Установка для производства преимущественно неорганического волокна

 

Союз Советскик

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ИТЕЛЬСТВУ

< >789447 (61) Дополнительное к авт. сеид-sy. (22) Заявлено 10.01.79 (21) 2729784/29-33 с присоединением заявки М (23) Приоритет—

Опубликовано 231280. Бюллетень М 47

Дата опубликования описания 23,l?80 (53)М. Кл.з

С 03 В 37/09

Государственный комитет

СССР по делам изобретений н открытий (53) УДК 888.189. .212(088.8) (72) Автор изобретения

A. В. Марченко

Киевская научно-исследовательская лаборатория волокна и изделий из него базальтового (71) Заявитель (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕОРГАНИЧЕСКОГО

ВОЛОКНА

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к оборудованию заводов стеклянного волокна.

Известна установка, включающая ванную печь с выработочной зоной, в которой установлен нитатель, сверху которого расположен вертикальный плунжер-электрод и устройство для регу- 1© лирования температуры. Напряжение от устройства для регулирования температуры в зоне питателя подается к плунжеру-электроду и питателю.

Плунжер-электрод от приводного механизма может перемещаться в вертикальной плоскости с целью регулирования . температуры расплава и потока расплава (11.

При эксплуатации таких установок 20 в случае локального перегрева расплава, находящегося между плунжеромэлектродом и питателем, электрическое сопротивление расплава уменьшается и через него будет проходить. больший 2$ ток, который приводит к его дальнейшему перегреву. При таких условиях для поддержания постоянной температуры требуется сложная система автоматики с программным управлением gp но сравнению с-регулированием температуры фильерных питателей при про.пускании через них электрического тока. Более того, эта автоматическая система регулирования температуры должна быть связана с механизмом поднятия и опускания плунжера-электрода,так как с изменением температуры изменяется вязкость расплава,что при ведет к изменению его потока. Кроме того,подвод электроэнергии напряжением более 100 В к питателю требует дополнительных специальных средств обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является установка, включающая ванную печь, питатель, элек" трод, смонтированный с воэможностью вертикального перемещения, причем его верхняя часть выведена через свод, и устройство для регулирования температуры расплава в выработочной зоне.

Эта установка снабжена схемой автоматического регулирования температурой расплава, связанной с приводом плунжера-электрода. Для предот789447 вращения попадания электрического тока на питатель с двух сторон плунжера-электрода установлены два неподвижных электрода (21.

Однако эта установка характеризуется сложностью и громоздкостью схемы автоматического регулирования температуры расплава в виде системы программного управления, связанной с приводом плунжера и термопарой.

Кроме того, срок службы в установке такого питателя, снабженного токоподводами, не зависит от принятой схемы автоматического регулирования температуры расплава и определяется по разрушению фильерного поля или корпуса питателя из-за наличия значительной плотности тока, проходящего через питатель.

Цель изобретения — упрощение установки и повышение ее срока службы за счет обеспечения автоматического поддержания постоянной температуры расплава в выработочной зоне.

Поставленная цель достигается тем, что в установке для производства преимущественно неорганического волокна, включающей ванную печь, питатель, по крайней мере, один электрод, смонтированный с возможностью вертикального перемещения, причем его верхняя часть выведена через свод, и устройство для регулирования температуры расплава в выработочной зоне, устройство для регулирования температуры расплава выполнено в виде ферромагнитного сердечника, установленного в катушке электромагнита и присоединенного к выведенной из печи части электрода, причем питатель заземлен. Питатель выполнен в виде пластинчатого корпуса с вертикальными фильерными каналами. При этом вокруг фильерных каналов, на контактирующей с расплавом поверхности питателя, выполнены кольцевые выточки, заполненные оловом или его сплавами. А питатель выполнен в виде горизонтального лотка, один конец которого расположен в выработочной зоне, а другой — выведен из нее через торцовую стенку.

На фиг. 1 схематически изображена установка для производства неорганического волокна, продольный разрез (с конструктивной схемой фидер печи — фильерный питатель) на фиг.

2 вЂ, фильерный питатель, пойеречный разрез, на фиг. 3 — фильерный пита тель;. вид сверху, Установка имеет фидер печи (выработочная зона),ограниченный снизу подом 1 и сверху сводом 2. Снизу заборного очка пода 1 примыкает фильерный питатель 3 в .виде пластинчатого корпуса, в котором имеются вертикальные сквозные фильерные каналы, вокруг которых на лицевой поверхности питателя выполнены кольцевые выточки 4, заполненные оловом.

Через отверстие в своде 2 в расплав

5 введен электрод 6, установленный поперечно фильерному питателю 3 с зазором. К верхней выведенной из печи части электрода б вертикально присоединен ферромагнитный сердечник 7, установленный в катушке электромагнита 8. Верхний конец сердечника 7 подвешен через пружину 9 к опоре 10. Одна клемма 11 источника тока (не показан)через один вывод катушки электромагнита 8 и ферромагнитный сердечник 7.соединена с электродом б. Катушка электромагнита

8 другим выводом зашунтирована пере15 менным сопротивлением 12. Фильерный питатель 3 и вторая клемма 13 источника тока заземлены.

При истечении расплава 5 через под 1 фидера в фильерный питатель 3

Щ автоматическое регулирование температуры расплава в этой зоне осуществляется следующим образом.

Электрический ток от одной из клемм источника тока (не показан)поступает на катушку электромагнита 8, затем на ферромагнитный сердечник 7 и электрод 6 через расплав 5 на заземленный питатель 3. Электрическая цепь будет замкнута, так как одна из клемм источника электрического тока заземлена (источником такого электрического тока может быть, например, разделительный трансформатор). На электрод б и ферромагнитный сердечник 7 после подключения электрического тока вверх будет действовать втягивающая ферромагнитный сердечник 7 сила электромагнитного поля катушки 8 и упругая сила пружины 9, величиной, выталкивающей электрод

4О расплавом силы Архимеда, можно пренебречь ввиду ее малости по сравнению с весом электрода и ферромагнитного сердечника. Как известно, величина силы электромагнитного поля пропорционапьна силе тока, протекающего в цепи, и этот электрический ток, проходя через расплав, нагревает его, при увеличении температуры расплава его электрическое сопротив/ ление уменьшается, что приводит к увеличению силы тока в укаэанной электрической цепи, следовательно, к возрастанию силы электромагчитного поля катушки 8. Гакое возрастание силы электромагнитной катушки, направленной вверх, приведет к автоматическому перемещению вверх электрода б, следовательно„ к увеличению зазора, заполненного расплавом 5 между электродом 6 и питателем 3. В свою очередь

gg увеличение зазора между питателем 3 и электродом 6 приведет к возрастанию электрического сопротивления участка между ними, следовательно, к уменьшению силы согласно закону

Ома. Таким образом, между электродом

789447

3S

40. формула изобретения

6 и питателем 3 будет автоматически поддерживаться постоянное электрическое сопротивление и в цепи будет протекать пЬстоянной величины электрический ток, что (при меняющейся со временем величине приложенного напряжения)приведет к выделению постоянной мощности на участке между электродом 6 и питателем 3 и лавинообразного нараЬтания мощности вследствие -. åðåãðåâà расплава наблюдаться не будет, как в случае использования описанных известных устройств. Если величина электрического тока в электрической цепи окажется недостаточной в процессе эксплуатации для поддержания требуемой температуры расплава 15 выводят реостат 12, тогда часть электрического тока ответвляется от катушки электромагнита 8 и в общей цепи будет проходить больший ток,при этом ток через катушку 8 будет про- 20 ходить тот же, что и до вывода реостата 12. В случае достаточно большого сечения подводящих проводников, сопротивлением которых можно пренебречь по сравнению с сопротивлением участка между электродом б и питателем 3 падения, напряжение на участке электрод — питатель будет оставаться постоянным. При наладке установки регулировка величины тока, проходящего в цепи, может осуществляться изменением натяжения пружины 9, расчетом количества витков, диаметра провода и габаритов катушки электромагнита 8, а также подбором ферромагнитного сердечника 7 и длины электрода б.

Через фильерный питатель 3, характеризующийся прежде всего заземленным корпусом и отсутствием токопроводов, проходит электрический ток небольшой плотности.

Как известно, плотность тока пропорциональна отношению величины тока к площади поперечного сечения проводника,по которому он проходит. В случае прохождения электрического тока вдоль питателя, снабженного токоподводами, площадь поперечного сечения его равна S h.à, где h — толШина питателя, а — его шиРина. В нашем случае S = а В, где  — длина питателя, т.е. при одной и той же величине тока его плотность будет в RJ5 меньше. Так, для 3-х фильерного-питателя для производства волокна способом ВРВ плотность тока, определяемая соотношением, будет в нашем случае в 140 раз меньше по сравнению с фильерным питателем, снабженным токоподводами и имеющим такие же размеры фильерного поля. Вследствие этого - @) существенно снижается скорость разрушения корпуса и фильерного поля в результате электроэрозии, зависящей от плотности тока. При этом ток, проходя по питателю через заполнен- 45 ные оловом кольцевые выточки 4 на землю, снижает разрушающее воздействие электроэрозии на контактирующую с расплавом поверхность питателя.

Другим вариантом реализации изо-. бретения может быть конструктивная схема установки, обеспечивающая подачу расплава из выработочной эоны фидера через его торцовую стенку.

При описанной схеме автоматического регулирования температуры для этого варианта питатель должен быть выполнен в виде заземленного горизонтального лотка, один конец которого расположен в выработочной зоне, а другой выведен из нее через торцовую стенку.

Таким образом, предлагаемая конструкция установки, обеспечивая автоматическое регулирование температуры расплава в выработочной зоне,является конструктивно значительно проще,поскольку по сравнению с известной в ней отсутствует сложная и громоздкая система программного управления для автоматического регулирования температуры расплава. Кроме того,при такой конструктивной схеме снизится скорость разрушения фильерного питателя от электроэрозии вследствие значительно меньшей плотности тока, проходящего через него.

Негативный эффект . разрушения снизится также за счет использования на контактирующей с расплавом поверхности питателя кольцевых выточек, заполненных. оловом. Следова- тельно, общее снйжение скорости разру.шения фильерного питателя обеспечивает повышение срока его службы и установки в целом.

1. Установка для производства преимущественно неорганического волокна, включающая ванную печь, питатель, по крайней мере один электрод, смонтированный с возможностью вертикального перемещения, причем его верхняя часть выведена через свод, и устройство для регулирования температуры расплава в выработочной зоне, отличающаяся тем, что, с целью упрощения установки и повышения ее срока службы эа счет обеспечения автоматического поддержания постоянной температуры расплава в выработочной зоне, устройств для регулирования температуры расплава выполнено s виде ферромагнитного сердечника, установленного в катушке электромагнита и присоединенного к выведенной из печи части .электрода, причем питатель заземлен.

2. Установка по п. 1, о т л ич а ю щ а я с я тем, что питатель

789447

Фиг f

Фие. Л выполнен в виде пластинчатого корпуса с вертикальными фильерными каналами.

3. Установка по пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что вокруг фильерных каналов, на контактирующей с расплавом поверхности питателя, выполнены кольцевые выточки, заполненные оповом или его сплавом.

4. Установка по п. 1, о т л и-. .ч а ю щ а я с я тем, что питатель выполнен в виде горизонтального лотка, один конец которого расположен в выработочной зоне, а другой — выведен из нее через торцовую стенку.

Источники информации, 5 принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США 9 2179224, кл.13-6, 1937.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 604830, кл. С 03 В 5/32, 1976.

Ч8944

Фиг.Я

Составитель Н. Ильиных

Техред И,Асталош Корректор С.Шекмар

Редактор М. Петрова

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 8965/22 Тираж 528 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Установка для производства преимущественно неорганического волокна Установка для производства преимущественно неорганического волокна Установка для производства преимущественно неорганического волокна Установка для производства преимущественно неорганического волокна Установка для производства преимущественно неорганического волокна 

 

Похожие патенты:

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