RU2417170C2 - Способ получения блочного пеностекла - Google Patents

Способ получения блочного пеностекла Download PDF

Info

Publication number
RU2417170C2
RU2417170C2 RU2009104671/03A RU2009104671A RU2417170C2 RU 2417170 C2 RU2417170 C2 RU 2417170C2 RU 2009104671/03 A RU2009104671/03 A RU 2009104671/03A RU 2009104671 A RU2009104671 A RU 2009104671A RU 2417170 C2 RU2417170 C2 RU 2417170C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
foaming
mixture
foam glass
charge
Prior art date
Application number
RU2009104671/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009104671A (ru
Inventor
Василий Степанович Бессмертный (RU)
Василий Степанович Бессмертный
Александр Викторович Симачёв (RU)
Александр Викторович Симачёв
Олег Владимирович Пучка (RU)
Олег Владимирович Пучка
Полина Семеновна Дюмина (RU)
Полина Семеновна Дюмина
Александр Александрович Маслов (RU)
Александр Александрович Маслов
Мария Николаевна Степанова (RU)
Мария Николаевна Степанова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Пеностекло"
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 "Пеностекло" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Пеностекло"
Priority to RU2009104671/03A priority Critical patent/RU2417170C2/ru
Publication of RU2009104671A publication Critical patent/RU2009104671A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2417170C2 publication Critical patent/RU2417170C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)
  • Glass Melting And Manufacturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения блочного пеностекла. Технический результат изобретения заключается в повышении качества конечного продукта, снижении энергозатрат и сокращении времени вспенивания шихты. Исходную шихту диспергируют, добавляют вспенивающую смесь и гранулируют до размера 1-3 мм. Затем гранулированную шихту подают в плазменный реактор электродугового плазмотрона. Вспенивание шихты и напыление конгломератов пеностекла потоком плазмообразующего газа в металлическую форму осуществляется при мощности работы плазмотрона 18 кВт и расходе плазмообразующего газа 1-2 м3/час. 2 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области получения блочного пеностекла и может быть использовано в промышленности строительных материалов.
В настоящее время существует ряд способов получения блочного пеностекла. Так, по патенту США 3151966 (Кл. 65-22 от 06.10.64) блочное пеностекло в виде плит получают путем продувки воздуха или другого газа через расплав стекломассы, причем расплав охлаждают таким образом, что пузырьки воздуха или газа сохранялись в конечном продукте.
Недостатком данного способа является неоднородность пор по размерам и неравномерность распределения их по объему пеностекла.
Наиболее близким техническим решением является способ получения блочного пеностекла, включающий технологические операции диспергации и гидроксилирования стеклоотходов; усреднение их с вспенивающейся смесью (натриевого жидкого стекла, активной сажи, сульфата натрия, активного кремнезема, оксида бора); гранулирования; засыпки шихты в формы и ее уплотнения; спекания; вспенивания и закалки (патент RU 2187473 С2, Суворов С.А., Шевчик А.П., Можегов А.С., Ли Чы-Тай; от 12.07.2000).
Недостатком данного способа является высокая энергоемкость и длительность технологического процесса, нестабильность свойств конечного продукта.
Преимуществом предлагаемого способа является повышение качества конечного продукта, снижение энергозатрат и сокращение времени вспенивания шихты.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе гранулированная шихта с размером частиц 1-3 мм подается в плазменный реактор электродугового плазмотрона при его мощности работы 18 КВт и расходе плазмообразующего газа - аргона 1,0-2,0 м3/час, а вспененные частицы пеностекла отходящим потоком плазмообразующего газа подаются из плазменного реактора в форму, где формуется блочное пеностекло.
Отличительным признаком предлагаемого способа является процесс вспенивания исходной гранулированной шихты в плазменном реакторе, где под действием высоких температур порядка 9000-10000 К происходит быстрый разогрев гранул, их плавление и вспенивание за период времени, не превышающий 1-2 сек. Вспененные частицы пеностекла с температурой выше Tg (температура перехода стекла из хрупкого состояния в пиропластическое) подаются потоком отходящих плазмообразующих газов в металлические формы, где сплавляются в блочное пеностекло. В процессе напыления вспененных частиц в металлическую форму происходит их закаливание за счет быстрого естественного остывания и за счет быстрого движения в холодном потоке воздуха (100-150 м/сек).
Изобретательский уровень подтверждается тем, что новый способ вспенивания и получения блочного пеностекла позволяет не только получить высококачественный продукт, но и сократить время вспенивания, а также снизить энергозатраты.
Проведенный анализ известных способов получения блочного пеностекла позволяет сделать заключение о соответствии заявляемого изобретения критерию «новизна».
Предлагаемый способ получения блочного пеностекла иллюстрируется фиг.1 и 2.
На фиг.1 изображен плазменный реактор.
Гранулированная шихта 8 подается в порошковый питатель 7 под действием потока плазмообразующего газа аргона. Из порошкового питателя 7 гранулированная шихта 8 поступает в плазменный реактор 1, где под действием плазменного факела 6 с температурой 9000-10000 К, интенсивно нагревается, плавится и вспенивается с образованием конгломератов пеностекла 9. Плазменный реактор 1 представляет собой цилиндр, выполненный из медного корпуса 2 с водоохлаждаемой рубашкой 5, содержащий вольфрамовый электрод 3 с каналами 4 для подачи плазмообразующего газа аргона.
На фиг.2 изображен технологический процесс получения блочного пеностекла.
Конгломераты пеностекла 5 из плазменного реактора 1 под действием динамического напора плазменного факела 2 поступают в металлическую форму 3, где формуется блочное пеностекло 4.
Отличительными условиями предлагаемой технологии получения блочного пеностекла является мощность плазмотрона 18 КВт при расходе плазмообразующего газа 1,0-2,0 м3/час и исходном размере гранулированной шихты в пределах 1-3 мм (табл.1 и 2).
Сопоставительный анализ технологических операций известного и предлагаемого способов представлен в табл.3.
ПРИМЕР
Гранулированная шихта 8 (фиг.1) размером 1-3 мм в автоматическом режиме загружалась в 4 порошковых питателя 7. Затем зажигалась дуга плазменного реактора 1. Включалась подача 4 питателей и гранулы шихты 8 потоком плазмообразующего газа аргона подавались в плазменный факел 6. В плазменном факеле 6 гранулы шихты 7 за время 1-2 сек нагревались и равномерно вспенивались с образованием конгломератов пеностекла с размером 5-6 мм.
Из плазменного реактора 1 (фиг.2) под действием динамического напора плазменного факела 2 конгломераты пеностекла 5 напылялись в металлическую форму 3 размером 400×400×100 мм) в течение 7-9 минут. В форме 3 конгломераты пеностекла 5 сплавлялись между собой с образованием блочного пеностекла.
Параметры работы плазменного реактора с использованием электродугового плазмотрона УПУ-8М следующие: мощность 18 КВт; расход плазмообразующего газа аргона - 1,5 м3/час.
При указанных режимах работы плазмотрона, которые являются оптимальными, полученное блочное пеностекло имело следующие свойства:
- плотность 0,252 г/см3;
- теплопроводность 0,070 Вт/м·К (при 20°С);
- объемное водопоглощение 8,32%;
- прочность при сжатии 1,1 МПа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Патент США 3151966 от 06.10.64.
2. Патент RU 2187473 от 12.07.2000.
Таблица 1
Оптимальные параметры работы плазмотрона и свойства пеностекла
Параметры работы плазмотрона Плотность пеностекла, г/см3 Теплопроводность пеностекла, Вт/м·К Объемное водопоглощение пеностекла, % Прочность при сжатии, МПа
Мощность, КВт Расход аргона, м3/час
12 1,0 0,310 0,080 8,64 0,75
12 1,5 0,305 0,079 8,62 0,77
12 2,0 0,315 0,082 8,69 0,79
15 1,0 0,290 0,076 8,52 0,84
15 1,5 0,285 0,075 8,50 0,89
15 2,0 0,295 0,077 8,56 0,95
18 1,0 0,262 0,072 8,41 1,0
18 1,5 0,252 0,070 8,32 1,1
18 2,0 0,270 0,074 8,48 1,0
21 1,0 0,330 0,084 8,77 0,9
21 1,5 0,320 0,083 8,72 0,83
21 2,0 0,345 0,086 8,82 0,79
Таблица 2
Влияние размера гранул исходной шихты на качество продукции
Размер гранул шихты, мм Характеристика вспененных конгломератов
менее 1 Частицы вспениваются частично, неравномерно и имеют нестабильные показатели качества
1-3 Частицы вспениваются, пеностекло при оптимальном режиме имеет свойства:
- плотность - 0,252 г/ см3;
- теплопроводность - 0,070 Вт/м·К (при 20°С);
- объемное водопоглощение - 8,32%;
- прочность при сжатии 1,1 МПа
более 3 Частицы забивают вспененными конгломератами плазменный реактор и снижают эффективность технологического процесса, конечный продукт имеет нестабильные показатели качества
Таблица 3
Сопоставительный анализ технологических операций известного и предлагаемого способов
Известный способ (патент 2187473) Предлагаемый способ
1. Диспергирование стеклоотходов и их дигидроксилирование 1. Диспергирование стеклоотходов и их дигидроксилирование
2. Смешивание стеклоотходов со вспенивающей смесью 2. Смешивание стеклоотходов со вспенивающей смесью
3. Грануляция исходной шихты (0,5-2 мм) 3. Грануляция исходной шихты (1-3 мм)
4. Засыпка и уплотнение гранулированной шихты в металлической форме 4. Подача гранулированной шихты в питатель плазменного реактора
5. Спекание и вспенивание 5. Вспенивание гранул шихты в плазменном факеле
6. Закалка пеностекла 6. Транспортирование вспененных конгломератов пеностекла отходящим плазмообразующим газом (аргоном) в металлическую форму
7. Отжиг пеностекла

Claims (1)

  1. Способ получения блочного пеностекла, включающий диспергирование шихты, добавку вспенивающей смеси, гранулирование, уплотнение, спекание, вспенивание, закалку и отжиг, отличающийся тем, что гранулирование частиц осуществляется до размеров 1-3 мм, а стадии уплотнения шихты в форме, спекания, вспенивания, закалки и отжига заменяются технологическими стадиями подачи гранулированной шихты в плазменный реактор электродугового плазмотрона, вспенивания шихты и напыления конгломератов пеностекла потоком плазмообразующего газа в металлическую форму при мощности работы плазмотрона 18 кВт и расходе плазмообразующего газа 1-2 м3/ч.
RU2009104671/03A 2009-02-11 2009-02-11 Способ получения блочного пеностекла RU2417170C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104671/03A RU2417170C2 (ru) 2009-02-11 2009-02-11 Способ получения блочного пеностекла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104671/03A RU2417170C2 (ru) 2009-02-11 2009-02-11 Способ получения блочного пеностекла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009104671A RU2009104671A (ru) 2010-08-20
RU2417170C2 true RU2417170C2 (ru) 2011-04-27

Family

ID=44731716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104671/03A RU2417170C2 (ru) 2009-02-11 2009-02-11 Способ получения блочного пеностекла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2417170C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171679U1 (ru) * 2017-02-21 2017-06-09 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" Устройство для получения блочного пеностекла
US20170283297A1 (en) * 2016-04-04 2017-10-05 Anuar Raykhanovich Kulmagambetov Method for 3d printing of buildings and a device for implementation thereof
RU2643532C1 (ru) * 2017-01-09 2018-02-02 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" Способ получения блочного пеностекла
RU2746337C1 (ru) * 2020-06-09 2021-04-12 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Способ получения теплоизоляционного материала
RU209213U1 (ru) * 2021-11-22 2022-02-07 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" Устройство для получения блочного пеностекла

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАБАЛЬЯНЦ В.Ф. и др. Применение низкотемпературной плазмы в стекольно-ситалловой промышленности, Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований. - М.: 1973, с.8-9, 36-41. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170283297A1 (en) * 2016-04-04 2017-10-05 Anuar Raykhanovich Kulmagambetov Method for 3d printing of buildings and a device for implementation thereof
RU2643532C1 (ru) * 2017-01-09 2018-02-02 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" Способ получения блочного пеностекла
RU171679U1 (ru) * 2017-02-21 2017-06-09 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" Устройство для получения блочного пеностекла
RU2746337C1 (ru) * 2020-06-09 2021-04-12 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Способ получения теплоизоляционного материала
RU209213U1 (ru) * 2021-11-22 2022-02-07 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" Устройство для получения блочного пеностекла

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009104671A (ru) 2010-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2417170C2 (ru) Способ получения блочного пеностекла
CN105057689A (zh) 一种制备3d打印用的超细微球形钛粉的装置及其方法
CN103193501B (zh) 低温快烧轻质陶瓷保温板及其制备方法
CN204934612U (zh) 一种制备3d打印用的超细微球形钛粉的装置
CN103708458B (zh) 制备电石的方法
CN101391307A (zh) 一种制备精细球形钨粉的方法
CN104909575B (zh) 一种低温制备低密度泡沫玻璃保温材料的方法
CN103589892A (zh) 一种低密度小孔径粉末冶金法泡沫铝复合结构的制备方法
CN109877330B (zh) 一种生产3d打印用球形金属粉体的装置及使用方法
JP2009287106A (ja) チタン球状粉末の製造方法およびチタン球状粉末
CN105858637A (zh) 一种填料塔用大孔泡沫炭拉西环填料及其制备方法
CN106830982B (zh) 一种制备空心陶瓷微球的方法
CN106747527A (zh) 一种钛铝酸钙隔热耐火材料及其制备方法
CN112893811A (zh) 一种轻质隔热吸声复合材料及其制备方法
CN106365457A (zh) 一种使用碳酸钙渣和废玻璃制备的轻质发泡材料及方法
KR20110128541A (ko) 폐유리를 이용한 발포유리 제조방법
CN106747468B (zh) 用于气雾化钛及钛合金粉末的导液管材料及其制备方法
CN105290354A (zh) 一种熔渣覆盖剂
CN104726721A (zh) 一种电渣引燃剂及其制造方法
CN107949610A (zh) 颗粒型泡沫玻璃及泡沫玻璃涂布层的形成方法及利用其的不燃性隔热材料
KR20130008935A (ko) 탄재 내장 펠렛의 제조방법
CN110342825A (zh) 一种以高炉渣为基料制备泡沫玻璃的方法
CN107779638A (zh) 发泡剂及其制备方法以及泡沫铝的制备方法
RU2357933C2 (ru) Шихта для получения пеностекла
CN106518138A (zh) 一种泡沫陶瓷保温砌块的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20101202

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20101209

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

Effective date: 20110212