RU2310616C2 - Туннельная печь - Google Patents

Туннельная печь Download PDF

Info

Publication number
RU2310616C2
RU2310616C2 RU2005141024/03A RU2005141024A RU2310616C2 RU 2310616 C2 RU2310616 C2 RU 2310616C2 RU 2005141024/03 A RU2005141024/03 A RU 2005141024/03A RU 2005141024 A RU2005141024 A RU 2005141024A RU 2310616 C2 RU2310616 C2 RU 2310616C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
tunnel
tier
central guide
central
Prior art date
Application number
RU2005141024/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005141024A (ru
Inventor
Александр Анатольевич Кетов (RU)
Александр Анатольевич Кетов
Игорь Станиславович Пузанов (RU)
Игорь Станиславович Пузанов
Сергей Игоревич Пузанов (RU)
Сергей Игоревич Пузанов
нков Михаил Петрович Пь (RU)
Михаил Петрович Пьянков
Анна Сергеевна Рассомагина (RU)
Анна Сергеевна Рассомагина
Дмитрий Владимирович Саулин (RU)
Дмитрий Владимирович Саулин
Алексей Владимирович Конев (RU)
Алексей Владимирович Конев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Пермское производство пеносиликатов"
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 Закрытое акционерное общество "Пермское производство пеносиликатов" filed Critical Закрытое акционерное общество "Пермское производство пеносиликатов"
Priority to RU2005141024/03A priority Critical patent/RU2310616C2/ru
Publication of RU2005141024A publication Critical patent/RU2005141024A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310616C2 publication Critical patent/RU2310616C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tunnel Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к туннельным печам для производства блочных легковесных строительных материалов. Технический результат изобретения заключается в увеличении производительности печи. Туннельная печь выполнена в виде двухъярусного туннеля. Каждый ярус имеет зоны вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига, регулировку мощности нагревателей как сверху, так и снизу каждой зоны. В туннельной печи установлены тележки для перемещения форм. Нижние нагреватели каждого яруса расположены в виде двух продольных рядов, между которыми расположена центральная направляющая для опоры тележек, выполненная в виде швеллера. Каждая тележка снабжена дополнительными колесами: центральным, установленным вертикально, и передним, установленным горизонтально, взаимодействующими с внутренней стороны с горизонтальной полкой и боковыми вертикальными полками центральной направляющей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к туннельным проходным печам для производства блочных легковесных строительных материалов, а именно к печам для производства пеносиликата, пеностекла. Материал может быть использован в качестве эффективного теплоизоляционного материала, пластин и блоков в строительных конструкциях.
Пеносиликат вообще и пеностекло, в частности, блочного типа является неорганическим силикатными материалом, содержащим в своем объеме значительные количества газовой фазы. Процесс получения этого материала заключается в изготовлении шихты, состоящей на 95-97% из стекла и на 5-3% из газообразователей (карбонатных, например известняка, или углеродных, например древесного угля, кокса, сажи), нагревании шихты до температуры пиропластичного состояния силикатов. При этой температуре зерна стекла спекаются, а образовавшиеся в результате разложения газообразующих добавок газы вспучивают высоковязкую стекломассу. После отжига и охлаждения получается пористый материал с высокими теплоизоляционными свойствами и большой механической прочностью [1]. Общие вопросы получения пеностекла описаны в монографиях [2, 3].
Проходная туннельная печь является основным узлом в технологии пеносиликатных материалов и от ее строения и функционирования во многом зависит эффективность всего технологического процесса и качество получаемого материала.
Основные принципы работы печи и ее устройство описаны в вышеуказанных монографиях. Преимущественно рассматриваются газовые печи с одноярусной или многоярусной садкой форм. Из технических решений по расположению термообрабатываемого материала, помимо обычного использования тележек с металлическими жаропрочными формами, следует отметить описанные решения по перемещению материала на конвейере из движущейся жаростойкой стальной ленты или на горизонтальной поверхности расплавленного металла.
Из решений, позволяющих сформировать изделия требуемого размера и формы в качестве основополагающего, как было сказано выше, следует отметить использование металлических форм, ограничивающих формирующуюся силикатную пену. Однако имеется ряд решений как по использованию различных материалов для формообразования, так и по методам продвижения изделий внутри печи.
Так, в авторском свидетельстве [4] сама силикатная шихта служит основой для формирования движущейся ленты. Для этого часть шихты поступает из дополнительного бункера на прокатные валки, где при нагревании и механическом воздействии из шихты формируется плоская прочная лента, которая при дальнейшем движении по валкам покрывается сверху слоем шихты, и далее по валковому транспортеру вся композиция поступает в печь, где под воздействием температуры 820-860°С вспенивается.
По системе валков - горизонтальных вращающихся труб - может передвигаться через зону термообработки материал не только в виде ленты, как указано выше, но и помещенный в формы различной конструкции. Так, в патенте [5] полуфабрикат в виде гранул или крупного песка засыпают в поддон, изготовленный из труб и пластин, который продвигается сквозь печь по опорным валкам толкателем.
Кроме того, по опорным валкам может передвигаться конвейерная лента, на которую помещают шихту, которая в процессе продвижения на конвейерной ленте сквозь печь подвергается термообработке и вспенивается. Такой процесс описан в патенте [6].
Наиболее типичным материалом для форм, в которых происходит термообработка шихты и получение пеноматериала, является жаропрочная сталь различных марок. Для подавления процесса раздавливания пеностекла в форме при охлаждении за счет разности в коэффициенте термического расширения пеностекла и металла формы наиболее широко используемым решением является использование так называемой двухстадийной схемы. В этом случае вспененный блок охлаждают до 500-600°С, извлекают из формы и уже после этого помещают еще горячий блок в печь отжига, где его постепенно охлаждают от 500-600°С до комнатных температур. Модификацией этого процесса можно считать техническое решение, предложенное в патенте [7], когда после первичной термообработки освобождают сделанные подвижными металлические крышку и одну из стенок формы, предотвращая раздавливание блоков пеностекла в печи отжига.
Однако известны решения по использованию иных материалов. Так, авторы [8] предлагают готовый силикатный шликер заливать в гипсовые формы заданных размеров. Подсушенные отливки подсушивать и прокаливать в электрических печах сопротивления при избыточном давлении инертного газа.
Помимо туннельной печи вспенивание силикатных материалов можно осуществлять и в колпаковых печах, как, например, описано в патенте [9, 10], но в этом случае конструкция форм и перемещающих устройств значительно усложняется в сравнении с туннельными печами.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому техническому решению является печь, описанная в патенте [11]. Печь-утилизатор для изготовления теплоизоляционных блоков из вспененной стекломассы с температурными зонами вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига. Материал перемещается в печи в загрузочных кассетах. Сама печь выполнена двухъярусной. Причем первый ярус используется для резкого нагрева сырьевого материала, при котором происходит вспенивание силикатной массы, ее резкое охлаждение и стабилизация. Формы проталкивают через канал с помощью гидроцилиндра. На выходе из канала первого яруса блоки пеностекла извлекают из форм, перегружают в кассеты. Кассеты через шлюзовые камеры проталкивают в отжиговый канал. Отжиговая зона выполнена в виде многозонового канала. Каждая зона снабжена независимой системой регулировки температурного режима, для чего каждая зона снабжена нагревателями и щелевыми задвижками в потолочной части.
Недостатками печи-прототипа являются недостаточная надежность работы системы перемещения материала внутри печи и длительность процесса получения блоков пеностекла в печи за счет операций: на выходе из канала первого яруса блоки пеностекла извлекают из форм, перегружают в кассеты. Кассеты через шлюзовые камеры проталкивают в отжиговый канал.
Задачей создания изобретения является разработка конструкции печи свободной от недостатков прототипа.
Поставленная задача решается с помощью признаков 1-го пункта формулы изобретения, общих с прототипом, таких как туннельная печь преимущественно для изготовления теплоизоляционных блоков из вспененной стекломассы с температурными зонами вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига, выполненная в виде двухъярусного туннеля с установленными внутри нагревателями и тележками для перемещения форм, и отличительных, существенных признаков, таких как каждый ярус имеет зоны вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига и регулировку мощности нагревателей как сверху, так и снизу каждой зоны, причем нижние нагреватели каждого яруса расположены в виде двух продольных рядов, между которыми расположена центральная направляющая для опоры тележек.
Конструктивные особенности центральной направляющей и тележек нашли отражение в пункте 2 формулы изобретения, а именно что центральная направляющая выполнена в виде швеллера, а каждая тележка снабжена дополнительными колесами, центральным установленным вертикально, и передним, установленным горизонтально, взаимодействующими с внутренней стороны с горизонтальной и боковыми вертикальными полками центральной направляющей, причем тележки соединены между собой штангами, зафиксированными в замках.
В пункте 3 формулы изобретения указан процесс перемещения тележек внутри печи, а именно перемещение тележек внутри печи осуществляют за счет вытягивания крайней тележки со стороны холодной зоны.
Технический результат, получаемый от вышеперечисленных признаков, - повышение надежности работы печи и увеличение производительности.
Указанные выше отличительные признаки, каждый в отдельности и все совместно, направлены на решение поставленной задачи и являются существенными.
Использование существенных отличительных признаков в известном уровне техники не обнаружено, следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию патентоспособности «новизна».
Единая совокупность новых существенных признаков с общими, известными обеспечивает решение поставленной задачи, является неочевидной для специалистов в данной области техники и свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию патентоспособности «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется описанием конкретного, но не ограничивающего его примера реализации и прилагаемыми чертежами, где на фиг.1 представлен поперечный разрез одного из ярусов печи; на фиг.2 - тележка вид сверху; на фиг.3 - тележка с замком и штангами.
Туннельная печь 1 (фиг.1) для изготовления теплоизоляционных блоков из вспененной стекломассы с температурными зонами вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига выполнена в виде двухъярусного туннеля (второй ярус аналогичной конструкции на чертеже не показан), с установленными внутри нагревателями 2, 3 и тележками 4 для перемещения форм 5.
Каждый ярус имеет зоны вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига и регулировку мощности нагревателей как сверху, так и снизу каждой зоны, причем нижние нагреватели 3 каждого яруса расположены в виде двух продольных рядов, между которыми расположена центральная направляющая 6 для опоры тележек 4.
Центральная направляющая 6 выполнена в виде швеллера, а каждая тележка 4 снабжена дополнительными колесами: центральным 7, установленным вертикально, и передним 8, установленным горизонтально, взаимодействующими с внутренней стороны с горизонтальной полкой и боковыми вертикальными полками центральной направляющей 6. Тележки 4 соединены между собой штангами 9, зафиксированными в замках 10. Перемещение тележек 4 внутри печи осуществляют за счет вытягивания крайней тележки со стороны холодной зоны.
Печь туннельного типа изготовлена из кирпича и теплоизоляционных материалов. Внутри печи проходит туннель, обогреваемый системой нижних 3 и верхних 2 электронагревателей. Внутри туннеля находятся тележки 4, опирающиеся на направляющие 6 (боковые и центральная) колесами 7 (четыре боковых и одно центральное). На тележки помещаются формы 8.
Помимо колес, расположенных в вертикальной плоскости 7, тележка имеет, по крайней мере, одно переднее колесо 8, расположенное в горизонтальной плоскости (фиг.2), которое располагается внутри центральной направляющей 6, выполненной в виде швеллера.
Между собой тележки соединены штангами 9, которые вставляются в замки 10, как показано на фиг.3.
Работа печи осуществляется следующим образом.
Материал, подвергаемый термообработке, помещается в формы 5, установленные на тележках 4. Согласно технологической схеме включается питание электронагревателей (на чертеже система питания и терморегулирования не показаны). Материал в формах проходит весь цикл обработки. На входе в туннель печи очередная тележка 4 помещается на боковые направляющие 6. Тележка соединяется с предыдущей посредством штанги 9, укладываемой горизонтально в замки 10 двух тележек. После этого на выходе из печи транспортный захват (не показан) закрепляется за крайнюю штангу 9 и вытягивает на себя весь поезд тележек на длину одной тележки. При этом на входе печи тележка перемещается внутрь туннеля, а на выходе тележка оказывается снаружи печи. Она отсоединяется от штанги, с нее снимаются формы 5.
Для исключения порожнего пробега тележек печь выполнена в виде двух независимых ярусов. Причем оба яруса совершенно идентичны по исполнению. Поэтому тележка, извлеченная из печи, перемещается к входу на другой ярус (опускается или поднимается) печи для подготовки к новому прохождению через печь. При протягивании тележек они опираются на колеса 7, а смещению в горизонтальной плоскости тележкам препятствуют колеса 8, движущиеся внутри центральной направляющей 6, выполненной в виде швеллера.
Предложенное техническое решение позволяет значительно повысить надежность работы транспортного механизма печи за счет того, что перемещение внутри печи осуществляется при воздействии сил разрыва, а не сжатия. Кроме того, печи для производства пеностекла предполагают резкий нагрев материала в начальный момент времени и дальнейшее постепенное охлаждение. В случае использования толкателя на входе в печь максимальные нагрузки на сжатие оказываются на входе в печь, что соответствует зоне максимальных температур. В предлагаемом варианте максимальные нагрузки несут тележки на выходе из печи, то есть в зоне с минимальными температурами.
Предложенное техническое решение испытано в полупромышленных масштабах и позволило добиться высокой надежности конструкции при увеличении производительности и одновременном высоком качестве получаемого продукта.
Литература
1. Краткая химическая энциклопедия // Советская энциклопедия. - М. - 1965. - Т.4. - С.1033-1034.
2. Демидович Б.К. Производство и применение пеностекла. Минск, Наука и техника, 1972, с.304.
3. Демидович Б.К. Пеностекло. Минск, Наука и техника, 1975, с.248.
4. Авторское свидетельство СССР №654554, МКИ С03В 19/08. Устройство для изготовления пеностекла. Грабовский В.А., Миронов В.Л., Архипченко А.И., Смычук В.А. / Заявл. 09.10.1977. - Опубл. 30.03.1979.
5. Патент РФ №2198363, МКИ F27В 9/26. Печь для обжига пеностекольных плит. Оганесян Р.Б., Оганесян М.Р, Погосян А.А. / Заявл. 1.11.2000. - Опубл. 10.02.2003.
6. Patent US 4879159, I C1 B32B 17/00. Decorative foamed glass with dense glass surface layer and method of producing same. Furuuchi Toshiharu Publication date: 15.11.1994.
7. Патент РФ №2237031, МКИ С03С 11/00. Способ производства теплоизоляционного блочного пеностекла. Наумов В.И., Наумов Ю.И. / Заявл. 12.05.2003. - Опубл. 27.09.2004.
8. Авторское свидетельство СССР №617408, МКИ С03С 11/00. Пеностекло. Павлова Г.А., Монастырская Р.К. / Заявл. 17.04.1976. - Опубл. 30.07.1978. Бюл. №28.
9. Патент РФ №2121462, МКИ С03В 31/00. Установка для непрерывного изготовления декоративно-облицовочных плит на основе стеклогранулята. Никитин А.И. / Заявл. 25.04.1994. - Опубл. 10.11.1998.
10. Патент РФ №2004507, МКИ С03В 31/00. Способ изготовления декоративно-облицовочных плит на основе стеклогранулята и установка для их непрерывного получения. Никитин А.И., Резник В.Ю. / Заявл. 02.06.1992. - Опубл. 10.11.1998.
11. Патент РФ №2146033, МКИ F27В 9/02. Туннельная печь-утилизатор. Волынский В.А., Ивахнюк В.А., Колчунов В.И, Кононыхин B.C., Мальцев А.Н., Новичков С.Г., Титоренко Ю.Д., Уваров В.А. / Заявл. 31.05.1999. - Опубл. 15.12.1993. Бюл. 45-46. - прототип.

Claims (1)

  1. Туннельная печь, преимущественно для изготовления теплоизоляционных блоков из вспененной стекломассы, в которой установлены тележки для перемещения форм, отличающаяся тем, что печь выполнена в виде двухъярусного туннеля, причем каждый ярус имеет зоны вспенивания, резкого охлаждения, стабилизации и отжига, регулировку мощности нагревателей как сверху, так и снизу каждой зоны, причем нижние нагреватели каждого яруса расположены в виде двух продольных рядов, между которыми расположена центральная направляющая для опоры тележек, которая выполнена в виде швеллера, а каждая тележка снабжена дополнительными колесами: центральным, установленным вертикально, и передним, установленным горизонтально, взаимодействующими с внутренней стороны с горизонтальной полкой и боковыми вертикальными полками центральной направляющей, причем тележки соединены между собой штангами, зафиксированными в замках.
RU2005141024/03A 2005-12-28 2005-12-28 Туннельная печь RU2310616C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005141024/03A RU2310616C2 (ru) 2005-12-28 2005-12-28 Туннельная печь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005141024/03A RU2310616C2 (ru) 2005-12-28 2005-12-28 Туннельная печь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005141024A RU2005141024A (ru) 2007-07-10
RU2310616C2 true RU2310616C2 (ru) 2007-11-20

Family

ID=38316326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005141024/03A RU2310616C2 (ru) 2005-12-28 2005-12-28 Туннельная печь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2310616C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661293C1 (ru) * 2017-06-02 2018-07-13 Рафик Багратович Оганесян Тепловой агрегат для скоростного обжига пористых заполнителей в неподвижном монослое

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202009015849U1 (de) * 2009-11-19 2010-03-25 Baier, Ralf, Dipl.-Ing. Apparatur zur Herstellung von Glasschaumplatten oder Formkörpern aus Glasschaum

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕМИДОВИЧ Б.К. Производство и применение пеностекла. - Минск: Наука и техника, 1972, с.304, с.63-65. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661293C1 (ru) * 2017-06-02 2018-07-13 Рафик Багратович Оганесян Тепловой агрегат для скоростного обжига пористых заполнителей в неподвижном монослое

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005141024A (ru) 2007-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101475582B1 (ko) 수직형 샤프트로, 페로 코크스 제조 설비, 및 페로 코크스의 제조 방법
US3268637A (en) Process for the continuous production of thin-walled ceramic tiles
CA2725216C (en) Cellular ceramic plates with adapted physical properties
RU2310616C2 (ru) Туннельная печь
GB2112318A (en) Process and apparatus for the production of articles consisting of ceramic material
KR101227382B1 (ko) 용해 장치
US4718847A (en) Kiln system
US1970320A (en) Tunnel kiln
US5900202A (en) Method for making glass silicate tiles
CN102863139B (zh) 一种防止泡沫玻璃模具跑偏卡窑折棒的辊道窑
RU2582327C1 (ru) Агрегат для производства пеностекольных плит
US1877138A (en) Process of bloating and annealing cellular blocks
US3850715A (en) Method for cooling heat bloated inorganic articles
US1418446A (en) Heat-treating furnace and method
RU2629506C1 (ru) Способ производства гранулированного пеностекла и гранулированных пеностеклокристаллических материалов и устройство для его осуществления
RU2661293C1 (ru) Тепловой агрегат для скоростного обжига пористых заполнителей в неподвижном монослое
SU1673544A1 (ru) Способ получени пеностекла
US3271487A (en) Method of firing a tunnel kiln
HUE025037T2 (en) Chamber furnace for the manufacture of foam glass sheets or foam glass bodies
US2504484A (en) Multiple tunnel kiln
RU2004507C1 (ru) Способ изготовлени декоративно-облицовочных плит на основе стеклогранул та и установка дл их непрерывного получени
CN210569914U (zh) 一种瓷砖窑炉辊道结构
RU2153136C1 (ru) Однокамерная печь
US4256498A (en) Process for the manufacture of refractory ware
RU2132834C1 (ru) Способ изготовления пористых строительных изделий

Legal Events

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

Effective date: 20081229

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100410

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100414

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101229

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130810

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141229