CN115974368A - 玻璃生产方法及玻璃生产装置 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种玻璃生产方法及玻璃生产装置,涉及玻璃生产技术领域。玻璃生产方法,包括如下步骤:碎玻璃填入溢流砖槽;升高铂金通道以及溢流砖槽的温度至所述碎玻璃软化;窑炉内通入玻璃液,使所述玻璃液依次流过所述铂金通道以及所述溢流砖槽;调节温度使所述铂金通道的温度高于所述溢流砖槽的温度。在不更改现有生产设备结构的前提下消除铂金缺陷对于后续玻璃生产的影响。
Description
技术领域
本公开涉及玻璃生产技术领域,尤其涉及一种玻璃生产方法及玻璃生产装置。
背景技术
随着显示行业的不断发展,显示屏对于基板玻璃或载板玻璃的要求越来越高,特别是对于玻璃表面和内部缺陷的要求越来越严格。
在基板玻璃的产线启动过程中,窑炉通道存在无载液升温过程,尤其是铂金通道在玻璃液进入之前存在较长的空管时间,铂金通道在从常温到高温的长时间空烧过程中会造成氧化挥发,表面形成高温挥发物,特别是铂铑合金中的铑,其在数百摄氏度就开始氧化、挥发并析晶在铂金通道内壁,结晶形成铂金缺陷出现在成型的玻璃板上,对产线的产品质量造成极大影响,有的厂商通过增加气源或搅拌装置来避免铂金缺陷影响产品质量。
但是,在原有的产线中增加设备不但操作复杂需要停产配合,还会提高生产成本。
发明内容
本公开所要解决的一个技术问题是:为了解决铂金缺陷在原有的玻璃产线中增加设备不但操作复杂需要停产配合,还会提高生产成本的问题。
为解决上述技术问题,本公开实施例提供一种玻璃生产方法及玻璃生产装置,其包括如下步骤:
碎玻璃填入溢流砖槽;
升高铂金通道以及溢流砖槽的温度至碎玻璃软化;
窑炉内通入玻璃液,使玻璃液依次流过铂金通道以及溢流砖槽;
调节温度使铂金通道的温度高于溢流砖槽的温度。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中碎玻璃填入溢流砖槽的步骤,具体为:
碎玻璃与玻璃液为相同的料方;
碎玻璃的粒度为0.5-2mm;
碎玻璃的用量根据下式计算
N=V溢流砖槽*ρ碎玻璃*x修正系数
式中,N为碎玻璃的质量,单位Kg;V溢流砖槽为溢流砖槽的槽体积,单位m3;ρ碎玻璃为碎玻璃的密度,单位Kg/m3;x修正系数为对应碎玻璃粒度的质量修正系数,x修正系数为1-1.3。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中升高铂金通道以及溢流砖槽的温度至碎玻璃软化的步骤,具体为:
升高并控制铂金通道的温度大于溢流砖槽的温度。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中升高并控制铂金通道的温度大于溢流砖槽的温度的步骤,具体为:
控制铂金通道的温度高于溢流砖槽的温度5-100摄氏度。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中窑炉内通入玻璃液,使玻璃液依次流过铂金通道以及溢流砖槽的步骤,之前还包括:
调节溢流砖槽远离铂金通道一端的高度,使其低于溢流砖槽靠近铂金通道一端的高度。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中调节温度使铂金通道的温度高于溢流砖槽的温度的步骤,具体为:
于玻璃液由溢流砖槽流出后的第一时间段后,调节铂金通道的温度高于溢流砖槽的温度。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中第一时间段为12-36小时。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中调节铂金通道的温度高于溢流砖槽的温度的步骤,具体为:
控制铂金通道的温度高于溢流砖槽的温度10-100摄氏度。
在一些实施例中,前述的玻璃生产方法,其中碎玻璃填入溢流砖槽的步骤之前,还包括:
调节溢流砖槽远离铂金通道一端的高度,使其高于溢流砖槽靠近铂金通道一端的高度。
本申请第二方面提供一种用于前述玻璃生产方法的玻璃生产装置,其包括
窑炉;
铂金通道,铂金通道一端与窑炉相连通;
马弗炉,马弗炉内设有溢流砖,溢流砖的溢流砖槽与铂金通道的另一端相连通;
其中,溢流砖朝向铂金通道的一端转动接于马弗炉,以使溢流砖远离铂金通道的一端能够绕其朝向铂金通道的一端绕转动。
通过上述技术方案,本公开提供的玻璃生产方法,在通入玻璃液之前于溢流砖槽内填入碎玻璃,并升温使碎玻璃软化在溢流砖槽中完成润湿覆盖,而后在通入玻璃液带走铂金通道内的析晶杂质,同时软化后的碎玻璃会溢出溢流砖槽在溢流砖的外壁上形成保护膜,阻隔了溢流砖槽外壁与带有析晶杂质的玻璃液的直接接触,从而避免带有析晶杂质的玻璃液在溢流砖外壁及下端形成存在缺陷的溢流面影响后续的生产,而后再通过调节铂金通道和溢流砖槽的温度加大流速快速清除带有杂质的玻璃液;本实施例能够在不更改现有生产设备结构的前提下消除铂金缺陷对于后续玻璃生产的影响;有效解决现有厂商为了解决铂金缺陷在原有的玻璃产线中增加设备不但操作复杂需要停产配合,还会提高生产成本的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本公开实施例公开的玻璃生产方法的流程示意图;
图2是本公开实施例公开的玻璃生产方法的详细流程示意图;
图3是本公开实施例公开的玻璃生产装置的结构示意图;
图4是本公开实施例公开的玻璃生产装置中溢流砖的结构示意图。
附图标记说明:
1、溢流砖;11、溢流砖槽;2、铂金通道;3、窑炉;4、马弗炉。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本公开的实施方式作进一步详细描述。以下实施例的详细描述和附图用于示例性地说明本公开的原理,但不能用来限制本公开的范围,本公开可以以许多不同的形式实现,不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
本公开提供这些实施例是为了使本公开透彻且完整,并且向本领域技术人员充分表达本公开的范围。应注意到:除非另外具体说明,这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、材料的组分、数字表达式和数值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。
需要说明的是,在本公开的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是大于或等于两个;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系仅是为了便于描述本公开和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
此外,本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的部分。“垂直”并不是严格意义上的垂直,而是在误差允许范围之内。“平行”并不是严格意义上的平行,而是在误差允许范围之内。“包括”或者“包含”等类似的词语意指在该词前的要素涵盖在该词后列举的要素,并不排除也涵盖其他要素的可能。
还需要说明的是,在本公开的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。当描述到特定器件位于第一器件和第二器件之间时,在该特定器件与第一器件或第二器件之间可以存在居间器件,也可以不存在居间器件。
本公开使用的所有术语与本公开所属领域的普通技术人员理解的含义相同,除非另外特别定义。还应当理解,在诸如通用字典中定义的术语应当被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义相一致的含义,而不应用理想化或极度形式化的意义来解释,除非这里明确地这样定义。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
实施例一
参考附图1和附图3,本实施例公开一种玻璃生产方法,其包括如下步骤:
101、碎玻璃填入溢流砖槽11;
具体的,碎玻璃与欲生产玻璃板所用的玻璃液为同种料方,保持成分、熔点等参数均相同,以使得在冲洗铂金管道2内的析晶杂质过程中无需更换介质,保证生产的快速实施。
并且,为了保证碎玻璃能够在铂金通道2和溢流槽1预热过程中及时达到软化状态,本实施例中优选地选取粒度为0.5-2mm的碎玻璃,以有效保证效率。
同时,本实施例中应保证碎玻璃软化后能够充满溢流砖槽11,进而在玻璃液和碎玻璃流出溢流砖槽11时,软化的碎玻璃能够贴在溢流砖1外壁上阻隔溢流砖外壁和玻璃液的直接接触,进而本实施例中需要将碎玻璃在溢流砖槽11中堆积至高出溢流砖槽11的槽口;但是由于碎玻璃的粒度的选取存在差别,使得其在溢流砖槽11内堆积时存在较多缝隙,当碎玻璃软化后无法填满溢流砖槽11,进而本实施例中则通过计算得到所需碎玻璃的精确质量,碎玻璃的用量根据下式计算
N=V溢流砖槽*ρ碎玻璃*x修正系数
式中,N为碎玻璃的质量,单位Kg;V溢流砖槽为溢流砖槽的槽体积,单位m3;ρ碎玻璃为碎玻璃的密度,单位Kg/m3;x修正系数为对应碎玻璃粒度的质量修正系数,x修正系数为1-1.3;x修正系数是根据碎玻璃的粒度进行选定的,以使得求得的碎玻璃质量在软化后能够填满溢流砖槽11,x修正系数为本领域技术人员能够通过现有技术或相关执行标准获得,在此不做过多赘述。
102、升高铂金通道2以及溢流砖槽11的温度至碎玻璃软化;
具体的,为了使碎玻璃在玻璃生产装置预热过程中达到软化状态,且为了玻璃液(欲生产玻璃板的玻璃液)的通入做准备,本实施例中对铂金通道2和溢流砖1进行升温,该升温方式为本领域技术人员通过现有技术即可实现的,即参考现有技术中的无载液升温过,进而在此不做过多赘述;升温过程中既可以使碎玻璃达到软化状态在溢流砖槽11内进行内壁润湿,又可以为高温的玻璃液的通入做准备。同时,在升温过程中还需要控制铂金通道2的温度高于溢流砖1的温度,从而保证当玻璃液通过铂金通道2进入溢流砖槽11时的温度高于软化后的碎玻璃的温度,则玻璃液粘度小于软化后的碎玻璃的粘度,玻璃液的流速即可以大于软化后的碎玻璃的流速,则当玻璃液进入铂金通道2后会携带有铂金通道2内的析晶杂质并快速流出。
其中,需要控制铂金通道2的温度高于溢流砖槽11的温度5-100摄氏度,优选地是将温差控制在50-60摄氏度,以使得玻璃液和软化后的碎玻璃之间的粘度差较为适宜,保证通入玻璃液后软化后的碎玻璃能够溢出覆盖并保持在溢流砖1的外壁上一段时间,形成溢流砖1外壁的保护膜,在该段时间内玻璃液则能够将铂金通道2内的析晶杂质全部带走实现冲洗。
103、窑炉3内通入玻璃液,使玻璃液依次流过铂金通道2以及溢流砖槽11;
具体的,在调温完成后则通入玻璃液,使得第一股玻璃液能够在铂金通道2内被析晶杂质污染并将析晶杂质带走。
104、调节温度使铂金通道2的温度高于溢流砖槽11的温度;
具体的,为了尽快地清除铂金通道2内的析晶杂质,本实施例中需要持续的进行温度调节,加大玻璃液的流速保证被污染的玻璃液能快速地流出;具体的,控制铂金通道2的温度高于溢流砖槽11的温度,使得玻璃液的流速始终大于软化后甚至熔化后的碎玻璃的流速,从而保证在溢流砖1外表面仍然存在保护膜时尽快地清除被污染的玻璃液。
具体的,为了解决现有厂商为解决铂金缺陷在原有的玻璃产线中增加设备不但操作复杂需要停产配合,还会提高生产成本的问题,本实施例在不更改现有生产设备结构的前提下消除铂金缺陷对于后续玻璃生产的影响,在通入玻璃液之前于溢流砖槽11内填入碎玻璃,并升温使碎玻璃软化在溢流砖槽11中完成润湿覆盖,而后在通入玻璃液带走铂金通道2内的析晶杂质,同时软化后的碎玻璃会溢出溢流砖槽11在溢流砖1的外壁上形成保护膜,阻隔了溢流砖1外壁与带有析晶杂质的玻璃液的直接接触,从而避免带有析晶杂质的玻璃液在溢流砖1外壁及下端形成存在缺陷的溢流面影响后续的生产,而后再通过调节铂金通道2和溢流砖槽11的温度加大流速快速清除带有杂质的玻璃液。
其中,参考附图3和附图4,本实施例中应用到的玻璃生产装置包括窑炉3、铂金通道2、马弗炉4;铂金通道2一端与窑炉3相连通;马弗炉4内设有溢流砖1,溢流砖1的溢流砖槽11与铂金通道2的另一端相连通;其中,溢流砖1朝向铂金通道2的一端转动接于马弗炉4,以使溢流砖1远离铂金通道2的一端能够绕其朝向铂金通道2的一端绕转动。上述玻璃生产装置的结构为本领域技术人员熟知的,且能够基于现有玻璃生产设备轻易实现的,在此不做过多赘述。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,标识可以存在的三种关系,例如,A和/或B,具体地理解为:可以同时包含有A与B,可以单独存在A,也可以单独存在B,能够具备上述三种任一种情况。
在一些实施例中,参考附图2,本实施例提供的玻璃生产方法,在具体实施中,步骤104于玻璃液由溢流砖槽11流出后的第一时间段后,调节铂金通道2的温度高于溢流砖槽11的温度。
具体的,为了快速地进入正常生产且保证能够完全清除污染,本实施例中设置在通入玻璃液第一时间段之后调节温度加快玻璃液的流速进入正常生产;其中,第一时间段为12-36小时,既能够保证被污染的玻璃液全部流出又能够避免对析晶杂质的冲洗时间过长拖慢生产效率。
并且,在该过程中需要控制铂金通道2的温度高于溢流砖槽11的温度10-100摄氏度,即相较步骤102中的温差变大,以再一次加大玻璃液的流速,提高对于析晶杂质的冲洗速率。
在一些实施例中,参考附图2,本实施例提供的玻璃生产方法,在具体实施中,步骤101之前还包括步骤100;
100、调节溢流砖槽11远离铂金通道2一端的高度,使其高于溢流砖槽11靠近铂金通道2一端的高度。
具体的,在步骤101之前,为了避免碎玻璃掉落或滑出溢流砖槽11,影响后续的润湿和冲洗效果,本实施例中在开始填入碎玻璃之前将溢流砖槽11远离铂金通道2一端的高度调节为高于溢流砖槽11靠近铂金通道2一端的高度,进而待填入碎玻璃之后碎玻璃不会由溢流砖槽11中滑出。
当然,溢流砖1能够在马弗炉4中调节工作角度是本领域技术人员能轻易理解并实现的,在此不做过多赘述。
相应地,在一些实施例中,参考附图2,本实施例提供的玻璃生产方法,在具体实施中,在步骤103之前还包括步骤105;
105、调节溢流砖槽11远离铂金通道2一端的高度,使其低于溢流砖槽11靠近铂金通道2一端的高度。
具体的,为了有效加快玻璃液的流动速度,本实施例中在通入玻璃液后即将溢流砖槽11远离铂金通道2一端的高度调整为低于溢流砖槽11靠近铂金通道2一端的高度,以使得玻璃液能够在重力作用下进一步增大流速。
实施例二
参考附图3和附图4,本实施例提供一种玻璃生产装置,其能够配合上述玻璃生产方法进行去除铂金缺陷的玻璃生产。玻璃生产装置包括窑炉3、铂金通道2、马弗炉4;铂金通道2一端与窑炉3相连通;马弗炉4内设有溢流砖1,溢流砖1的溢流砖槽11与铂金通道2的另一端相连通;其中,溢流砖1朝向铂金通道2的一端转动接于马弗炉4,以使溢流砖1远离铂金通道2的一端能够绕其朝向铂金通道2的一端绕转动。上述玻璃生产装置的结构为本领域技术人员熟知的,且能够基于现有玻璃生产设备轻易实现的,在此不做过多赘述。
具体的,上述玻璃生产装置的结构与现有溢流法生产玻璃的装置结构相似甚至相同,其结构及其工作原理为本领域技术人员能够轻易理解并实现的,在此不做过多赘述。本实施例在不更改现有玻璃生产装置结构的前提下即可以消除铂金缺陷对于后续玻璃生产的影响,在通入玻璃液之前于溢流砖槽11内填入碎玻璃,并升温使碎玻璃软化在溢流砖槽11中完成润湿覆盖,而后在通入玻璃液带走铂金通道2内的析晶杂质,同时软化后的碎玻璃会溢出溢流砖槽11在溢流砖1的外壁上形成保护膜,阻隔了溢流砖1外壁与带有析晶杂质的玻璃液的直接接触,从而避免带有析晶杂质的玻璃液在溢流砖1外壁及下端形成存在缺陷的溢流面影响后续的生产,而后再通过调节铂金通道2和溢流砖槽11的温度加大流速快速清除带有杂质的玻璃液。
至此,已经详细描述了本公开的各实施例。为了避免遮蔽本公开的构思,没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述,完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。
虽然已经通过示例对本公开的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本公开的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本公开的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改或者对部分技术特征进行等同替换。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。
Claims (10)
1.一种玻璃生产方法,其特征在于,包括如下步骤:
碎玻璃填入溢流砖槽(11);
升高铂金通道(2)以及溢流砖槽(11)的温度至所述碎玻璃软化;
窑炉(3)内通入玻璃液,使所述玻璃液依次流过所述铂金通道(2)以及所述溢流砖槽(11);
调节温度使所述铂金通道(2)的温度高于所述溢流砖槽(11)的温度。
2.根据权利要求1所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述碎玻璃填入溢流砖槽(11)的步骤,具体为:
所述碎玻璃与所述玻璃液为相同的料方;
所述碎玻璃的粒度为0.5-2mm;
所述碎玻璃的用量根据下式计算
N=V溢流砖槽*ρ碎玻璃*x修正系数
式中,N为碎玻璃的质量,单位Kg;V溢流砖槽为溢流砖槽的槽体积,单位m3;ρ碎玻璃为碎玻璃的密度,单位Kg/m3;x修正系数为对应碎玻璃粒度的质量修正系数,x修正系数为1-1.3。
3.根据权利要求1所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述升高铂金通道(2)以及溢流砖槽(11)的温度至所述碎玻璃软化的步骤,具体为:
升高并控制所述铂金通道(2)的温度大于所述溢流砖槽(11)的温度。
4.根据权利要求3所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述升高并控制所述铂金通道(2)的温度大于所述溢流砖槽(11)的温度的步骤,具体为:
控制所述铂金通道(2)的温度高于所述溢流砖槽(11)的温度5-100摄氏度。
5.根据权利要求1所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述窑炉(3)内通入玻璃液,使所述玻璃液依次流过所述铂金通道(2)以及所述溢流砖槽(11)的步骤,之前还包括:
调节所述溢流砖槽(11)远离所述铂金通道(2)一端的高度,使其低于所述溢流砖槽(2)靠近所述铂金通道(2)一端的高度。
6.根据权利要求1所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述调节温度使所述铂金通道(2)的温度高于所述溢流砖槽(11)的温度的步骤,具体为:
于玻璃液由溢流砖槽(11)流出后的第一时间段后,调节所述铂金通道(2)的温度高于所述溢流砖槽(11)的温度。
7.根据权利要求6所述的玻璃生产方法,其特征在于,
所述第一时间段为12-36小时。
8.根据权利要求6所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述调节所述铂金通道(2)的温度高于所述溢流砖槽(11)的温度的步骤,具体为:
控制所述铂金通道(2)的温度高于所述溢流砖槽(11)的温度10-100摄氏度。
9.根据权利要求1所述的玻璃生产方法,其特征在于,所述碎玻璃填入溢流砖槽(11)的步骤,之前还包括:
调节所述溢流砖槽(11)远离所述铂金通道(2)一端的高度,使其高于所述溢流砖槽(11)靠近所述铂金通道(2)一端的高度。
10.一种用于权利要求1-9任一所述玻璃生产方法的玻璃生产装置,其特征在于,其包括:
窑炉(3);
铂金通道(2),所述铂金通道(2)一端与所述窑炉(3)相连通;
马弗炉(4),所述马弗炉(4)内设有溢流砖(1),所述溢流砖(1)的溢流砖槽(11)与所述铂金通道(2)的另一端相连通;
其中,所述溢流砖(1)朝向所述铂金通道(2)的一端转动接于所述马弗炉(4),以使所述溢流砖(1)远离所述铂金通道(2)的一端能够绕其朝向所述铂金通道(2)的一端绕转动。
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