СТЕКЛОФОРМУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА Российский патент 1996 года по МПК C03B37/09 

Описание патента на изобретение RU2064902C1

Изобретение относится к производству стекловолокна, в частности к конструкции стеклоформующего устройства для получения стекловолокна, и может быть использовано на предприятиях по производству стекловолокна.

Известен стеклоплавильный сосуд для получения стекловолокна (1), в верхней части корпуса которого расположены плавильная камера и камера осветления, соединенные между собой. Конструктивным решением указанного сосуда обеспечивается выделение трех технологических зон, соответствующих стадиям процесса: плавления, осветления и подготовки стекломассы к формованию. Однако данный сосуд позволяет увеличить производительность установок только на 25-30% при повышенном удельном расходе платины (дол 100 г на тонну продукции).

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является плавильный сосуд, обеспечивающий изотермичность расплава стекломассы, поступающей к фильерному питателю. Сосуд имеет прямоугольное сечение и состоит из двух камер, в одной из которых закреплены нагревательные элементы, поддерживающие заданную температуру. Расплав, перемещаясь по синусоидальной траектории, постепенно нагревается до температуры, близкой к температуре стекломассы, находящейся на входе в фильерный питатель, что способствует равномерному перемешиванию поступающих в сосуд порций стекломассы и стабилизации температуры расплава у фильерной пластины.

Однако данный сосуд характеризуется сложностью конструктивного решения. Кроме того, технологическая схема и расположение нагревательных элементов в одной камере не обеспечивает стабильность поддержания двух важнейших технологических параметров уровня и температуры стекломассы.

Задача изобретения резкое сокращение использования и потерь драгоценных металлов (пластины и родия), повышение производительности труда и оборудования и снижение удельного расхода электроэнергии в производстве стекловолокна двухстадийным методом.

Поставленная задача решается тем, что стеклоформующее устройство состоит из плавильной и выработочной камер, выполненных из керамики, разделенных между собой по газовой зоне керамической перегородки, а по стекломассе соединенных между собой таким образом, что в зависимости от производительности установки при отношениях площади зеркала стекломассы плавильной камеры к площади зеркала стекломассы выработочной камеры в пределах 0,5-4,0 отношение высоты уровня стекломассы в плавильной камере к высоте уровня в выработочной камере может устанавливаться в пределах 0,05-0,23 обеспечивая плавление гранул стекла (стеклошариков), поступающих в плавильную камеру, в тонком слое и поддержание необходимых для стабильного процесса формования стекловолокна теплового режима и гидростатического напора стекломассы в выработочной камере.

На чертеже схематически представлено стеклоформующее устройство.

Стеклоформующее устройство включает плавильную камеру 1, выработочную камеру 2, источники нагрева 3 (газовые или электрические), керамическую перегородку 4, щель 5 для загрузки гранул стекла (стеклошариков), загрузочное устройство 6, фильерный питатель 7.

Отношение площади зеркала стекломассы плавильной камеры к площади зеркала выработочной камеры находится в пределах 0,5-4,0. Указанные соотношения, определенные экспериментально, зависят от производительности устройства. С увеличением производительности увеличивается указанное соотношение. При соотношении менее 0,5 в выработочную камеру поступает термически неоднородная и не полностью продегазированная стекломасса. При соотношении более 4,0 увеличиваются затраты на кладку устройства и энергоресурсы, которые не влияют на термическую подготовку стекломассы и в конечном счете на устойчивость процесса формования стекловолокна при максимально возможной производительности. Отношение высоты уровня стекломассы в плавильной камере к высоте уровня стекломассы в выработочной камере может устанавливаться в пределах 0,05-0,23.

Указанные соотношения также определены экспериментально (см.таблицу). При соотношении меньше 0,05 величины гидростатического напора в выработочной камере недостаточна для ведения устойчивого процесса формования волокна, а при соотношении свыше 0,23 температуры стекломассы, поступающей в фильерный питатель, на некоторых участках своего движения понижается ниже верхнего предела кристаллизации.

Реализация стеклоформующего устройства в промышленном производстве непрерывного стекловолокна двухстадийным методом позволит увеличить производительность установок на 80-100% при трехкратном снижении удельного расхода платины и уменьшении расхода электроэнергии на 60-70%

Похожие патенты RU2064902C1

название год авторы номер документа
УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛОВОЛОКНА 2001
  • Черняков Р.Г.
  • Лебедев И.Н.
  • Палицына Е.В.
  • Хохряков Л.К.
  • Мхитарян Т.А.
  • Кравченко Н.В.
  • Сюхин А.М.
  • Верига Н.С.
  • Перельман С.Л.
  • Петунов В.Т.
RU2181346C1
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ С КОСВЕННЫМ НАГРЕВОМ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ И ШТАПЕЛЬНЫХ СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН 2014
  • Черняков Рафаил Григорьевич
  • Петунов Владимир Тимофеевич
  • Дубовый Владимир Климентьевич
RU2560761C1
Стеклоплавильный сосуд для получения волокна 1983
  • Кузнецов Владимир Ильич
  • Громков Борис Константинович
  • Черняков Рафаил Григорьевич
  • Лютов Николай Иванович
  • Петров Олег Дмитриевич
  • Манин Сергей Павлович
SU1110760A2
Стеклоплавильный сосуд для выработки волокна 1983
  • Кузнецов Владимир Ильич
  • Громков Борис Константинович
  • Вишницкая Валентина Федоровна
  • Черняков Рафаил Григорьевич
  • Рытвин Евгений Исаевич
  • Сюхин Александр Михайлович
  • Петров Олег Дмитриевич
  • Манин Сергей Павлович
SU1087480A1
СТЕКЛОПЛАВИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛОВОЛОКНА 2000
  • Ястребов В.А.
  • Черняков Р.Г.
  • Сюхин А.М.
  • Рытвин Е.И.
  • Потапкина И.Н.
  • Перельман С.Л.
  • Мхитарян Т.А.
  • Морозова Л.Э.
  • Кравченко Н.В.
  • Верига Н.С.
  • Васекин В.В.
RU2171235C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2013
  • Безлаковский Антон Игоревич
  • Дубовый Владимир Климентьевич
  • Петунов Владимир Тимофеевич
  • Черняков Рафаил Григорьевич
RU2561070C2
Стеклоплавильная установка 1981
  • Ильин Дмитрий Александрович
  • Балашов Михаил Ефимович
  • Васечкин Григорий Дмитриевич
  • Лукашкин Иван Иванович
  • Безбородов Николай Николаевич
  • Надежницкий Игорь Павлович
  • Кукушкин Валерий Иванович
SU962226A1
СТЕКЛОПЛАВИЛЬНЫЙ СОСУД 1999
  • Ястребов В.А.
  • Черняков Р.Г.
  • Сюхин А.М.
  • Рытвин Е.И.
  • Потапкина И.Н.
  • Перельман С.Л.
  • Мхитарян Т.А.
  • Морозова Л.Э.
  • Кравченко Н.В.
  • Верига Н.С.
  • Васекин В.В.
RU2147297C1
Стеклоплавильный сосуд для формованияНЕпРЕРыВНОгО СТЕКляННОгО ВОлОКНА 1979
  • Волков Валентин Иванович
  • Холин Юрий Павлович
  • Дергоусов Евгений Федорович
  • Тимофеев Николай Иванович
  • Лукиных Борис Михайлович
  • Бородин Виктор Данилович
  • Зеленин Юрий Михайлович
SU842067A1
Устройство для получения волокна из термопластичного материала 1982
  • Доброскокин Николай Васильевич
  • Кибардин Рудольф Николаевич
  • Улыбышев Владимир Васильевич
  • Рувинов Ирсил Исаевич
  • Зайцев Владимир Иванович
  • Кузнецов Владимир Ильич
  • Караханиди Николай Георгиевич
  • Корнев Николай Михайлович
SU1058905A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 064 902 C1

Реферат патента 1996 года СТЕКЛОФОРМУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, в частности к оборудованию заводов для производства непрерывного стекловолокна. Устройство содержит плавильную и выработанную камеры, нагревательные элементы, узел загрузки гранул стекла и фильерный питатель, причем плавильная и выработочная камеры выполнены из керамики и разделены между собой по газовой зоне керамической перегородкой, а по стекломассе соединены таким образом, что при отношениях площади зеркала стекломассы плавильной камеры к площади зеркала выработочной камеры в пределах 0,5oC4,0 отношение высоты уровня стекломассы в плавильной камере к высоте уровня стекломассы в выработочной камере может устанавливаться в пределах 0,05oC0,23, обеспечивая плавление гранул стекла, поступающих в плавильную камеру, в тонком слое и поддержание необходимых для стабильного процесса формования стекловолокна теплового режима и гидростатического напора стекломассы в выработочной камере 1 табл. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 064 902 C1

Стеклоформующее устройство для получения стеклянного волокна, включающее плавильную и выработанную камеры, нагревательные элементы, загрузочное устройство и фильерный питатель, отличающееся тем, что плавильная и выработочная камеры выполнены из керамики, разделены между собой по газовой зоне керамической перегородкой, а по стекломассе соединены таким образом, что, в зависимости от производительности установки при отношениях площади зеркала стекломассы плавильной камеры к площади зеркала выработочной камеры в пределах 0,5 4,0 отношение высоты уровня стекломассы в плавильной камере к высоте уровня стекломассы в выработочной камере может устанавливаться в пределах 0,05 0,23, обеспечивая плавление гранул стекла, поступающих в плавильную камеру, в тонком слое и поддержание необходимых для стабильного процесса формования стекловолокна теплового режима и гидростатического напора стекломассы в выработочной камере.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2064902C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Стеклоплавильный сосуд для получения волокна 1981
  • Черняков Рафаил Григорьевич
  • Лебедев Иван Николаевич
  • Улыбышев Владимир Васильевич
  • Рытвин Евгений Исаевич
  • Кузнецов Владимир Ильич
  • Белоусова Любовь Сергеевна
  • Андреев Станислав Федорович
SU1014803A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент Великобритании N 2063850, кл
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1

RU 2 064 902 C1

Авторы

Черняков Р.Г.

Лебедев И.Н.

Махов В.Ф.

Гарин А.Ф.

Хостегян С.А.

Даты

1996-08-10Публикация

1994-03-17Подача