JPS62138334A - Method and device for controlling temperature of peripheral surface of molten glass - Google Patents

Method and device for controlling temperature of peripheral surface of molten glass

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Publication number
JPS62138334A
JPS62138334A JP28050085A JP28050085A JPS62138334A JP S62138334 A JPS62138334 A JP S62138334A JP 28050085 A JP28050085 A JP 28050085A JP 28050085 A JP28050085 A JP 28050085A JP S62138334 A JPS62138334 A JP S62138334A
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JP
Japan
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molten glass
orifices
air
orifice
temperature
Prior art date
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Application number
JP28050085A
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Japanese (ja)
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Takao Matsumoto
孝夫 松本
Tadao Matsumoto
忠雄 松本
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Yamamura Glass KK
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Yamamura Glass KK
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Publication date
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B7/00Distributors for the molten glass; Means for taking-off charges of molten glass; Producing the gob, e.g. controlling the gob shape, weight or delivery tact
    • C03B7/08Feeder spouts, e.g. gob feeders
    • C03B7/094Means for heating, cooling or insulation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B7/00Distributors for the molten glass; Means for taking-off charges of molten glass; Producing the gob, e.g. controlling the gob shape, weight or delivery tact
    • C03B7/08Feeder spouts, e.g. gob feeders
    • C03B7/088Outlets, e.g. orifice rings

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)

Abstract

PURPOSE:To easily and surely reduce the temp. difference on the periphery of molten glass flowing out from an orifice by blowing air against the part close to the orifice on the opposite surfaces of molten glass flowing out from the plural orifices. CONSTITUTION:Cooling air is supplied to a pipe 7 and blown off from a blowhole 8 into a recessed part 4 to reduce the temp. of the opposite parts 2a and 2b. The inclined parts 2a and 2b give off heat to the air which is adequately heated, and the air is allowed to flow out from an air hole 9 into the passage 11 of a direction regulating plate 10. The effluent air is blown off from air blow-off ports 12a and 12b on both ends of the passage 11 and bruoght into contact with the parts close to orifices 3a and 3b on the opposite surfaces of molten glass 14a and 14b flowing out from the orifices 3a and 3b. Accordingly, since the temps. of the upper end parts of the opposite parts of the molten glass 14a and 14b are lowered, the temp. difference on the periphery of the molten glass 14a and 14b is reduced, and the glass is not bent and can be allowed to flow down almost in a rectilineal manner.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は溶融したガラスのオリフィスを複数個設けたガ
ラス供給装置において、前記各オリフィスから流出する
溶融ガラスの周面温度を調節する方法及びその装置に関
するものである。
Detailed Description of the Invention [Field of Industrial Application] The present invention provides a method for adjusting the peripheral surface temperature of molten glass flowing out from each orifice in a glass supply device provided with a plurality of molten glass orifices, and a method thereof. It is related to the device.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

溶融ガラスの供給装置において、複数のオリフィスを設
けた装置は、前記オリフィスを設けたオリフィスリング
や供給装置の側壁などの熱伝導に起因して、前記各オリ
フィスから流出する溶融ガラスの周面温度は、それらの
相対する面倒、換言すれば、オリフィスリングの中心側
の方が他面側に比して高温になるから、各溶融ガラスは
流下するに従って互いに離れる方向にわん曲する。した
がって、その後の移送手段、例えばゴブディストリビュ
ータまたはスクープ上での詰まりが生じたり、さらに延
いては、しわの発生、その他製品に欠陥が生じる等の問
題がある。
In a molten glass supply device provided with a plurality of orifices, the peripheral surface temperature of the molten glass flowing out from each orifice is low due to heat conduction through the orifice ring provided with the orifices, the side wall of the supply device, etc. In other words, since the center side of the orifice ring is hotter than the other side, each molten glass curves away from each other as it flows down. Therefore, there are problems such as clogging on the subsequent transfer means, such as gob distributors or scoops, and even wrinkles and other defects in the product.

この問題を解決するために、オリフィスから出た溶融ガ
ラスの周面温度の調節方法と装置として、例えば特公昭
39−1025号公報に開示されたものが知られている
In order to solve this problem, a method and apparatus for controlling the temperature of the peripheral surface of the molten glass discharged from the orifice is known, for example, as disclosed in Japanese Patent Publication No. 39-1025.

この方法及び装置は、複数のオリフィスを設けたオリフ
ィスリングにおいて、前記オリフィスが相対した部分以
外をヒータで加熱するとともに、オリフィスが相対した
部分は、オリフィス間に配置したパイプからエアを吹き
出して冷却することにより、オリフィス周囲のオリフィ
スリングの温度差を少なくして、オリフィスから流出し
た溶融ガラスのわん曲を防止するものである。
In this method and device, in an orifice ring provided with a plurality of orifices, a heater is used to heat the parts other than the parts where the orifices face each other, and the parts where the orifices face each other are cooled by blowing air from a pipe arranged between the orifices. This reduces the temperature difference in the orifice ring around the orifice and prevents the molten glass flowing out from the orifice from being bent.

そして、前記エア吹出用のパイプは、一対のオリフィス
間において、オリフィスリングに設けた凹部内に設けら
れ、オリフィスリングを冷却したエアは、前記凹部を閉
鎖したオリフィスパンに設けた出口孔から下方に排出し
ている。
The air blowing pipe is installed in a recess provided in the orifice ring between the pair of orifices, and the air that has cooled the orifice ring is directed downward through an outlet hole provided in the orifice span that closes the recess. It is being discharged.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

上記従来の方法及び装置は、オリフィスリングの一部分
を冷却し、他の部分を加熱することによって、オリフィ
スリングにおけるオリフィスの周囲温度の差を小さくし
て、溶融ガラスの流出速度を言周節するものである。そ
して、エアによるオリフィスリングの冷却は、一対のオ
リフィスが相対した部分のみであり、かつオリフィスリ
ングは耐火材でかなりの厚さに形成されているから、エ
アによる冷却効果は不十分であり、これを補いオリフィ
スの周面温度の差を小さくするために、オリフィスリン
グにおいて、オリフィスの周囲にヒータを配置すること
は、構造が繁雑になるとともに、ヒータが断線した場合
等における補修に多くの手間と費用を要する問題があっ
た。
The conventional method and apparatus described above reduce the difference in the ambient temperature of the orifice in the orifice ring by cooling one part of the orifice ring and heating the other part, thereby controlling the outflow velocity of the molten glass. It is. The cooling effect of air is insufficient because the orifice ring is cooled only at the portion where the pair of orifices face each other, and the orifice ring is made of fireproof material and is quite thick. Placing a heater around the orifice in the orifice ring in order to compensate for this and reduce the difference in the circumferential surface temperature of the orifice results in a complicated structure and requires a lot of effort and effort to repair when the heater breaks. There was an expensive problem.

本発明は、複数のオリフィスから流出する溶融ガラスの
周面温度の差を簡単にかつ確実に小さくして、各溶融ガ
ラスが互いに離れる方向にわん曲することなく、はぼ直
線状で流下させることができる溶融ガラスの周面温度調
節方法及びその装置を得ることを目的とする。
The present invention allows the molten glass flowing from a plurality of orifices to easily and reliably reduce the difference in peripheral surface temperature of the molten glass so that each molten glass flows down in a nearly straight line without being curved in a direction away from each other. The object of the present invention is to provide a method and apparatus for controlling the peripheral surface temperature of molten glass.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明の溶融ガラスの周面温度調節方法は、溶融ガラス
供給装置に設けた複数のオリフィスから流出する溶融ガ
ラスの相対する面の前記オリフィスに近い部分に、適度
に加熱したエアを吹き付けることを特徴とする。
The method for controlling the temperature of the peripheral surface of molten glass according to the present invention is characterized by blowing appropriately heated air onto a portion of the facing surface of the molten glass flowing out from a plurality of orifices provided in a molten glass supply device, close to the orifice. shall be.

前記方法を実施する本発明の装置は、熔融ガラス供給装
置に設けられたオリフィスリングに複数のオリフィスが
形成され、これらのオリフィスの間に、各オリフィスの
方向に、かつ各オリフィスの近くに向けて適度に加熱し
たエアを吹き出すエア吹出口が設けられたことを特徴と
する。
The device of the present invention for carrying out the above method includes a plurality of orifices formed in an orifice ring provided in a molten glass supply device, and a plurality of orifices arranged between these orifices, in the direction of each orifice, and in the vicinity of each orifice. It is characterized by being equipped with an air outlet that blows out moderately heated air.

〔作用〕[Effect]

本発明は、複数のオリフィスから流出する溶融ガラスの
周面において、部分的に高温度になりやすい相対した面
のオリフィスに近い部分に適度に加熱したエアを吹き付
けて、前記部分的な高温部の温度を下げることによって
、溶融ガラス周面の温度差を小さくし、流下する溶融ガ
ラスが、互いに分離する方向にわん曲することを防ぐも
のである。
The present invention sprays moderately heated air on the peripheral surface of the molten glass flowing out from a plurality of orifices to the portions of opposing surfaces that tend to have high temperatures, which are close to the orifices. By lowering the temperature, the temperature difference between the peripheral surfaces of the molten glass is reduced, and the flowing molten glass is prevented from being bent in the direction of separation from each other.

〔実施例〕〔Example〕

本発明の実施例を第1〜3図について説明する。 Embodiments of the invention will be described with reference to FIGS. 1-3.

第1図において、1は溶融ガラス供給装置におけるオリ
フィスリングで、2個の漏斗状の傾斜部2a、 2bの
各下端にオリフィス3a、 3bが形成されている。4
は傾斜部2a、 2b間に形成された凹部、5は断面凹
形状のホルダで、この内部にオリフィスリング1が収容
されている。6はオリフィスリング1の外周に配置され
た断熱材である。
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes an orifice ring in a molten glass supply device, and orifices 3a and 3b are formed at the lower ends of two funnel-shaped inclined parts 2a and 2b. 4
5 is a concave portion formed between the inclined portions 2a and 2b, and 5 is a holder having a concave cross section, in which the orifice ring 1 is accommodated. Reference numeral 6 denotes a heat insulating material placed around the outer periphery of the orifice ring 1.

7は前記凹部4に配置されたエア吹出用のパイプで、そ
のオリフィス3a、 3b間に位置する部分において、
ホルダ5と反対の面にエア吹出孔8が設けられている。
Reference numeral 7 denotes an air blowing pipe arranged in the recess 4, in a portion located between the orifices 3a and 3b,
An air blowing hole 8 is provided on the opposite side of the holder 5.

9はオリフィス3a、 3b間でパイプ7と相対する位
置において、ホルダ5に設けた通気孔で、前記パイプ7
の吹出孔8から吹き出した冷却用のエアが通気孔9から
凹部4外に流出するように構成されている。
9 is a ventilation hole provided in the holder 5 at a position facing the pipe 7 between the orifices 3a and 3b;
The cooling air blown out from the blow-off holes 8 flows out of the recess 4 through the ventilation holes 9.

10は前記オリフィス3a、 3b間において、ホルダ
5の外面に固着されたエアの方向規制板で、そのホルダ
5と相対した面に、オリフィス3a、 3bが並んだ方
向に設けた通路11によって、方向規制板10のオリフ
ィス3a、 3bと相対する各端部にエア吹出口12a
、 12bが形成されている。
Reference numeral 10 denotes an air direction regulating plate fixed to the outer surface of the holder 5 between the orifices 3a and 3b. An air outlet 12a is provided at each end of the regulating plate 10 facing the orifices 3a, 3b.
, 12b are formed.

第2図において、13はパイプ7の径方向にして凹部4
に設けた一対の仕切壁で、これらによってパイプ7の吹
出孔8から吹き出した冷却用のエアが、パイプ7の軸線
方向に流動することを阻止して、オリフィス3a、’ 
3b間の傾斜部2a、 2bの冷却効果を向上させ、か
つ吹出孔8から吹き出した冷却用のエアが通気孔9から
四部4外に流出するように構成されている。
In FIG. 2, 13 is a recess 4 in the radial direction of the pipe 7.
A pair of partition walls provided in the pipe 7 prevent the cooling air blown from the blow-off hole 8 of the pipe 7 from flowing in the axial direction of the pipe 7, and the orifice 3a,'
The cooling effect of the inclined parts 2a, 2b between the four parts 3b is improved, and the cooling air blown out from the blow-off holes 8 flows out of the four parts 4 through the ventilation holes 9.

方向規制板10は、第3図に示したように、そのエア吹
出口12a、 12b側の各端部をオリフィス3a。
As shown in FIG. 3, the direction regulating plate 10 has an orifice 3a at each end thereof on the air outlet 12a, 12b side.

3bからやや離しているが、オリフィス3a、 3bに
達する長さにすることもできる。
Although it is located a little apart from 3b, it can also be made long enough to reach orifices 3a and 3b.

第1図において、14a、 14bはオリフィス3a、
 3bから流出した溶融ガラスである。
In FIG. 1, 14a and 14b are orifices 3a,
This is the molten glass flowing out from 3b.

上記構成において、パイプ7に冷却用のエアを供給する
と、それが吹出孔8から凹部4に吹き出し、傾斜部2a
、 2bの相対した部分の温度を低下させる。前記エア
は、傾斜部2a、 2bから熱を奪うことにより、適度
に加熱されて、通気孔9から方向規制板10の通路11
に流出し、その両端のエア吹出口12a、 12bから
吹き出されて、オリフィス3a、 3bから流出した溶
融ガラス14a、 14bの相対した面においてオリフ
ィス3a、 3bに近い部分に接触する。
In the above configuration, when cooling air is supplied to the pipe 7, it is blown out from the blow-off hole 8 into the recess 4, and the inclined part 2a
, 2b to lower the temperature of the opposing parts. The air is moderately heated by taking heat from the inclined parts 2a and 2b, and flows from the ventilation hole 9 to the passage 11 of the direction regulating plate 10.
The molten glass 14a, 14b is blown out from the air outlets 12a, 12b at both ends thereof, and comes into contact with the portions of the molten glass 14a, 14b that are close to the orifices 3a, 3b on opposing surfaces thereof.

したがって、溶融ガラス14a、 14bの相対した部
分において、上端部分の温度を低下させるから、溶融ガ
ラス14a、 14bは、その周面の温度差が小さくな
り、わん曲することなくほぼ直線の状態で流下させるこ
とができる。
Therefore, since the temperature of the upper end portion of the molten glass 14a, 14b is lowered in the opposing portions, the temperature difference between the circumferential surfaces of the molten glass 14a, 14b is reduced, and the molten glass 14a, 14b flows down in a substantially straight line without being curved. can be done.

この実施例では、オリフィス3a、 3bの傾斜部2a
In this embodiment, the inclined portion 2a of the orifice 3a, 3b
.

2bの相対した部分の温度を冷却用のエアでまず低下さ
せ、次いで前記冷却用のエアをオリフィス3a。
First, the temperature of the opposing portion of 2b is lowered with cooling air, and then the cooling air is transferred to the orifice 3a.

3bから流出した溶融ガラス14a、 14bに吹き付
けて温度調節をするから、溶融ガラス14a、 14b
の温度をより効率よく調節できる。そして、凹部4で適
度に加熱された冷却用のエアを溶融ガラス14a、 1
4bに吹き付けるから、エアを加熱する手間が不要であ
る。
The temperature of the molten glass 14a, 14b is adjusted by spraying it onto the molten glass 14a, 14b flowing out from the molten glass 3b.
temperature can be adjusted more efficiently. Then, cooling air moderately heated in the recess 4 is transferred to the molten glass 14a, 1
4b, so there is no need to heat the air.

第4〜5図は別実施例を示す断面図である。同図におい
て、16a、 16bはオリフィス3a、 3bの相対
した部分のそれぞれに沿って配置したノズルパイプで、
オリフィス3a、 3bの近くに向けてエアを吹き出す
スリットからなるエア吹出口12a、 12bが設けら
れている。17はノズルパイプ16a、 16bの配管
である。
4 and 5 are cross-sectional views showing another embodiment. In the figure, 16a and 16b are nozzle pipes arranged along the opposing portions of the orifices 3a and 3b, respectively.
Air outlets 12a and 12b are provided which are slits that blow out air toward the vicinity of the orifices 3a and 3b. Reference numeral 17 indicates piping for nozzle pipes 16a and 16b.

他の構成は第1〜3図に示した実施例と同じであるから
、同符号を付して詳細な説明を省略した。
Since the other configurations are the same as those of the embodiment shown in FIGS. 1 to 3, the same reference numerals are given and detailed explanations are omitted.

上記構成に台いて、配管17を介してノズルパイプ16
a、 16bに適度に加熱したエアを供給し、それを溶
融ガラス14a、 14bの相対した部分に吹き付けて
、溶融ガラス14a、 14bの周面の温度を調節する
Based on the above configuration, the nozzle pipe 16 is connected via the pipe 17.
A and 16b are supplied with suitably heated air and blown onto opposing portions of molten glass 14a and 14b to adjust the temperature of the peripheral surfaces of molten glass 14a and 14b.

この実施例では、適度に加熱した空気をノズルパイプ1
6a、 16bから吹き出すから、エアの温度を適宜に
設定して溶融ガラス14a、 14bの周面温度を調節
することができる。例えば、オリフィス3a。
In this embodiment, moderately heated air is passed through the nozzle pipe 1.
Since the air is blown out from the molten glasses 6a and 16b, the temperature of the surrounding surface of the molten glass 14a and 14b can be adjusted by appropriately setting the temperature of the air. For example, orifice 3a.

3bの相対した位置と、それらと反対の位置のオリフィ
スリング1の温度を熱電対などで測定し、その温度差に
対応してエアの温度を適宜に設定しておけば、溶融ガラ
ス14a、 14bの周面温度をより正確に調節するこ
とができる。
By measuring the temperature of the orifice ring 1 at the opposite position of 3b and the opposite position with a thermocouple or the like, and setting the air temperature appropriately according to the temperature difference, the molten glass 14a, 14b can be melted. The surrounding surface temperature can be adjusted more accurately.

前記各実施例ではオリフィスが2個の場合を示したが、
オリフィスは3個にするなど任意である。
In each of the above embodiments, the case where there are two orifices is shown, but
The number of orifices is optional, such as three.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明は、上記したように、複数個のオリフィスから流
出した各溶融ガラスの相対した側において、各オリフィ
スに近い部分に加熱したエアを吹き付けて、各オリフィ
スから流出した溶融ガラスの周面温度を直接に調節する
から、溶融ガラスの周面温度を簡単にかつ確実に調節で
きる。
As described above, the present invention blows heated air on the opposite sides of each molten glass that has flowed out from a plurality of orifices, and controls the peripheral surface temperature of the molten glass that has flowed out from each orifice by blowing heated air to the portions near each orifice. Since it is directly adjusted, the temperature of the surrounding surface of the molten glass can be easily and reliably adjusted.

加熱したエアは、溶融ガラスのオリフィスに近い部分に
吹き付けるから、各オリフィスから流出した各溶融ガラ
スの周面温度の差は、流出したほぼ直後に小さくなり、
オリフィスから流出した溶融ガラスがわん曲することを
確実に防止できる。
Since the heated air is blown onto the molten glass near the orifice, the difference in the surrounding surface temperature of each molten glass flowing out from each orifice becomes small almost immediately after it flows out.
It is possible to reliably prevent the molten glass flowing out from the orifice from being bent.

また、オリフィスから流出した溶融ガラスに吹き付けた
エアは、複数のオリフィスの相対した周縁部の温度差を
も小さくするから、オリフィスから流出した溶融ガラス
の周面温度の調節をより確実にできる。
Furthermore, since the air blown onto the molten glass flowing out from the orifices also reduces the temperature difference between the opposing peripheral edges of the plurality of orifices, the temperature of the peripheral surface of the molten glass flowing out from the orifices can be more reliably adjusted.

また、複数のオリフィスの相対した位1の外面部に加熱
したエアの吹出口を配置するのみであるから、装置の構
造を簡易にすることができるとともに、その保守点検な
ども容易である。
Further, since only the heated air outlet is disposed on the outer surface of the plurality of orifices facing each other, the structure of the apparatus can be simplified, and its maintenance and inspection can be easily performed.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

図面は本発明の実施例を示し、第1図は断正面図、第2
図は平面図、第3図は要部の底面図、第4図は別実施例
の断正面図、第5図は第4図の要部の底面図である。 1・・・オリフィスリング、3a、 3b・・・オリフ
ィス、12a、 12b・・・エア吹出口。 出  願  人   山村硝子株式会社代  理  人
   弁理士 応本英夫: 弓悶 −C〕 1
The drawings show embodiments of the present invention, with FIG. 1 being a sectional front view and FIG.
3 is a plan view, FIG. 3 is a bottom view of the main part, FIG. 4 is a sectional front view of another embodiment, and FIG. 5 is a bottom view of the main part of FIG. 4. 1... Orifice ring, 3a, 3b... Orifice, 12a, 12b... Air outlet. Applicant: Yamamura Glass Co., Ltd. Representative: Patent Attorney: Hideo Omoto: Yuki-C] 1

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)溶融ガラス供給装置に設けられた複数のオリフィ
スから流出する溶融ガラスの周面温度の差をなくする方
法において、複数のオリフィスから流出する溶融ガラス
の相対する面の前記オリフィスに近い部分に、適度に加
熱したエアを吹き付けることを特徴とする溶融ガラスの
周面温度調節方法。
(1) In a method for eliminating the difference in peripheral surface temperature of molten glass flowing out from a plurality of orifices provided in a molten glass supply device, a portion of the opposing surface of the molten glass flowing out from the plurality of orifices near the orifice is , a method for controlling the temperature of the surrounding surface of molten glass, which is characterized by blowing moderately heated air.
(2)複数のオリフィスがオリフィスリングに設けられ
た溶融ガラス供給装置において、前記複数のオリフィス
の間に、各オリフィスの方向に、かつ各オリフィスの近
くに向けて適度に加熱したエアを吹き出すエア吹出口が
設けられたことを特徴とする溶融ガラスの周面温度調節
装置。
(2) In a molten glass supply device in which a plurality of orifices are provided in an orifice ring, an air blower that blows moderately heated air between the plurality of orifices in the direction of each orifice and near each orifice. A device for controlling the temperature of a peripheral surface of molten glass, characterized in that an outlet is provided.
JP28050085A 1985-12-12 1985-12-12 Method and device for controlling temperature of peripheral surface of molten glass Pending JPS62138334A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190292085A1 (en) * 2015-02-04 2019-09-26 Pyrotek, Inc. Glass forming apparatus

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US20190292085A1 (en) * 2015-02-04 2019-09-26 Pyrotek, Inc. Glass forming apparatus

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