×
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 31-40 из 366.
27.04.2013
№216.012.3941

Способ получения 1-β-d-рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбоксамида

Изобретение относится к области биотехнологии. Способ получения 1-β-D-рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбоксамида (рибавирина) предусматривает взаимодействие избытка гуанозина с 1,2,4-триазол-3-карбоксамидом в калий-фосфатном буфере в присутствии арсената натрия и пуриннуклеозидфосфорилазы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480218
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3a42

Микробиологический способ получения 21-ацетоксипрегна-1,4,9( 11 ),16-тетраен-3,20-диона из 21-ацетоксипрегна-4,9( 11 ),16-триен-3,20-диона

Изобретение относится к высокоэффективному микробиологическому способу получения 21-ацетоксипрегна-1,4,9(11),16-тетраен-3,20-диона из 21-ацетоксипрегна-4,9(11),16-триен-3,20-диона. Реакция 1,2-дегидрирования 21-ацетоксипрегна-4,9(11),16-триен-3,20-диона осуществляется с помощью клеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480475
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3db6

Способ антикоррозионной защиты металлических конструкций и крупногабаритного промышленного оборудования

Изобретение относится к способам антикоррозионной защиты металлических конструкций и крупногабаритного промышленного оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях, путем нанесения на поверхность лакокрасочного покрытия. Предложен способ антикоррозионной защиты, заключающийся в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481365
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.05.2013
№216.012.3ea2

Способ измерения параметров физических полей верхней полусферы морского объекта

Изобретение относится к способам обследования морских объектов и может быть использовано для измерения параметров полей (например, электромагнитных, тепловых, акустических, радиационных) крупногабаритных морских объектов. Сущность: измеряют энергетические, частотные, фазовые, временные и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481601
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.406b

Способ получения широкопористого гамма-оксида алюминия

Изобретение относится к области химии. Широкопористый оксид алюминия в гамма-форме получают осаждением гидроксида алюминия из раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака при рН 7±0,1, температуре 70±2°С, времени выдержки суспензии в течение 3-5 ч. Пасту с влажностью 58÷66% формуют....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482061
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4228

Устройство избирательного контроля замыкания фазы на корпус в многофазных сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для избирательного контроля сопротивления изоляции многофазных сетей переменного тока с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением. Устройство избирательного контроля замыкания фазы на корпус в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482506
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.43b7

Cпособ получения фильтрующе-сорбирующего материала с фотокаталитическими свойствами

Изобретение относится к материалам фильтрующего типа, предназначенным для очистки воздуха от паров и газов вредных химических веществ. Предложен фильтрующе-сорбирующий материал, содержащий тканевую основу, диоксид кремния и фотокаталитически активный диоксид титана в анатазной форме. Массовое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482912
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.4555

Гидроакустическая синхронная дальномерная навигационная система для позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно расставленных гидроакустических маяков-ответчиков

Изобретение предназначено для навигационного обеспечения подводных аппаратов различного типа. Гидроакустическая синхронная дальномерная навигационная система, содержащая донную навигационную базу из М гидроакустических приемоответчиков с различными частотами ответа f (m=1-M), размещенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483326
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.4556

Интегрированный комплекс навигации и управления движением для автономных необитаемых подводных аппаратов

Использование: в интегрированный комплекс навигации и управления движением для автономных необитаемых подводных аппаратов. Сущность: интегрированный комплекс навигации и управления движением автономного необитаемого подводного аппарата включает судовой пост управления движением автономного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483327
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4b89

Сопло для производства аморфной ленты

Изобретение относится к области металлургии. Сопло содержит корпус, выполненный в виде полой усеченной пирамиды, вставку и щелевидный канал, который образован боковой гранью вставки и стенкой корпуса. Вставка выполнена из материала с более низкой смачиваемостью, чем материал корпуса. Щелевидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484919
Дата охранного документа: 20.06.2013
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