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.

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%

Формула изобретения

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.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, в частности к оборудованию заводов для производства стеклянного волокна одностадийным методом

Изобретение относится к способам изготовления устройств для получения непрерывных стеклянных волокон из фильерного узла с трубками-насадками и может быть использовано на предприятиях по производству стеклоплавильных устройств

Изобретение относится к изготовлению волокон из расплавов термопластичных материалов и может быть использовано для производства как непрерывных, так и штапельных волокон в промышленности строительных материалов, химической, легкой промышленности и других отраслях, производящих волокна из стеклорасплавов

Изобретение относится к способам получения комплексных стеклонитей и может быть использовано на предприятиях по производству стекловолокна

Изобретение относится к конструкции фильерного питателя и может быть использовано в сочетании со струйным питателем для производства волокон из стекла одностадийным методом, преимущественно для получения волокон из тугоплавких, склонных к кристаллизации расплавов стекол с низкой теплопрозрачностью

Изобретение относится к производству стеклянного волокна, в частности к конструкции стеклоплавильного сосуда для формования волокна, и может быть использовано на заводах отрасли по производству стеклянного волокна

Изобретение относится к способам производства волокон из стекла и может быть использовано в промышленности стеклянного волокна, преимущественно для получения волокон из тугоплавких, склонных к кристаллизации расплавов алюмосиликатных стекол с пониженной теплопрозрачностью

Изобретение относится к производству стеклянного волокна, в частности к конструкции стеклоплавильного сосуда для формования волокна, и может быть использовано на заводах отрасли по производству стеклянного волокна

Изобретение относится к производству стекла и может быть использовано для вытягивания стеклоизделий

Изобретение относится к производству непрерывного волокна из базальтового сырья, в частности к конструкции фильерного питателя, и может быть использовано на заводах отрасли по производству волокна

Изобретение относится к производству непрерывного волокна из базальтового сырья

Изобретение относится к производству непрерывного волокна из расплава горных пород, в частности к конструкции фильерного питателя, и может быть использовано на заводах отрасли по производству волокна

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности, к оборудованию для производства волокон из термопластичного материала, преимущественно из стекла и базальта

Изобретение относится к оборудованию для изготовления непрерывного стеклянного волокна двустадийным методом

Изобретение относится к производству стеклянного волокна, в частности к конструкции стеклоплавильного сосуда

Изобретение относится к производству непрерывного волокна из расплава горных пород, в частности к конструкции фильерного питателя, и может быть использовано на заводах отрасли по производству волокна

Изобретение относится к оборудованию для производства непрерывного стеклянного волокна двустадийным методом

Изобретение относится к производству стеклянного волокна, в частности к конструкции устройства по производству стекловолокна

Изобретение относится к производству непрерывного базальтового волокна из расплава горных пород, в частности к способу формования непрерывного базальтового волокна из расплава горных пород, и может быть использовано на заводах отрасли по производству базальтовых волокон
Наверх