RU2708434C1 - Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков - Google Patents

Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков Download PDF

Info

Publication number
RU2708434C1
RU2708434C1 RU2019110462A RU2019110462A RU2708434C1 RU 2708434 C1 RU2708434 C1 RU 2708434C1 RU 2019110462 A RU2019110462 A RU 2019110462A RU 2019110462 A RU2019110462 A RU 2019110462A RU 2708434 C1 RU2708434 C1 RU 2708434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microspheres
gas
microsphere
furnace
air
Prior art date
Application number
RU2019110462A
Other languages
English (en)
Inventor
Тимофей Логинович Басаргин
Андрей Вячеславович Нефёдов
Original Assignee
Тимофей Логинович Басаргин
Андрей Вячеславович Нефёдов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тимофей Логинович Басаргин, Андрей Вячеславович Нефёдов filed Critical Тимофей Логинович Басаргин
Priority to RU2019110462A priority Critical patent/RU2708434C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708434C1 publication Critical patent/RU2708434C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B19/00Other methods of shaping glass
    • C03B19/10Forming beads
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
    • Y02P40/57Improving the yield, e-g- reduction of reject rates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Способ изготовления неорганических мелкодисперсных наполнителей, а именно полых стеклянных микросфер и микрошариков, которые могут использоваться в химической, судостроительной авиационно-космической строительной индустрии и других отраслях промышленности, а также в бытовых целях. С целью повышения эффективности производства достижения высокого качества продукции, снижения материальных и энергетических затрат, увеличения производительности, технологические операции, а именно термическое формование (сферолизации) и отделение микросферы или микрошариков от газовоздушной среды для автономного управления их процессами функционально разделяют между собой эстафетно передаточным звеном - осадительной камерой, при этом охлаждение продуктов сгорания совместно с микросферой или микрошариками, выходящих из печи, осуществляют путем смешивания с автономным воздушным потоком с одновременной стабилизацией термического процесса в печи, что позволило достигнуть технического результата. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области производства неорганических мелкодисперсных наполнителей, а именно стеклянных полых микросфер и стеклянных микрошариков, которые могут использоваться в химической, авиационной, судостроительной, космической, строительной индустрии и других отраслей промышленности, а также в бытовой сфере услуг.
Известен способ, патент РФ №22338083, С03В 19/10, 2004 год. (аналог) включающий операции: измельчения исходного сырья и его классификацию по размерным группам, подачу полученного порошка в печь, термическое формование стеклянных микрошариков, их охлаждение и отделение от продуктов сгорания, технологическое оборудование, связанное в одну цепочку, расположенную на отсасывающей (вытяжной) стороне системы транспортирующей газовоздушную среду с микрошариками.
Недостатком данного способа является то, что оборудование двух разных технологических процессов это процесс термического формования (сферолизация) и процесс отделения микрошариков от продуктов сгорания находятся под одним управлением в одной технологической цепочке расположенной на отсасывающей стороне системы, транспортирующей поток газовоздушной рабочей среды (продукты сгорания, воздух и микрошарики) от печи до вентиляторной установки. Такое выражение способа приводит:
1. К частой рассогласованности технологических процессов при установлении режимов работы печи.
2. К потери результативности управления, когда регулирование одного процесса вступает в противоречие с другим процессом.
3. К неспособности быстрого охлаждения продуктов сгорания и микрошариков, выходящих из печи при температуре 400-500 градусов С до нормативной температуры газовоздушной среды, выбрасываемой, после вентиляционной установки в атмосферу.
4. К изменению скорости потока рабочей среды и разряжения возникающему в печи от работы технологического оборудования и воздуховодов обеих процессов.
Одним из перечисленных недостатков ярким примером является неспособность известного способа решить вопрос быстрого охлаждения продуктов сгорания и микрошариков, выходящих из печи при 400-500°С.
При высоких температурах, свыше 200°С работоспособность оборудования резко снижается, возникает ускоренный процесс прилипания микрошариков и образования спеков стекла на рабочих внутренних поверхностях воздуховодов и устройств, что приводит к изменению разряжений и скоростей потоков рабочей среды, отрицательно влияющему на процесс термического формования микрошариков.
Указанные недостатки известного способа препятствуют повышению количественных и качественных показателей стеклянных микрошариков, а в целом его эффективности.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату заявленному изобретению является способ получения стеклянных микрошириков (Патент РФ №2345959, кл. С03В, 1910 2009 г. (прототип)), включающий операции:
измельчение исходного сырья, классификацию стеклопомола по размерным группам, подачу полученного порошка в печь, термическое формование (сферолизацию) стеклянных микрошариков, их охлаждение и отделение продуктов сгорания двумя воздушными потоками, технологическое оборудование связанное в одну цепочку, расположенную на отсасывающей (вытяжной) стороне системы, транспортирующей газовоздушную среду с микрошариками.
Однако и данный способ обладает теми же недостатками, что и предыдущий аналог. Его попутный подсос воздуха при отделении микрошариков от продуктов сгорания позволил улучшить процесс отделения и снизить температуру транспортирующей среды, но не на столько чтобы достигнуть ее необходимое значение - не более 200°С.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение производительности, улучшение качества, снижение материально - энергетических затрат, и в целом повышение эффективности производства стеклянных микросфер и микрошариков.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающим операции:
измельчение исходного сырья, классификацию стеклопомола по размерным группам, подачу полученного порошка в печь, термическое формование (сферолизацию) микросферы или микрошариков, их охлаждения и отделение от продуктов сгорания, технологическое оборудование, расположенное на отсасывающей (вытяжной) стороне системы, транспортирующей газовоздушную среду с микросферами и микрошариками, технологические операции, а именно термическое формование (сферолизация) и отделение микросферы или микрошариков от газовоздушной среды, для автономного управления их процессами функционально разделяют на две части и соединяют между собой эстафетно передаточным звеном - осадительной камерой, при этом, выходящие из печи микросферу или микрошарики совместно с продуктами сгорания формируют в поток, инжектируемый автономным воздушным инжектирующим потоком, получают охлажденный газовоздушный поток и направляют его в осадительную камеру соединенную с отсасывающей газовоздушной системой, отделяющей остаточную микросферу или микрошарики от газовоздушной среды.
На чертеже изображена принципиальная схема технологической линии для осуществления предлагаемого способа.
В состав основного оборудования входит:
1. Питатель печи размерными группами стеклопорошка.
2. Печь для термического формования (сферолизации) микросферы и микрошариков.
3. Вентилятор для подачи инжектирующего воздушного потока.
4. Инжектируемый поток продуктов сгорания в смеси с микросферой или микрошариками.
5. Воздушный инжектирующий поток.
6. Охлажденный поток газовоздушной среды (воздух, продукты сгорания, микросферы или микрошарики).
7. Осадительная камера.
8. Бункера для осаждения микросферы или микрошариков.
9. Отсасывающая вытяжная газовоздушная система.
10. Циклоны для осаждения остаточной микросферы или остаточных микрошариков.
11. Фильтр.
12. Вентиляционная установка, создающая отсасывающий вытяжной газовоздушный смешанный поток.
Предлагаемый способ осуществляют следующим способом.
Стеклопорошок по размерным группам полученным из исходного сырья-эрклеза, подают в бункер питателя 1, который дозирует его и подает в печь 2, где осуществляет термическое формование (сферолизацию) микросферы или микрошариков.
Процесс проводят в факеле горения газовоздушной смеси в три этапа, условно обозначенных температурными зонами:
1. Нагрев стеклянных частиц до 800°С.
2. Формование пустотелой микросферы или стеклянных микрошариков при температуре 800-1400°С.
3. Охлаждение продуктов сгорания в смеси с микросферой или микрошариками до 400-500 градусов С при выходе из печи 2, и далее:
- при входе в осадочную камеру до 200°С,
- при выходе из осадочной камеры до 150°С
- при выходе из отсасывающей (вытяжной) транспортирующей системы в соответствии с требованием экологических норм.
Образование сферической микропродукции из стекла происходит в огневом потоке (факеле)2а, в процессе разогрева стеклянных частиц они принимают сферическую форму под действием поверхностных натяжений (напряжений).
Из исходного сырья с газообразующими добавками получают пустотелую микросферу а из сырья без добавок цельные микрошарики.
Процесс термического формования сферолизации осуществляют в разряженном пространстве печи до 150-200 Па при скорости рабочей среды в печи до 10 м/с их рабочие значения также как и температура в печи зависят от химического состава исходного сырья.
При выходи из печи 2 продукты сгорания с микросферой или микрошариками формируют в поток 4, инжектируемый автономным инжектирующим потоком 5 подающим вентилятором 3. После смешивания потоков получают охлажденный поток 6 несущей в себе микросферу или микрошарики с температурой менее 200°С соответствующей объемным соотношением потоков 4 и 5.
Охлажденный поток 6 направляют в осадительную камеру 7 соединенную с отсасывающей вытяжной системой 9. В камере 7 его распыляют, в результате чего наиболее тяжелые микросферы и шарики оседают в бункерах 8, а более легкие (остаточные фракции) улетают в совместно с воздухом и продуктами сгорания в отсасывающую (вытяжную) газовоздушную транспортную систему 9, в которой функцию отделения микросферы или микрошариков выполняют циклоны 10 и фильтры 11, а транспортирующую функцию выполняет вентиляционная установка 12.
Отделенную от микросфер или микрошарика газовоздушную среду, соответствующую требованиям экологических норм, подают на утилизацию остаточного тепла (при необходимости) и на выброс в атмосферу.
Таким образом, для автономного управления процессами технологических операций, а именно термическим формованием (сферолизации) и отделением микросфер и микрошариков от газовоздушной среды их разделения между собой, эстафетно-передаточным звеном - осадительной камерой и охлаждение продуктов сгорания совместно с микросферой и микрошариками выходящих из печи путем смешивания автономным воздушным потоком, с одновременной стабилизацией термического процесса в печи, позволили достигнуть технического результата, что соответствуют признакам новизны.

Claims (2)

  1. Способ изготовления стеклянных микросфер или стеклянных микрошариков, включающей операции:
  2. измельчение исходного сырья, классификацию стеклопомола по размерным группам, подачу размерных групп стеклопорошка в печь, термическое формование (сферолизацию) микросферы или микрошариков, их охлаждение и отделение от продуктов сгорания, технологическое оборудование для отделения микросферы и микрошариков от газовоздушной среды, расположенное на отсасывающей (вытяжной) стороне системы, транспортирующей газовоздушную среду с микросферой и микрошариком, отличающийся тем что технологические операции: термическое формование (сферолизация) и отделение микросферы и микрошариков от газовоздушной среды для автономного управления их процессами, функционально разделяют между собой эстафетно-передаточным звеном - осадительной камерой, при этом выходящие из печи микросферу или микрошарики совместно с продуктами сгорания формируют в поток, инжектируемый автономным воздушным инжектирующим потоком, получают охлажденный газовоздушный поток с микросферой или микрошариками и направляют его в осадительную камеру, соединенную отсасывающей (вытяжной) газовоздушной системой, отделяющей остаточную микросферу или остаточные микрошарики от газовоздушной среды.
RU2019110462A 2019-04-09 2019-04-09 Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков RU2708434C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110462A RU2708434C1 (ru) 2019-04-09 2019-04-09 Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110462A RU2708434C1 (ru) 2019-04-09 2019-04-09 Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2708434C1 true RU2708434C1 (ru) 2019-12-06

Family

ID=68836727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110462A RU2708434C1 (ru) 2019-04-09 2019-04-09 Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2708434C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059574C1 (ru) * 1992-05-07 1996-05-10 Владимир Викторович Будов Способ получения полых стеклянных микросфер
ES2096516A1 (es) * 1994-02-09 1997-03-01 Meteotest Vidrio S L Procedimiento para la obtencion de microesferas de vidrio a partir de esteriles de hulla.
RU2345959C1 (ru) * 2007-04-17 2009-02-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стеклопластик" Способ изготовления стеклянных микрошариков
CN201288126Y (zh) * 2008-11-05 2009-08-12 江西盛富莱定向反光材料有限公司 玻璃粉末熔融成珠分离装置
DE102016117608A1 (de) * 2016-06-27 2017-12-28 Bpi Beads Production International Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Mikrohohlglaskugeln

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059574C1 (ru) * 1992-05-07 1996-05-10 Владимир Викторович Будов Способ получения полых стеклянных микросфер
ES2096516A1 (es) * 1994-02-09 1997-03-01 Meteotest Vidrio S L Procedimiento para la obtencion de microesferas de vidrio a partir de esteriles de hulla.
RU2345959C1 (ru) * 2007-04-17 2009-02-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стеклопластик" Способ изготовления стеклянных микрошариков
CN201288126Y (zh) * 2008-11-05 2009-08-12 江西盛富莱定向反光材料有限公司 玻璃粉末熔融成珠分离装置
DE102016117608A1 (de) * 2016-06-27 2017-12-28 Bpi Beads Production International Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Mikrohohlglaskugeln

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2081858C1 (ru) Способ получения стеклянных микрошариков
CN101838136A (zh) 氧化铝·氧化钛复合陶瓷粉末的制备方法
CN108164161B (zh) 一种高活性氧化镁悬浮态煅烧***及氧化镁制备方法
RU2708434C1 (ru) Способ изготовления полых стеклянных микросфер и стеклянных микрошариков
CN103553304A (zh) 一种无机微球快速烧结的方法与装置
GB748647A (en) Improved spraying means for drying, granulating, crystallizing and solidifying slurries or solutions, particularly of soaps, detergents and the like
CN202119244U (zh) 用于烧制陶瓷蓄热体的隧道窑
US2722718A (en) Method of making fine inherently curly glass filaments
CN203586770U (zh) 具有预冷却区的烧结机
US2757921A (en) Method for burning of materials with heat recovery
CN111302673A (zh) 一种高温煅烧氧化镁装置及其煅烧方法
RU2294896C1 (ru) Способ, реактор и установка для термообработки порошкообразного материала
CN109052997B (zh) 固定床—流化床多流态制备高活性轻烧氧化镁的方法
RU2345959C1 (ru) Способ изготовления стеклянных микрошариков
RU2617825C1 (ru) Способ варки стекла
EP3943465A1 (en) Method for producing hollow granules from inorganic raw material and device for implementing same
JPH0881245A (ja) セメントクリンカの焼成方法及び焼成装置
US4508667A (en) Manufacture of highly porous refractory material
CN211339311U (zh) 一种高温煅烧氧化镁装置
RU2233808C2 (ru) Способ изготовления стеклянных шариков
JPH04227469A (ja) 粉状材料の焼成処理方法及び装置
RU2301202C2 (ru) Способ изготовления стеклянных шариков или микросфер
CN112592209A (zh) 一种硫酸钾镁肥球形造粒的方法
RU2651680C1 (ru) Способ изготовления легковесного магнезиально-кварцевого проппанта
CN217210318U (zh) 一种双膛石灰窑用煤粉喷枪

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210410