[go: up one dir, main page]

RU2171235C1 - Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна - Google Patents

Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна Download PDF

Info

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
Application number
RU2000120966A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Ястребов
Р.Г. Черняков
А.М. Сюхин
Е.И. Рытвин
И.Н. Потапкина
С.Л. Перельман
Т.А. Мхитарян
Л.Э. Морозова
Н.В. Кравченко
Н.С. Верига
В.В. Васекин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл"
Priority to RU2000120966A priority Critical patent/RU2171235C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2171235C1 publication Critical patent/RU2171235C1/ru

Links

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.
RU2000120966A 2000-08-14 2000-08-14 Стеклоплавильное устройство для получения стекловолокна RU2171235C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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