FI68392B - Foerfarande och anordning foer framstaellning av mineralullsfibrer speciellt stenullsfibrer - Google Patents
Foerfarande och anordning foer framstaellning av mineralullsfibrer speciellt stenullsfibrer Download PDFInfo
- Publication number
- FI68392B FI68392B FI811267A FI811267A FI68392B FI 68392 B FI68392 B FI 68392B FI 811267 A FI811267 A FI 811267A FI 811267 A FI811267 A FI 811267A FI 68392 B FI68392 B FI 68392B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- nozzle
- melt
- pressure
- divergent
- blowing
- Prior art date
Links
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 44
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 40
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 28
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims description 21
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 13
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 claims description 12
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 9
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 8
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 7
- 239000004604 Blowing Agent Substances 0.000 description 31
- 239000003570 air Substances 0.000 description 18
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 13
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 6
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 5
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 5
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 3
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 3
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000002557 mineral fiber Substances 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 description 1
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 1
- HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N alpha-acetylene Natural products C#C HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000000280 densification Methods 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 125000002534 ethynyl group Chemical group [H]C#C* 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000012681 fiber drawing Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/40—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
- D04H1/42—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
- D04H1/4209—Inorganic fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/06—Manufacture of glass fibres or filaments by blasting or blowing molten glass, e.g. for making staple fibres
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/40—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
- D04H1/42—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
- D04H1/4209—Inorganic fibres
- D04H1/4218—Glass fibres
- D04H1/4226—Glass fibres characterised by the apparatus for manufacturing the glass fleece
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/70—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
- D04H1/72—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/70—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
- D04H1/72—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
- D04H1/732—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged by fluid current, e.g. air-lay
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/70—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
- D04H1/72—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
- D04H1/736—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged characterised by the apparatus for arranging fibres
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
- Inorganic Fibers (AREA)
- Nonwoven Fabrics (AREA)
- Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
Description
1 68392
Menetelmä ja laite mineraalivillakuitujen, erityisesti kivi-villakuitujen valmistamiseksi
Keksintö koskee menetelmää ja laitetta mineraalivilla-5 kuitujen, erityisesti kivivillakuitujen valmistamiseksi suu-lakepuhallusmenetelmällä, jossa ainakin yhdestä sulatusupok-kaan pohjassa olevasta aukosta tulee ulos ainakin yksi sula-tevirta, joka kuidutetaan suppenevassa ja laajenevassa veto-suuttimessa sulatevirran kanssa likipitäen yhdensuuntaisesti 10 virtaavan puhallusväliaineen avulla, jolloin puhallusväli-aine imetään suuttimeen suuttimen sisääntulo-osan ja ulostu lo-osan väliin tuotetun paineen alenemisen avulla ja virtausnopeus alennetaan suuttimen perään kytketyssä diffuusorissa. Mineraalivillan eräs valmistusmenetelmä esiteltiin jo vuonna 15 1922 saksalaisessa patentissa DE-PS 429 554.
Suulakepuhallusmenetelmällä on, kun sitä verrataan niihin aikaisempiin mineraalivillan valmistusmenetelmiin, joissa kuiduttaminen tapahtuu keskipakovoimien avulla, se etu, ettei jouduta käyttämään mekaanisesti liikkuvia osia, jotka 20 joutuvat kosketukseen mineraalisulatevirtojen kanssa. Suula-kepuhallusmenetelmässä kuiduttaminen tapahtuu nimittäin puhtaasti aerodynaamisesti ilman, höyryn tai muiden kaasujen avulla.
GB-patentin nro 928 865 mukaan ehdotetaan mineraali-25 villan valmistamiseen sellaista suulakepuhallusmenetelmää, jossa kuiduttaminen tapahtuu kahtena peräkkäisenä puhallus-vaiheena, jolloin ensimmäisessä puhallusvaiheessa tapahtuneen ensimmäisen kuiduttamisen jälkeen suoritetaan toinen kuidutus suuntaa muuttamalla. Toisessa puhallusvaiheessa 30 suoritetaan lisäveto sellaisille paksummille kuiduille, joita ei ole vedetty ja jotka jäähtyvät hitaammin sekä ovat toisessa puhallusvaiheessa vielä riittävän jäykkäjouksui-sia. Ensimmäisessä puhallusvaiheessa riittävän ohuiksi vedettyjen kuitujen pitäisi toiseen puhallusvaiheeseen tul-35 lessaan olla jo siinä määrin jäähtyneitä, ettei lisäveto voi kohdistua niihin.
2 68392
Suulakepuhallusmenetelmässä tapahtuva kuidunmuodos-tamisprosessi on vielä hvyin monessa suhteessa epäselvä. Upokkaan sulatteen ulosvirtausaukosta aikayksikköä kohden tuotetusta villamäärästä ja kuitujen keskimääräisestä hal-5 kaisijasta voidaan laskea, että käytettävästä tekniikasta riippuen jokaisesta suulakkeesta tulee ulos noin 4 000 m kuitua sekunnissa. Vedon suorittavan puhallusaineen virtausnopeus vastaa suunnilleen äänen nopeutta, ts. 300-400 m/s. Myös siinä tapauksessa, että kuitujen oletetaan yltävän 10 puhallusaineen maksiminopeuteen, yhdestä sulatevirrasta tulee tällöin ainakin 12 erillistä kuitua. US-patentin nro 2 206 058 oletetaankin, että sulatevirran tullessa puhallus-aineeseen, sen nopeus kasvaa ja se tulee samalla hienommaksi sekä vastaa jo melkein puhallusaineen nopeutta. Kun su-15 latevirta menee sitten suulakkeen läpi, jotkut sen osat pyrkivät tällöin liikkumaan sivusuunnassa, jolloin ne menevät toisella nopeudella tiettyyn puhallusainevyöhykkeeseen. Sulatevirran muut osat pysyvät suuren nopeuden omaavassa vyöhykkeissä ja ohittavat tällöin alhaisemman nopeuden 20 omaavassa vyöhykkeessä olevat osat. Näin ollen lasivirran liike on polveileva. Kuitujen vetämisen on tapahduttava siis suulakkeen sisällä ns. moninkertaisena piiskanläimäys-efektinä, jossa kuitujen moninkertaistuminen tapahtuu.
Tämän kuidutusajatuksen pohjalta kehitettiinkin me-25 netelmä, jossa ei käytetä lainkaan vetosuuttimia (US-pa-tentti nro 3 874 886). Tällöin sulatevirta menee kaasuvir-taan tietyssä kulmassa ja kohtaa kaasusuihkun sekä vedetään kuiduiksi em. piiskanläimäysvaikutusta hyväksi käyttäen. Tällaista menetelmää on kuitenkin eri kaasuvirtojen ja 30 suihkujen puuttuvan ohjauksen vuoksi vaikea valvoa.
Tämänkertainen keksintö lähteekin siitä, että kuidu-tus, ts. sulatevirran muodostaminen lukuisiksi erillisiksi kuiduiksi, saadaan aikaan vetosuuttimen sisääntulo-osassa paineen alenemisen avulla. Sulatevirran jakaminen erillis-35 virroiksi tapahtuu keksinnön mukaan jo vetosuuttimen sisääntulo-osassa, jolloin erillisvirrat vedetään vetosuuttimen 11 68392 sisäpuolella. Tällöin tapahtuu mahdollisesti vielä sulate-virtojen lisäjakautumista.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista, että 5 a) vetosuuttimen sisääntulo-osassa aiheutetaan sellai nen paineen alennus, että sulatevirta jakaantuu ainakin 30 yksittäiseksi rihmaksi, b) vetosuuttimen laajenevassa osassa on minimaalinen, paineiskujen laukeamisen estävä paineen aleneminen kuitujen 10 jäykistämiseksi riittävällä pituudella laminaarista rajakerrosta muuttamatta, ja c) tämän jälkeen seuraava paineen muuttuminen aiheutetaan ensin iskulla vetosuuttimen halkaisijan ollessa vakio ja sitten sinänsä tunnetulla tavalla aiiäänidiffuusoris- 15 sa.
Keksintö koskee lisäksi po. menetelmän soveltamiseen käytettävää laitetta patenttivaatimuksen 7 mukaisesti.
Keksintöä selostetaan nyt lähemmin oheiseen piirustukseen viittaamalla, jossa 20 kuvio 1 esittää sulatevirtaa vetosuuttimen sisääntu lo-osassa, kuvio 2 havainnollistaa erästä vetosuuttimen erittäin suositettavaa sisääntulorakennetta, kuviossa 3 on menetelmän soveltamiseen käytettävä 25 vetosuutin, kuviossa 4 on erikoisrakenne, jossa on ns. liikkuvan suihkun suuttimet, kuviossa 5 on em. suuttimet, jotka ovat Lavalin suut- timia, 30 kuviossa 6 nähdään vetosuutin, jossa on sulatesäi- keiden kuumailmavirtaus, kuviossa 7 nähdään vetosuutin, jossa on laminaari-sen rajakerroksen imu, 4 68392 kuviossa 8 esitetään erikoisrakenne vetosuuttimen laajenevasta osasta, kuvio 9 esittää poikittaisvirtausesteillä varustettua diffuusoria, 5 kuvio 10 esittää perspektiivinä loven käsittävää vetosuutinta, kuviossa 11 havainnollistetaan sulatteen ulosvirtaus-aukkojen sijainti kaksoisrivinä, ja kuvio 12 esittää matonvalmistusprosessia.
10 Kuvioissa esitetyt viitenumerot, jotka tarkoittavat eri kuvioissa aina samoja osia, tarkoittavat seuraavaa: 1 sulatevirta, 2 nippa upokkaan alaosassa, 3 sulatteen ulosvirtausaukko, 15 4 sulateupokas, 5 sulatevirran ääriviiva, 6 puhallusaineen virtaviiva, 7 vetosuuttimen kapeimman poikkileikkauksen taso, 8 vetosuuttimen suppeneva osa, 20 9 vetosuuttimen laajeneva osa, 10 laajenevan osan ulostulotaso, 11 vakiopoikkileikkauksen käsittävä vetosuuttimen osa (iskuosa), 12 ääntä hitaampi diffuusori 25 13 puhallusaineen ja liikkuvan suihkuaineen sekoi- tusväli (-tila), 14 liikkuvan suihkun suutin, 15 käyttöaineen tulojohto, 16 liikkuvien suihkujen sisäänvirtauskanava, 30 17 kanavan 16 rajaseinämä, 18 polttokaasun syöttö sulatteen ulostulokohdassa, 19 liekit polttokaasun synnyttämistä varten, 20 tyhjökammio laminaarisen rajakerroksen imua varten , 35 21 imurako laminaarista rajakerrosta varten, 22 erotuslevy poikittaisvirtausten estämiseksi dif-fuusorissa, 5 68392 23 seoksen syöttö, 24 kuljetuskierukka, 25 sulatusuuni, 26 sulate, 5 27 sulatesäiliö, 28 sideaineen syöttö, 29 kuljetusnauha, 30 tuuletin, 31 poistoilman puhdistus, 10 32 raakamatto, 33 maton tiivistäminen, 34 kovetusuuni.
Keksinnön pohjana olevaa kuidutusprosessia koskevaa ideaa selostetaan ensin kuvion 1 avulla.
15 Sulatevirta 1 tulee ulos kohdassa 3 sulateupokkaan 4 pohjassa olevasta nipasta. Vetosuuttimeen virtaavan puhal-lusaineen imuvaikutuksesta johtuen sulatevirran nopeus kasvaa, jolloin sen poikkileikkaus pienenee. Jos vetosuuttimen sisääntulo-osassa on nyt riittävän suuri paineen alennus, 20 sulatevirran muoto muuttuu ääriviivaa 5 vastaavaksi. Ääriviiva 5 on puhallusaineen virtaviivaa kaarevampi, niin että sulatevirran ympärillä on alipainealue. Näin virtaussuun-taan nähden poikittain sulatevirtaan kohdistuvat voimat saavat ensin aikaan sulatevirran särkymisen (leikkaus B); 25 sulatevirta oli nipasta poistuessaan poikkileikkaukseltaan suunnilleen pyöreä (leikkaus A). Sulatevirran siirtyessä edelleen vetosuuttimeen, se jakautuu useiksi erillisvirroik-si (leikkaus C). Jakautuminen erillisvirroiksi tapahtuu vetosuuttimen kapeimman poikkileikkauksen tasossa 7.
30 Vetosuuttimen sisääntulo-osassa sulateupokkaasta tu leva sulatevirta voi jakautua 30-100 erillissäikeeksi.
Paineiden suhde vetosuuttimen kapeimmassa poikki-leikkausosassa ja upokkaan ympärillä ei voi alittaa 0,528. Tässä tapauksessa puhallusaineella on vetosuuttimen kapeim-35 massa poikkileikkausosassa äänen nopeus. Tämän paineen alenemisen on nyt tapahduttava keksinnön mukaan mahdollisimman lyhyellä matkalla vetosuuttimen sisääntulo-osassa 6 68392 maksimilukemana. Tähän päästään muotoilemalla suutin suppenevaa osaa 8 vastaavaksi. Vetosuuttimen ääriviivan kaarevuus muodostetaan mieluimmin siten, että puhallusaineen virtaviiva pystyy juuri vastaamaan sitä. Kaarevuuden on 5 oltava suurempi kuin luonnollisesti muodostuva virtaviivan ääriviiva, kun virtaus tapahtuu ns. Borda-aukkoon tai välilevyyn, jossa suppeneva osa on vain yhdessä reunassa. Opti-mikaarevuus saadaan selville kokeiden avulla. On todettu, että ääriviiva, kun kyseessä on maksimi paineen alentaminen 10 suuttimen sisääntuloposassa, on kahden samankeskisen kaaren välissä, joiden säteet ovat rl = 28 % ja r2 = 50 %, mieluimmin r2 = 32 %, vetosuuttimen leveydestä b suuttimen ka-peimman poikkileikkauksen kohdalla. Paineen alenemisen maksimiarvoa päästään hyvin lähelle silloin, kun po. ääri-15 viiva vastaa kaarta, jonka säde r on 30 % vetosuuttimen leveydestä suuttimen kapeimmassa kohdassa.
Vetosuuttimen sisääntuloääriviivaa kuvaavan kaaren pituus on 90-135 kulma-astetta, mieluimmin kuitenkin 110-120.
Paineen alenemisen maksimiarvoon päästään vielä pa-20 remmin, jos ääriviiva, joka alkaa vetosuuttimen kapeimmassa poikkileikkausosassa, vastaa ensin ensimmäistä kaarta, jonka säde r = 40 % vetosuuttimen leveydestä po. suuttimen cl ensimmäisessä poikkileikkausosassa ja jonka pituus on 40-50 kulma-astetta, ja jos tähän liittyy sitten tangenttisesti 25 toinen kaari, jonka säde r^ = 30 % vetosuuttimen leveydestä suuttimen kapeimman poikkileikkauksen kohdalla ja pituus 45-90 kulma-astetta, mieluimmin kuitenkin 75. Tällainen ääriviiva nähdään kuviossa 2, jossa on vetosuuttimen akseli A ja suuttimen puolikkaan sisääntuloääriviiva 8, jonka on 30 oltava mieluimmin molempien samankeskisten ja katkoviivoilla esitettyjen kaarien (säteet r^ jar^) välissä. On erittäin edullista, jos po. ääriviiva kaareutuu ensin niin, että sen säde on r , ja jos tähän kaareen liittyy sitten tangenttisesti toinen kaari, jonka säde on r^. Esimerkiksi 35 sellaisessa vetosuuttimessa, jonka kapeimman kohdan poikkileikkaus on 5 mm, ensimmäinen säde r = 2 mm ja toinen
a J
säde r, = 1,5 mm. b ' li 7 68392
Sulateupokas 4 sijoitetaan mieluimmin sellaiselle etäisyydelle vetosuuttimesta, että sulatteen ulostuloaukon painetaso on 0,92 - 0,98 ympäristön paineesta, mieluimmin kuitenkin n. 0,96. Sulatteen ulosvirtausaukon 3 halkaisija 5 on mieluimmin 30-50 % vetosuuttimen leveydestä po. suutti-men kapeimman halkaisijan kohdalla.
Seuraavassa selostuksessa viitataan kuvioon 3.
Suuttimen sisääntulossa kuidutuksen avulla syntyneet erillissäikeet vedetään kuiduiksi vetosuuttimen laajene-10 vassa osassa 9. Tällöin on todettu, että mineraalivillan muodostavien erillissäikeiden pituus määräytyy em. osassa 9 vallitsevista olosuhteista ja po. osan pituudesta riippuen. Tällä alueella on vältettävä paineiskuja. Suuttimen tähän osaan äänen nopeudella tulevaa puhallusainetta kiih-15 dytetään keksinnön mukaan edelleen mahdollisimman pitkällä alueella. Suuttimen laajenevan osan pituus on rajattu siten, että suuttimen seinämään muodostuu laminaarinen rajakerros, joka tulee vahvemmaksi suuttimen pituuden osalla ja muodostuu lopulta pyörteiseksi ja siten samalla nopeasti 20 paksummaksi.
Tämä laminaarisen rajakerroksen muuttuminen aiheuttaisi häiriön puhallusaineen ultraäänivirtauksessa ja näin ollen myös tiivistymisiskuja. Laajenevalla alueella silloin olevat ja vielä viskoosit kuidut repeytyisivät, jolloin 25 kuitujen pituus lyhenisi. Lisäksi epäsäännöllisistä virtaus-olosuhteista johtuen muodostuisi epätasaisesti vedettyjä sulateosia, esim. kuitujen päät olisivat paksumpia. Lisäksi tämän epätasaisen ja liian aikaisin tapahtuvan katkeamisen ansiosta syntyisi "helmiä".
30 Vasta edellä esitetty kuidutusprosessiin liittyvä ajatus on johtanut siihen tulokseen, että haluttaessa valmistaa kuituja, joiden vahvuus ja pituus ovat suunnilleen muuttumattomia, ja lisäksi haluttaessa estää helmien muodostuminen, puhallusaineen virtausolosuhteiden on laajene-35 vassa osassa oltava mahdollisimman häiriöttömiä ja rajattuja. Jos esimerkiksi suuttimen laajeneva osa on liian pitkä, laminaarinen rajakerros muuttuu tuntuvasti, ilman että sitä 8 68392 pystytään valvomaan, mikä vaikuttaa taas hyvin epäedullisesti puhallusaineen ultraäänivirtaukseen. Toisaalta, jos po. osa on liian lyhyt, kuidut jäävät liian vahvoiksi ja lyhyiksi, jos ne pystytään jäähdyttämään riittävän nopeas-5 ti, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, vetoprosessi jatkuu vielä tämän jälkeen niillä alapuolella olevilla alueilla, joissa virtausolosuhteet eivät ole tarkoin rajatut.
On todettu, että laminaarisen rajakerroksen muutos tapahtuu vasta silloin, kun laajenevan osan 9 pituus ylit-10 tää 40 mm. Tämän vuoksi vetosuuttimen osan 9 pituudeksi suositetaankin keksinnön mukaan 35-40 mm.
Laajenevan osan avarruskulman OC tulisi olla 1,8 -2,2°, mieluimmin n. 2°, niin että puhallusaine kiihtyy jatkuvasti paineen alenemisen pysyessä tällöin kuitenkin mini-15 maalisena.
Paine on vetosuuttimen laajenevan osan ulostulota-sossa 10 n. 0,2 - 0,4, mieluimmin kuitenkin 0,3 - 0,35 upokkaan ympäristön paineesta.
Ennen kuitujen siirtämistä varsinaiseen mineraali-20 villamaton valmistukseen on puhallusaineen virtausnopeutta laskettava. Siirtyminen ultraäänivirtauksesta alisoo-niseen 1. ääntä hitaampaan virtaukseen, tapahtuu tiivistys-iskun avulla. Kuten jo mainittiin, tällaiset tiivistysis-kut aiheuttavat kuitenkin häiriöitä kuidunvetoprosessissa. 25 Tämän vuoksi keksinnön mukaan ehdotetaankin, että paineen muuttaminen iskun avulla suoritetaan tarkoin rajattuna siten, että vältetään häiriöt vetoprosessissa. Tiivistysis-kun onkin tämän vuoksi tapahduttava vakiopoikkileikkauksen käsittävässä vetosuuttimen osassa 11. Po. osan (11) pituu-30 den tulisi olla 50-80 %, mieluimmin kuitenkin 60-70 %, sen leveydestä.
Vaikka tiivistysiskun aloittamiseen ja määrittämiseen riittää yleensä se, että suuttimeen järjestetään poikkileikkaukseltaan muuttumaton alue, on po. alueelle kui-35 tenkin hyvä järjestää lisäksi suuttimen rajaseinämään sijoitettavia pieniä ns. häiriöreunoja tai -kohtia, joiden avulla tiivistysiskun aloitus ja sijoittuminen tietyyn
II
9 68392 kohtaan pystytään takaamaan. Häiriökohdat voivat olla myös hienoja, em. vakiopoikkileikkausalueeseen puhallettuja kaasusuihkuja.
Kuitujen on ennen vakiopoikkileikkausosaan tulemis-5 taan oltava jähmettyneitä.
Vakiopoikkileikkausosaan liittyy alisooninen 1. ääntä hitaampi diffuusori 12, jossa puhallusaineen virtausnopeutta lasketaan vielä lisää. Puhallusaineen ulostulono-peus difuusorista 12 on alle 20 m/s, mieluimmin 5-15 m/s.
10 Kuidut putoavat tällöin kuitumaton valmistusta var ten jo sinänsä tunnetulla tavalla rei'itetylle kuljetus-nauhalle, jonka alapuolella puhallusilma imetään pois.
Keksinnön mukainen vetosuutin voi olla periaatteessa poikkileikkaukseltaan pyörintäsymmetrinen. Tällöin on 15 sulatteen jokaisen ulosvirtausaukon alle järjestettävä suutin. Tällaisen suuttimen epäkohtana on kuitenkin se, että sen läpäisyteho (kg/h) on suhteellisen pieni. Muita epäkohtia ovat mm. useiden suuttimien valmistaminen täsmälleen samanlaisiksi pienillä toleransseilla sekä suuttimien 20 sijoittaminen tarkasti upokkaassa olevaan sulatteen ulos-virtausaukkoon. Edullisempi suutinrakenne onkin poikkileikkaukseltaan rakomainen suutin, joka on sijoitettu useiden ulosvirtausaukkojen alapuolelle, jolloin samaan suuttimeen tulee useita sulatevirtoja. Esimerkiksi useita satoja ulos-25 virtausaukkoja voidaan sijoittaa suhteellisen pienelle alalle. Aukkojen keskinäinen etäisyys saisi olla korkeintaan vain hieman yli kaksi kertaa niiden halkaisija (kuvio 10) .
Vetosuuttimen teho saadaan vielä paremmaksi, jos su-30 latteen ulosvirtausaukot järjestetään kaksoisriviin. Tällöin molemmat aukkorivit ovat tietyllä etäisyydellä toisistaan. Kuviossa 11 nähdään rakenne, jossa on kaksi riviä po. aukkoja 2' ja 2".
Paineen aleneminen vetosuuttimen yläpuolella voidaan 35 saada aikaan tietyllä ylipaineella upokkaan lähistöllä.
Esimerkiksi voidaan upokkaan alaosa ja vetosuuttimen sisääntulo-osa sijoittaa painekammioon, jossa on yli kahden baarin paine, mieluimmin n. kolme baaria.
10 68392
Puhallusaineena voidaan käyttää sopivia kaasuja, esim. tulistettua höyryä tai polttopoistokaasuja. Erittäin korkean sulamispisteen omaavien mineraalikuitujen kuidutuk-sessa jalometalliupokas on hyvä suojata korroosiolta käyt-5 tämällä pelkistävää puhallusainetta, esim. pelkistäviä polttopoistokaasuja (polttaminen tapahtunut happivajauksel-la). Jos näitä kaasuja käytetään puhallusaineena, ne on edullista synnyttää painekammiossa, joka on upokkaan alaosassa. Jotta sulate saadaan tällaista menetelmää käytet-10 täessä pois upokkaasta, on synnytettävä vastaava hydrostaattinen paine sulatteen pinnan yläpuolelle.
Toisaalta voidaan käyttää myös sellaista menetelmää, jossa diffuusorin ulostuloaukko liittyy esim. 0,1 - 0,3 baarin alipainetilaan. Upokkaan ympäristön paine on tällöin 15 normaali. Tällöin on järjestettävä sulut, joiden kautta kuidut siirretään ilmakehän paineeseen.
Tarvittavat tekniset laitteet sellaisia sovellutuksia varten, joissa upokkaan ympäristö ja/tai kuitujen pois-toyksikkö eivät ole ilmakehän paineessa, ovat kuitenkin 20 verrattain kalliita.
Tämän vuoksi suositetaankin paine-eroa, jolla saadaan aikaan puhallusainevirtaus suuttimien läpi (kuvio 4).
Tätä varten on vetosuuttimen laajenevan osan 10 pois-topään ja suuttimen vakio-osan 11 sisääntulon väliin, jossa 25 paineen muuttaminen tapahtuu iskun avulla, järjestetty se-koitustila 13, johon suuttimet 14 liittyvät ja jossa käyt-töaine ja puhallusaine sekoittuvat.
Puhallusaineena käytetään ympäröivää ilmaa, jota käytetään myös käyttöaineena. Esimerkiksi johdoilla 15 voi-30 daan syöttää kuuden baarin paineilmaa, jonka paine lasketaan liikkuvan suihkun suuttimilla, jolloin nopeudet ovat yli 400 m/s, mieluimmin 500-600 m/s. Liikkuvien suihkujen sekoittaminen muuhun virtaukseen tapahtuu keksinnön mukaan vakiopaineella tai hitaasti laskevalla paineella.
35 Liikkuvan suihkun suuttimet 14 on edullista konstru oida Lavalin suuttimiksi (kuvio 5).
11 68392
Liikkuvan suihkun ohjaaminen sekoitustilaan tapahtuu siten, että seinämän 17 avulla muodostetaan toiselta puolelta rajattu virtauskanava 16, joka on poikkileikkaukseltaan suppeneva. Poikkileikkauksen koko sekoitustilan pituu-5 den osalla saadaan parhaiten selville kokeiden avulla.
Sekoitustilan 1. -välin 13 päässä on aina ultraääni- nopeus .
Puhallusaineen lämpötila on kuitujen jäähdyttämistä varten mineraalisulatteen lämpötilaan nähden toisarvoinen 10 tekijä, koska silloinkin, kun polttokaasujen lämpötila on n. 1 000°C, se voidaan alentaa 500-700°C:seen vetosuutti-messa adiabaattisen laajentumisen avulla. Kuumien kaasujen suurempi viskositeetti aiheuttaa puhallusaineen ja sulate-säikeiden välillä suuremman kitkan ja edistää siten vetä-15 mistä.
Keksinnön mukaan suositetaan puhallusaineeksi huoneen lämpötilassa olevaa ympäröivää ilmaa.
Erittäin edullista on puhaltaa sulatteen ulosvir-tausaukkoihin lisäksi kuumaa ilmaa, jolloin sulatevirtojen 20 ympärille muodostuu korkean viskositeetin omaava kuumailma-kalvo. Tällöin saadaan energian käytön kannalta edullisesti parempi ulosvetoteho erittäin viskoosin kaasun avulla. Vain pieni määrä puhallusainetta joudutaan tällöin kuumentamaan korkeaan lämpötilaan.
25 Kuumailmamäärä on mieluimmin 10-15 % koko puhallus- aineen määrästä.
Sulatevirtojen ympärillä oleva kuumailmakalvo voidaan saada aikaan esimerkiksi siten, että sulatteen ulos-virtausaukkorivin 3 molemmille puolille ja sen yläpuolelle 30 järjestetään kaasunsyöttöaukot 18 (kuvio 6), joissa on sulatteen ulosvirtausaukkoon suuntautuvat reiät, joiden kautta helposti syttyvä, mahdollisesti ilmalla valmiiksi sekoitettu kaasu, esim. vety tai asetyleeni, tulee ulos ja palaa (19). Tällöin on myös edullista suojata sulatteen ulosvir-35 tausaukot kuumalla ilmalla, niin ettei jäähtyminen ole liian voimakasta vetosuuttimeen virtaavan puhallusaineen vuoksi.
12 68392
Sulatteina voidaan käyttää kaikkia kuidutukseen sopivia mineraalisulatteita, esim. kivi-, kuona- ja lasisu-latteita. Optimaaliset veto-olosuhteet voidaan säätää säätämällä sitä painetta, joka tulee suuttimiin, niin että eri 5 lämpötilat ja mahdollisesti myös eri mineraalisulatteiden viskositeetit voidaan ottaa huomioon.
Jos halutaan erittäin ohuita kuituja, esim. alle 5 yum, voidaan vetosuuttimen laajenevaa osaa 9 pidentää imemällä laminaarinen rajakerros yhdessä tasossa virtaus-10 suuntaan nähden poikittain. Tällainen suutin näkyy kuviossa 7. Suuttimen laajenevassa osassa 9 on virtaussuuntaan nähden poikittain olevassa tasossa tyhjökammioon 20 liittyvä aukko 21, jonka läpi laminaarinen rajakerrosvirtaus imetään. Tässä tapauksessa on mahdollista, että suuttimen laa-15 jeneva osa pidennetään 60-100 mm:ksi.
Jos vetosuuttimen laajenevaa osaa on pidennetty vain suhteellisen vähän, voidaan puhallusaineen ultraääni-virtauksen mahdollinen häiriö estää myös muuttamalla lami-naarista rajakerrosta siten, että suuttimen seinämää vede-20 tään taaksepäin siinä kohdassa, jossa muutos tapahtuu, jolloin saadaan lisää tilaa pyörteiselle rajakerrokselle (kuvio 8). Vetosuuttimen laajenevaa osaa 9 suurennetaan nyt kohdassa Z, jossa muutos tapahtuu. Laajennus on kummallakin puolella n. 1 - 1,5 mm. Tällä tavoin suuttimen laajene-25 va osa voidaan pidentää 50-65 nutuksi ilman rajakerroksen imua.
Rakomaisissa vetosuuttimissa, joihin tulee useita sulatevirtoja, esim. useita satoja virtoja, on nimenomaan alisoonisessa diffuusorissa se vaara, että erilaisen pai-30 neen lisäyksen vuoksi, koska virtauksen sysäys on erilainen eri kohdissa raon syvyydellä (pystysuoraan piirustuksen tasoon nähden), syntyy poikittaisvirtoja ja virtauksen muuttumista, mikä puolestaan estää kuitujen tasaisen ulostulon diffuusorista. Tämän estämiseksi suositetaan virtausestei-35 tä, jotka voivat olla esimerkiksi sellaisia, että ne ulottuvat ainakin osittain diffuusorin poikkileikkauspinnan yli. Tällaisten erotuslevyjen(virtausesteiden) yläreunan 13 68392 on muodostettava 45° pienempi kulma (mieluimmin alle 30°) vetosuuttimen pitkittäistason kanssa. Kuviossa 7 esitetään suositettava erotuslevyrakenne. Erotuslevy 22 on yhdistetty toiselta puoleltaan suuttimen toiseen puoliskoon. Diffuuso-5 rin toinen reuna on suunnilleen yhdensuuntainen diffuuso-rin vastakkaisen sivun kanssa.
Tällaisella erotuslevyrakenteella estetään kuitujen kerääntyminen erotuslevyyn. Levyyn koskettavat kuidut liukuvat virtauksen mukana levyn reunaa pitkin diffuusorin 10 ulostuloaukkoon. Diffuusorin erillisten erotuslevyjen etäisyyden on oltava pienempi kuin diffuusorin leveys ulostulo-kohdassa ja suurempi kuin kolmannes tästä leveydestä. Useita erotuslevyjä sijoitetaan vuorotellen diffuusorin kummallekin puolelle. Levyjen yläreunat on syytä tehdä teräviksi 15 (veitsirakenne), niin että puhallusaineen virtaus häiriintyy mahdollisimman vähän.
Kuviossa 12 nähdään esimerkkinä mineraalivillamatto-jen teollinen valmistusprosessi. Mineraaliraaka-aineet syötetään laitteen kohtaan 23 yhtäjaksoisena toimintona ja 20 siirretään uuniin 25 kierukan 24 avulla. Kuviossa on esimerkkinä ammeuuni, mutta nimenomaan kivimateriaalin sulatta-miseen käytetään yleisesti myös kupu-uunia.
Sulate 26 tulee sulatesäiliöön 27, jossa se jakautuu kuidutusyksiköihin A, B ja C. Kuviossa 12 esitetyssä 25 rakenteessa sulatteen ulosvirtausaukot ja niihin kuuluvat nipat 2 ovat sulatesäiliön 27 pohjassa. On kuitenkin mahdollista, että säiliön alapuolelle järjestetään siitä erilliset, sulateaukot 3 käsittävät upokkaat, joiden syöttö tapahtuu sulatesäiliöstä käsin.
30 Mineraalikuidut tulevat ulos yksiköiden A, B ja C
alisoonisesta diffuusorista 12 puhallusilman ja käyttöil-man seoksen avulla mieluimmin alle 20 m/s nopeudella. Dif-fuusorissa 12 on sideaineen ruiskutuslaite 28, jonka avulla sideaine sataa pieninä pisaroina kuitujen päälle.
35 Imemällä kuidut kuljettavaa ilmaa rei'itetyn kulje- tusnauhan 29 alapuolella, kuidut siirtyvät kuljetusnauhal-le. Imutoimintoa varten on järjestetty tuuletin 30. Tämän 14 68392 jälkeen ilma menee puhdistusyksikköön 31, jossa siinä vielä leijuvat sideainepisarat poistetaan.
Kuljetusnauhalle 29 muodostunut raakamatto 32 puristetaan kokoon alemman 29 ja ylemmän kuljetusnauhan 33 vä-5 Iissä, niin että se vastaa tiiviydeltään haluttua astetta ja syötetään sitten kovetusuuniin 34, jossa sideaine kovettuu.
Esimerkki
Suppilon muotoiseen, 550 mm pitkään platinasukku-10 laan, jonka alareunassa on 100 kpl sulatteen ulosvirtaus-aukkoja, joiden nippojen halkaisijat ovat 2 mm ja keskinäinen etäisyys 5 mm, virtaa sulatusuunista basaltti- ja kalk-kikivisulatetta jatkuvana toimintona 1 300°C lämpötilassa, niin että sukkulassa on aina 800 mm täyttökorkeus. Sukku-15 lan alapuolella on keksinnön mukainen ja kuviossa 4 esitetty rakomainen vetosuutin, jonka pienin halkaisija on 5 mm ja jonka sisääntulo-osan kaarevuussäde on 1,5 mm. Suut-timen laajenevan osan pituus on 35 mm ja sen laajenemiskul-ma on 2°. Painekaasujohtoihin puhalletaan kuuden baarin pai-20 neilma, joka siirtyy Lavalin suuttimien kautta 550 m/s nopeudella sekoitustilaan. Käyttöaineen määrä on 1 500 kg ilmaa/h, joten laajenevan osan ulostulokohdassa on n. 0,25 baarin paine. Sulatteen ulosvirtausaukkoihin tulee molemmille puolille pieniä vetyliekkejä, niin että näin synty-25 nyt sulatevirtojen ympärillä oleva kuuma ilma on n. 7 ti-lavuus-% n. 1 500 kg/h suuruisesta puhallusainesyötöstä. Sekoitustilan pituus on 20 mm. Vakiohalkaisijän käsittävän alueen pituus on 4 mm ja leveys 5,5 mm. Tähän liittyvän alisoonisen diffuusorin laajennuskulma on 7° ja pituus 30 500 mm. Lisäksi po. laitteeseen on järjestetty erotuslevy- jä vuorotellen 100 mm etäisyydelle toisistaan. Suuttimen teho on 350 kg/h. Diffuusorin ulostulosta poistuvien lasikuitujen paksuus on n. 5 ^um ja keskipituus 50 mm. Helmipitoi-suus on alle 3 %.
35 Mineraalivillasta valmistetun maton (levyn) tiheys 1.
paino on 15 kg/m^. 5 cm vahvan maton lämmönjohtoluku on 0,036 W/mK.
li
Claims (11)
1. Menetelmä mineraalivillakuitujen, erityisesti kivi-villakuitujen valmistamiseksi suulakepuhallusmenetelmällä, 5 jossa ainakin yhdestä sulatusupokkaan (4) pohjassa olevasta aukosta tulee ulos ainakin yksi sulatevirta (1), joka kuidu-tetaan suppenevassa ja laajenevassa vetosuuttimessa sulate-virran kanssa likipitäen yhdensuuntaisesti virtaavan puhallus-väliaineen avulla, jolloin puhallusväliaine imetään suutti- 10 meen suuttimen sisääntulo-osan (8) ja ulostulo-osan väliin tuotetun paineen alenemisen avulla ja virtausnopeus alennetaan suuttimen perään kytketyssä diffuusorissa (12), t u n -n e t t u siitä, että a) vetosuuttimen sisääntulo-osassa (8) aiheutetaan sellainen 15 paineen alennus, että sulatevirta jakaantuu ainakin 30 yksittäiseksi rihmaksi, b) vetosuuttimen laajenevassa osassa (9) on minimaalinen, paineiskujen laukeamisen estävä paineen aleneminen kuitujen jäykistämiseksi riittävällä pituudella laminaarista rajaker- 20 rosta muuttamatta, ja c) tämän jälkeen seuraava paineen muuttuminen aiheutetaan ensin iskulla vetosuuttimen halkaisijan ollessa vakio ja sitten sinänsä tunnetulla tavalla aliäänidiffuusorissa (12).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n - 25. e t t u siitä, että paineen aleneminen saadaan aikaan laajenevan osan (9) päähän virtaavien liikkuvien suihkujen avulla .
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että liikkuvien suihkujen sekoittaminen 30 puhallusaineeseen tapahtuu vakiopaineessa.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1...3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sulatteen ulosvirtausaukot (3) ovat sellaisella etäisyydellä vetosuuttimesta, jossa on paine, joka on 0,92...0,98 x upokkaan (4) ympärillä oleva 35 paine. 16 68392
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1...4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että paineiden suhde suuttimen laajenevan osan (9) päässä ja upokkaan (4) ympärillä on 0,2...0,4, mieluimmin 0,3...0,35.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1...5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että puhallusaineena käytetään ympäristön lämpötilassa olevaa ilmaa ja että sulatevirtoihin syötetään niiden tullessa ulos upokkaasta (4) kumaa ilmaa.
7. Vetosuutin mineraalivillakuitujen, erityisesti ki-10 vivillakuitujen valmistamiseksi patenttivaatimuksen 1 mukaisella suulakepuhallusmenetelmällä, jossa ainakin yhdestä sulatusupokkaan (4) pöhjassa olevasta aukosta tulee ulos ainakin yksi sulatevirta (1), joka kuidutetaan suppenevassa ja laajenevassa vetosuuttimessa sulatevirran kanssa likipi-15 täen yhdensuuntaisesti virtaavan puhallusväliaineen avulla, jolloin puhallusväliaine imetään suuttimeen suuttimen sisääntulo-osan (8) ja ulostulo-osan väliin tuotetun paineen alenemisen avulla ja virtausnopeus alennetaan suuttimen perään kytketyssä diffuusorissa (12), tunnettu siitä, että 20 a) suuttimen ääriviiva kulkee suuttimen suppenevassa osassa (8) kahden samankeskisen säteen sisäpuolella, jolloin r1 = 28 % ja r2 = 50 %, r2 on kuitenkin mieluimmin 32 %, suuttimen kapeammasta poikkileikkauksesta (7), b) suuttimen laajenevassa osassa (9) on 1,8°...2,2° laaje-25 nemiskulma, ja c) laajenevan osan (9) alapuolella on poikkileikkaukseltaan muuttumaton alue (11), johon aliäänidiffuusori (12) liittyy.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen vetosuutin, t u n -30 n e t t u laajenevan osan (9) ja poikkileikkaukseltaan muuttumattoman osan (11) välissä olevasta sekoitustilasta (13), johon liikkuvien suihkujen suuttimet (14) liittyvät.
9. Patenttivaatimukse 7 tai 8 mukainen vetosuutin, tunnettu siitä, että laajenevan osan (1) pituus on 35 35...40 mm. 17 68392
10. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen vetosuutin, tunnettu siitä, että laajenevan osaan (9) on ainakin yhteen tasoon puhallusaineen virtaussuuntaan nähden poikittain järjestetty laitteet laminaarisen rajakerroksen imua 5 varten. 18 F 68392
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3016114 | 1980-04-25 | ||
DE19803016114 DE3016114A1 (de) | 1980-04-25 | 1980-04-25 | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von mineralwollefasern |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI811267L FI811267L (fi) | 1981-10-26 |
FI68392B true FI68392B (fi) | 1985-05-31 |
FI68392C FI68392C (fi) | 1985-09-10 |
Family
ID=6101004
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI811267A FI68392C (fi) | 1980-04-25 | 1981-04-23 | Foerfarande och anordning foer framstaellning av mineralullsfibrer speciellt stenullsfibrer |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US4337074A (fi) |
EP (1) | EP0038989B2 (fi) |
JP (2) | JPS56169847A (fi) |
AR (1) | AR225960A1 (fi) |
AT (1) | ATE9681T1 (fi) |
AU (1) | AU542736B2 (fi) |
BR (1) | BR8102516A (fi) |
DE (2) | DE3016114A1 (fi) |
DK (1) | DK185381A (fi) |
ES (1) | ES8202770A1 (fi) |
FI (1) | FI68392C (fi) |
NO (1) | NO152210C (fi) |
ZA (2) | ZA812705B (fi) |
Families Citing this family (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3145011A1 (de) * | 1981-11-12 | 1983-05-19 | Rheinhold & Mahla Gmbh, 6800 Mannheim | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von wollefasern |
DE3305810A1 (de) * | 1983-02-19 | 1984-08-23 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Duesenziehverfahren und ziehduese zur zerteilung von schmelzen |
DE3305809A1 (de) * | 1983-02-19 | 1984-08-23 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Verfahren und vorrichtung zur zerteilung von schmelzen |
DE3309989A1 (de) * | 1983-03-19 | 1984-10-11 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Verfahren und vorrichtung zur reduktion der geschwindigkeit von stroemenden medien |
US4466819A (en) * | 1983-08-11 | 1984-08-21 | Owens-Corning Fiberglas Corporation | Method and apparatus for producing a continuous glass filament mat |
US4631013A (en) * | 1984-02-29 | 1986-12-23 | General Electric Company | Apparatus for atomization of unstable melt streams |
DE3509424A1 (de) * | 1985-03-15 | 1986-09-18 | Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG, 6700 Ludwigshafen | Einrichtung zur herstellung von mineralfasern aus silikatischen rohstoffen wie basalt, nach dem duesenblasverfahren |
DE3515346A1 (de) * | 1985-04-27 | 1986-10-30 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Vorrichtung zur herstellung von feinen mineralfasern |
US4600423A (en) * | 1985-05-01 | 1986-07-15 | Owens-Corning Fiberglas Corporation | Method and apparatus for producing a continuous glass filament mat |
DE3704692A1 (de) * | 1987-02-14 | 1988-08-25 | Bayer Ag | Verfahren und vorrichtung zur herstellung feinster mineralfasern, insbesondere glasfasern |
DE3807420A1 (de) * | 1988-03-07 | 1989-09-21 | Gruenzweig & Hartmann | Einrichtung zur erzeugung von fasern, insbesondere mineralfasern, aus einer schmelze |
DE3810596A1 (de) * | 1988-03-29 | 1989-10-12 | Bayer Ag | Feinstfasern aus polyphenylsulfid |
US4909817A (en) * | 1989-02-06 | 1990-03-20 | Owens-Corning Fiberglas Corporation | Apparatus and method for the manufacture of loose fibrous mineral material |
CA2032229C (fr) | 1989-12-19 | 2001-10-16 | Paolo Baracchini | Matelas thermo-isolant en fibres minerales a orientation aleatoire |
DE4011884A1 (de) * | 1990-04-12 | 1991-10-17 | Bayer Ag | Verfahren zur herstellung von dickstellenarmen mineralwollefasern |
DE4236514C2 (de) † | 1992-10-26 | 1997-03-27 | Fischer Karl Ind Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Förderung und Ablage von Scharen endloser Fäden mittels Luftkräften |
DE19507643C1 (de) * | 1995-03-04 | 1996-07-25 | Rockwool Mineralwolle | Verfahren zum Unschädlichmachen von in einem Mineralwollevlies befindlichen heißen Einschlüssen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
US5795517A (en) * | 1996-05-03 | 1998-08-18 | Owens-Corning Canada | Collection and deposition of chopped fibrous strands for formation into non-woven webs of bonded chopped fibers |
DE19929709C2 (de) * | 1999-06-24 | 2001-07-12 | Lueder Gerking | Verfahren zur Herstellung von im Wesentlichen endlosen feinen Fäden und Verwendung der Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
DE102005001078A1 (de) * | 2005-01-08 | 2006-07-20 | Schott Ag | Glaspulver, insbesondere biologisch aktives Glaspulver und Verfahren zur Herstellung von Glaspulver, insbesondere biologisch aktivem Glaspulver |
CN103510164B (zh) * | 2013-09-26 | 2016-06-29 | 苏州大学 | 应用于制备纳米纤维的熔喷喷嘴部件及喷嘴装置 |
WO2016093211A1 (ja) * | 2014-12-11 | 2016-06-16 | 日本電気硝子株式会社 | 創傷治療用ガラス組成物、創傷被覆材及びその製造方法 |
CN110685068A (zh) * | 2019-09-03 | 2020-01-14 | 徐州久源纺织有限公司 | 一种节省空间的弹棉花设备 |
CN112266164A (zh) * | 2020-09-29 | 2021-01-26 | 西安建筑科技大学 | 一种制备矿棉纤维的装置及方法 |
CN115321810B (zh) * | 2022-08-19 | 2023-09-19 | 北京科技大学 | 一种玻璃光纤制备方法 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2224466A (en) * | 1938-05-24 | 1940-12-10 | Owens Corning Fiberglass Corp | Skirted blower |
US2961698A (en) * | 1956-09-17 | 1960-11-29 | Johns Manville Fiber Glass Inc | Process and apparatus for producing fibrous mats |
NL270569A (fi) * | 1960-10-24 | |||
FR2085525B1 (fi) * | 1970-04-29 | 1975-01-10 | Saint Gobain Pont A Mousson | |
US3773483A (en) * | 1970-05-06 | 1973-11-20 | Fiberglas Canada Ltd | Process for fibre drawing by fluid means |
US4001357A (en) * | 1972-08-02 | 1977-01-04 | Alfred Walz | Process for the manufacture of fibers from fusible materials |
US4060355A (en) * | 1972-08-02 | 1977-11-29 | Firma Vki-Rheinhold & Mahla Ag | Device for the manufacture of fibers from fusible materials |
US3881903A (en) * | 1974-04-04 | 1975-05-06 | Owens Corning Fiberglass Corp | Apparatus for producing glass fibers |
-
1980
- 1980-04-25 DE DE19803016114 patent/DE3016114A1/de not_active Withdrawn
-
1981
- 1981-04-07 US US06/251,808 patent/US4337074A/en not_active Expired - Lifetime
- 1981-04-07 NO NO811193A patent/NO152210C/no unknown
- 1981-04-13 EP EP81102814A patent/EP0038989B2/de not_active Expired - Lifetime
- 1981-04-13 AT AT81102814T patent/ATE9681T1/de not_active IP Right Cessation
- 1981-04-13 DE DE8181102814T patent/DE3166411D1/de not_active Expired
- 1981-04-13 AU AU69454/81A patent/AU542736B2/en not_active Ceased
- 1981-04-20 JP JP5865581A patent/JPS56169847A/ja active Pending
- 1981-04-21 JP JP5932681A patent/JPS56164029A/ja active Pending
- 1981-04-23 FI FI811267A patent/FI68392C/fi not_active IP Right Cessation
- 1981-04-24 AR AR285078A patent/AR225960A1/es active
- 1981-04-24 ZA ZA00812705A patent/ZA812705B/xx unknown
- 1981-04-24 ZA ZA00812704A patent/ZA812704B/xx unknown
- 1981-04-24 BR BR8102516A patent/BR8102516A/pt unknown
- 1981-04-24 DK DK185381A patent/DK185381A/da not_active Application Discontinuation
- 1981-04-24 ES ES501637A patent/ES8202770A1/es not_active Expired
-
1982
- 1982-03-15 US US06/358,403 patent/US4419117A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3016114A1 (de) | 1981-10-29 |
FI68392C (fi) | 1985-09-10 |
ES501637A0 (es) | 1982-02-01 |
ATE9681T1 (de) | 1984-10-15 |
FI811267L (fi) | 1981-10-26 |
JPS56164029A (en) | 1981-12-16 |
US4419117A (en) | 1983-12-06 |
EP0038989B2 (de) | 1990-07-04 |
DK185381A (da) | 1981-10-26 |
ZA812705B (en) | 1982-04-28 |
ZA812704B (en) | 1982-04-28 |
EP0038989B1 (de) | 1984-10-03 |
NO152210B (no) | 1985-05-13 |
AU542736B2 (en) | 1985-03-07 |
BR8102516A (pt) | 1982-01-05 |
AR225960A1 (es) | 1982-05-14 |
NO152210C (no) | 1985-08-28 |
JPS56169847A (en) | 1981-12-26 |
DE3166411D1 (en) | 1984-11-08 |
AU6945481A (en) | 1981-10-29 |
ES8202770A1 (es) | 1982-02-01 |
NO811193L (no) | 1981-10-26 |
US4337074A (en) | 1982-06-29 |
EP0038989A1 (de) | 1981-11-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI68392C (fi) | Foerfarande och anordning foer framstaellning av mineralullsfibrer speciellt stenullsfibrer | |
FI94620B (fi) | Lasinpäällystysmenetelmä | |
JP3285610B2 (ja) | 熱可塑性材料からの繊維形成法および繊維形成装置 | |
US8104311B2 (en) | Rotary fiberization process for making glass fibers, an insulation mat, and pipe insulation | |
FI72503B (fi) | Foerfarande och anordning foer framstaellning av fibrer enligt munstycksblaosfoerfarandet. | |
PL182570B1 (pl) | Urządzenie do wytwarzania wyrobów ze sztucznych włókien szklistych oraz sposób wytwarzania wyrobów ze sztucznych włókien szklistych | |
KR20180111576A (ko) | 끝이 없는 필라멘트들로부터 스펀본드들을 제조하기 위한 장치 | |
CA1223444A (en) | Nozzle drawing process and a drawing nozzle for the separation of melts | |
DK161827B (da) | Apparat til fremstilling af mineralfibre ud fra silikatholdige raastoffer, saasom basalt, ved dyseblaesemetoden | |
US1769181A (en) | Method of producing fibers from vitreous materials | |
US4539029A (en) | Process and an apparatus for the division of melts | |
NO840850L (no) | Fremgangsmaate og innretning til reduksjon av hastighet av stroemmende medier | |
US3015842A (en) | Apparatus for producing fibers | |
US4676815A (en) | Apparatus for the production of fine mineral fibres | |
CN108708078B (zh) | 用于由连续长丝制造纺粘制品的装置 | |
JP2021078508A (ja) | 繊維を収集する方法及び装置 | |
RU2193538C1 (ru) | Способ формования волокон из базальта и устройство для его осуществления | |
CA2077241A1 (en) | Apparatus for the production of wool, in particular rock wool, from a melt | |
US11603614B2 (en) | Apparatus for making spunbond | |
RU2116270C1 (ru) | Способ формирования холста из минерального супертонкого волокна и устройство для его осуществления | |
SU996350A1 (ru) | Камера сгорани дл получени штапельного супер-, ультра- и микротонкого волокна из неорганических расплавов | |
FI59579C (fi) | Foerfarande och anordning foer framstaellning av fibrer av termoplastiskt material saosom glas | |
JP2003183975A (ja) | 熱処理炉 | |
FI57396C (fi) | Foerfarande och anordning foer producerandet av fibrer med en begraensad laengd | |
SU1015013A1 (ru) | Способ получени нетканого материала из расплавов полимеров |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM | Patent lapsed |
Owner name: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT |