RU2560761C1 - Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон - Google Patents

Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон Download PDF

Info

Publication number
RU2560761C1
RU2560761C1 RU2014130535/03A RU2014130535A RU2560761C1 RU 2560761 C1 RU2560761 C1 RU 2560761C1 RU 2014130535/03 A RU2014130535/03 A RU 2014130535/03A RU 2014130535 A RU2014130535 A RU 2014130535A RU 2560761 C1 RU2560761 C1 RU 2560761C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
furnace
continuous
zones
melt
Prior art date
Application number
RU2014130535/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Рафаил Григорьевич Черняков
Владимир Тимофеевич Петунов
Владимир Климентьевич Дубовый
Original Assignee
Владимир Климентьевич Дубовый
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 Владимир Климентьевич Дубовый filed Critical Владимир Климентьевич Дубовый
Priority to RU2014130535/03A priority Critical patent/RU2560761C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560761C1 publication Critical patent/RU2560761C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, в частности к оборудованию заводов для производства непрерывных и штапельных стеклянных волокон двухстадийным методом. Техническим результатом изобретения является повышение стабильности процессов формования волокон, сокращение расхода и потерь драгоценных металлов и снижение стоимости стеклянных волокон. Основным узлом электрокерамической печи с косвенным нагревом является керамическая емкость, изготавливаемая из термостойкого и устойчивого к расплавам стекла при температуре до 1450°C огнеупорного материала и представляющего собой полую усеченную пирамиду, разделенную с помощью решетчатого керамического экрана на две зоны: верхнюю плавильную и нижнюю термической подготовки расплава. Нагрев каждой зоны производится при помощи электронагревателей, устанавливаемых вблизи внешних поверхностей обеих зон. Расплав стекломассы через отверстия решетчатого керамического экрана поступает в камеру термической подготовки и далее в многофильерный питатель, непосредственно примыкающий к нижней камере керамической емкости. Оптимальные соотношения площади отверстий решетчатого керамического экрана к суммарной площади сечений цилиндрических частей фильер находятся в пределах 1,0-3,5 при соотношении объемов верхней и нижней камер не менее чем 1:1 и высоты керамической емкости в пределах 200-350 мм. 3 ил.

Description

Изобретение относится к производству непрерывных и штапельных стеклянных волокон двухстадийным способом, в частности к конструкции устройства для формования указанных волокон. Наиболее близким аналогом к предложенному изобретению является устройство для получения волокон из термопластичного материала (патент РФ №2097345, кл. С03В 37/09, 1997 г.). Указанное устройство характеризуется рядом недостатков, которые не позволяют осуществлять промышленный процесс производства непрерывного стекловолокна.
Выбранное отношение расстояния между нижней кромкой нагревателя и внутренней поверхностью фильерной пластины в пределах 0,25-0,75 имеет смысл при соответствующих ограничениях высоты камеры. Так, например, при высоте камеры 20 мм и расстоянии между нижней кромкой нагревателя и внутренней поверхностью фильерной пластины 10 мм указанное выше соотношение будет равно 0,5, т.е. находиться в указанных пределах. Однако уровень стекломассы высотой 20 мм не обеспечивает гидростатический напор, необходимый для формования непрерывного стекловолокна.
Применение в конструкции устройства фильерной пластины, а не фильерного питателя, приводит к снижению срока ее службы вследствие повышенного крипа и ухудшению условий поддержания заданного теплового режима по длине фильерной пластины, необходимого для осуществления устойчивого процесса формования стекловолокна.
Известно также стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна, включающее корпус, фильерную пластину со средней плотностью фильер - 3-4 шт./см2, токоподводы и один нагревательный экран с отверстиями, изготовленными из платинородиевого сплава (патент РФ №2171235, кл. С03В 37/09, 2001 г.).
Недостатком этой конструкции является повышенный расход и потери драгоценных металлов и относительно низкая производительность процесса выработки стекловолокна из-за ограничения в использовании многофильерных конструкций (свыше 800 фильер), обусловленного повышенным расходом драгоценных металлов на их изготовление.
Технико-экономическим результатом изобретения является повышение производительности установок по производству непрерывных и штапельных стеклянных волокон и значительное сокращение расхода и потерь драгоценных металлов (в 2-4 раза) при выработке указанных волокон.
Технико-экономический результат достигается за счет того, что в электрокерамической печи с косвенным нагревом для получения стеклянных волокон, включающей корпус, малогабаритный фильерный питатель, нагревательные элементы, оборудование для непрерывной и дозированной загрузки стеклошариков, электрооборудование, систему КИПиА для температурного контроля и управления тепловым режимом электропечи, используется в качестве корпуса керамическая емкость, изготавливаемая из термостойкого и устойчивого к расплавам стекол при температуре 1450°C огнеупорного материала, которая представляет собой полую усеченную пирамиду, разделенную с помощью решетчатого керамического экрана на две зоны: верхнюю, плавильную, и нижнюю, термической подготовки расплава стекла, к прямоугольному отверстию которой примыкает многофильерный платинородиевый питатель, при этом нагрев каждой зоны производится при помощи электрических нагревателей, установленных вблизи внешних поверхностей обеих зон, а отношение площади отверстий решетчатого экрана к суммарной площади сечений цилиндрической части фильер составляет 1,0-3,5, при ограничении соотношения объемов верхней и нижней камер не менее чем 1:1 и высоты керамической емкости в пределах 200-350 мм, в зависимости от производительности и технологических особенностей процесса, в котором используется электрокерамическая печь с косвенным нагревом.
Электрокерамическая печь с косвенным нагревом по производству стеклянных волокон представлена чертежами, где схематично показаны:
Фиг. 1 - общий вид электрокерамической печи с косвенным нагревом.
Фиг. 2 - общий вид керамической емкости с решетчатым керамическим экраном.
Фиг. 3 - схема температурного контроля и автоматического управления (электрооборудование не показано).
Электрокерамическая печь с косвенным нагревом (фиг. 1) включает керамическую емкость 1, электронагреватели 2, малогабаритный платинородиевый фильерный питатель 3, кассету (или ручьи) 4 для непрерывной или дозированной загрузки стеклошариков, загрузочный барабан 5, бункер стеклошариков 6.
Стеклошарики из бункера 6 (фиг. 1) при помощи вращающегося барабана 5 (фиг. 1) поступают в прямоугольную щель охлаждаемой кассеты (или в ручьи) 4 (фиг. 1) и из нее в верхнюю плавильную камеру керамической емкости.
Расплав стекломассы через отверстия 7 (фиг. 2) решетчатого керамического экрана 8 (фиг. 2) поступает в нижнюю камеру для термической подготовки и далее в многофильерный питатель, непосредственно примыкающий к нижней зоне керамической емкости. Вытекающие из фильер питателя струи стекломассы с помощью соответствующего оборудования, установленного в подфильерной зоне, формуются в непрерывные или штапельные стеклянные волокна.
Оптимальные соотношения площади отверстий решетчатого экрана к суммарной площади сечений цилиндрической части фильер в пределах 1,0-3,5 при ограничении соотношения объемов верхней и нижней камер не менее чем 1:1 и высоты керамической емкости в пределах 200-350 мм определены экспериментально в зависимости от производительности и технологических особенностей процесса, в котором используется электрокерамическая печь с косвенным нагревом.
При соотношениях площадей отверстий решетчатого керамического экрана к суммарной площади сечений цилиндрической части фильер меньше 1 или больше 3,5 и указанных ограничениях объемов верхней и нижней камер и высоты керамической емкости не может быть достигнута необходимая плавильная способность при требуемой вязкости расплава стекла в верхней плавильной, камере для обеспечения последующей термической подготовки расплава стекла. В обоих случаях это приводит к нестабильности технологического процесса формования стеклянных волокон и, следовательно, к резкому снижению его экономической эффективности.
При помощи системы автоматического управления (фиг. 3) поддерживаются заданные температуры расплава стекла Т2 и Т3 соответственно в верхней и нижней керамической емкостях, температура Т4 многофильерного питателя 3, уровень расплава стекла H, а также контролируется наличие стеклошариков по температуре Т1 в системе их загрузки 4, 5, 6 (фиг. 1), регулируется тепловой режим электрических нагревателей 2 (фиг. 1), обеспечивается одновременная выводка на рабочий режим верхней и нижней камер керамической емкости 1 (фиг. 1) и фильерного питателя 3 (фиг. 1).
Таким образом, использование электрокерамических печей с косвенным нагревом в комплекте с современными системами контроля и автоматического управления позволит поддерживать технологические параметры в процессах, обеспечивающих стабильность процессов формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон при значительном сокращении расхода и потерь драгоценных металлов по сравнению со стеклоплавильными аппаратами, изготовленными из платинородиевого сплава.

Claims (1)

  1. Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон, включающая корпус, малогабаритный многофильерный питатель, нагревательные элементы, оборудование для непрерывной или дозированной загрузки стеклошариков, электрооборудование, систему КИПиА для контроля и управления тепловым режимом печи, отличающаяся тем, что в качестве корпуса используется керамическая емкость, изготовленная из термостойкого и устойчивого к расплавам стекол при температурах до 1450°C огнеупорного материала, которая представляет собой полую усеченную пирамиду, разделенную с помощью решетчатого керамического экрана на две зоны - верхнюю, плавильную, и нижнюю, термической подготовки расплава, к прямоугольному отверстию которой примыкает многофильерный платинородиевый питатель, при этом нагрев каждой зоны производится при помощи электронагревателей, устанавливаемых вблизи внешних поверхностей обеих зон, а отношение площади отверстий решетчатого керамического экрана к суммарной площади сечений цилиндрической части фильер должно составлять 1,0-3,5, при ограничении соотношения объемов верхней и нижней камер не менее чем 1:1 и высоты керамической емкости в пределах 200-350 мм в зависимости от производительности и технологических особенностей процесса, в котором используется электрокерамическая печь с косвенным нагревом.
RU2014130535/03A 2014-07-22 2014-07-22 Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон RU2560761C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130535/03A RU2560761C1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130535/03A RU2560761C1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2560761C1 true RU2560761C1 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53880827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130535/03A RU2560761C1 (ru) 2014-07-22 2014-07-22 Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2560761C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2157795C1 (ru) * 1999-04-14 2000-10-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Стройпрогресс-Новый век" Способ получения силикатного расплава и устройство для его осуществления
RU2171235C1 (ru) * 2000-08-14 2001-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна
RU2181346C1 (ru) * 2001-05-29 2002-04-20 Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна" Установка по производству стекловолокна
US6484539B1 (en) * 1996-01-11 2002-11-26 Containerless Research, Inc. Glass fiber having compositions of alumina-lanthana and made from undercooled molten materials
US6946803B2 (en) * 1999-04-26 2005-09-20 Chad Byron Moore Drive control system for a fiber-based plasma display

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6484539B1 (en) * 1996-01-11 2002-11-26 Containerless Research, Inc. Glass fiber having compositions of alumina-lanthana and made from undercooled molten materials
RU2157795C1 (ru) * 1999-04-14 2000-10-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Стройпрогресс-Новый век" Способ получения силикатного расплава и устройство для его осуществления
US6946803B2 (en) * 1999-04-26 2005-09-20 Chad Byron Moore Drive control system for a fiber-based plasma display
RU2171235C1 (ru) * 2000-08-14 2001-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна
RU2181346C1 (ru) * 2001-05-29 2002-04-20 Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна" Установка по производству стекловолокна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102393792B1 (ko) 노, 채널 및 배리어를 포함하는 유리 용융 장치
US2814657A (en) Method and apparatus for heating glass
CN103011580A (zh) 一种高强玻璃纤维池窑拉丝方法及其装置
US8042362B2 (en) “Kibol's module” plant for producing inorganic fibers of rocks
JPWO2012093563A1 (ja) ガラス溶融装置、ガラス繊維製造装置及びガラス組成変更方法
CN103130398A (zh) 一种浮法玻璃流道
RU2560761C1 (ru) Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон
US2331946A (en) Manufacture of glass fibers
RU2382739C1 (ru) Способ и устройство для отвода расплавленного стекла из сливных каналов
KR20140116389A (ko) 유리질 재료로부터 섬유의 형성방법
RU2533565C1 (ru) Плазменный способ получения минеральной ваты и установка для его осуществления
RU167487U1 (ru) Устройство для получения крупногабаритных труб непрерывным способом из минерального или синтетического кварцсодержащего сырья
CN104211296A (zh) 用于玄武岩连续纤维生产的窑炉
KR20100108558A (ko) 개선된 가열 유닛을 갖는 무기 산화물 또는 미네랄로 제조된 멜트의 성형 장치
RU2407711C1 (ru) Многофильерный питатель для изготовления непрерывного волокна из расплава горных пород
CN211339262U (zh) 一种用于微晶玻璃生产的熔窑
JP6722575B2 (ja) 溶解炉
RU2749757C1 (ru) Устройство для производства стеклянных нитей из термопластичного материала
RU2068814C1 (ru) Способ изготовления волокон из расплава горных пород и устройство для его осуществления
RU2217393C1 (ru) Многофильерный питатель для получения минерального волокна из расплава горных пород
RU74383U1 (ru) Плавильно-формующее устройство для получения непрерывных волокон из стеклообразных материалов
CN103588383A (zh) 一种生产高性能无碱玻璃的工艺及其窑炉
JP5867413B2 (ja) ガラス溶融装置、ガラス繊維製造装置及びガラス繊維製造方法
RU2386594C1 (ru) Фильерный питатель
RU2126368C1 (ru) Устройство для выработки непрерывного волокна из термопластичного материала