用于玻璃熔制的方法技术

技术编号:1461298 阅读:122 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种用于玻璃熔制的方法,所述方法包括将熔制玻璃原料输入玻璃熔炉制得玻璃熔体,向玻璃熔体上形成的泡沫层提供至少一种金属化合物,以减少或消除泡沫层,所述金属化合物是至少一种选自铝、钛、硅、锌、镁、铁、铬、钴、铈或钙的这些金属的化合物。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

Method for melting glass

A method for melting glass, the method includes melting glass raw material into the glass melting furnace made of glass melt, providing at least one metal compound to the foam layer is formed on the glass melt, to reduce or eliminate the foam layer, the metal compound is at least one selected from aluminum, titanium, silicon, zinc, magnesium, iron, chromium, cobalt, cerium or calcium compounds of these metals.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,更确切地涉及制备玻璃时,减少和消除在玻璃熔炉内玻璃熔体上形成的泡沫层的方法。用于连续生产各种玻璃产品如平板玻璃、容器玻璃、CRT、玻璃管等的玻璃熔炉,主要由熔化室、澄清室和热量回收装置组成。上述的这些部分由被称作挡火壁、卡脖、液流洞等所分隔。在一种用于玻璃熔制的侧面开口型的炉子中,从在熔炉上游端的原料进口连续送入玻璃原料。玻璃原料由使用如重油和天然气作为燃料的空气烧嘴或氧气烧嘴所熔化,烧嘴排列在熔炉两侧。原料完全熔化后,待玻璃熔体充分澄清,然后从澄清室下游端取出,成形为要求形状的玻璃产品。本文中,空气烧嘴指使用空气作为燃烧氧源的烧嘴,氧气烧嘴指使用富氧空气或纯氧气体作为燃烧氧源的烧嘴。在熔制玻璃过程中,从原料进口输入的玻璃原料由碎玻璃和包括各种成分的玻璃原料配料组成,用以制备具有要求组成的玻璃产品。一般,上述玻璃原料配料和碎玻璃以预定的比例混合,一起通过原料进口供给熔化室。输入的物料浮在玻璃熔体上形成一个原料层,被新输入的原料推向熔化室的中心部分,连续熔化。上述玻璃熔炉中,由加热装置(如燃油和燃气烧嘴)加热原料层表面,未熔化的玻璃原料在层的表面上熔化,并随其从原料进口向中心部分前进而逐渐减少。然后在进料量与其熔化速率相等的位置消失。在原料层消失区域的周围,由于原料反应而形成泡沫,形成的泡沫层从原料层消失的部位延伸到熔炉内最高温度的部位,覆盖着玻璃熔体的表面。上述泡沫层具有泡沫状的表面,它散射热幅射,将来自烧嘴火焰、烟雾废气和耐火砖的辐射热量反射掉,因此,阻碍了向泡沫层下面的玻璃熔体传递热量,降低热效率。泡沫层将辐射热量反射到熔炉的炉顶和炉壁,升高其温度,这是损坏耐火砖的原因之一。而且,泡沫层中积累了许多泡沫,其中夹带着空气。如果在澄清阶段这些泡沫不能除去,会因为含气泡而影响玻璃熔体的质量,降低产品产率。当以大规模和高产量从玻璃熔体制造玻璃产品时,玻璃熔体上的泡沫层会变得很厚,会拖得很长,对生产造成很大危害。当使用氧气烧嘴,进行油或天然气还是使用空气烧嘴的空气燃烧情况,都要求抑制或消除玻璃熔体上的泡沫层。本专利技术的目的是提供一种,以解决泡沫层引起的各种问题,在短时间内抑制泡沫层的形成,防止泡沫层增厚,减少或消除形成的泡沫层。为解决上述问题,本专利技术提供了一种,所述方法包括下列步骤将为制得玻璃熔体输入玻璃熔炉内的玻璃原料进行熔制,此时提供至少一种金属化合物至玻璃熔体上形成的泡沫层,以减少或消除泡沫层,所述化合物是至少一种选自下列金属的化合物铝、钛、硅、锌、镁、铁、铬、钴、铈或钙。本专利技术中,具有减少或消除玻璃熔体上所形成泡沫层作用的金属化合物选自至少一种化合物,该化合物是至少一种选自下列金属的化合物铝、钛、硅、锌、镁、铁、铬、钴、铈或钙。将溶液、悬浮液、粉末或气体形态的一种或至少两种的金属化合物提供给玻璃熔体上形成的泡沫层。当加入上述金属化合物时,泡沫层立刻消除或减少。然而,一旦停止加入金属化合物,泡沫层就会恢复到其原来状态。因此,应向泡沫层连续或间歇地加入金属化合物。作为加入金属化合物的方法,可采用的方法为使用通过炉子侧壁安装的喷雾装置如喷嘴直接将金属化合物加入泡沫层中。若玻璃熔炉使用空气来燃烧燃气或重油的话,实际上可采用间接法,即通过喷雾装置将金属化合物加入到玻璃熔炉燃烧用的空气中,被空气带到燃烧区域,到达泡沫层。还可以采用的方法是预先在重油或燃气中混入金属化合物,当用烧嘴进行燃烧时提供给泡沫层。而在用氧气燃烧燃气或重油的玻璃熔炉情况,实际上可采用间接法,即通过喷雾装置将金属化合物混入玻璃熔炉燃烧用的氧气中,被氧气带入燃烧区,到达泡沫层。上述金属化合物也可以喷雾加入到玻璃熔炉内的燃烧区。本专利技术中使用的金属化合物可以是无机化合物或有机化合物。在金属化合物到达玻璃熔体上的泡沫层时,其形态可以是未反应态、反应中间体化合物或反应产物。恰在到达玻璃熔体上的泡沫层时,金属化合物的形态最好是尽可能细的金属氧化物颗粒,它可以是金属化合物在玻璃熔炉内的高温作用下通过氧化反应产生的。这种细颗粒金属氧化物在泡沫层中分散得很好,泡沫层会更容易减少或消除。因此,最好使用能通过高温下氧化分解反应形成金属氧化物颗粒的有机金属化合物。这种有机金属化合物代表性的例子可叙述如下。作为有机钛化合物,可使用钛酸酯如钛酸四乙酯、钛酸四丁酯、钛酸四异丙酯、钛酸辛二醇酯或它们的衍生物;可使用钛螯合物如乳酸二羟基钛、二乳酸羟基钛或其衍生物、酰基钛或其衍生物;也可使用草酸钛。作为有机硅化合物,例如可使用硅酸四甲酯、硅酸四乙酯或硅酸四正丙酯。作为有机铝化合物,例如可使用乙酰丙酮类。对上述化合物,可以使用按任选比例溶解于水和/或有机溶剂的溶液。而且,对这类金属化合物,例如可以使用钛、硅或铝的氯化物、硫酸盐或硝酸盐,如四氯化硅、四氯化钛、三氯化铝、硫酸铝和硝酸铝。这样的金属化合物可以溶液形式喷雾加入。如四氯化钛(熔点-23℃,沸点136.4℃)和四氯化硅(熔点-70℃,沸点57.6℃)这样的化合物在室温下为液体,但是其沸点不高,容易蒸发。这类化合物在使用方面具有优势,因为可将其加热蒸发,借助载气而不必使用溶剂加入到泡沫层中。对前面所述有机金属化合物的有机溶剂,可以使用溶解或均匀分散这类有机金属化合物的溶液。下面所述的各种有机溶剂可作为例子。醇类如甲醇、乙醇和异丙醇,烃类如己烷、苯、甲苯和二甲苯,烃油如汽油和煤油,酯类如乙酸乙酯和乙酸异丁酯,溶纤剂如甲基溶纤剂和乙基溶纤剂。从价格、容易取得和使用方便考虑,乙醇、异丙醇、甲苯、乙酸乙酯、煤油等可优选用作溶剂。可以使用至少一种金属氧化物的粉末,所述金属氧化物选自氧化铝、二氧化钛、二氧化硅、氧化锌、氧化钙、氧化镁、氧化铁、氧化铬、氧化钴或氧化铈。这些粉末可用气体作为载气加入,或悬浮于水和/或有机溶剂中形成浆料,再用喷嘴喷射加入。按照本专利技术在泡沫层中提供上述金属化合物可以减少或消除泡沫层的原因,可以认为是表面张力受到所用金属化合物的影响。就是说,这类金属对形成泡沫状态的玻璃具有亲和力,所以会淀积在泡沫层的泡沫表面上并穿透玻璃泡沫,从而减弱保持泡沫的结合能力,使泡沫破裂。结合实施本专利技术所用玻璃熔炉的一个优选实施方案来描述本专利技术,该玻璃熔炉示于附图中。附图说明图1是本专利技术所用一种玻璃熔炉的平面2是玻璃熔炉本专利技术关键装置的剖面图。图3是本专利技术所用另一种玻璃熔炉的平面图。如图1、图2和图3所示,数字1代表玻璃原料的加入口,它开在玻璃熔炉2的上游端。玻璃原料以层状输入到玻璃熔炉2中的玻璃熔体3上,形成玻璃原料层4,此玻璃原料层边前进边被熔化。在玻璃熔炉2上部结构的侧壁5上,开有敞开的孔6,用于提供燃烧用的空气与例如来自燃油烧嘴的油形成喷射的火焰。孔6连接到储热室7。在一个储热室进行排废气的阶段,该储热室从燃烧区域抽入废气,炽热的废气通过储热室内部时对其加热,然后通过烟道8进入烟囱排放。一定时间后,燃烧用的空气转而通过该储热室被预热。形成的泡沫层从玻璃原料层4的上游端沿着下游的方向,朝玻璃熔炉内最高温度的区域(热区)延伸。泡沫层厚度一般为5-10厘米,由泡沫(众多气泡)组成。泡沫层在玻璃熔体上存在的位置和区域大小基本上是固定的,因为是由玻璃熔体提供泡沫,而泡沫层又在熔体表面上破裂消失。在上面的玻本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于玻璃熔制的方法,所述方法包括将熔制玻璃的原料输入玻璃熔炉,制得玻璃熔体,向玻璃熔体上形成的泡沫层提供至少一种金属化合物来减少或消除泡沫层,所述化合物是至少一种选自下列金属的化合物:铝、钛、硅、锌、镁、铁、铬、钴、铈或钙。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:竹居祐辅织田健嗣
申请(专利权)人:旭硝子株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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