RU2171235C1 - Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна - Google Patents
Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2171235C1 RU2171235C1 RU2000120966A RU2000120966A RU2171235C1 RU 2171235 C1 RU2171235 C1 RU 2171235C1 RU 2000120966 A RU2000120966 A RU 2000120966A RU 2000120966 A RU2000120966 A RU 2000120966A RU 2171235 C1 RU2171235 C1 RU 2171235C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- glass
- screen
- area
- screens
- ratio
- Prior art date
Links
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 34
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 26
- 239000000156 glass melt Substances 0.000 claims description 16
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 5
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 2
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 2
- 239000006060 molten glass Substances 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical group [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
- Inorganic Fibers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к оборудованию для производства непрерывного стеклянного волокна двустадийным методом. Технической задачей изобретения является снижение материалоемкости конструкции для выработки тонкого (диаметром 9 мкм и менее) стекловолокна. Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна включает корпус, фильерную пластину со средней плотностью фильер 3-4 шт/cм2, токоподводы и нагревательный(ые) экран(ы) с отверстиями для прохождения стекломассы и выхода газов. Отношение средней площади поперечного сечения экрана(ов) к средней площади поперечного сечения фильерной пластины составляет от 2 до 3,4, а отношение высоты корпуса к его длине - от 1,0 до 1,2. При этом площадь единичного отверстия для прохождения стекломассы в экране(нах) не превышает площади выходного отверстия фильеры. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к оборудованию для производства непрерывного стеклянного волокна двустадийным методом.
Известен малогабаритный стеклоплавильный сосуд для выработки непрерывного стекловолокна, содержащий трубки и V-образный нагревательный элемент соединенный в один узел с фильтрующей сеткой (а.с. СССР N 234627, кл. C 03 B 37/09, 1967).
Недостатком известной конструкции является повышенная материалоемкость и низкая производительность при получении непрерывного стекловолокна.
Известен также стеклоплавильный сосуд для выработки непрерывного стекловолокна, включающий корпус, фильерную пластину с фильерами, токоподводы, нагревательный и ячеистый гомогенизирующий экраны (а.с. СССР N 722860, кл. C 03 B 37/09, 1978).
Недостатком этой конструкции является ее высокая материалоемкость и, следовательно, низкая экономичность процесса получения стекловолокна.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является стеклоплавильное устройство, в котором фильерная пластина выполнена со средней плотностью фильер 3-4 шт/см2, отношение высоты к длине корпуса стеклоплавильного сосуда от 1,1 до 1,2, а отношение суммарной средней площади поперечного сечения экранов к средней площади поперечного сечения фильерной пластины составляет 3,5 - 5,0 (патент на изобретение Российской Федерации N 2147297, кл. C 03 B 37/09, 1999).
Недостатком прототипа является низкая стабильность процесса формования тонких стеклянных волокон (диаметром 9 мкм и менее) и повышенный расход драгоценных металлов.
Задачей настоящего изобретения является снижение материалоемкости конструкции стеклоплавильного устройства для выработки тонких непрерывных стеклянных волокон двустадийным методом.
Технический результат достигается тем, что в известном стеклоплавильном устройстве для получения стекловолокна, включающем корпус с фильерной пластиной со средней площадью фильер 3-4 шт/см2, токоподводы, нагревательный экран (или экраны) с отверстиями для прохождения стекломассы и выхода газов, отношение суммарной средней площади поперечного сечения экрана(ов) к средней площади поперечного сечения фильерной пластины составляет от 2 до 3,4, а соотношение высоты корпуса стеклоплавильного устройства к его длине - от 1,0 до 1,2, причем площадь единичного отверстия для прохождения стекломассы в экране(нах) не превышает площади выходного отверстия фильеры.
При этом средняя площадь поперечного сечения определяется как отношение объема элемента конструкции к его длине в направлении прохождения электрического тока.
Таким образом, за счет оптимальных соотношений высоты корпуса H и его длины L, средней площади сечения нагревательного экрана S1 и средней площади сечения фильерной пластины S2, а также за счет более качественной термической подготовки стекломассы при прохождении через отверстия в нагревательном экране, обеспечивается стабильный процесс формования тонких стекловолокон и снижение массы стеклоплавильного устройства.
Указанные соотношения определены экспериментальным путем. В таблице представлены параметры известных и предлагаемых 400-фильерных конструкций стеклоплавильных устройств.
Устойчивый процесс формования тонких непрерывных стеклянных волокон (диаметром 9 мкм и менее) возможен лишь при достижении определенной степени термической и химической однородности стекла, которая обеспечивается нагревательными и гомогенизирующими элементами конструкции устройства и увеличением времени термической подготовки стекломассы, т.е. времени от момента попадания частиц стекла в расплав и до момента формования в волокно.
Практически время пребывания расплава стекла в стеклоплавильном устройстве определяется дебитом фильер и высотой корпуса. Уменьшая диаметр и увеличивая длину фильер можно снизить их пропускную способность и тем самым увеличить время термической подготовки стекломассы в устройстве. Если плавильная способность нагревательных элементов стеклоплавильного устройства при этом остается неизменной, возможен критический рост уровня расплава стекла или перегрев стекломассы и ее вспенивание, что сопровождается переливом стекла через загрузочные элементы, разрушением огнеупорной обмуровки устройства и нарушением процесса формования непрерывного стекловолокна. Увеличение высоты корпуса стеклоплавильного устройства для предотвращения переливов, увеличивая время термической подготовки стекломассы, одновременно приводит к повышению материалоемкости устройства.
С другой стороны, для ускорения процессов гомогенизации расплава, тепловыделение на нагревательных экранах, определяемое их относительным сечением, должно быть таким, чтобы стекломасса нагревалась до максимально высоких технологических температур, и при этом фильерная пластина оставалась в узком (как правило, не более 10-15oC) температурном интервале, где вязкостные свойства стекломассы позволяют вытягивать ее в волокна.
Таким образом, конструкции стеклоплавильных устройств наряду с требованиями низкой материалоемкости, поскольку в условиях получения стекловолокна могут длительно эксплуатироваться только материалы на основе драгоценных металлов платиновой группы, должны обеспечивать определенное и стабильное распределение температуры стекломассы внутри корпуса, что достигается путем подбора сечений и размеров соответствующих элементов, а также их конфигурацией.
Выбор отношения высоты стеклоплавильного сосуда к длине в пределах от 1 до 1,2 при плотности фильер 3-4 шт/см2, определяется тем, что при H/L менее 1 не достигается термическая подготовка стекломассы, необходимая для ведения устойчивого процесса формования тонкого стекловолокна. Процесс выработки характеризуется повышенной обрывностью, что снижает производительность устройства и, соответственно, его экономичность.
Относительное увеличение высоты стеклоплавильного устройства - H/L больше 1,2 - нецелесообразно, т.к. при этом возрастает расход драгоценных металлов.
При отношении S1/S2 менее 2 плавильная способность экрана недостаточна для поддержания требуемого уровня расплава стекломассы в стеклоплавильном устройстве, что снижает его производительность.
При отношении S1/S2 больше 3,4 и допустимом съеме стекломассы, тепловыделение на экранах приводит к ее перегреву, возможному вспениванию в сосуде и нарушению процесса формования стекловолокна.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где показан общий вид стеклоплавильного устройства.
Стеклоплавильное устройство содержит боковые стенки 1, торцевые стенки 2 с токоподводами 3 и фильерную пластину 4 с фильерами 5. Элементы 1, 2, 4 образуют корпус стеклоплавильного устройства. В верхней части корпуса расположена загрузочная щель 6, куда производится загрузка стеклошариков. Внутри корпуса расположены нагревательный(ные) 7 и гомогенизирующий 8 экраны.
При работе стеклоплавильного устройства, стеклошарики (на чертеже не показаны) через загрузочную щель 6 поступают на нагревательный экран 7, где плавятся за счет его нагрева электрическим током, подводимым к токоподводам 3 от источника электропитания. Расплав стекломассы через отверстия 9, плавильного экрана 7, поступает в зону, где происходит термическая гомогенизация и осветление стекломассы, сопровождаемые выделением газов, растворенных в стекломассе. Газы выходят в атмосферу через отверстия 10. Далее термически подготовленная и осветленная стекломасса проходит через гомогенизирующий экран (он может отсутствовать в конструкции), поступает к фильерной пластине 4 и через фильеры 5 вытягивается в виде элементарных волокон (на чертеже не показаны).
Технико-экономический эффект от использования изобретения выражается в снижении до 30% потребности в драгоценных металлах, необходимых для изготовления стеклоплавильного устройства.
Claims (2)
1. Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна, включающее корпус, фильерную пластину со средней плотностью фильер 3-4 шт/см2, токоподводы и, по крайней мере, один нагревательный экран с отверстиями для прохождения стекломассы и выхода газов, отличающееся тем, что отношение средней площади поперечного сечения экрана к средней площади поперечного сечения фильерной пластины составляет от 2 до 3,4, а отношение высоты корпуса к его длине - от 1,0 до 1,2.
2. Стеклоплавильное устройство по п.1, отличающееся тем, что площадь единичного отверстия для прохождения стекломассы в экране не превышает площади выходного отверстия фильеры.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000120966A RU2171235C1 (ru) | 2000-08-14 | 2000-08-14 | Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000120966A RU2171235C1 (ru) | 2000-08-14 | 2000-08-14 | Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2171235C1 true RU2171235C1 (ru) | 2001-07-27 |
Family
ID=20238889
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000120966A RU2171235C1 (ru) | 2000-08-14 | 2000-08-14 | Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2171235C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2560761C1 (ru) * | 2014-07-22 | 2015-08-20 | Владимир Климентьевич Дубовый | Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5147431A (en) * | 1991-06-11 | 1992-09-15 | Ppg Industries, Inc. | Bushing assembly for making glass fibers |
| RU2000277C1 (ru) * | 1991-12-05 | 1993-09-07 | Научно-производственное объединение "Стеклопластик" | Стеклоплавильный сосуд дл получени волокна |
| DE19638056A1 (de) * | 1996-09-18 | 1998-04-09 | Bayer Ag | Glasfaserspinnvorrichtung |
| RU2147297C1 (ru) * | 1999-10-08 | 2000-04-10 | Государственное унитарное предприятие Научно-производственный комплекс "Суперметалл" | Стеклоплавильный сосуд |
-
2000
- 2000-08-14 RU RU2000120966A patent/RU2171235C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5147431A (en) * | 1991-06-11 | 1992-09-15 | Ppg Industries, Inc. | Bushing assembly for making glass fibers |
| RU2000277C1 (ru) * | 1991-12-05 | 1993-09-07 | Научно-производственное объединение "Стеклопластик" | Стеклоплавильный сосуд дл получени волокна |
| DE19638056A1 (de) * | 1996-09-18 | 1998-04-09 | Bayer Ag | Glasfaserspinnvorrichtung |
| RU2147297C1 (ru) * | 1999-10-08 | 2000-04-10 | Государственное унитарное предприятие Научно-производственный комплекс "Суперметалл" | Стеклоплавильный сосуд |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2560761C1 (ru) * | 2014-07-22 | 2015-08-20 | Владимир Климентьевич Дубовый | Электрокерамическая печь с косвенным нагревом для формования непрерывных и штапельных стеклянных волокон |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5139320B2 (ja) | ガラス溶融体を形成する方法 | |
| US4818265A (en) | Barrier apparatus and method of use for melting and refining glass or the like | |
| US7874179B2 (en) | Method for removal of gaseous inclusions from viscous liquids | |
| US4504302A (en) | Homogenizing apparatus glass making furnace and method of homogenizing glass | |
| RU2463263C2 (ru) | Устройство и способ выработки волокон | |
| CA1098318A (en) | Method and apparatus for draw forming glass fibers | |
| TW201315700A (zh) | 玻璃熔融裝置,玻璃纖維製造裝置及玻璃纖維製造方法 | |
| RU2171235C1 (ru) | Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна | |
| JPH027891B2 (ru) | ||
| KR100583481B1 (ko) | 광섬유 모재 제조 장치 | |
| US4670202A (en) | Method and apparatus for melt spinning | |
| US6065310A (en) | High throughput glass fiberizing system and process | |
| US5925164A (en) | Finshield assemblies for fiber-forming apparatus | |
| JP3566824B2 (ja) | 熱プラズマによる加熱処理装置 | |
| US20240182346A1 (en) | Vertical melting furnace for igneous rock fiber manufacturing | |
| US4088467A (en) | Process for spinning glass fibers | |
| RU2147297C1 (ru) | Стеклоплавильный сосуд | |
| JPS58208421A (ja) | 竪形加熱炉 | |
| EP0052007A1 (en) | Method of manufacturing glass fibers | |
| SU998399A1 (ru) | Устройство дл получени волокон из термопластичного материала | |
| KR0140867B1 (ko) | 개선된 피치 탄소섬유 방사방법 | |
| 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 | |
| WO1983004245A1 (en) | Homogenizing apparatus and glass making furnace | |
| JPS57149839A (en) | Remelting type platinum-base spinning furnace for manufacturing glass fiber |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130815 |