JPH0982462A - 高温溶融物の電気加熱方法及び装置 - Google Patents

高温溶融物の電気加熱方法及び装置

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JPH0982462A
JPH0982462A JP23426795A JP23426795A JPH0982462A JP H0982462 A JPH0982462 A JP H0982462A JP 23426795 A JP23426795 A JP 23426795A JP 23426795 A JP23426795 A JP 23426795A JP H0982462 A JPH0982462 A JP H0982462A
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JP
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heating
electrodes
melting tank
current
temperature melt
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JP23426795A
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Nobuo Ito
信雄 伊藤
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Asahi Glass Co Ltd
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/02Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating
    • C03B5/027Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating by passing an electric current between electrodes immersed in the glass bath, i.e. by direct resistance heating
    • C03B5/03Tank furnaces

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  • Organic Chemistry (AREA)
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  • Glass Melting And Manufacturing (AREA)
  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 電気抵抗の高い溶融ガラスを効率よく電気加
熱して、電気抵抗の高いガラス等の溶融ガラスを所望の
温度まで上昇させてガラスから泡が発生を促進して表地
内の泡の含有を減少する高温溶融物の電気加熱方法及び
装置を提供する。 【解決手段】 溶解槽12の一方の側部12Aに配され
た電極M11〜M16間に左サイド加熱用電源装置32で電
流を流し、同時に、他方の側部12Aに配された電極M
21〜M26間に右サイド加熱用電源装置36で電流を流し
て、溶解槽12の両側部12A、12Bの溶融ガラスG
1 、G2 を加熱する。この状態で、一方の側部12Aの
電極M11〜M16と他方の側部12Bの電極M21〜M26
の間に対向間加熱用電源装置42で電流を流して、溶解
槽12の中央部の溶融ガラスGを加熱する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は溶解槽に保持された
高温溶融ガラス等の高温溶融物を電気的に加熱する高温
溶融物の電気加熱方法及び装置に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、ガラスは常温では電気絶縁体で
あるが、温度が高くなるにつれ、抵抗が小さくなる。従
って、予め加熱したガラスの中に電極を挿入して交流電
流を供給すると、電極間に電流が流れ、ガラス内部でジ
ュール熱が発生して連続的にガラスが加熱される。この
ように、ガラス等の高温溶融物を電気的に加熱するもの
として高温溶融物の電気加熱装置が知られている。
【0003】図2に示すように、高温溶融物の電気加熱
装置10は、溶解槽12の一方の側壁12Aに電極
11、M12、M13、M14、M15、M16が設けられてい
る。また、溶解槽12の他方の側壁12Bに電極M21
22、M23、M24、M25、M26が設けられている。これ
らの電極M11…及び電極M21…はモリブデンで形成され
ている。尚、溶解槽12内には高温溶融物としての溶融
ガラスGが充填されている。
【0004】そして、電極M11と電極M25は変圧器13
の2次コイル14に接続され、電力制御装置22から変
圧器13を介して電極M11と電極M25間に交流電流が供
給される。同様に、電極M12と電極M26、電極M15と電
極M21及び電極M16と電極M 26はそれぞれ変圧器13の
2次コイル16、18及び20に接続され、電力制御装
置22から各電極間に交流電流が供給される。
【0005】変圧器13の2次コイル14及び16のT
座と2次コイル18及び20のM座から出力される交流
電流は位相差がπ/2となるように設定されている。上
記電力制御装置22は定電流制御と定電力制御を切替ス
イッチSWで行うことができ、出力電流値を設定する定
電流設定ボリウームACRと出力電力値を設定する定電
力設定ボリウームAWRが設けられている。
【0006】例えば、溶解槽12内の溶融ガラスGの温
度が安定していないときや熱上げ時には電力制御装置2
2を定電流制御し、温度が安定して定常運転を行う場合
には定電力制御する。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、溶解槽
12内に充填された溶融ガラスGがホウケイ酸ガラスの
ように、電気抵抗が高い場合、従来のように溶解槽12
の両側壁12A、12Bに対向して設けられた電極に電
圧をかけてもガラスの温度を十分に上げることができな
い。従って、ガラスを所望の温度まで上昇させることが
できないのでガラスの破泡が十分できない問題がある。
【0008】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
もので、電気抵抗の高いガラス等の溶融ガラスを所望の
温度まで上昇させて、溶融ガラスの破泡を十分に促進す
る高温溶融物の電気加熱方法及び装置を提供することを
目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は、溶解槽内に保
持された高温溶融物に電流を供給して前記高温溶融物を
加熱する高温溶融物の電気加熱方法において、前記溶解
槽の高温溶融物の流れる長手方向の一方の側部に配され
た複数の電極間に電流を流し前記溶解槽の一方の側部の
前記高温溶融物を加熱するとともに、前記溶解槽の他方
の側部に配された複数の電極間に電流を流し前記溶解槽
の他方の側部の前記高温溶融物を加熱し、前記高温溶融
物がより高温になった後、前記溶解槽の一方の側部に配
された複数の電極と前記他方の側部に配された複数の電
極との間に電流を流し前記溶解槽内の前記高温溶融物を
更に加熱することを特徴とする高温溶融物の電気加熱方
法及び、それを実施するための装置である。
【0010】本発明によれば、溶解槽の一方の側部に配
された複数の電極間に第1電源で電流を流し、同時に、
溶解槽の他方の側部に配された複数の電極間に第2電源
で電流を流した。これにより、溶解槽の両側部の高温溶
融物を加熱する。次に、溶解槽の一方の側部に配された
複数の電極と他方の側部に配された複数の電極との間に
第3電源で電流を流して、溶解槽の中央部の高温溶融物
を加熱する。
【0011】このように、先ず、溶解槽の両側部の高温
溶融物を加熱し、次に、溶解槽の中央部の高温溶融物を
加熱するので、電気抵抗の高い高温溶融物を効率よく電
気加熱することができる。
【0012】
【発明の実施の形態】以下添付図面に従って本発明に係
る高温溶融物の電気加熱方法及び装置の好ましい実施の
形態について詳説する。図1は本発明に係る高温溶融物
の電気加熱装置を示した平面図である。図1に示すよう
に、高温溶融物の電気加熱装置30は、溶解槽12の一
方の側壁12Aに電極M11、M12、M13、M14、M15
16が設けられ、溶解槽12の他方の側壁12Bに電極
21、M22、M23、M24、M25、M26が設けられてい
る。電極M11、M12、M13、M14、M15、M16は、溶解
槽12の一方の側壁12Aの溶融ガラスG内に浸漬さ
れ、電極M21、M22、M23、M24、M25、M26は、溶解
槽12の他方の側壁12Bの溶融ガラスG内に浸漬され
ている。これらの電極M11…及び電極M21…はモリブデ
ンで形成されている。
【0013】電極M11、M13、M15は、左サイド加熱用
電源装置32に接続された左サイド加熱用単相変圧器T
A の2次側の一方の端子に電送線11Aを介して並列
に接続され、電極M12、M14、M16は、左サイド加熱用
単相変圧器TRA の2次側の他方の端子に電送線11B
を介して並列に接続されている。左サイド加熱用電源装
置32から交流電流を供給すると、左サイド加熱用単相
変圧器TRA を介して電極M11、M12、M13、M14、M
15、M16のそれぞれの間の溶融ガラスG1 に電流(左サ
イド電流)が流れる(以下サイド加熱工程と称す)。
【0014】また、電極M21、M23、M25は、右サイド
加熱用電源装置36に接続された右サイド加熱用単相変
圧器TRB の2次側の一方の端子に電送線21Aを介し
て並列に接続され、電極M22、M24、M26は、右サイド
加熱用単相変圧器TRB の2次側の他方の端子に電送線
21Bを介して並列に接続されている。右サイド加熱用
電源装置36から交流電流を供給すると、右サイド加熱
用単相変圧器TRB を介して電極M21、M22、M23、M
24、M25、M26のそれぞれの間の溶融ガラスG2 に電流
(右サイド電流)が流れる(サイド加熱工程)。
【0015】尚、電極M11、M12、M13、M14、M15
16及び電極M21、M22、M23、M 24、M25、M26は、
隣接する電極間の間隔が狭く配置されるため、溶解槽1
2内に充填された溶融ガラスGの電気抵抗が高い場合で
も、溶解槽12内の側壁12A及び12Bの溶融ガラス
1 及び溶融ガラスG2 を効率良く高温に加熱すること
ができる。
【0016】電送線11A及び11Bには、対向間加熱
用電源装置42に接続された対向間加熱用単相変圧器T
C の2次側の一方の端子が左側サイド加熱電流バラン
サー40Aを介して接続されている。同様に電送線21
A及び21Bには、対向間加熱用単相変圧器TRC の2
次側の他方の端子が右側サイド加熱電流バランサー40
Bを介して接続されている。
【0017】上記左側サイド加熱電流バランサー40A
及び右側サイド加熱電流バランサー40Bは、対向間加
熱用単相変圧器TRC の2次側から出力された電流を等
分して、それぞれ電送線11Aと11B及び電送線21
Aと21Bに出力する。対向間加熱用電源装置42から
単相交流電流を供給すると、対向間加熱用単相変圧器T
C 、左側サイド加熱電流バランサー40A及び右側サ
イド加熱電流バランサー40Bを介して、溶解槽12の
一方の側壁12Aに設けられた電極M11、M12、M13
14、M15、M16と溶解槽12の他方の側壁12Bに設
けられた電極M21、M22、M23、M24、M25、M26の対
向電極間の溶融ガラスGに電流が流れる。すなわち、電
極M11と電極M21、電極M12と電極M22、電極M13と電
極M23、電極M14と電極M24、電極M15と電極M25及び
電極M16と電極M26との間にそれぞれ電流(対向間電
流)が流れる(以下、対向間加熱工程と称す)。
【0018】尚、左サイド加熱用電源装置32、右サイ
ド加熱用電源装置36及び対向間加熱用電源装置42に
は、それぞれ定電流制御と定電力制御を行う切替スイッ
チSWA、SWB、SWCが設けられており、これら切替
スイッチSWA、SWB、SWCを適宜切り替えて定電流
設定ボリウームACRA 、ACRB 、ACRC 又は定電
力設定ボリウームAWRA 、AWRB 、AWRC で出力
電流又は出力電力を調整することができる。
【0019】以上、上記電気加熱装置は、左サイド電
流、右サイド電流、対向間電流を各電極間に出力する電
源が独立に設けられ、これらの電流又は各電極間に供給
する電力を独立に制御できるようになっている。これに
より、溶解槽12の左右、中央の温度調整が容易に行
え、溶融ガラスGの状態に応じた運転を行うことができ
る。
【0020】また、各電極間に出力する左サイド電流、
右サイド電流、対向間電流又は各電極間に出力する電力
を調整することによって、溶解槽12内に充填された溶
融ガラスGに循環流を発生させることができ、攪拌の効
果を奏することができる(溶融ガラスGの均質化、破泡
促進等)。例えば、図3に示すように、側壁12Aの電
極間に供給する電力(左加熱電力PA )と側壁12Bの
電極間に供給する電力(右加熱電力PB )が等しい場
合、側壁から中央に循環流が発生する(同図(A))。
左加熱電力PA と右加熱電力PB が異なる場合、電力の
高い方から低い方に循環流が発生する(同図(B))。
対向電極間にのみ電力を供給した場合(中央加熱電力P
C )、中央から側壁に循環流が発生する(同図
(C))。
【0021】次に、前記の如く構成された本発明に係る
高温溶融物の電気加熱装置の作用を説明する。尚、溶融
ガラスGの熱上げ時の制御を例に説明する。溶融ガラス
Gの熱上げを行う場合、先ず、サイド加熱工程を実施す
る。すなわち、左サイド加熱用電源装置32及び右サイ
ド加熱用電源装置36の切替スイッチSWA 、SWB
それぞれ定電流設定ボリウームAWRA 、AWRB 側に
スイッチし、これら定電流設定ボリウームAWRA 、A
WRB を調整して左サイド加熱用電源装置32及び右サ
イド加熱用電源装置36から交流電流を供給し、電極M
11、M12、M13、M14、M15、M16間の溶融ガラスG及
び電極M21、M22、M 23、M24、M25、M26間の溶融ガ
ラスGに交流電流を流す。尚、上述したように電極
11、M12、M13、M14、M15、M16及び電極M21、M
22、M23、M24、M 25、M26は、隣接する電極間の間隔
が狭く配されているので、溶解槽12内に充填された溶
融ガラスGの電気抵抗が高い場合でも、溶融ガラスG1
及び溶融ガラスG2 を効率よく高温に加熱することがで
きる。
【0022】サイド加熱工程によって溶融ガラスG1
び溶融ガラスG2 の温度が上昇し、例えば、1400°
C位になると、溶融ガラスG1 及び溶融ガラスG2 の電
気抵抗は低下し、サイド側は板状電極と等価になる(等
価板状電極)。温度の上昇によって等価板状電極が形成
されたの後、次にサイド加熱工程を実施した状態で対向
間加熱工程を実施する。すなわち、対向間加熱用電源装
置42の切替スイッチSWC を定電流設定ボリウームA
WRC 側にスイッチし、この定電流設定ボリウームAW
C を調整して対向電極間に交流電流を流す。このと
き、サイド加熱工程と対向間加熱工程を同時に行うと、
サイドの温度が上がり過ぎるため、両サイドの温度を一
定制御しながら供給する電力を対向間加熱に移行し、サ
イド加熱工程による異常加熱を防止している。
【0023】尚、対向間電流は左サイド電流及び右サイ
ド電流に対して±π/2位相分だけずれるように調整さ
れる(左サイド電流と右サイド電流の位相差はπ)これ
により、左サイド加熱用単相変圧器TRA 、右サイド加
熱用単相変圧器TRB 及び対向間加熱用単相変圧器TR
C は独立し、それぞれ任意に電流、電力を調整すること
ができる。
【0024】このようにサイド加熱工程で溶解槽12内
の両側壁の溶融ガラスGが加熱されて、等価板状電極化
した後、対向間加熱工程を実施することにより、溶解槽
12内の両側壁の溶融ガラス、G1 、G2 が加熱されて
いるので、溶解槽12内に充填された溶融ガラスGの電
気抵抗が高い場合でも、溶解槽12内の中央の溶融ガラ
スGを効率よく高温に加熱することができる。
【0025】ところで、前記実施例では熱上げ時にサイ
ド加熱工程で溶解槽12内の両側壁の溶融ガラスGを加
熱して等価板状電極化した後、サイド加熱工程を実施し
た状態で対向間加熱工程を実施する場合について説明し
たが、これに限らず、サイド加熱工程と対向間加熱工程
とを同時に実施することも可能である。この場合も前記
実施例と同様に、溶解槽12内の両側壁の溶融ガラスG
が加熱されて等価板状電極化した後、溶解槽12内の一
方の側壁12Aに配設された電極M11、M12、M13、M
14、M15、M16と、溶解槽12内の他方の側壁12Bに
配設された電極M21、M22、M23、M24、M25、M26
の間に電流が流れる。
【0026】尚、上記実施例の熱上げ時には、左サイド
加熱用電源装置32、右サイド加熱用電源装置36、対
向間加熱用電源装置42を定電流制御していたが、定電
流制御は、例えば、溶融ガラスGの温度変化が多いとき
サイド電力を一定にしたい場合にも行われる。また、定
電力制御は、主に定常運転する場合に行われる。また、
上記電気加熱装置は、単純なプルアップでなく高品質な
ガラスの製造に適用できる。
【0027】
【発明の効果】以上説明したように本発明に係る高温溶
融物の電気加熱方法及び装置によれば、溶解槽の一方の
側部に配された複数の電極間に電流を流すと共に溶解槽
の他方の側部に配された複数の電極間に電流を流した。
これにより、溶解槽の両側部の高温溶融物が加熱され
る。次に、溶解槽の一方の側部に配された複数の電極と
他方の側部に配された複数の電極との間に電流を流し
て、溶解槽の中央部の高温溶融物を加熱する。
【0028】このように、先ず、溶解槽の両側部の高温
溶融物を加熱し、次に、溶解槽の中央部の高温溶融物を
加熱するので、電気抵抗の高い高温溶融物を効率よく電
気加熱することができる。従って、溶解槽内の高温溶融
物、特に電気抵抗の高いガラスを所望の温度まで上昇さ
せて、ガラスの破泡を促進し溶融ガラス内の泡含有を減
少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に高温溶融物の電気加熱装置を説明した
概略図
【図2】従来の高温溶融物の電気加熱装置を説明した概
略図
【図3】溶解槽内に発生する循環流の様子を示した説明
【符号の説明】
12…溶解槽 12A…一方の側部 12B…他方の側部 30…高温溶融物の電気加熱装置 32…左サイド加熱用電源装置 36…右サイド加熱用電源装置 42…対向間加熱用電源装置 G…溶融ガラス(高温溶融物) M11〜M16、M21〜M26…電極 TRA …左サイド加熱用単相変圧器 TRB …右サイド加熱用単相変圧器 TRC …対向間加熱用単相変圧器 40A…左側サイド加熱電流バランサー 40B…右側サイド加熱電流バランサー

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 溶解槽内に保持された高温溶融物に電流
    を供給して前記高温溶融物を加熱する高温溶融物の電気
    加熱方法において、 前記溶解槽の高温溶融物の流れる長手方向の一方の側部
    に配された複数の電極間に電流を流し前記溶解槽の一方
    の側部の前記高温溶融物を加熱するとともに、前記溶解
    槽の他方の側部に配された複数の電極間に電流を流し前
    記溶解槽の他方の側部の前記高温溶融物を加熱し、 前記高温溶融物がより高温になった後、前記溶解槽の一
    方の側部に配された複数の電極と前記他方の側部に配さ
    れた複数の電極との間に電流を流し前記溶解槽内の前記
    高温溶融物を更に加熱することを特徴とする高温溶融物
    の電気加熱方法。
  2. 【請求項2】 溶解槽内に保持された高温溶融物に電流
    を供給して前記溶融ガラスを加熱する高温溶融物の電気
    加熱装置において、 前記溶解槽の一方の側部に配された複数の電極と、該電
    極に電気的に接続され、前記複数の電極間に電流を流す
    第1電源と、 前記溶解槽の他方の側部に配された複数の電極と、該電
    極に電気的に接続され、前記複数の電極間に電流を流す
    第2電源と、 前記溶解槽の一方の側部に配された複数の電極と前記他
    方の側部に配された複数の電極との間に電流を流す第3
    電源と、 を備えたことを特徴とする高温溶融物の電気加熱装置。
JP23426795A 1995-09-12 1995-09-12 高温溶融物の電気加熱方法及び装置 Pending JPH0982462A (ja)

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