有效提高空心玻璃体-熔融物粘性以便有效冷却的方法技术

技术编号:1461364 阅读:221 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种为实现更有效的冷却提高空心玻璃体-熔融物粘性的方法,本发明专利技术的目的在于通过提高粘性更加有效地冷却空心玻璃体-熔融物,进而缩短生产周期。按照本发明专利技术,空心玻璃体的内部由一种在2000至5000nm波长范围内具有高辐射吸收率的气态介质流过。例如可以采用丙烷,甲烷,一氧化碳,二氧化碳或水蒸汽作为这类气态介质。该气态介质不但可以在一个开放的回路中也可以在一个封闭的回路中运行。本发明专利技术的方法可用于冷却空心玻璃体-熔融物,例如各种类型的玻璃容器,不同形状的玻璃管以及电视显像管。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

Method for effectively improving the viscosity of hollow vitreous melt to effectively cool

In order to achieve a more efficient cooling method to improve the melt viscosity of the hollow vitreous body, the aim of the invention is more effective in cooling the melt through the hollow vitreous body - to increase viscosity, and shorten the production cycle. In accordance with the present invention, the interior of the hollow glass body is passed by a gaseous medium having a high radiation absorptivity in the range of 2000 to 5000NM wavelengths. Propane, methane, carbon monoxide, carbon dioxide, or water vapor can be used as such gaseous media, for example. The gaseous medium can be operated not only in an open loop but also in a closed loop. The methods of the present invention can be used to cool hollow glass melts - such as various glass containers, glass tubes of different shapes, and television picture tubes.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术可用于玻璃工业且涉及一种生产空心玻璃体的方法。作为空心玻璃体例如有各种类型的玻璃容器,不同形状的玻璃管以及电视显像管等类似产品。现有技术空心玻璃体的成型生产速度在很大程度上取决于能以多快的速度吸走熔融物的热量。这样的去热过程对于提高熔融物粘性是必需的,粘度增大后会降低熔融物的流动,从而实现玻璃产品的成形稳定性。在玻璃容器制造工业中,散热是通过被冷却的金属模具和吹风的冷却效应来实现的。在制造玻璃管时,冷却主要依靠拉制过程中的空气。通过对玻璃容器制作工业的测量和能量平衡的观察,已证明,大约90%的热能通过模具被带走,只有10%的热能借助吹风直接与熔融物接触形成的冷却效应被散掉。这些公知技术的缺点在于利用空气并不能获得有效的冷却效果。对本专利技术的描述本专利技术的目的在于,通过提高粘性更加有效地冷却空心玻璃体-熔融物,进而缩短生产周期。按照本专利技术,空心玻璃体的内部区域由一种在2000至5000nm范围内具有高辐射吸收率的气态介质流过,从而得到冷却。作为气态介质例如可以采用丙烷、甲烷,一氧化碳,二氧化碳,水蒸汽。气态介质不但能在一个封闭的回路中流动,而且能在一个开放的回路中流动。但特别有效的是一个封闭的回路。在采用本专利技术时,其它生产过程状况在很大程度上可以保持不变。由于生产周期缩短了约25%,从而大大地提高了生产效率。用于实施本专利技术的最佳途径通常的玻璃熔融物的成型大约在1200℃至600℃的温度范围内进行。在600℃至700℃的温度范围内,熔融时的辐射传导能力更是显得重要。在冷却空心玻璃体-熔融物时,热辐射由一壁面发出,由另一壁按照Lambert-Beer法则(热辐射强度随壁厚的增大呈指数下降)吸收热辐射射线。该内壁由于吸收了热辐射射线变热,进而本身也发射出热辐射射线,这样就使得热辐射传输只要在两壁之间不存在吸热介质时就在没有显著冷却效果的情形下来来往往。空气在这一区域内实际上并不吸热,而需要明确指出的是,内壁通过热辐射交换与外壁相比具有较高的温度,该外壁则通过与金属模具的接触而变冷。如果人们为了冷却方面的目的想更好地利用起主导地位的热辐射传输,通过采用本专利技术的方法就可以实现这一点。假若用一种在与温度相关的波长范围内吸热的介质充填内部区域,就能吸收那里的热辐射射线,从而实现辅助冷却,使生产效率的提高成为可能。适合作这类介质的例如有丙烷,甲烷,一氧化碳,二氧化碳和水蒸汽。已表明这些介质在热辐射射线波长处于2000至5000nm之间时具有最大的吸热能力。为了防止这些介质在温度升高时本身也成为热辐射源,且反过来又使温度增大,必须在一个开放的或封闭的回路中设置永久的热交换装置。出于工艺流程方面的原因优选考虑采用气态介质,从成本方面考虑水蒸汽最理想,它在热辐射射线波长为2800nm时具有很强的吸热辐射能力。利用本专利技术的方法在气腔中就吸收热辐射,这使内壁显著减小对热辐射射线的吸收,从而使其相对的另一侧被加热,进而也不会发生再次辐射。最终的效果是,除了外壁的冷区域外,内壁也有一个明显更凉的区域。这样增强的冷却效果产生了一种三明治夹层效应(Sandwicheffekt),它允许把玻璃体更早地看成是形状稳定,这是因为热的内部通过两个被冷却的边缘区域被夹在外壁和内壁之间。这样,在空心玻璃体总的温度更高时可以实现同样的形状稳定性。采用水蒸汽可以使生产周期最多缩短25%。当水蒸汽温度为200℃,压力为2bar时,在一个5cm的区段上可以吸收大约75%的辐射热。基于气态介质的热容量,散热需要大量的气态介质,例如每小时需要几百公斤的水蒸汽,因而对于本专利技术很重要的一点是,气态介质优选在一个封闭的循环回路中运行。这还会起到能量回收及节约的附加效果。为此必需有压缩机,蒸汽机和循环冷却机构及相关的调节和控制装置。实用性本专利技术的方法在生产空心玻璃体(玻璃容器,玻璃管,电视显像管)时有实用性。权利要求1.一种为实现更有效的冷却提高空心玻璃体-熔融物粘性的方法,其特征在于,空心玻璃体的内部由一种在2000至5000nm波长范围内具有高辐射吸收率的气态介质流过。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,作为气态介质可以采用丙烷,甲烷,一氧化碳,二氧化碳或水蒸汽。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述气态介质在一个开放的或封闭的回路中运行。全文摘要一种为实现更有效的冷却提高空心玻璃体—熔融物粘性的方法,本专利技术的目的在于通过提高粘性更加有效地冷却空心玻璃体—熔融物,进而缩短生产周期。按照本专利技术,空心玻璃体的内部由一种在2000至5000nm波长范围内具有高辐射吸收率的气态介质流过。例如可以采用丙烷,甲烷,一氧化碳,二氧化碳或水蒸汽作为这类气态介质。该气态介质不但可以在一个开放的回路中也可以在一个封闭的回路中运行。本专利技术的方法可用于冷却空心玻璃体—熔融物,例如各种类型的玻璃容器,不同形状的玻璃管以及电视显像管。文档编号C03B11/12GK1245478SQ97181591 公开日2000年2月23日 申请日期1997年11月6日 优先权日1997年2月7日专利技术者海科·赫森坎普 申请人:海科·赫森坎普本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种为实现更有效的冷却提高空心玻璃体-熔融物粘性的方法,其特征在于,空心玻璃体的内部由一种在2000至5000nm波长范围内具有高辐射吸收率的气态介质流过。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:海科赫森坎普
申请(专利权)人:斯蒂姆和格拉斯技术有限责任公司
类型:发明
国别省市:DE[德国]

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