком подачи соответствующих компонентов горючей смеси. Каналы подачи одного из компонентов соединены со смесительной камерой, а полость второго компонента сообщена с каждым из каналов первого компонента. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к стекольной промышленности и может быть использовано для термической полировки стеклянных изделий, например, наружной поверхности экранов электролучевых трубок.
Известен способ термической полировки стеклоизделий, включающий ввод изделия в зону контакта с факелом, оплавление поверхности изделия и вывод его из зоны контакта, при этом оплавление ведут двумя одинаковыми цилиндрическими факелами, которые направляют от продольной оси изделия к его боковым граням под углом 10 35o к его поверхности при обработке каждым факелом 60 70% поверхности изделия, причем при вводе и выводе изделия из зоны контакта с факелом ширину факела ограничивают до 5 10% его диаметра, а диаметр факела выбирают из условий Д (0,9 1,1)•l•sinα, где l ширина изделия, a угол между факелом и поверхностью изделия (см. а.с. СССР N1411303, кл. C 03 B 29/00, 1965).
Недостаток этого способа заключается в невысоком качестве полировки стеклоизделий. Это связано с неравномерностью нагрева поверхности стеклоизделия цилиндрическими факелами. Центральная часть поверхности изделия обрабатывается двумя факелами, т.к. каждый факел обрабатывает большее 50% поверхности изделия на 10oC20% а это приводит к ее перегреву и, как следствие, к вскипанию поверхностного слоя или растрескиванию. Кроме того, поскольку обработку поверхности изделия ведут боковой поверхностью цилиндрического факела, температура и скорость потока которого по его длине не уменьшается, это приводит к неравномерному нагреву обрабатываемой поверхности, т.е. к неравномерному качеству полировки. Способ может быть реализован с помощью, например, двухпроводной горелки типа "труба в трубе" конструкции Стальпроекта (Ю.Г. Брук. Сжигание газа в нагревательных печах. Л. Недра, 1977 г. с. 64).
Известен способ термической полировки стеклоизделий путем воздействия на их поверхность тепловой энергией, при этом обработку изделия производят двумя плоскими факелами теплового потока одновременно при однократном перемещении их по поверхности (см. а.с. СССР N1108080, кл. C 03 B 29/00, 1979).
Недостаток этого способа заключается в недостаточном качестве обработки поверхности стеклоизделий вследствие неравномерности ее нагрева. Это связано с тем, что при взаимодействии плоского факела с обрабатываемой поверхностью происходит его растекание от оси в обе стороны вследствие отражения. Растекающиеся тепловые потоки отраженного факела нагревают поверхность изделия с обеих сторон от плоского факела и при его перемещении по поверхности изделия вызывает ее нагрев, поскольку тепловая зона, созданная плоским факелом накладывается на поверхность предварительно нагретую отраженным тепловым потоком. При этом начальный участок обрабатываемой поверхности сначала подвергается прямому воздействию плоского факела, а затем на нее воздействует отраженный тепловой поток удаляющегося факела. Т.е. фактически поверхность стеклоизделия подвергается термической обработке разной тепловой интенсивности, что снижает качество полировки поверхности стеклоизделия.
Способ может быть реализован с помощью горелки, которая содержит корпус со смесительной камерой подачи горючей смеси и патрубком подачи этой смеси. В корпусе горелки закреплены одна центральная и две боковые пластины, образующие два имеющих форму щели сопла. Расстояние между щелями (соплами) можно регулировать.
К недостаткам такой конструкции можно отнести ее взрывоопасность, поскольку при подачи в горелку предварительно перемешанной смеси, для ее равномерной подачи по всей длине сопла требуется большой объем коллектора, содержащий соответственно большой объем являющейся взрывчатым веществом горючей смеси.
Целью изобретения является повышение качества термической полировки и техники безопасности.
Указанная цель достигается тем, что плоские факелы направляют под углом 15 75o к обрабатываемой поверхности изделия навстречу друг другу с образованием суммарного отраженного факела, при этом расстояние между основаниями факелов выбирают больше ширины суммарного отраженного факела.
Повышение техники безопасности обеспечивается тем, что корпус горелки разделен перегородками на две полости, каждая из которых соединена патрубками подачи соответствующего компонента горючей смеси. Полость подачи одного из компонентов соединена со входом в коллектор каналами, каждый из которых сообщен с полостью подачи второго компонента. Корпус горелки содержит рубашки охлаждения. Каналы подачи одного из компонентов выполнены в виде фрезеровок в одной из перегородок.
На фиг. 1 схематично изображен общий вид установки для реализации предлагаемого способа термической полировки поверхности экрана кинескопа телевизора для случая, когда его поверхность является частью сферы; на фиг. 2 (увеличено) поперечное сечение горелок, с помощью которых можно реализовать предлагаемый способ.
Установка содержит стол 1 с установленным на нем экраном 2 кинескопа телевизора. Горелки 3 закреплены над обрабатываемой поверхностью экрана на штанге 4, приводимой в движение с помощью привода 5. В непосредственной близости от боковых поверхностей экранов 2 установлены отражатели пламени 6.
Собственно горелки содержат корпус 7 с патрубками подачи компонентов 8 и смесительной камерой подачи готовой смеси 9. К корпусу 7 прикреплена пластина 10. Между корпусом 7 и пластиной 10 выполнено в виде щели сопла 11, через которые истекает из смесительной камеры 9 готовая смесь. Корпус 7 разделен перегородкой 12 на полости 13 и 14 подачи компонентов. Полость 13 соединена выполненными в виде фрезеровок каналами 15 со входом в смесительную камеру подачи готовой смеси 9. Каждый из каналов 15 соединен отверстием 16 с полостью 14. Горелка оборудована рубашками охлаждения 17 и 18.
Сопла 11 горелок 3 направлены навстречу друг другу и наклонены к обрабатываемой поверхности под углом 15 75o.
Истекающие из сопел 11 факелы 19 образуют суммарный факел 20.
Угол наклона сопел 11 горелок 3 к обрабатываемой поверхности из диапазона 15 75o выбирается из условия отражения плоского факела 19 в одну сторону, а поскольку они направлены друг к другу (скорости потоков факела близки), то отраженные потоки встречаясь образуют суммарный факел 20, который отводится через пространство между горелками 3. Выбор угла наклона факела меньше 15o может привести к существенному подсосу воздуха в зону касания факела к поверхности экрана, и тем самым, к снижению температуры. Выбор расстояния между основанием факелов (выходными торцами сопел горелок), истекающих из горелок 3 больше ширины суммарного отраженного факела 20, обеспечивает надежный его отвод без воздействия на горелки 3. Высота установки горелок 3 и расстояние между ними определяются требуемой величиной теплового потока факела.
Способ термической полировки реализуется следующим образом.
Приводом 5 перемещают штангу 4 с горелками 3 за пределы поверхности экрана кинескопа 2 (положение горелок 3 на чертеже фиг. 1 изображено пунктиром). Подают через рубашки охлаждения 16 и 17 воду или воздух. Подают в смесительную камеру 9 из полостей 13 и 14 через каналы 15 и отверстие 16 поочередно компоненты, одновременно поджигая на выходе из сопел 11 истекающую смесь компонентов. Выводят горелки на требуемый режим работы.
Горелки 3 создают плоские факелы 19, которые направляются под углом к поверхности экрана кинескопа 2, где они соединяются в суммарный тепловой поток, который воздействует на шероховатости обрабатываемой поверхности. При этом химический состав каждого факела может быть различным, например, первый по ходу движения может иметь избыток горючего, а второй наоборот избыток окислителя.
Тепловые потоки, встречаясь, образуют суммарный отраженный факел 20, который отводится в пространстве между горелками 3.
Привод перемещает штангу 4 с горелками 3 вдоль поверхности экрана кинескопа 2. Факелы 19, соприкасаясь с поверхностью экрана, сливаются в один суммарный факел, нагревая при этом строго фиксированную полосу экрана шириной H. При прохождении левой горелкой 3 края обрабатываемой поверхности их выключают. Полировка закончилась. Поскольку за время перемещения горелок 3 каждый участок поверхности экрана кинескопа 2 подвергается строго фиксированному по времени воздействию теплового потока одинаковой интенсивности качество полировки повышается.
Использование изобретения позволит значительно повысить качество обрабатываемой поверхности стеклоизделий, обеспечит безопасную для обслуживающего установку рабочего персонала ее работу.

Claims (4)

1. Способ термической полировки стеклоизделий путем воздействия на их поверхность тепловой энергией двумя плоскими факелами теплового потока одновременно при однократном перемещении их по поверхности, отличающийся тем, что факелы направляют под углом 15 75o к поверхности изделия навстречу друг другу с образованием суммарного факела.
2. Горелка для термической полировки стеклоизделий, содержащая корпус, разделенный перегородкой на две полости, каждая из которых снабжена патрубками подвода соответствующего компонента горючей смеси и сообщена каналами с соплом, выполненным в виде щели, отличающаяся тем, что корпус снабжен смесительной камерой с щелевым выходом, сообщенным с входом в сопло, при этом каналы подачи одного из компонентов соединены со смесительной камерой, а полость второго компонента сообщена с каждым из каналов первого компонента.
3. Горелка по п.2, отличающаяся тем, что корпус содержит рубашки охлаждения.
4. Горелка по п.2, отличающаяся тем, что каналы выполнены в виде фрезеровок на поверхности корпуса.
SU5058480 1992-08-11 1992-08-11 Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий RU2081068C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058480 RU2081068C1 (ru) 1992-08-11 1992-08-11 Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058480 RU2081068C1 (ru) 1992-08-11 1992-08-11 Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2081068C1 true RU2081068C1 (ru) 1997-06-10

Family

ID=21611487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5058480 RU2081068C1 (ru) 1992-08-11 1992-08-11 Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2081068C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1411303, кл. C 03 B 29/00, 1985. Брук Ю.Г. Сжигание газа в нагревательных печах. - Л.: Недра, 1977, с. 64. Авторское свидетельство СССР N 1108080, кл. C 03 B 29/00, 1979. Авторское свидетельство СССР N 22836, кл. F 23 D 14/02, 1931. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW316286B (ru)
RU1836303C (ru) Способ варки стекла в стекловаренной печи
KR850000949B1 (ko) 산소흡기기 버너의 용광로 발화공정
EP0234447B1 (en) Burner design for melting glass batch and the like
JP2749448B2 (ja) 大量、低速、乱流火炎による炉の酸素/燃料燃焼
EP3997039B1 (en) Multi-chamber submerged combustion melter and system
EP0328418A1 (en) Radiant tube furnace and method of burning a fuel
RU2081068C1 (ru) Способ термической полировки стеклоизделий и горелка для термической полировки стеклоизделий
US2356196A (en) Blowpipe apparatus
US3251394A (en) Brush type high velocity air-fuel burner
SU1125441A1 (ru) Горелочное устройство
US4747772A (en) Burner design for melting glass batch and the like
US4160641A (en) Continuous furnace
US3707644A (en) Apparatus for heating gases to high temperatures
US3219094A (en) Industrial burner
SU1281849A1 (ru) Камера сгорани
US1269132A (en) Furnace.
SU1164295A1 (ru) Секционна вихрева печь скоростного нагрева
SU1306913A1 (ru) Ванна печь пр мого нагрева
SU1202357A1 (ru) ’ 1. устройство для подачи г ]печь технологической пыли и топлив
SU923967A1 (ru) Горелка ванной стекловаренной печи i
SU1763835A1 (ru) Многосопловое горелочное устройство вращающейс печи
SU1188115A1 (ru) Способ сжигания топлива в стекловаренной печи
JPH0452413A (ja) 工場廃水汚泥の噴流型燃焼処理装置
SU1252635A1 (ru) Методическа печь