×
17.07.2019
219.017.b5ee

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее 350 мкм, причем более 51% частиц имеют размер 10-350 мкм, а сырьевые материалы, твердость которых менее 5 единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее 500 мкм, причем более 51% частиц имеют размер 10-500 мкм. Технический результат изобретения – получение гомогенной стекольной шихты, обладающей повышенной варочной способностью, снижение энергозатрат. 1 з.п. ф-лы, 4 пр.

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к способам приготовления шихты для производства стекла.

Известен традиционный способ приготовления стекольной шихты, путем сушки, измельчения, просеивания, отвешивания сырьевых материалов, их загрузки в смеситель, увлажнения и смешения (Павлушкин Н.М. Химическая технология стекла и ситаллов: Учеб. для вузов, М., Стройиздат, 1983, с. 94-100). Сырьевые материалы просеивают через сита: песок - сито №08; мел - сито №1,1; доломит и известняк - сито №09; сульфат -сито №1,2; сода - сито №1,1; пегматит и полевой шпат - сито №07 и т.д.

Недостатками данного способа приготовления стекольной шихты являются:

- низкая активность сырьевых материалов, требующая высоких температур при варке стекла, а также увеличивающая время варки;

- невысокая однородность получаемого стекла.

Известен также способ приготовления стекольной шихты путем диспергирования традиционно приготовленной стекольной шихты до размера частиц не менее 10 мкм, причем диспергирование проводят при увлажнении водой до 30%, и влажность шихты сохраняют до загрузки в стекловаренную печь (Евразийский патент №004463, С03В 1/00, опубл. 29.04.2004).

Недостатками этого способа приготовления стекольной шихты являются:

- увлажнение шихты водой до 30% по физико-химическим показателям подходит не для всех составов шихт, так как по мере измельчения при недостаточном увлажнении может возникнуть коагуляционно-кристаллизационное взаимодействие, приводящее к полной агломерации шликерной массы,

-подача шихты с 30% влажностью в стекловаренную печь приводит к существенному повышению содержания [ОН-] групп в стекле, что повлечет за собой меньшую степень связанности кремнекислородного каркаса, и меньшую химическую устойчивость стекла.

Наиболее близким к заявленному является способ приготовления стекольной шихты, путем смешения, измельчения шихты по сухому способу до достижения, по крайней мере, у 50% компонентов размера не более 10 мкм, с последующим компактированием, нагревом со скоростью от 5 до 20°С в минуту до температуры 700-1300°С, и выдержкой при этой температуре не более 3 часов (патент РФ №2559259, С03В 1/02, опубл. 24.02.2014 - прототип).

К недостаткам данного способа можно отнести высокие энергозатраты на измельчение и термообработку шихты.

Задачей изобретения является получение гомогенной стекольной шихты, обладающей повышенной варочной способностью, при снижении энергозатрат.

Решение задачи достигается тем, что в способе приготовления стекольной шихты путем измельчения, просеивания и смешения сырьевых материалов, сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, подвергают измельчению до достижения размера частиц менее 350 мкм, причем более 51% частиц имеют размер 10-350 мкм, а сырьевые материалы, твердость которых менее 5 единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее 500 мкм, причем более 51% частиц имеют размер 10-500 мкм.

Существует вариант, в котором во время смешения сырьевых материалов шихту увлажняют до 5 мас. %.

Увлажнение шихты во время смешения до 5 мас. % способствует снижению пыления при ее транспортировке.

Примерами сырьевых материалов, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, являются кварцевый песок (твердость по Моосу - 7), глинозем (твердость по Моосу - 9) и другие подобные материалы. Примерами сырьевых материалов, твердость которых менее 5 единиц по шкале Мооса, являются поташ (твердость по Моосу - 0,5), кальцинированная сода (твердость по Моосу - 2), бура (твердость по Моосу - 2,5) и другие подобные материалы.

Ниже изобретение иллюстрируется конкретными примерами осуществления предлагаемого способа.

Пример 1.

Приготовлена стекольная шихта состава, содержащая (мас. %): кварцевый песок - 61,75; кальцинированная сода - 20,75; мел - 17,5. Измельчение компонентов проводят в шаровой мельнице. Кварцевый песок измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 350 мкм, причем 65% частиц имеют размер 10-350 мкм. Кальцинированную соду измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 500 мкм, причем 51% частиц имеют размер 10-500 мкм. Мел измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 400 мкм, причем 51% частиц имеют размер 10-400 мкм. Затем сырьевые материалы смешивают в барабанном смесителе.

Пример 2.

Приготовлена стекольная шихта состава, мас. %: кварцевая крупка - 49,1; оксида свинца II - 35,5; поташ - 14,2; кальцинированная сода - 1,2. Измельчение компонентов проводят в струйной мельнице. Кварцевую крупку измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 350 мкм, причем 51% частиц имеют размер 10-350 мкм. Оксид свинца измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 400 мкм, причем 60% частиц имеют размер 10-400 мкм. Поташ и кальцинированную соду измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 500 мкм, причем 65% частиц имеют размер 10-500 мкм. Мел измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 400 мкм, причем 85% частиц имеют размер 10-400 мкм. Затем сырьевые материалы смешивают в барабанном смесителе и увлажняют до 3 мас. %.

Пример 3.

Приготовлена стекольная шихта состава (мас. %): кварцевый песок - 44,7; глинозем - 9,8; оксид магния - 3,3; поташ - 4,3; оксида цинка - 4,1; кальцинированная сода - 19,3; сульфат натрия - 1,1, бура - 13,4. Измельчение компонентов проводят в шаровой мельнице. Кварцевый песок, глинозем и оксид магния измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 350 мкм, причем 80% частиц имеют размер 10-350 мкм. Поташ, кальцинированную соду и сульфат натрия измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 500 мкм, причем 65% частиц имеют размер 10-500 мкм. Оксид цинка измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 400 мкм, причем 65% частиц имеют размер 10-400 мкм. Буру измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 350 мкм, причем 55% частиц имеют размер 10-350 мкм. Затем сырьевые материалы смешивают в барабанном смесителе.

Пример 4.

Приготовлена стекольная шихта состава, мас. %: кварцевый песок - 51,8; глинозем - 11,3; оксид магния - 3,9; нитрат калия - 7,1; оксида цинка - 4,7; кальцинированная сода - 14,8; сульфат натрия - 1,4, пирофосфат натрия - 5,0. Измельчение компонентов проводят в шаровой мельнице. Кварцевый песок, глинозем и оксид магния измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 350 мкм, причем 70% частиц имеют размер 10-350 мкм. Кальцинированную соду и сульфат натрия измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 500 мкм, причем 90% частиц имеют размер 10-500 мкм. Оксид цинка измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 400 мкм, причем 55% частиц имеют размер 10-400 мкм. Пирофосфат натрия измельчают и просеивают через сито с размером ячейки 350 мкм, причем 60% частиц имеют размер 10-350 мкм. Затем сырьевые материалы смешивают в барабанном смесителе и увлажняют до 5 мас. %.

Предлагаемый способ приготовления шихты позволяет получить гомогенную стекольную шихту, обладающую за счет измельчения химически инертных сырьевых материалов повышенной варочной способностью, а так же обеспечить сохранения достигнутого уровня однородности стекольной шихты при ее транспортировке от смесителя до печи.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 311-320 из 366.
18.05.2019
№219.017.5a17

Способ измерения коррозии трубы магистральных трубопроводов

Изобретение относится к акустической дефектоскопии и предназначено для магистральных трубопроводов. Способ определения толщины слоя коррозии трубы по длине трубопровода основан на функциональной зависимости скорости звука в стенке трубы и затухания звука от степени коррозии трубы. Для измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451932
Дата охранного документа: 27.05.2012
18.05.2019
№219.017.5a1a

Устройство диагностирования в реальном времени системы электродвижения судна

Изобретение относится к диагностике технического состояния двигателей и может быть использовано для диагностирования асинхронного двигателя, используемого в судовой системе электродвижения. Согласно изобретению устройство диагностирования в реальном времени системы электродвижения судна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451299
Дата охранного документа: 20.05.2012
18.05.2019
№219.017.5a1b

Теплообменник

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообменных аппаратах энергетических установок. Теплообменник содержит винтообразные элементы из труб, установленные в зазорах между витками друг друга. При этом в каждом витке выполнены два прямых и два скругленных участка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451875
Дата охранного документа: 27.05.2012
18.05.2019
№219.017.5b3e

Способ создания изображений трехмерных объектов для систем реального времени

Изобретение относится к трехмерной визуализации в реальном времени. Техническим результатом является увеличение скорости визуализации. В способе на каждом визуальном образе объекта выделяют простые геометрические примитивы, по которым строят геометрию объекта, восстанавливают трехмерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467395
Дата охранного документа: 20.11.2012
20.05.2019
№219.017.5d5f

Способ консервирования панцирьсодержащего сырья

Изобретение относится к рыбоперерабатывающей промышленности. Способ включает диспергирование панцирьсодержащего сырья, смешивание его с консервантом, фасование полученной смеси в тару с последующим ее укупориванием. В качестве консерванта используют католит, предварительно полученный в катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429727
Дата охранного документа: 27.09.2011
20.05.2019
№219.017.5d60

Способ консервирования панцирьсодержащих отходов комплексной переработки криля

Изобретение относится к рыбоперерабатывающей промышленности. Способ предусматривает диспергирование панцирьсодержащих отходов комплексной переработки криля, смешивание их с консервантом, фасование полученной смеси в тару с последующим ее укупориванием. Смешивание с консервантом осуществляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429726
Дата охранного документа: 27.09.2011
24.05.2019
№219.017.6028

Способ координированного маневрирования судна

Изобретение относится к технике управления движением судов и может быть использовано, в частности, для обеспечения режимов плавания судов класса «река-море» в специфических условиях внутренних водных путей и прибрежных районов морей при управлении курсом и скоростью хода при прохождении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429161
Дата охранного документа: 20.09.2011
27.05.2019
№219.017.6207

Резонансный акустический уровнемер

Изобретение относится к области ультразвуковой измерительной техники и предназначено для автоматического дистанционного измерения уровней жидкости различных типов в производственных и транспортных емкостях в нефтехимической, химической, горнодобывающей, пищевой и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443981
Дата охранного документа: 27.02.2012
27.05.2019
№219.017.6209

Мягкий реданированный поплавок

Изобретение относится к экранопланостроению, авиастроению и судостроению, касается профилирования мягких реданированных поплавков, преимущественно для экранопланов. Мягкий реданированный поплавок имеет пневмооболочку, оснащенную элементами соединения с корпусом транспортного средства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442709
Дата охранного документа: 20.02.2012
27.05.2019
№219.017.620a

Датчик измерителя напряженности электростатического поля

Предложен датчик измерителя напряженности электростатического поля. Он содержит неподвижный заземленный экранирующий электрод с секторными вырезами, вращающийся заземленный электрод-модулятор и чувствительный электрод. Последний выполнен в виде диска с отверстием для прохода вала модулятора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442183
Дата охранного документа: 10.02.2012
Показаны записи 1-6 из 6.
27.03.2016
№216.014.c75d

Способ защиты поверхности стекла

Изобретение относится к технологии нанесения защитных пленок на поверхность стекла. На поверхность травленых стекол наносят нагретые до 50-60°С склеивающие пленки толщиной 0,3-0,7 мм, закрепляют их на стекле путем вакуумирования и нагрева в вакуумных мешках в течение 60 минут при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578235
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.dbf1

Способ упрочнения стекла

Изобретение относится к способам упрочнения термически полированного стекла комбинированным методом и может быть использовано для изготовления изделий конструкционной оптики. Техническим результатом изобретения является повышение прочности крупногабаритных изделий сложной геометрии, полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579043
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.08.2016
№216.015.4f22

Способ шлифования и полирования стекла

Изобретение относится к технологии производства крупногабаритных силикатных стеклозаготовок 3D-формы. Технический результат изобретения заключается в уменьшении шероховатости шлифованной поверхности изделий, сокращении времени обработки силикатных 3D-оболочек до оптического качества. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595283
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.04.2019
№219.017.029c

Многослойное изделие конструкционной оптики

Изобретение относится к многослойным ударопрочным композиционным материалам на основе силикатных стекол. Технический результат изобретения заключается в создании многослойных изделий конструкционной оптики, применяемых в качестве бронированных стекол спецавтомобилей 6-а класса защиты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396224
Дата охранного документа: 10.08.2010
18.07.2020
№220.018.33ad

Стекло, упрочняемое ионным обменом

Изобретение относится к составам стекол, упрочняемых ионным обменом, предназначенных для изготовления изделий, обладающих высокими прочностными и оптическими характеристиками. Такие изделия применяются в качестве остекления авиационного, автомобильного, железнодорожного, водного и других видов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726812
Дата охранного документа: 15.07.2020
15.05.2023
№223.018.577b

Способ лазерной маркировки изделий

Изобретение относится к технологии нанесения изображений на изделия, в частности лазерной маркировки изделий из стекла, как плоских, так и имеющих сложную геометрию поверхности, и может быть использовано в авиационной, космической, а также автомобильной промышленности. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766210
Дата охранного документа: 09.02.2022
+ добавить свой РИД