RU2074130C1 - Печь для варки свинцовых стекол - Google Patents
Печь для варки свинцовых стекол Download PDFInfo
- Publication number
- RU2074130C1 RU2074130C1 SU5055000A RU2074130C1 RU 2074130 C1 RU2074130 C1 RU 2074130C1 SU 5055000 A SU5055000 A SU 5055000A RU 2074130 C1 RU2074130 C1 RU 2074130C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lead
- glass
- furnace
- chambers
- pool
- Prior art date
Links
- 238000005816 glass manufacturing process Methods 0.000 title abstract 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract description 20
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 17
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 17
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract description 15
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 10
- 239000000156 glass melt Substances 0.000 abstract description 9
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005192 partition Methods 0.000 abstract description 4
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000006060 molten glass Substances 0.000 description 16
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 9
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 8
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 5
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 239000005355 lead glass Substances 0.000 description 3
- 229910000464 lead oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N oxolead Chemical compound [Pb]=O YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N dioxomolybdenum Chemical compound O=[Mo]=O QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000006056 electrooxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B5/00—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
- C03B5/16—Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
- C03B5/167—Means for preventing damage to equipment, e.g. by molten glass, hot gases, batches
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B5/00—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
- C03B5/16—Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
- C03B5/42—Details of construction of furnace walls, e.g. to prevent corrosion; Use of materials for furnace walls
- C03B5/425—Preventing corrosion or erosion
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
Abstract
Использование: стекольная промышленность, конструкции стекловаренных агрегатов для варки стекол с высоким содержанием свинца, в том числе для получения расплава силикатного свинца. Сущность изобретения: печь содержит бассейн с подом из расплава металла. Вдоль стен бассейна расположены камеры, сообщающиеся с бассейном протоками. Камеры не имеют контакта с расплавленной стекломассой. Бассейн печи разделен охлаждаемой перегородкой на две части. Каждая часть бассейна заключена в изолированные поддоны. Камеры снабжены токоподводами. В качестве расплавленного металла используют свинец. Токоподводы погружены в свинец. Высота стенок поддонов выше уровня свинца. В качестве материала токоподводов используют железо. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к конструкции стекловаренных агрегатов и может быть использовано в стекольной промышленности для варки стекол с высоким содержанием свинца, в том числе для получения расплава силиката свинца.
Известна стекловаренная печь, содержащая бассейн для варки стекломассы, разделенный перегородкой с протоком на варочную и выработочную части, и газовые или электрические нагреватели [1]
Использование газа для нагрева стекломассы имеет ряд недостатков. Низкий коэффициент использования энергии газового нагрева из-за большого количества отходящих горячих газов. Высокий пылевынос при загрузке шихты, содержащей свинец и улетучивание при поверхностном нагреве зеркала расплава приводит к загрязнению окружающей среды и неблагоприятной санитарной обстановке на рабочих местах, потерям ценных компонентов шихты.
Использование газа для нагрева стекломассы имеет ряд недостатков. Низкий коэффициент использования энергии газового нагрева из-за большого количества отходящих горячих газов. Высокий пылевынос при загрузке шихты, содержащей свинец и улетучивание при поверхностном нагреве зеркала расплава приводит к загрязнению окружающей среды и неблагоприятной санитарной обстановке на рабочих местах, потерям ценных компонентов шихты.
Известны электрические печи, имеющие нагреватели, расположенные над поверхностью стекломассы. В этих печах снижен пылевынос, но остаются потери ценных компонентов шихты при улетучивании с поверхности расплава нагретого до высоких температур. Печи также характеризуются низким коэффициентом использования энергии из-за повышенных потерь через свод печи [2]
Наилучшими по коэффициенту использования энергии и по снижению потерь ценных компонентов шихты при улетучивании с поверхности расплава являются электрические печи прямого нагрева [2 и 3] В печах этого типа электрические энергии подводится к стекломассе электродами из графита, молибдена, диоксида олова, а тепло выделяется при прохождении электрического тока непосредственно в стекломассе, служащей телом сопротивления.
Наилучшими по коэффициенту использования энергии и по снижению потерь ценных компонентов шихты при улетучивании с поверхности расплава являются электрические печи прямого нагрева [2 и 3] В печах этого типа электрические энергии подводится к стекломассе электродами из графита, молибдена, диоксида олова, а тепло выделяется при прохождении электрического тока непосредственно в стекломассе, служащей телом сопротивления.
Однако при использовании таких электродов для варки стекол, содержащих оксид свинца, происходит их химическая и электрохимическая коррозия, приводящая к разрушению электродов, сокращению срока их служб, загрязнению расплава стекла продуктами коррозии, восстановлению на электродах металлического свинца.
Следует отметить также высокую стоимость электродов из диоксида олова и молибдена.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности является печь для варки свинцовых стекол, включающая бассейн с подом из расплава металла и камерами, расположенными вдоль стен бассейна, сообщающимися с ним протоками и не имеющим контакта с расплавленной стекломассой [4]
В бассейне над расплавленным металлом находится стекломасса, а расплавленный металл служит теплопередающим элементом от нагревателей к стекломассе. Нагреватели находятся вне бассейна печи в камерах, соединенных с бассейном расположенным ниже уровня стекломассы протоками. Тепло от нагретого в камерах расплавленного металла передается через протоки массе расплавленного металла в бассейне, а от него стекломассе.
В бассейне над расплавленным металлом находится стекломасса, а расплавленный металл служит теплопередающим элементом от нагревателей к стекломассе. Нагреватели находятся вне бассейна печи в камерах, соединенных с бассейном расположенным ниже уровня стекломассы протоками. Тепло от нагретого в камерах расплавленного металла передается через протоки массе расплавленного металла в бассейне, а от него стекломассе.
Металл выбирается таким, чтобы его плотность превышала плотность стекломассы и чтобы он не вступал с нею в химическое взаимодействие.
Достоинство печи состоит в том, что снижен пылевынос при загрузке шихты из-за отсутствия интенсивных газовых потоков над поверхностью расплавленной стекломассы. С учетом того, что тепло к стекломассе подводится снизу, уменьшаются потери ценных компонентов шихты от улетучивания с поверхности расплава по сравнению с печами, где обогрев стекломассы идет сверху.
Недостатком печи является то, что она имеет низкий коэффициент использования энергии из-за потерь тепла с отходящими газами, применяемыми для нагревания металла в камерах. Кроме того, для соединения достаточной движущей силы для передачи тепла от металла к расплаву стекла требуется значительный перегрев металла по сравнению с температурой варки стекломассы, что обуславливает высокие потери тепла и, тем самым, тепло снижает коэффициент использования энергии.
Задача изобретения повышение коэффициента использования энергии.
Это достигается тем, что печь для варки свинцовых стекол, включающая бассейн с подом из расплавленного металла и камерами, расположенными вдоль стен бассейна, сообщающимися с ним протоками и не имеющими контакта с расплавленной стекломассой, снабжена охлаждаемой перегородкой, разделяющей бассейн на две части, каждая из которых снабжена электрически изолированными поддонами, камеры снабжены токоподводами, при этом в качестве расплавленного металла использован свинец, в который погружены токоподводы, не реагирующие со свинцом, а высота стенок поддонов выше уровня свинца. Кроме того, в качестве материала токоподвода используют железо.
Конструкция печи позволяет использовать металл на подине в качестве жидких электродов, передающих электрическую энергию от токоподводов расплавленной стекломассе. Телом сопротивления служит расплав стекла. Сопротивление токоподвода и жидкого электрода незначительно по отношению к сопротивлению расплавленного стекла, поэтому основное количество тепла выделяется непосредственно в стекломассе. Практически расплавление металла, из которого состоит жидкий электрод, происходит за счет передачи к нему тепла от стекломассы, поэтому температура его не может быть выше температуры варки стекла.
Так как тепловые потери пропорциональны разности температур в варочном бассейне печи и окружающей среды, снижение температур перегрева металла, необходимого для передачи тепла стекломассе, приведет к сокращению потерь тепла и, тем самым, повышению коэффициента использования энергии.
Кроме того, исключается нагрев металла в камерах, а следовательно и тепловые потери от стенок камер и с отходящими горячими газами при использовании газовых горелок.
Использование свинца в качестве материала электродов для варки свинецсодержащих стекол предотвращает загрязнение стекломассы и увеличивает срок службы электродов, так как свинец не вступает с нею в химическое взаимодействие.
Кроме того, высокая плотность свинца (11,3 кг/дм3 исключает возможность попадания свинца в стекломассу (плотность свинецсодержащих стекол достигает значений 7,5-8 кг/дм3).
Материал токоподвода должен быть устойчив к расплавленному свинцу для обеспечения надежности работы печи длительное время.
Необходимость исключения контакта материала токоподвода с расплавленной стекломассой обусловлена исключением коррозии материала в расплавах стекол, содержащих оксид свинца, загрязнения расплава продуктами коррозии, исключения восстановления металлического свинца, обеспечения надежной работы печи в течение длительного времени. Контакт может быть исключен, например, устройством токоподвода через карман, соединенный расположенным ниже уровня стекломассы протоком с жидким электродом, или пропусканием токоподвода через боковую стенку печи или со стороны пола непосредственно к жидкому электроду.
Охлаждение перегородки обеспечивает снижение токов утечки через материал перегородки в расплавленной стекломассе и способствует уменьшению коррозии этого материала. Охлаждение может быть выполнено, например, в виде продольного канала через который продувается холодный воздух, или канала, охлаждаемого посредством водяных кессонов, имеющих между собой электрический разрыв во избежание электрического пробоя.
Выполнение токоподвода из железа обусловлено тем, что оно не вступает со свинцом в химическое взаимодействие, хорошо приводит электрический ток и является дешевым материалом.
Целесообразность заключения каждой части пода с жидким электродом в отдельные электрически изолированные друг от друга железные поддоны, высота стенок которых превышает уровень свинца на подине, обусловлена исключением коротких замыканий между электродами из-за возможных протеканий жидкого свинца в неплотности кладки огнеупоров.
Печь иллюстрируется чертежом, на которой приведен поперечный разрез части пода с жидким электродом с вариантом подвода электрической энергии через боковую камеру.
Печь для варки свинцовых стекол включает бассейн 1 с расплавленным свинцом 2 на подине 3, расположенные вдоль торцевых стен бассейна камеры 4, сообщающиеся с ними протоками 5. Бассейн снабжен перегородкой 6, имеющей продольный канал 7. В камеру 4 ниже уровня расплава свинца опущен токоподвод 8. Печь футерована огнеупором, химически стойким к стекломассе. Бассейн и камеры для каждого электрода заключены в железные поддоны 9, высота стенок которых превышает уровень расплавленного свинца. Печь снаружи для уменьшения теплопотерь дополнительно теплоизолируется слоем материала 10. Над расплавленным свинцом, в бассейне печи расположена стекломасса 11.
Печь работает следующим образом.
В бассейн 1 засыпают шихту и бой, где они расплавляются от тепла, выделяющегося в стекломассе 11 при прохождении электрического тока, подводимого к ней через токоподводы 8 и электроды из расплавленного свинца 2.
Оснащенная печь соответствующим количеством жидких электродов с токоподводами, можно подключить ее как к однофазному, так и к трехфазному источнику тока.
Предлагаемое изобретение позволяет получать расплавы стекол с высоким содержанием оксида свинца без загрязнения расплава продуктами коррозии электродов, исключает необходимость остановки печи для замены электродов, обеспечивает высокий коэффициент использования энергии.
Claims (2)
1. Печь для варки свинцовых стекол, включающая бассейн с подом из расплава металла и камерами, расположенными вдоль стен бассейна, сообщающимися с ним протоками и не неимеющими контакта с расплавленной стекломассой, отличающаяся тем, что печь снабжена охлаждаемой перегородкой, разделяющей бассейн на две части, каждая из которых снабжена электрически изолированными поддонами, камеры снабжены токоподводами, при этом в качестве расплавленного металла используют свинец, в который погружены токоподводы, не реагирующие со свинцом, а высота стенок поддонов выше уровня свинца.
2. Печь по п.1, отличающаяся тем, что в качестве материала токоподвода используют железо.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5055000 RU2074130C1 (ru) | 1992-05-26 | 1992-05-26 | Печь для варки свинцовых стекол |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5055000 RU2074130C1 (ru) | 1992-05-26 | 1992-05-26 | Печь для варки свинцовых стекол |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2074130C1 true RU2074130C1 (ru) | 1997-02-27 |
Family
ID=21609717
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5055000 RU2074130C1 (ru) | 1992-05-26 | 1992-05-26 | Печь для варки свинцовых стекол |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2074130C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002001927A1 (en) * | 2000-06-27 | 2002-01-03 | Predtechensky Mikhail Rudolfov | Plasma-chemical reactor |
-
1992
- 1992-05-26 RU SU5055000 patent/RU2074130C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Китайгородский И.И. Технология стекла. - М.: 1961. 2. Костанян К.Н. и др. Электрические гарниссажные печи для стекловарения. - Ереван, Айастан, 1979. 3. Станек Я. Электрическая варка стекла. - М.: Легкая индустрия, 1979. 4. Авторское свидетельство СССР N 522141, кл. C 03B 5/00, 1976. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002001927A1 (en) * | 2000-06-27 | 2002-01-03 | Predtechensky Mikhail Rudolfov | Plasma-chemical reactor |
| US6846467B1 (en) | 2000-06-27 | 2005-01-25 | Mikhail Rudolfovich Predtechensky | Plasma-chemical reactor |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4001001A (en) | Horizontal glassmaking furnace | |
| EP0060691A1 (en) | Electric furnace construction | |
| US2658094A (en) | Combined electrode and skimmer for electric glass melting furnaces | |
| FI76777C (fi) | Foerfarande foer uppvaermning av smaelt glas samt elektriskt uppvaermbar glasuppvaermningsapparat. | |
| CA2381238C (en) | Skull pot for melting or refining inorganic substances | |
| CA1323192C (en) | Glass melting furnace of improved efficiency | |
| GB2193070A (en) | Electric glass melting furnace | |
| US1820248A (en) | Glass making furnace and method | |
| US5062118A (en) | Electric melting furnace for vitrifying waste | |
| RU2074130C1 (ru) | Печь для варки свинцовых стекол | |
| US2589301A (en) | Electric melting furnace | |
| CA1296070C (en) | Electric melter for high electrical resistivity glass materials | |
| US2385333A (en) | Furnace | |
| CA1078902A (en) | Electric resistance furnace | |
| US4532633A (en) | DC arc furnace improved hearth construction | |
| US2373845A (en) | Metallic vessel for high temperature service | |
| KR100790788B1 (ko) | 연속식 유리 용융로 | |
| EP1201105B1 (en) | Device to cool and protect a cathode in an electric arc furnace | |
| GB2031402A (en) | A Glass Melting Furnace for Fabricating Glass Fibers | |
| US4320244A (en) | Melting furnace for the production of mineral wool insulation | |
| SU996338A1 (ru) | Печь дл получени силикатного расплава | |
| SU1318553A1 (ru) | Ванна стекловаренна печь | |
| US1116884A (en) | Electric furnace. | |
| SU844586A1 (ru) | Электронагревательное устройстводл ВАРКи СТЕКлА | |
| US768995A (en) | Electric-arc furnace. |