ПРЯМОТОЧНАЯ СТЕКЛОВАРЕННАЯ ПЕЧЬ Российский патент 1995 года по МПК C03B5/02 

Описание патента на изобретение RU2027684C1

Изобретение относится к стекольной промышленности и предназначено для варки всех видов стекол, кроме кварцевого.

Известны прямоточные стекловаренные печи, в которых связаны соотношениями объемы зон варки, осветления, протока, гомогенизации [1].

Такие связи некоторых зон определенными соотношениями позволяют выбрать оптимальные размеры зон, что приводит к экономии ТЭР, увеличению удельных съемов, экономии огнеупоров и улучшению качества стекломассы. Однако в них отсутствует связь между объемами зоны стеклообразования и перегрева.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является прямоточная стекловаренная печь, включающая зоны стеклообразования и перегрева [2].

Известно, что в зоне стеклообразования прямоточных печей протекают все основные процессы, связанные с растворением зерен кварца, т.е. практически заканчивается процесс варки стекломассы. Важная роль отведена в прямоточных печах и зоне перегрева. В этой зоне осуществляется снижение вязкости сваренной, но не однородной и не осветленной стекломассы и подготовка ее к дальнейшему усреднению и осветлению. Поэтому в условиях прямоточного стекловарения наличие связи посредством соотношения между объемами этих зон является крайне необходимым.

Наличие такой связи позволяет решить вопросы выбора оптимальных размеров этих зон, а значит, и печи в целом при условии достижения максимальных значений удельных съемов с 1 м2/ч и экономии топливно-энергетических ресурсов и огнеупоров.

Опытно-экспериментальным путем было установлено, что при отношении объема зоны стеклообразования к объему зоны перегрева, равном (0,7-2,4): (0,1-2,8), удалось достичь увеличения удельного съема стекломассы, продления кампании печи, улучшения качества стекломассы.

Если принять предел отношения объема зоны стеклообразования к объему зоны перегрева больше указанного предела, то стекломасса не прогревается до необходимого предела температуры и ее вязкость снизится недостаточно, а значит в целом процесс подготовки стекломассы к усреднению, не завершится.

Если принять отношения объема зоны стеклообразования к объему зоны перегрева меньше чем (0,7-2,4):(0,1-2,8), то размеры зоны стеклообразования уменьшатся и ее объем не позволит полностью завершиться в этой зоне процессу растворения зерен кварца, вследствие чего появится непровар, свиль и другие виды брака.

Таким образом, только соотношение объемов зон стеклообразования и перегрева (0,7-2,4): (0,1-2,8) обеспечит повышение удельного съема, продление кампании печи, улучшение качества стекломассы.

Конкретный пример выполнения опытно-промышленных варок с указанным соотношением размеров элементов и получаемым при этом положительным эффектом представлен в таблице.

На чертеже показан продольный разрез стекловаренной печи.

Через загрузочный карман 1 шихта поступает в зону силикатообразования 2, где протекают основные реакции между твердыми компонентами и происходит плавление шихты.

Расплав поступает в зону стеклообразования 3, в которой в результате рационально подобранных и связанных соотношением объемов зон стеклообразования и перегрева происходит интенсивное растворение кварца. Процесс растворения зерен кварца осуществляется при интенсивном перемешивании сжатым воздухом, поступающим через барботажные сопла 4. Далее охлажденный расплав поступает в зону перегрева 5. Объем зоны перегрева связан соотношением (0,1-2,8): (0,7-2,4) с зоной стеклообразования. Такая связь позволяет определить оптимальный размер этой зоны, необходимый для конкретного случая, при строительстве прямоточной печи и обеспечить экономию огнеупора.

Одновременно объемы выбранной зоны перегрева достаточны для интенсивного прогрева расплава и подготовки его к гомогенизации.

После этого расплав с необходимой для качественной гомогенизации вязкостью поступает в зону гомогенизации 6, в которой происходит его качественное усреднение.

Сваренная однородная стекломасса попадает на осветлительный лоток 7, где обеспечивается качественное осветление в тонком слое, и через заглубленный проток 8 поступает на выработку. Отопление печи осуществляется посредством горелок 9, дымовые газы эвакуируются через дымоотводящий канал 10.

Предлагаемая прямоточная печь имеет производительность 15 т/сут.

Похожие патенты RU2027684C1

название год авторы номер документа
Прямоточная стекловаренная печь 1991
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Бармаков Владимир Алексеевич
  • Бычков Евгений Алексеевич
  • Ярмыш Александр Авксентьевич
  • Чугунов Евгений Александрович
  • Будовкин Валерий Юрьевич
  • Евстигнеев Николай Иванович
  • Горбатко Владимир Иванович
SU1768531A1
Прямоточная стекловаренная печь 1989
  • Кабанов Николай Павлович
  • Кисляк Владимир Иванович
  • Быков Владимир Сергеевич
  • Бычков Евгений Алексеевич
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Чугунов Евгений Александрович
  • Ибрагимов Валентин Алексеевич
  • Абдулселимов Керим Галимович
SU1742232A1
ПРЯМОТОЧНАЯ СТЕКЛОВАРЕННАЯ ПЕЧЬ 1991
  • Киселев В.Н.
  • Кононенко В.И.
  • Кабанов Н.П.
  • Федулов В.Н.
  • Бармаков В.А.
  • Бычков Е.А.
  • Чугунов Е.А.
RU2027686C1
Прямоточная стекловаренная печь 1989
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Гулаков Валентин Семенович
  • Кабанов Николай Павлович
  • Паушкин Евгений Васильевич
  • Чугунов Евгений Александрович
  • Балябин Евгений Александрович
  • Паленко Василий Григорьевич
  • Сазонов Юрий Федорович
  • Быков Владимир Сергеевич
  • Бычков Евгений Алексеевич
SU1627526A1
Прямоточная стекловаренная печь 1990
  • Кабанов Николай Павлович
  • Фаев Александр Васильевич
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Белецкий Григорий Николаевич
  • Чугунов Евгений Александрович
  • Сапетов Владимир Константинович
  • Быков Владимир Сергеевич
  • Бычков Евгений Алексеевич
SU1749184A1
Прямоточная стекловаренная печь 1989
  • Львов Виктор Константинович
  • Жбанов Борис Владимирович
  • Кулаков Дмитрий Леонидович
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Кабанов Николай Павлович
  • Бычков Евгений Алексеевич
  • Чугунов Евгений Александрович
SU1710527A1
Ванная стекловаренная печь 1986
  • Кабанов Николай Павлович
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Бычков Евгений Алексеевич
  • Паушкин Евгений Васильевич
  • Боголюбов Игорь Елизарович
  • Михайлова Ирина Эдуардовна
  • Кашкин Иван Иванович
SU1413056A1
Прямоточная стекловаренная печь 1991
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Болотин Владимир Николаевич
  • Семенин Олег Иванович
  • Бармаков Владимир Алексеевич
  • Ибрагимов Валентин Алиевич
  • Абдулселимов Керим Галимович
  • Раджабалиев Руслан Раджабалиевич
  • Чугунов Евгений Александрович
SU1816744A1
СТЕКЛОВАРЕННАЯ ПЕЧЬ 1991
  • Киселев В.Н.
  • Быков В.В.
  • Чугунов Е.А.
  • Бармаков В.А.
  • Быков В.С.
RU2027685C1
Прямоточная печь для варки стекломассы 1989
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Кисляк Владимир Иванович
  • Бычков Евгений Алексеевич
  • Быков Владимир Сергеевич
  • Чугунов Евгений Александрович
  • Захаренко Николай Игнатьевич
  • Паушкин Евгений Васильевич
  • Беликов Иван Николаевич
SU1706972A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 027 684 C1

Реферат патента 1995 года ПРЯМОТОЧНАЯ СТЕКЛОВАРЕННАЯ ПЕЧЬ

Сущность изобретения: прямоточная стекловаренная печь включает зоны стеклообразования и перегрева. Отношение их объемов составляет (0,7-2,4): (0,1-2,8). 1 табл., 1 ил.

Формула изобретения RU 2 027 684 C1

ПРЯМОТОЧНАЯ СТЕКЛОВАРЕННАЯ ПЕЧЬ, включающая зоны стеклообразования и перегрева, отличающаяся тем, что, с целью повышения удельного съема, продления кампании печи и улучшения качества стекломассы, отношение объема зоны стеклообразования к объему зоны перегрева составляет (0,7 - 2,4) : (0,1 - 2,8).

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2027684C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Прямоточная стекловаренная печь 1987
  • Киселев Владимир Николаевич
  • Гулаков Валентин Семенович
  • Паушкин Евгений Васильевич
  • Михеев Александр Сергеевич
  • Булкин Евгений Васильевич
  • Боголюбов Игорь Елизарович
SU1418293A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1

RU 2 027 684 C1

Авторы

Киселев В.Н.

Быков В.В.

Чугунов Е.А.

Бармаков В.А.

Быков В.С.

Даты

1995-01-27Публикация

1991-07-29Подача