RU2236387C1 - Устройство для получения минерального волокна - Google Patents

Устройство для получения минерального волокна Download PDF

Info

Publication number
RU2236387C1
RU2236387C1 RU2003111086/03A RU2003111086A RU2236387C1 RU 2236387 C1 RU2236387 C1 RU 2236387C1 RU 2003111086/03 A RU2003111086/03 A RU 2003111086/03A RU 2003111086 A RU2003111086 A RU 2003111086A RU 2236387 C1 RU2236387 C1 RU 2236387C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
hollow ring
rotor
nozzle
ring
Prior art date
Application number
RU2003111086/03A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Поповский (RU)
В.М. Поповский
А.М. Тетерин (RU)
А.М. Тетерин
В.М. Сергиенко (RU)
В.М. Сергиенко
Н.И. Романова (RU)
Н.И. Романова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Новосибирский Региональный Научно-технический центр "Инноватор"
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 Общество с ограниченной ответственностью Новосибирский Региональный Научно-технический центр "Инноватор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Новосибирский Региональный Научно-технический центр "Инноватор"
Priority to RU2003111086/03A priority Critical patent/RU2236387C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2236387C1 publication Critical patent/RU2236387C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к устройствам получения минеральных волокон, в том числе базальтового волокна, которые находят широкое применение в машиностроении, текстильной, химической, аэрокосмической промышленности, стройиндустрии и других областях хозяйства. Технический результат - создание высокоэффективного и энергосберегающего устройства для получения минерального волокна длиною до 25 см, диаметром 4-7 мкм, с содержанием твердых оксидов металлов менее 4 мас.%. Устройство содержит крышку, два полых кольца с отверстиями для выхода воздуха и диск, закрепленный на конусообразном роторе. Поверхность нижнего полого кольца профилирована таким образом, что совместно с выпуклой частью крышки образует изменяющееся кольцевое сопло для воздушного потока, выходящего из отверстий верхнего полого кольца. Отверстия для выхода воздушного потока из нижнего полого кольца выполнены под заданным углом относительно вертикальной оси устройства и расположены ниже вращающегося диска, который имеет форму усеченного конуса и насечки на рабочей поверхности. Внутренняя стенка нижней части корпуса профилирована таким образом, что совместно с поверхностями нижнего полого кольца, диска и ротора образует сопловое пространство, переходящее последовательно в цилиндрический объем, диффузор и сопловой аппарат. Привод снабжен механизмом вращения и механизмом для перемещения ротора с диском вдоль вертикальной оси. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для получения минерального волокна, которое находит широкое применение в машиностроении, текстильной, химической, аэрокосмической промышленности, стройиндустрии и других областях.
Известны воздушно-раздувные устройства для получения минерального волокна, в которых раздув расплава осуществляют пневматической раздувочной головкой, используя поступательное либо поступательное и вращательное движение энергоносителя (Авт. св-во СССР №1049443, С 03 В 37/06); либо устройства раздува на основе головок, работающих на сжатом воздухе при давлении 0,45-0,6 МПа (Патент РФ №2100299, С 03 В 37/06, 27.12.97).
Известны фильерные устройства на легированных сталях и платино-родиевых сплавах для получения базальтовых волокон, в которых осуществляют подачу расплава в зону выработки фидера, выработку волокна через питатель, вытягивание через фильеры, замасливание волокон и намотку их на бобины (Патент РФ №2039715, С 03 В 37/02, 20.07.95).
Общими недостатками всех известных устройств являются высокие эксплуатационные энерго- и трудозатраты (до 20 квт/кг шихты), высокие звуковые фоны (до 140 дб), большие расходы сжатого воздуха (до 10 м3 на 40-50 кг расплава), необходимость частой смены рабочих органов (валков) - через 15-22 часа работы, повышенная пожаро- и взрывоопасность, недостаточно высокое качество получаемого минерального волокна, необходимость наличия значительных производственных площадей.
Наиболее близким к заявляемому является устройство, применяемое для способа получения минерального волокна (Патент РФ №2035409, С 03 В 37/04, 20.05.1995). Устройство содержит перед камерой волокноосаждения соосно расположенные полое кольцо с отверстиями для выхода воздуха в направлении движения расплава и штуцером для подвода сжатого воздуха и тарельчатый диск с механизмом его вращения. Капли расплава, поступая на охлаждаемый тарельчатый диск, под действием центробежных сил и напора воздуха из отверстий тора, распыляются и преобразуются в волокна, поступающие далее на транспортер камеры волокноосаждения.
Недостатком известного устройства, выбранного в качестве прототипа, является невозможность управлять технологией раздува минерального расплава и, следовательно, невозможность получения высококачественного волокна.
Изобретение решает задачу создания устройства для осуществления высокоэффективного, экологически чистого и энергосберегающего способа получения высококачественного минерального волокна с высокими эксплуатационными параметрами.
Задача решается устройством для получения минерального волокна, состоящим из привода и расположенных соосно в корпусе: крышки с выпуклой нижней частью и отверстием для подачи расплава, двух полых колец с отверстиями для выхода воздуха и диска с насечками на рабочей поверхности, закрепленного на конусообразном роторе. Поверхность нижнего полого кольца, обращенная к оси его симметрии, профилирована таким образом, что совместно с выпуклой частью крышки и торцевой частью диска образует кольцевое сопло для воздушного потока, выходящего из отверстий верхнего полого кольца. Отверстия для выхода воздушного потока из нижнего полого кольца выполнены под заданным углом относительно вертикальной оси устройства и расположены ниже диска, который имеет форму усеченного конуса. Внутренняя стенка нижней части корпуса профилирована таким образом, что совместно с поверхностями нижнего полого кольца, диска и ротора образует сопловое пространство, переходящее последовательно в цилиндрический объем и диффузор, а затем в сопловой аппарат, представляющий собой усеченный конус. Привод снабжен механизмом вращения и механизмом для перемещения ротора с диском вдоль вертикальной оси.
Общий вид установки для получения минерального волокна, в которой применяется заявляемое устройство, показан на Фиг.1.
Принципиальная схема устройства приведена на Фиг.2 и Фиг.3.
Узел привода 1 смонтирован на станине 2 и включает в себя асинхронный электродвигатель 3, вращающий через клиноременную передачу 4 вертикальный водоохлаждаемый вал 5, посаженный на подшипниках во втулке 6, перемещаемой по неподвижной направляющей 7 станины 2 при помощи вращающейся рукоятки 8.
В водоохлаждаемый вал 5 оборотная вода поступает по неподвижной трубке 9 и перетекает через трубку 10 в коллектор (не показан).
В нижней части вертикального вала 5 расположен узел волокнообразования Б, схема которого приведена отдельно на Фиг.3.
Узел волокнообразования представляет собой аэродинамическое устройство, заключенное в корпус 11 с крышкой 12, имеющей выпуклую нижнюю часть 13 и отверстие для подачи расплава. Под крышкой расположено полое кольцо 14 со штуцером для подачи сжатого воздуха (не показан) и с отверстиями 17 для выхода воздуха. Ниже расположено полое кольцо 15 со штуцером для подачи сжатого воздуха (не показан) и с отверстиями 18 для выхода воздуха. Поверхность кольца 15, обращенная к оси его симметрии, профилирована таким образом, что совместно с выпуклой частью 13 крышки 12 и конической торцевой частью диска 19 образует кольцевое сопло 16 для воздушного потока, выходящего из отверстий 17 верхнего полого кольца. Отверстия 18 для выхода воздушного потока из полого кольца 15 выполнены под заданным углом относительно вертикальной оси устройства и расположены ниже диска 19, который имеет форму усеченного конуса и насечки на рабочей поверхности. Диск 19 закреплен на конусообразном роторе 20. Внутренняя стенка 21 нижней части корпуса профилирована таким образом, что совместно с поверхностями полого кольца 15, диска 19 и ротора 20 последовательно образует сопловое пространство 22, цилиндрический объем 23 и диффузор 24, переходящий затем в сопловой аппарат 25, представляющий собой усеченный конус высотой до 1 м.
Принцип работы устройства.
Минеральный расплав из плавильного узла (не показан) по лотку 26 поступает при температуре до 2000°С через отверстие в крышке в приосевую часть рабочей поверхности жаропрочного диска 19, вращающегося вместе с ротором 20 со скоростью, достигающей 4000-5600 об/мин. Под действием центробежных сил расплав растекается по указанному диску, попадая при этом в воздушный поток из десятков отверстий 17 полого кольца 14, направленный в изменяющееся при вертикальном перемещении ротора 20 с закрепленным на нем диском 19 кольцевое пространство 16, которое образовано выпуклой частью 13 крышки 12, конической торцевой частью вращающегося диска 19 и профилированной поверхностью полого кольца 15. Здесь происходит первичный раздув.
Скорость истечения сжатого воздуха, подаваемого внутрь полых колец под давлением до 1,0 МПа, превышает 100 м/с. Причем скорость потока еще более повышается за счет эффекта эжекции, возникающего при истечении сжатого воздуха из десятков отверстий 18 полого кольца 15, и достигает 200 м/с. Струйки расплава, попадающие из насечек вращающегося диска 19 в сопловое пространство 16, подвергаются воздействию пульсирующего по скорости воздушного потока. За счет этого возрастает, соответственно, интенсивность раздува и происходит измельчение оксидов металлов.
Далее первичный раздув попадает в сопловое пространство 22.
Форма соплового пространства 22 обеспечивает резкое торможение эжектирующего потока, после чего раздув попадает последовательно в цилиндрический объем 23 и диффузор 24. После этого объем раздува переходит в сопловой аппарат 25, где и происходит эффективная сепарация волокон и измельченных оксидов металлов (“корольков”). Затем объем волокон следует на формирование ковра и дальнейшую круговую очистку от оксидов металлов в камеру волокноосаждения (не показана).
Таким образом, предложенная конструкция устройства для получения минерального волокна позволяет качественно работать в широком диапазоне изменения плотности и вязкости всех минеральных расплавов за счет возможности:
- изменения кольцевого сечения между профилированным полым кольцом и конической торцевой частью вращающегося диска;
- регулируемого числа оборотов ротора;
- баланса скоростей истечения сжатого воздуха из отверстий верхнего и нижнего полых колец;
- организации регулируемого эффекта эжекции, направленного на обеспечение, в том числе, эффективного отделения мельчайших фракций оксидов металлов от волокон.
Управление процессом волокнообразования автоматизировано. Величины основных изменяемых параметров процесса задаются с помощью системы датчиков и специализированного программного обеспечения.
Устройство позволяет получать волокно длиною до 25 см, диаметром 4-7 мкм, с содержанием твердых оксидов металлов менее 4 мас.%.
Производительность устройства, несмотря на его небольшие габариты, достигает 200-500 кг минерального волокна в час.

Claims (1)

  1. Устройство для получения минерального волокна, состоящее из привода и расположенных соосно в корпусе крышки с выпуклой нижней частью и отверстием для подачи расплава, двух полых колец с отверстиями для выхода воздуха и диска с насечками на рабочей поверхности, закрепленного на конусообразном роторе, причем поверхность нижнего полого кольца, обращенная к оси его симметрии, профилирована таким образом, что совместно с выпуклой частью крышки и торцевой частью диска образует кольцевое сопло для воздушного потока, выходящего из отверстий верхнего полого кольца, а отверстия для выхода воздушного потока из нижнего полого кольца выполнены под заданным углом относительно вертикальной оси устройства и расположены ниже вращающегося диска, имеющего форму усеченного конуса; внутренняя стенка нижней части корпуса профилирована таким образом, что совместно с поверхностями нижнего полого кольца, диска и ротора образует сопловое пространство, переходящее последовательно в цилиндрический объем, диффузор и в сопловой аппарат, представляющий собой усеченный конус; привод снабжен механизмом вращения и механизмом для перемещения ротора с диском вдоль вертикальной оси.
RU2003111086/03A 2003-04-17 2003-04-17 Устройство для получения минерального волокна RU2236387C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111086/03A RU2236387C1 (ru) 2003-04-17 2003-04-17 Устройство для получения минерального волокна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111086/03A RU2236387C1 (ru) 2003-04-17 2003-04-17 Устройство для получения минерального волокна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2236387C1 true RU2236387C1 (ru) 2004-09-20

Family

ID=33433782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111086/03A RU2236387C1 (ru) 2003-04-17 2003-04-17 Устройство для получения минерального волокна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2236387C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5906669A (en) Man-made vitreous fiber products and processes and apparatus for their production
RU2742125C1 (ru) Устройство для получения металлических порошков методом центробежного распыления
CN104858439A (zh) 一种旋流式钛及钛合金熔液超细雾化喷嘴
CN115846674A (zh) 一种金属粉末的离心雾化设备
CA1093305A (en) Apparatus for low pressure air fiberization of mineral fiber
RU2236387C1 (ru) Устройство для получения минерального волокна
RU1797601C (ru) Устройство дл изготовлени минеральной ваты
US2980952A (en) Apparatus for forming fibers
US3013299A (en) Method of and means for fiberization
CA2239219A1 (en) Hollow mineral fibers using rotary process
US4342582A (en) Apparatus for fiberization of mineral fiber having directional shroud
US5100450A (en) Method and apparatus for producing fibers
US3320338A (en) Particle manufacture
US2869175A (en) Fiberizing steam ring
US2882552A (en) Apparatus for forming mineral fibers and the like
WO1988006146A1 (en) A mineral wool centrifuge
RU2329957C2 (ru) Устройство для получения минеральных волокон
US3045279A (en) High cross velocity fiberization system
US4302234A (en) Method and apparatus for forming mineral fibers
SU876566A1 (ru) Устройство дл получени волокон из силикатного расплава
FI58323B (fi) Foerfarande och anordning foer tillverkning av glasfiber
CA1174050A (en) Apparatus for the production of mineral fibers having rotating discs
US2295639A (en) Means for producing fibers from suitable molten materials
SU1335540A1 (ru) Способ получени волокнистого материала и устройство дл его осуществлени
RU2345182C2 (ru) Устройство для получения волокнистых материалов из термопластов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070418