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装有液的锡槽

阅读:63发布:2023-02-25

专利汇可以提供装有液的锡槽专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种装有 锡 液的锡槽,用于浮法玻璃生产中,所述锡槽包括宽段、窄段及连接于所述宽段和窄段的收缩段,所述宽段包括玻璃成型段,所述玻璃成型段的锡液深度范围为28mm~48mm。一种装有锡液的锡槽,用于浮法玻璃生产中,所述锡槽包括宽段、窄段及连接于所述宽段和窄段的收缩段,所述宽段包括玻璃成型段,所述玻璃成型段的锡液深度范围为36mm~40mm,所述收缩段的锡液深度范围为87mm~91mm。本 发明 设计玻璃成型段的锡液深度克服了传统设计的偏见,采用了更浅的锡液深度,此种锡液深度所产生的浮 力 完全满足浮法玻璃生产的需要,并不会给浮法玻璃的生产带来不利影响。,下面是装有液的锡槽专利的具体信息内容。

1.一种装有液的锡槽,用于浮法玻璃生产中,所述锡槽包括宽段、窄段及连接于所述宽段和窄段的收缩段,其特征在于,所述宽段包括玻璃成型段,所述玻璃成型段的锡液深度范围为28mm~48mm。
2.如权利要求1所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述玻璃成型段的锡液深度范围为33mm~43mm。
3.如权利要求1所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述玻璃成型段的锡液深度范围为36mm~40mm。
4.如权利要求1所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述锡槽的宽段还包括与所述玻璃成型段衔接的玻璃入口段,所述玻璃入口段的锡液深度范围为60mm~80mm。
5.如权利要求4所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述锡槽的宽段还包括与所述玻璃成型段衔接的玻璃入口段,所述玻璃入口段的锡液深度范围为65mm~75mm。
6.如权利要求1所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述锡槽的收缩段的锡液深度范围为84mm~94mm。
7.如权利要求6所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述锡槽的收缩段的锡液深度范围为87mm~91mm。
8.如权利要求1所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述锡槽还包括锡槽出口,所述窄段由所述收缩段至所述锡槽出口又依次分为三个区段,所述三个区段的锡液深度范围依次别为28mm~48mm、60mm~80mm、52mm~62mm。
9.如权利要求1所述的装有锡液的锡槽,其特征在于:所述锡槽还包括锡槽出口,所述窄段由所述收缩段至所述锡槽出口又依次分为三个区段,所述三个区段的锡液深度范围依次别为33mm~43mm、65mm~75mm、52mm~62mm。
10.一种装有锡液的锡槽,用于浮法玻璃生产中,所述锡槽包括宽段、窄段及连接于所述宽段和窄段的收缩段,其特征在于,所述宽段包括玻璃成型段,所述玻璃成型段的锡液深度范围为36mm~40mm,所述收缩段的锡液深度范围为87mm~91mm。

说明书全文

装有液的锡槽

技术领域

[0001] 本发明涉及一种浮法玻璃生产领域,特别涉及一种装有锡液的锡槽。

背景技术

[0002] 在浮法玻璃生产中,锡槽是关键部件,锡液在浮法玻璃生产中起到至关重要的作用。在现有的浮法玻璃生产中,锡液的深度较深,由此带来的经济成本较大。第一、锡液的用量很大,锡液的成本很高;第二、在浮法玻璃的生产中,锡液用量大,对于锡液的加热及冷却将耗费更多的能量,例如,加热耗费更多的电能,冷却时增加冷却量或量。第三、对玻璃质量的影响,锡液深度越深,锡液的温差将越大,锡液的纵向对流也越大,易产生难以预料的不确定因素,导致成型的玻璃板光学性能(例如,斑、条纹)变差,因为锡液对流的加剧,也易使浮在锡液上的玻璃板在锡槽中发生摆动,引起各种锡槽事故。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种装有锡液的锡槽,锡槽内的锡液用量相比于传统锡槽的锡液用量有所减小。
[0004] 本发明是这样实现的:一种装有锡液的锡槽,用于浮法玻璃生产中,所述锡槽包括宽段、窄段及连接于所述宽段和窄段的收缩段,所述宽段包括玻璃成型段,所述玻璃成型段的锡液深度范围为28mm~48mm。
[0005] 本发明还可以是这样实现的:一种装有锡液的锡槽,用于浮法玻璃生产中,所述锡槽包括宽段、窄段及连接于所述宽段和窄段的收缩段,所述宽段包括玻璃成型段,所述玻璃成型段的锡液深度范围为36mm~40mm,所述收缩段的锡液深度范围为87mm~91mm。
[0006] 本发明设计玻璃成型段的锡液深度克服了传统设计的偏见,采用了更浅的锡液深度,此种锡液深度所产生的浮完全满足浮法玻璃生产的需要,并不会给浮法玻璃的生产带来不利影响。附图说明
[0007] 图1为本发明一实施例中的装有锡液的锡槽的俯视示意图。
[0008] 图2为图1的锡槽的剖面示意图。
[0009] 图3为图2的锡槽的窄段的局部放大结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0011] 请参阅图1和图2,本发明一实施例的装有锡液的锡槽10用于浮法玻璃生产中。所述锡槽10包括宽段11、窄段12及连接于所述宽段11和窄段12的收缩段13。所述宽段
11包括玻璃成型段111及与所述玻璃成型段111衔接的玻璃入口段110。所述锡液装于所述锡槽10内,在锡槽10中形成锡液表面101。本发明中所述的锡液深度为锡液表面101至所述锡槽10的槽底的垂直距离。
[0012] 所述玻璃成型段111的锡液深度范围为28mm~48mm,进一步地,可为33mm~43mm,再进一步地,可为36mm~40mm,优选为38mm。所述玻璃入口段110的锡液深度范围为60mm~80mm,进一步地,可为65mm~75mm,再进一步地,可为68mm~72mm,优选为70mm。所述锡槽的收缩段的锡液深度范围为84mm~94mm,进一步地,可为87mm~91mm,优选为89mm。所述锡槽10还包括锡槽出口14。如图3所示,所述窄段12由所述收缩段13至所述锡槽出口
14的锡液深度有三组不同的取值范围,分别用H1、H2、H3来表示。H1取值范围为28mm~48mm,进一步地,可为33mm~43mm,再进一步地,可为36mm~40mm,优选为38mm。H2取值范围为
60mm~80mm,进一步地,可为65mm~75mm,再进一步地,可为68mm~72mm,优选为70mm。H3取值范围为52mm~62mm,优选为57mm。
[0013] 在浮法玻璃生产中,高温玻璃液从较高处的流液道进入锡槽10的玻璃入口段110时产生向下的冲击力,为了保证玻璃液不接触到锡槽底砖,所以本发明的玻璃入口段110的锡液较玻璃成型段111的锡液深度大。另外,在浮法玻璃生产中,玻璃入口段110的玻璃液的温度较高,当需要人为处理一些事故时,为了避免人为操作不当使玻璃液粘到锡槽底砖上,所以本发明设计玻璃入口段110的锡液较玻璃成型段111的锡液深度大。
[0014] 在浮法玻璃生产中,因收缩段13使锡槽10的宽度变小,所以在收缩段13处,人工借助工具对玻璃板进行叠板操作,如果人工操作不当,很有可能会使玻璃板与锡槽底砖接触,因此,本发明实施例的锡槽10的收缩段13的锡液深度较其他位置的锡液深度深。另外,温度的不均是锡液对流的主要动力,所述宽段11的锡液温度高,所述窄段12的锡液温度低,所以在收缩段13处高温区的锡液会向低温区流动,低温区的会向高温区流动,因此,本发明设计收缩段13的锡液深度较其他位置的深,可以保证减弱对流的作用,即,高温的锡液向低温区流动减弱,低温的锡液向高温区流动减弱。收缩段13处的锡液深度较深起到蓄池缓冲的作用。
[0015] 在传统浮法玻璃生产中,众多生产厂家对于锡槽10的锡液深度设计,在考虑节省锡液的用量且保证玻璃质量的前提下,大多采取如下设计方案:玻璃入口段110及窄段12的锡液深度相同,设计为82mm,玻璃成型段111的锡液深度较深,设计为57mm,此种设计方案已经是当下较优的锡液深度方案,锡液深度再减小虽然锡液用量减小,但玻璃质量达不到顾客的要求。因此,众多生产厂家没有考虑在锡液用量(锡液深度)方面有所突破。
[0016] 而本发明实施例的锡槽10的锡液深度设计恰恰克服了这种技术偏见,采用了更少的锡液来完成浮法玻璃的生产。生产实践证明,采用更少的锡液完全满足浮法玻璃生产需求,并且不会对生产带来不利影响。本发明实施例的锡槽10的玻璃入口段110、玻璃成型段111及窄段12的锡液深度均较传统的锡液深度较浅。本发明实施例的锡槽10的收缩段13的锡液深度较传统的锡液深度较深,但锡槽10内的锡液总量仍比现有的少。
[0017] 特别地,本发明设计玻璃成型段111的锡液深度克服了传统设计的偏见,采用了更浅的锡液深度,此种锡液深度所产生的浮力完全满足浮法玻璃生产的需要,并不会给浮法玻璃的生产带来不利影响。
[0018] 本发明实施例的锡槽10大大减小了锡液的用量,在浮法玻璃生产中,对于锡液的加热及冷却将耗费较少的能量。同时减少了锡液因温差大所带来的对流现象。
[0019] 以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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