Способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла

 

Сущность изобретения: формуют пленку на внутренней поверхности усеченного обратного конуса. Конус вращается со скоростью 250-300 м/мин. Дробят пленку на чешуйки импульсным потоком сжатого воздуха с частотой 70-90 импульсов в минуту при давлении 1,8-2,2 кг/см . Собранную чешую циклонируют, 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С ОЗ В 37/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4860566/33 (22) 20.08.90 (46) 07.05.92. бюл. № 17 (71) Научно — исследовательская лаборатория базальтовых волокон Института проблем материаловедения АН УССР (72) Д,Д.Джигирис, В.Д.Куликов, П,П.Козловский, С.Г.Крепиневич, В.С.Савчук и

П.Н.Котлик (53) 666.189.21(088,8) (56) Патент США ¹ 3325263, кл. 65 — 21, опубл. 1967, Заявка Японии — 59 †215, кл. С 03 B

19/04, опубл. 1984 (прототип).

Изобретение относится к технологии получения стеклянных чешуек или хлопьевидных частиц путем формования тонких стеклянных пленок под действием центробежных сил с последующим их иэмельчением и может быть использовано в промышленности строительных материалов.

Известен способ изготовления стеклянных чешуек, включающий приготовление расплава стекла, формирование отдельных струек расплава под действием центробежной силы, образование тонкой пленки стекла из струек расплава, отбрасываемых на неподвижную поверхность, при стекании тонкого слоя расплава вниз под действием силы тяжести, дробление пленки сжатым воздухом в зоне кольцевого дутья на дискретные чешуйки и отбор их с помощью разрежения.

Однако известный способ является трудо- и материалоемким, а полученная пленка— недостаточно тонкой и неравномерной по толщине, при этом чешуйки, полученные в

„„. Ы„„1731746 А1 (54) СПОСОб ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕШУЙЧАТОГО МАТЕРИАЛА ИЗ РАСПЛАВА СТЕКЛА (57) Сущность изобретения: формуют пленку на внутренней поверхности усеченного обратного конуса. Конус вращается со скоростью 250-300 м/мин. Дробят пленку на чешуйки импульсным потоком сжатого воздуха с частотой 70-90 импульсов в минуту при давлении 1;8 — 2,2 кг/см . Собранную чешую циклонируют. 1 ил., 1 табл. результате хаотического дробления пленки сжатым воздухом, неидентичны по линейным размерам, Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла путем формования пленки из него под действием центробежной силы, дробления пленки кольцевым потоком, сжатого воздуха на дискретные чешуйки и сбора их под действием разрежения.

Данный способ обеспечивает получение более тонких стеклянных чешуек, чем предыдущий способ, за счет вытягивания (утончения) пленки сжатым воздухом, однако, такой прием малоэффективен, так как происходит быстрое охлаждение пленки, При этом уменьшить толщину пленки и, следовательно, чешуек путем увеличения скорости вращения грибовидного элемента не представляется возможным, так как происходит отрыв расплава от поверхности эле1731746

20 мента и процесс формования пленки нарушается.

Кроме того, чешуйки, полученные по данному способу, не являются идентичными по размерам в результате хаотичного дробления пленки.

В связи с тем, что коррозионно- и износостойкие защитные покрытия с чешуйчатым наполнителем наносятся на поверхность с помощью распылителей, чешуйки должны быть достаточно тонкими и определенных размеров, чтобы не забивать отверстия распылителей. Чем тоньше чешуйки, тем они эластичнее.

Целью изобретения является уменьшение толщины пленки и получение чешуй заданных размеров.

На чертеже представлена установка для изготовления чешуйчатого материала, общий вид, Формование пленки из расплава стекла на внутренней поверхности усеченного обратного конуса, вращающегося со скоростью 250 — 300 м/мин, заключается в том, что расплав стекла, подаваемый во вращающийся конус, отбрасывается на его боковую поверхность центробежной силой, равномерно на ней распределяется и растягивается в пленку при подьеме по наклонной поверхности.

Скорость вращения конуса, равная 250—

300 мlмин, является оптимальной и обеспечивает получение пленки толщиной 0,5—

5 мкм. При скорости, превышающей

300 м/мин, величина центробежной силы превалирует над величиной адсорбционного сцепления расплава с поверхностью конуса и поэтому происходит выбрасывание расплава наружу. При скорости менее

250 м/мин формуется толстая пленка в результате слабого растягивания расплава.

Воздействие на пленку потоком холодного сжатого воздуха с заданной частотой в интервале 70 — 90 импульсов в минуту при давлении его 1,8 — 2,2 кг/см обеспечивает

2 дробление (измельчение) пленки на дискретные чешуйки заданных размеров. При подаче на пленку воздуха с частотой менее

70 импульсов в минуту образуются чешуйки крупных размеров, которые ломаются в процессе их использования. При подаче на пленку сжатого воздуха с частотой более 90 импульсов в минуту образуются очень мелкие чешуйки, использование которых для изготовления многослойных покрытий неэффективно, а подача через распылители составов покрытий на их основе затруднительна.

Давление сжатого воздуха, которым производят дробление пленки, в интервале

1,8-2,2 кг/см является оптимальным для получения чешуек с четкими границами краев. При давлении сжатого воздуха ниже

1,8 кг/см получаемые чешуйки неидентичны по площади, с рваными краями. При давлении воздуха выше 2,2 кгlсм г энергоемкость процесса неоправданно повышается, что приводит к увеличению себестоимости чешуй.

Зависимость показателей качества чешуек от параметров технологического режима представлены ниже (при давлении воздуха 2 кг/см и частоте 80 импульсов в минуту), Скорость враще- Толщина линия усеченного нии, мкм обратного конуса, м/мин

230 16 — 50

250 5 — 15

270 2 — 5

300 0,5 — 3

340 Нет стабильной толщины

Зависимость площади чешуек от частоты импульсного потока сжатого воздуха при

Р эд. =2 кг/см и скорости вращения конуг са 270 м/мин представлена в таблице.

Из представленных данных видно, что оптимальная величина скорости вращения усеченного обратного конуса лежит в пределах 250 — 300 м/мин, и при этом образуется чешуя толщиной от 0,5 до 15 мкм, которая находит применение в качестве наполнителя антикоррозионных, и износостойких защитных покрытий, бумаги, картоне, полимерных композитов и пр. Например, чешуя толщиной 0,5 — 3 мкм наиболее эффективно применяется для изготовления многослойных покрытий, а чешуя толщиной 5 — 15 мкм — как наполнитель для изготовления картонов. Таким образом, регулируя величину скорости вращения формующего пленку элемента, можно получать чешую заданных размеров по толщине. При снижении скорости вращения ниже 250 м/мин получают чешуйки толщиной до 5 мкм, которые приобретают некоторую хруп кость и потому непригодны для использования в качестве наполнителя. Увеличение скорости вращения формующего элемента (выше 300 м/мин) приводит к дестабилизации процесса изготовления пленки, т,е. к разнотолщинности пленки.

Из таблицы видно, что частотой пульсации потока сжатого холодного воздуха, осуществляющего дробление пленки, задается величина площади чешуек. Оптимальным пределом частот при этом является интервал, равный 70 — 90 импульсов в минуту, так

1731746

35

40 как чешуйки, полученные при данном режиме пульсации, соответствуют требованиям, предъявляемым к наполнителям.

Установка содержит элемент формования пленки из расплава стекла, выполненный в виде усеченного обратного конуса 1, в который подается расплав стекла из фидера стекловаренной печи 2. Конус 1 вращается с помощью приводного устройства 3, выполненного в виде клиноременной передачи от электродвигателя к полому шпинделю, который является рабочим органом конуса.

Над обратным усеченным конусом расположена кольцевая щелевая дутьевая головка 4, в которую вентилятором 5 подается холодный сжатый воздух для дробления пленки, к щели дутьевой головки примыкает клапан — прерыватель 6, с помощью которого создается пульсирующий поток воздуха.

Полученная чешуя осаждается в камере

7 на дырчатый конвейер 8, к которому снизу примыкает камера 9 разрежения.

Собранная на конвейере чешуя проходит последовательно через ряд циклонов

10, где разделяется на фракции по величине массы.

Способ по изобретению обеспечивает получение чешуи заданных размеров по

5 толщине и площади в широком диапазоне величин, получение чешуи толщиной 0,5-15 мкм при более низких энерго- и материалозатратах.

Формула изобретения

10 Способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла путем формования пленки из него под действием центробежной силы, дробления пленки кольцевым потоком сжатого воздуха на ди15 скретные чешуйки и сбора их под действием разрежения, отличающийся тем, что, с целью уменьшения толщины пленки и получения чешуи заданных размеров, формование пленки осуществляют на внутренней

20 поверхности усеченного обратного конуса, вращающегося со скоростью 250 — 300 м/мин, дробление пленки на чешуйки производят импульсным потоком сжатого воздуха с частотой 70 — 90 импульсов в минуту

25 при давлении 1,8-2,2 кг/см, а собранную

2 чешую циклонируют, 1731746

Составитель Н.Ильиных

Редактор Т.Никольская Техред М.Моргентал Корректор И,Муска

Заказ 1554 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская. наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла Способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла Способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла Способ изготовления чешуйчатого материала из расплава стекла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при производстве супертонкого волокна из минеральных расплавов для раздува первичных волокон высокотемпературными продуктами сгорания топлива

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в производстве высокотемпературных теплоизоляционных материалов, в частности, для получения минеральных волокон из расплава

Изобретение относится к способам получения минерального (стекловидного) волокна и может быть использовано в производстве теплоизоляционных материалов, в технологии минераловатных изделий

Изобретение относится к устройствам для получения стеклянных волокон, используемых в последующем для изготовления стеклянных холстов

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления минеральных волокон из силикатных расплавов

Изобретение относится к способам получения неорганических волокон из минеральных расплавов и может быть использовано в производстве теплоизоляционных строительных материалов на основе минеральной ваты

Изобретение относится к устройствам производства волокна и может быть использовано в промышленности теплоизоляционных строительных материалов

Изобретение относится к технологическому оборудованию и может быть использовано для получения минерального волокна из шлаковых, стекольных и каменных расплавов

Изобретение относится к способу изготовления минеральной ваты и к устройству для образования волокон путем внутреннего центрифугирования

Изобретение относится к производству термозвукоизоляционных изделий, преимущественно для нужд строительной промышленности, средств транспорта, термозвукоизоляции промышленного оборудования

Изобретение относится к промышленности теплоизоляционных материалов и может быть использовано для получения минерального волокна

Изобретение относится к способам производства минеральных волокон путем центрифугирования на роторах с горизонтальными осями из струи расплавленного материала

Изобретение относится к производству теплоизоляционных строительных материалов и может быть использовано для получения преимущественно супертонкого волокна из термопластичных материалов

Изобретение относится к устройствам получения минеральных волокон, в том числе базальтового волокна, которые находят широкое применение в машиностроении, текстильной, химической, аэрокосмической промышленности, стройиндустрии и других областях хозяйства
Изобретение относится к области использования техногенного сырья

Изобретение относится к производству теплоизоляционных строительных материалов, а более конкретно - к изготовлению минеральных волокон, и может найти применение в производстве ваты из силикатного расплава
Наверх