×
19.10.2018
218.016.93b3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения силикатного стекла. Способ включает дозирование, усреднение и смешивание компонентов шихты, гранулирование шихты, подачу гранулированной шихты в питатель плазменного реактора и плавление шихты в плазменном реакторе отходящим потоком плазмообразователя в течение 1 часа. Выработку расплава осуществляют непрерывно. Транспортировку диспергированного расплава осуществляют отходящим потоком плазмообразующего газа плазменной струи при мощности работы плазмотрона 14-16 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0-2,2 м/ч в ванну стекловаренной печи. Слив стекломассы осуществляют через выработочный канал ванны лабораторной стекловаренной печи. 3 табл., 1 пр.

Изобретение относится к способам получения силикатного стекла и может быть использовано в промышленности строительных материалов.

Из уровня техники известны способы получения силикатного стекла.

Недостатком данных способов является высокая энергоемкость технологического процесса получения силикатного стекла.

Наиболее близким решением к предложенному способу по технической сущности и достигаемому результату является способ получения силикатного стекла (Полляк, В. В. Теxнология строительного и теxнического стекла и шлакоситаллов / В. В. Полляк, П. Д. Саркисов, В. Ф. Солинов, М. А. Царицын. – М.: Стройиздат, 1983. – 432 с.), заключающийся в дозировании, усреднении и смешивании компонентов шихты, гранулировании шихты, периодической подаче гранулированной шихты в загрузочный карман стекловаренной печи, плавлении шихты в стекловаренной печи в течение 2 суток, непрерывной выработки расплавов, транспортировки диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи самотеком и слива стекломассы через отверстие в поде стекловаренной печи.

Недостатком прототипа является высокая энергоемкость и длительность технологического процесса синтеза силикатного стекла.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости и ускорение технологического процесса синтеза силикатного стекла.

Технический результат достигается тем, что предлагаемый способ получения силикатного стекла включает дозирование, усреднение и смешивании компонентов шихты, гранулирование шихты, подачу гранулированной шихты, плавление шихты, непрерывную выработку расплава, транспортировку диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи и слив стекломассы, причем подача гранулированной шихты осуществляется непрерывно в питатель плазменного реактора и затем – в плазменный реактор, плавление шихты выполняется в плазменном реакторе отходящим потоком плазмообразователя в течение 1 часа, транспортировка диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи осуществляется отходящим потоком плазмообразующего газа плазменной струи при мощности работы плазмотрона 14-16 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0-2,2 м3/час, а слив стекломассы выполняется через выработочный канал ванны стекловаренной печи.

Предложенный способ получения силикатного стекла отличается от прототипа тем, что подача гранулированной шихты осуществляется непрерывно в питатель плазменного реактора и затем – в плазменный реактор, плавление шихты выполняется в плазменном реакторе отходящим потоком плазмообразователя в течение 1 часа, а транспортировка диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи осуществляется отходящим потоком плазмообразующего газа плазменной струи при мощности работы плазмотрона 14-16 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0-2,2 м3 /час.

Подача гранулированной шихты питателем в плазменный реактор позволяет снизить энергозатраты до 0,32 кВт на 1 кг стекломассы, что в 2,5-4,7 раза ниже по сравнению с известным способом (таблица 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика расхода энергии на получение 1 кг стекломассы

Известный способ Предлагаемый способ
0,8 – 1,5 кВт
(2800-5400 кДж)
0,32 кВт
(1152 кДж)

Сопоставительный анализ технологических операций известного и предлагаемого способов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Сопоставительный анализ технологических операций предлагаемого и известного и предлагаемого способов

Известный способ Предлагаемый способ
Дозирование, усреднение и
смешивание компонентов шихты
Гранулирование шихты
Периодическая подача гранулированной шихты в загрузочный карман стекловаренной печи
Плавление шихты в стекловаренной печи (2 суток)
Непрерывная выработка расплава
Транспортировка диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи самотеком.
Слив стекломассы через отверстие в поде лабораторной стекловаренной печи
Дозирование, усреднение и
смешивание компонентов шихты
Гранулирование шихты
Непрерывная подача гранулированной шихты в питатель плазменного реактора
Непрерывная подача гранулированной шихты из питателя в плазменный реактор
Плавление шихты в плазменном реакторе (1 час)
Непрерывная выработка расплава
Транспортировка диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи с помощью отходящего потока плазмообразующего газа плазменной струи плазмотрона
Слив стекломассы через выработочный канал ванны лабораторной стекловаренной печи

Проведенный анализ известных способов получения силикатного стекла позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения критерию «новизна».

Экспериментально установлены оптимальные параметры получения силикатного стекла при плавлении гранулированной шихты (таблица 3).

Таблица 3

Оптимальные параметры получения силикатного стекла при плавлении гранулированной шихты

Мощность, кВт Расход плазмообразующего газа, м3 /час Качество расплава
12 1,8 Непровар шихты
2,0 Непровар шихты
2,2 Непровар шихты
2,4 Непровар шихты
2,6 Расплав однороден
14* 1,8 Непровар шихты
2,0* Расплав однороден
2,2* Расплав однороден
2,2 Расплав вспенивается
2,6 Расплав вспенивается
16** 1,8 Непровар шихты
2,0** Расплав однороден
2,2** Расплав однороден
2,4** Расплав однороден
2,6 Расплав вспенивается
18 1,8 Непровар шихты
2,0 Расплав вспенивается
2,2 Расплав вспенивается
2,4 Расплав вспенивается
2,6 Расплав вспенивается

*, ** - оптимальные параметры получения силикатного стекла.

Пример получения силикатного стекла.

Для получения силикатного стекла использовали следующие компоненты: кварцевый песок (ГОСТ 22551-71), соду кальцинированную (ГОСТ 5100-85Е), мел (ГОСТ 17498-72), технический глинозем (ГОСТ 30559-98) и доломит (ГОСТ23672-79). Данные компоненты дозировали в пропорциях в пересчете на чистые оксиды: SiO2 – 73,0%, Al2 O3 – 1,6%, CaO – 8,6%, Na2 O – 13,6%, MgO – 3,8% и усредняли с помощью лабораторного смесителя в течение 30 минут, а затем шихту гранулировали, используя тарельчатый гранулятор, и подавали в питатель плазменного реактора УПУ-8М с плазменной горелкой ГН-5Р. После зажигания дуги плазменной горелки из питателя гранулированную шихту направляли в плазменный реактор с температурой плавления равной 7000-8000 К, мощностью работы 14-16 кВт и расходом плазмообразующего газа (аргон) 2,2 м3 /час, установленным в своде ванной стекловаренной печи. В течение 1 часа шихта в нем расплавлялась и образовавшийся диспергированный расплав транспортировался потоком отходящих плазмообразующих газов плазменной струи в ванну стекловаренной печи. После заполнения в течение 1 часа ванны стекловаренной печи, стекломассу в объёме 50 кг сливали через выработочный канал для последующего формования изделий.

Способ получения силикатного стекла, включающий дозирование, усреднение и смешивание компонентов шихты, гранулирование шихты, подачу гранулированной шихты, плавление шихты, непрерывную выработку расплава, транспортировку диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи и слив стекломассы, отличающийся тем, что подача гранулированной шихты осуществляется непрерывно в питатель плазменного реактора и затем в плазменный реактор, плавление шихты выполняется в плазменном реакторе отходящим потоком плазмообразователя в течение 1 часа, транспортировка диспергированного расплава в ванну стекловаренной печи осуществляется отходящим потоком плазмообразующего газа плазменной струи при мощности работы плазмотрона 14-16 кВт и расходе плазмообразующего газа 2,0-2,2 м/ч, а слив стекломассы выполняется через выработочный канал ванны лабораторной стекловаренной печи.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-2 of 2 items.
19.10.2018
№218.016.93d7

Способ металлизации изделий из бетона

Изобретение относится к области получения металлизированных изделий из бетона и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение прочности сцепления металлического слоя с основой изделия из бетона и увеличение показателя морозостойкости. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669978
Дата охранного документа: 17.10.2018
31.12.2020
№219.017.f47f

Способ получения силикат-глыбы

Изобретение относится к области синтеза щелочных силикатных стекол (силикат-глыбы) и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в снижении длительности технологического процесса синтеза силикат-глыбы. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710641
Дата охранного документа: 30.12.2019
Showing 41-50 of 91 items.
13.01.2017
№217.015.6d12

Способ получения автоклавных стеновых материалов с композиционными защитно-декоративными покрытиями

Изобретение относится к области получения автоклавных стеновых материалов с композиционными защитно-декоративными покрытиями и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение прочности сцепления с основой, сокращение времени получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597340
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7be1

Рецептурная композиция белково-жировой эмульсии для рубленых полуфабрикатов

Изобретение относится к пищевой и мясной промышленности, а именно к производству белково-жировых эмульсий и мясопродуктов с их использованием. Рецептурная композиция белково-жировой эмульсии для рубленых полуфабрикатов включает непосредственно белково-жировую эмульсию, эмульгатор, воду и пектин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600682
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7d14

Фунгицидная добавка для минеральных строительных композиций

Изобретение относится к области получения фунгицидных добавок для защиты от биоповреждений микроорганизмами строительных материалов. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в минимизации концентрации фунгицидной добавки - в составе керамического шликера, строительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600949
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.a764

Керамический шликер

Изобретение относится к керамической промышленности, а именно к получению фарфоро-фаянсовых изделий. Технический результат изобретения заключается в получении керамического шликера для изготовления изделий с повышенной прочностью. Технический результат достигается тем, что предлагаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608379
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.c209

Способ получения керамического шликера

Изобретение относится к области приготовления керамического шликера, применяемого при производстве санитарно-керамических изделий методом шликерного литья. Предлагаемый способ получения керамического шликера, включает в себя мокрый помол в шаровой мельнице глинистых материалов, отощающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617814
Дата охранного документа: 27.04.2017
25.08.2017
№217.015.c953

Способ глазурования керамической облицовочной плитки

Изобретение относится к способу глазурования керамической облицовочной плитки. Технический результат – повышение морозостойкости, снижение напряжений в покрытии. Способ включает загрузку порошка в порошковый питатель, расплавление порошка в плазменном факеле, напыление расплава на лицевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619569
Дата охранного документа: 16.05.2017
26.08.2017
№217.015.d5bb

Способ оценки светостойкости текстильных материалов

Изобретение относится к области исследований устойчивости материалов к световому воздействию и касается способа оценки светостойкости текстильных материалов. Способ включает в себя использование эталонов, проб и источника света. В качестве источника излучения применяется аргоновая плазма с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623204
Дата охранного документа: 22.06.2017
29.12.2017
№217.015.f292

Способ декорирования стеклоизделий

Изобретение относится к области декорирования стеклоизделий. Способ декорирования стеклоизделий включает операции накладывания трафарета из медной или алюминиевой фольги на стеклоизделие, установку стеклоизделия на вращающуюся турнетку, подачу стеклопорошка в плазменную горелку, плазменное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637538
Дата охранного документа: 05.12.2017
19.01.2018
№218.016.0356

Способ получения стеклокремнезита

Изобретение относится к способу получения стеклокремнезита. Способ получения стеклокремнезита включает подготовку стеклогранулята, засыпку его в форму, спекание и отжиг. Перед засыпкой в форму осуществляется смешение стеклогранулята, глины и колеманита при массовом соотношении 16:3:1-16:3:2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630333
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1c2e

Способ глазурования листовых стекол

Изобретение относится к глазурованию листовых стекол. Техническим результатом является ускорение процесса глазурования листовых стекол. Способ глазурования листовых стекол включает в себя подачу стеклопорошка в плазменную горелку, подогрев изделий отходящими плазмообразующими газами, напыление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640617
Дата охранного документа: 10.01.2018
+ добавить свой РИД