摘要:
Die Erfindung betrifft eine Glasschmelzanlage mit einer Schmelzwanne (1) mit U-Flammenbeheizung, wobei die Schmelzwanne (1) einen Einlass für Zuführung des Beschickungsguts, einen Auslass für die Entnahme des geschmolzenen Glases sowie eine Schmelzfläche (F2) von mindestens 40 m 2 aufweist, mit mindestens einem seitlich angeordneten und mit dem Einlass der Schmelzwanne (1) verbundenen Einlegevorbau (3) für die Eingabe des Beschickungsguts (7), der Seitenwände (11, 12, 13) aufweist, die zusammen mit dem Einlass der Schmelzwanne eine Beschickungsfläche (F1) begrenzen, und mit einer Beschickungsvorrichtung, wobei der Einlegevorbau (3) eine Überdachung (18) aufweist, die zur Beschickungsvorrichtung hin eine Stirnwand (20) aufweist, die mit der Überdachung (18) einen Gasraum (21) einschließt, der zur Schmelzwanne (1) hin offen ist. Um die spezifische Schmelzleistung bei zumindest gleichbleibender Glasqualität zu erhöhen, beträgt erfindungsgemäß die Beschickungsfläche (F1) des Einlegevorbaus (3) mindestens 8 m 2 und bei einer Schmelzfläche (F2) größer als oder gleich 115 m 2 mindestens 7 % der Schmelzfläche (F2) der Schmelzwanne (1).
摘要翻译:本发明涉及一种具有熔融槽(1)与U型燃烧器加热的玻璃熔化系统中,与(1),具有用于进料的供给入口的熔化炉,至少40米2用于去除熔融玻璃和熔体表面的出口(F 2), 具有至少一个横向布置,并与熔化槽的所述入口(1),其连接狗窝(3)用于充电材料的输入端(7),具有充电表面(连同炉F1的入口侧壁(11,12,13) 极限),并用送料装置,其特征在于,所述插入杆(3)一罩盖(18),其包括朝向一个端壁(20)(与天篷18上的进给装置)包括气体空间(21)(熔化槽 1)是敞开的。 为了增加特定的熔化性能与至少一个恒定玻璃质量,装载区,根据所述插入杆的发明(F1)(3)至少为8 m 2,在熔体表面(F2)是大于或等于的熔体表面(F2)115米2至少7%是 熔化桶(1)。
摘要:
The invention relates to a feeding device for introducing particulate feedstock into glass melting installations, comprising pushing conveyors (5), which are supplied by storage containers (8) via guiding channels (6) and are directed onto the surface of the melt, and comprising at least one slide (1) for advancing the feedstock on the surface of the melt. To solve the problem of supplying a glass melting installation with feedstock in such a way as to avoid, at least to a great extent, asymmetric material and temperature distribution and movements transversely to the transporting direction of the feedstock, and consequently also to avoid exposure of the mineral construction materials of the installation to changing thermal loads, it is proposed according to the invention that a) at least three pushing conveyors (5) are arranged alongside one another and, in the region of the guiding channels (6) thereof, are arranged so closely alongside one another that they can be supplied by a common distributing device (7), and are separated from one another in the intermediate region between two guiding channels (6) by a respective dividing edge (9), and that b) a linkage (2) for the drive of a slide (1) that can be introduced into the glass melt is respectively led through the spacing between each two guiding channels (6).
摘要:
The invention relates to a method and an apparatus for feeding preheaters (1) having heating elements (4) for the feedstock (6) of glass melting installations, wherein the feedstock (6) is applied to the topmost heating elements (4) in a uniform distribution in a manner controlled by sensors (15). In order to achieve the object of specifying such a method of distributing the feedstock (6) in an extremely thin, but uniform layer thickness on and between the upper heating elements (4), thereby effectively suppressing or avoiding agglutination of particles and accumulation of the feedstock (6), it is proposed according to the invention that a) there is arranged above the topmost heating elements (4) a distributor device (5) comprising at least three pivotable distributor plates (12, 13, 14), the pivoting axes (12a, 13a, 14a) of which run in the horizontal edges of a virtual prism, wherein b) the topmost distributor plate (12) throws the feedstock (6) alternately onto one of the distributor plates (13, 14) arranged underneath, which, for its part, throws the caught feedstock (6) to one of its sides sternwards, and wherein c) the movements of the distributor plates (12, 13, 14) are controlled by sensors (15) with an evaluation and control circuit (17/18) and actuators assigned to the distributor plates (12, 13, 14) with the aim of a uniform area distribution of the feedstock (6) over the cross section of the preheater (1).
摘要:
The invention relates to a method and a device for supplying glass melting furnaces (1) comprising at least one doghouse (6) with free flowing glass mixtures by means of a) transport devices (21) for feeding the glass mixture through a doghouse opening (8) above the glass level (4), and b) by means of a pusher (38) driven periodically by a pusher arm (28) for distributing the glass mixture on the glass melt (3), wherein c) the transport devices (21) and the pusher arm (28) are fed through the doghouse opening (8) and at least extensively sealed. In order to achieve the aim of feeding the feed goods or glass mixture for glass melt furnaces into the furnace for producing, operating, and sustaining using as little effort as possible, and of distributing the same over the melt surface in a targeted manner, thereby extensively maintaining the sealing of the interior of the furnace from the surroundings, the invention proposes that d) the glass mixture is applied to the glass melt (3) by means of two transport devices (21) adjacent to each other and independently controlled with regard to the delivered quantity per unit of time, and e) is distributed over the glass melt (3) by continuous rotary motions of the pusher (38) at both sides of the pusher arm (28).
摘要:
The invention relates to a method and a device for extracting glass melt (3) from flow channels (1) that are led to a removal point for production glass, wherein the flow channel (1) has a glass-resistant lining (5a) and wherein a drainage device (20) for bottom glass is arranged in front of the removal point for the production glass. In order in this arrangement to withdraw heating electrodes (22) from the glass melt (3), and nevertheless be able to have a locational and temporal influence on the temperature profile within the flow cross section, it is proposed according to the invention that a) at least in the region of the drainage device (20), the lining (5a) consists of a fused-cast, electrically conductive material and has a drainage opening (23) for the bottom glass and, over that, a drainage gap (21), and that b) at least two electrodes (22) are arranged on opposite sides of the flow channel (1) and of the drainage device (20), which electrodes are inserted with their end faces (22a) so far into the lining (5a) in the direction of the glass melt (3), without contacting the glass melt, that the predominant part of the current flows is directed through the glass melt (3) and reaches an electrode plate (24), which is arranged underneath the drainage opening (23).
摘要:
Ein Elektrodensystem für Glas-Schmelzöfen mit einer Schmelzwanne besitzt mindestens einen über dem Schmelzenspiegel (20) angeordneten Elektrodenhalter (9) für das Einführen von Heizelektroden (7) von oben durch den Schmelzenspiegel (20). Zwischen Elektrodenhalter (9) und Heizelektrode (7) ist je eine Kupplungseinrichtung (27) für die koaxiale, elektrische und Wasser führende Verbindung von Elektrodenhalter (9) und Heizelektrode (7) angeordnet, wobei der Elektrodenhalter (9) eine Kühlmittelführung (24) für ein Kühlmittel besitzt, die bis in die Heizelektrode (7) hineinreicht. Um dabei die Kompatibilität, Flexibilität sowie die Nach- und Umrüstbarkeit von Elektrodenhalter (9) und Heizelektrode (7) zu vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten, ist erfindungsgemäss vorgesehen, dass
a) die Kupplungseinrichtung (27) eine erste tragfähige, lösbare Schraubverbindung (8a) mit einem koaxialen Aussengewinde (28a) für das Einschrauben in den Elektrodenhalter (9) und eine zweite tragfähige lösbare Schraubverbindung (8b) mit einem koaxialen Innengewinde (31) für das Einschrauben der Heizelektrode (7) aufweist, und dass b) die Kühlmittelführung (24) aus einem Rohr und einem dieses umgebenden Ringspalt (26) besteht, die beide durch die Gewindeverbindungen (8a, 8b) und durch die Kupplungseinrichtung (27) hindurch geführt sind.
摘要:
Beim Beheizen von Glasschmelzöfen mit einem Feuerraum (8) und mit Regeneratoren für die Aufheizung von Oxidationsgasen und mit in den Feuerraum (8) mündenden Brennerhälsen (1) sowie mit Primärbrennern (4, 5, 6) und Sekundärbrennern (13), die gegenüber den Primärbrennern (4, 5, 6) eine Kaskadenanordnung bilden, werden die Sekundärbrenner (13) als Kaskadenbrenner mit einem relativ geringeren Anteil des Brennstoffs, dem Sekundärbrennstoff, betrieben. Dabei werden Flammen mit über- und unterstöchiometrischen Brennverhalten erzeugt und die gebildeten Flammengase bis zum zumindest weitgehend stöchiometrischen Ausbrand im Feuerraum (8) miteinander vermischt. Der Sekundärbrennstoff wird mittels der Sekundärbrenner (13) in eine Stufe (7) eingeleitet, die sich im Brennerhals (1) befindet. Zur Vermeidung oder Reduzierung von Ruß- und Graphitablagerungen in der Stufe (7) ohne Erhöhung des Stickoxidgehalts in den Ofenabgasen wird in die Stufe (7) in der Brennphase des jeweiligen Brennerhalses (1) zusätzlich zu dem über die Stufe (7) strömenden, in den Regeneratoren vorgewärmtem primären Oxidationsgas ein sekundäres Oxidationsgas eingeblasen. Sollten sich merkliche Kohlenstoffablagerungen und/oder Wärmeprobleme zeigen, dann kann auch in der Auslaßphase des jeweiligen Brennerhalses (1) für die Ofenabgase bei abgeschaltetem Sekundärbrenner (13) gleichfalls ein Oxidationsgas eingeblasen werden.