SK282198B6 - Spôsob výroby umelých sklenených vlákien - Google Patents
Spôsob výroby umelých sklenených vlákien Download PDFInfo
- Publication number
- SK282198B6 SK282198B6 SK1605-96A SK160596A SK282198B6 SK 282198 B6 SK282198 B6 SK 282198B6 SK 160596 A SK160596 A SK 160596A SK 282198 B6 SK282198 B6 SK 282198B6
- Authority
- SK
- Slovakia
- Prior art keywords
- weight
- fibers
- briquettes
- molasses
- mixture
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 35
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 86
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N Calcium oxide Chemical compound [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 65
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 37
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 35
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 claims abstract description 35
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 35
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 claims abstract description 33
- 235000012255 calcium oxide Nutrition 0.000 claims abstract description 33
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 30
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 30
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 claims abstract description 22
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 63
- 235000013379 molasses Nutrition 0.000 claims description 60
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims description 36
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims description 35
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims description 35
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 34
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 25
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 15
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 12
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 11
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000012784 inorganic fiber Substances 0.000 claims description 8
- 239000010902 straw Substances 0.000 claims description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 7
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 claims description 6
- 241001474374 Blennius Species 0.000 claims description 4
- 241000207199 Citrus Species 0.000 claims description 3
- 235000020971 citrus fruits Nutrition 0.000 claims description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 13
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 12
- 239000004484 Briquette Substances 0.000 description 11
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 11
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 10
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 10
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000047 product Substances 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 7
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 7
- 239000010450 olivine Substances 0.000 description 7
- 229910052609 olivine Inorganic materials 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 5
- 229910052586 apatite Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002585 base Substances 0.000 description 5
- 229910001570 bauxite Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 5
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 5
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 5
- VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D pentacalcium;fluoride;triphosphate Chemical compound [F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D 0.000 description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 5
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 5
- 239000008107 starch Substances 0.000 description 5
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 5
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 4
- AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L calcium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Ca+2] AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- 235000011116 calcium hydroxide Nutrition 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 4
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000272 alkali metal oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 3
- 229910000287 alkaline earth metal oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000000748 compression moulding Methods 0.000 description 3
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 239000001814 pectin Substances 0.000 description 3
- 229920001277 pectin Polymers 0.000 description 3
- 235000010987 pectin Nutrition 0.000 description 3
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 3
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 3
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 3
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 3
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 3
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- BTBUEUYNUDRHOZ-UHFFFAOYSA-N Borate Chemical compound [O-]B([O-])[O-] BTBUEUYNUDRHOZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000248349 Citrus limon Species 0.000 description 2
- 235000005979 Citrus limon Nutrition 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 2
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 2
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 239000000440 bentonite Substances 0.000 description 2
- 229910000278 bentonite Inorganic materials 0.000 description 2
- SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N bentoquatam Chemical compound O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 2
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 2
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000000156 glass melt Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 229920005610 lignin Polymers 0.000 description 2
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 2
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 2
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 2
- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101100072702 Drosophila melanogaster defl gene Proteins 0.000 description 1
- -1 FeO Chemical class 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 229920001732 Lignosulfonate Polymers 0.000 description 1
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 229920000881 Modified starch Polymers 0.000 description 1
- 240000007817 Olea europaea Species 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 description 1
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052599 brucite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229920005551 calcium lignosulfonate Polymers 0.000 description 1
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001506 calcium phosphate Substances 0.000 description 1
- 229910000389 calcium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011010 calcium phosphates Nutrition 0.000 description 1
- RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L calcium;3-(2-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-[2-methoxy-4-(3-sulfonatopropyl)phenoxy]propane-1-sulfonate Chemical compound [Ca+2].COC1=CC=CC(CC(CS([O-])(=O)=O)OC=2C(=CC(CCCS([O-])(=O)=O)=CC=2)OC)=C1O RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000011362 coarse particle Substances 0.000 description 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007380 fibre production Methods 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N formaldehyde;phenol Chemical compound O=C.OC1=CC=CC=C1 SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000010805 inorganic waste Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000001095 magnesium carbonate Substances 0.000 description 1
- 235000014380 magnesium carbonate Nutrition 0.000 description 1
- ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L magnesium carbonate Chemical compound [Mg+2].[O-]C([O-])=O ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000021 magnesium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010309 melting process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 239000002557 mineral fiber Substances 0.000 description 1
- 239000003110 molding sand Substances 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 239000010815 organic waste Substances 0.000 description 1
- 229940091263 other mineral product in atc Drugs 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000010893 paper waste Substances 0.000 description 1
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 150000003018 phosphorus compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000001488 sodium phosphate Substances 0.000 description 1
- 229910000162 sodium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1
- QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H tricalcium bis(phosphate) Chemical compound [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B1/00—Preparing the batches
- C03B1/02—Compacting the glass batches, e.g. pelletising
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C1/00—Ingredients generally applicable to manufacture of glasses, glazes, or vitreous enamels
- C03C1/02—Pretreated ingredients
- C03C1/026—Pelletisation or prereacting of powdered raw materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C13/00—Fibre or filament compositions
- C03C13/06—Mineral fibres, e.g. slag wool, mineral wool, rock wool
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Inorganic Fibers (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Spôsob zahŕňa tvarovanie tlakovo formovaných brikiet zrnitého anorganického materiálu spojeného spojivom, tvarovanie taveniny minerálnej vsádzky obsahujúcej brikety tavením v peci a tvarovania umelých sklenených vlákien z taveniny, kde tvarovanie tlakovo formovaných brikiet je uskutočňované zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, páleného vápna, vlákien, melasy v prítomnosti vlhkosti v množstve 1 až 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť zmesi, pričom reakcia páleného vápna v prítomnosti vlhkosti je reakciou exotermnou, zmes sa pri zvýšenej teplote v čase najmenej pol minúty nechá tuhnúť a následne sa stuhnutá zmes premiestni do tlakového zariadenia, kde sa tvarujú brikety tlakovým formovaním pri tlaku 10 až 50 kN/cm.ŕ
Description
Oblasť techniky
Predložený vynález sa týka spôsobu výroby umelých sklenených vlákien (MMVF). Ide o spôsob, ktorý zahŕňa tavenie minerálnej vsádzky v peci za tvorby taveniny, pričom vsádzka sa skladá z brikiet najmä anorganického materiálu, a tvorby umelých sklenených vlákien z taveniny.
Doterajší stav techniky
Na formovanie zrnitých minerálnych materiálov do rôznych tvarov je známych veľa metód. Minerálne suroviny je možné napríklad formovať do peliet formovaním so spojivom a vodou a do brikiet rôznymi ďalšími technikami. Všeobecný prehľad týchto techník uviedol John D. Higginbotham na stretnutí v Seattle (USA) v októbri 1993 v prednáške s názvom „Melasa ako ekologicky vhodné spojivo v briketách a aglomerátoch“, ktorá sa týkala použitia napr. škrobu, polyvinylalkoholu, lignínového sulfonátu, vápna, živíc a melasy ako spojív na briketovanie širokej palety anorganických zrnitých materiálov.
Konkrétne autor opísal použitie melasy ako spojiva uhoľných brikiet, keď neboli použité prísady, s malou pevnosťou výlisku bez spekania, a ďalej použitie melasy s vápnom na zvýšenie pevnosti výlisku bez spekania a zníženie pevnosti následným spekaním. Ďalej bolo opísané použitie kyseliny fosforečnej ako prísady na zlepšenie účinnosti melasy a testovanie rôznych ďalších prísad. Tiež bol opísaný rozklad lignínu pri aglomerácii sadzi pri teplote 250 °C a odolnosť melasy pri 300 °C a možnosť aglomerácie častíc odpadovej ocele pri použití spojiva melasy s vápnom. Získaný materiál je možné ale použiť len na recykláciu do pece na železnú rudu s bázickým kyslíkom, pretože teploty vyššie ako 1100 °C vo vysokej peci na oceľ vedú k tvorbe rafinovaného kovu. Zároveň sa zdá, že spojivo melasa s vápencom obsahuje aj určitý podiel kyseliny fosforečnej.
US patent 2 578 110 uvádza tvorbu sklenených brikiet tvarovaním veľmi jemného anorganického materiálu, vody a glukózy, bentonitu alebo iného spojiva a ich zahrievanie v peci počas 1/2 až 3 hodín. Vzniknuté brikety sa tavia v tanku za vzniku sklenenej taveniny. US patent 2 970 924 uvádza použitie spojív pri výrobe peliet skleneného materiálu na výrobu laminátu, ale neuvádza tvorbu brikiet formovaním. Cieľom toho je rýchlejšie a rovnomernejšie topenie peliet a zlepšenie prenosu tepla v tavenej vsádzke. Podľa týchto dvoch prác sa brikety a pelety pridávajú do taveniny a nemusia byť pre tavenie významne samonosné.
V konvenčných taviacich peciach pre MMV vlákna sa taví samonosný stĺpec pevného hrubého minerálneho materiálu. Tento pevný hrubý minerálny materiál môže byť drvená surovina ale častejšie brikety vyrobené z minerálneho materiálu s jemným zmením. Je nevyhnutné, aby stĺpec bol z dôvodu udržania pevného materiálu nad taveninou v spodnej časti pece samonosný. Preto je nevyhnutné, aby brikety v celej vsádzke udržali svoju celistvosť až do teploty blízkej teplote topenia (cez 1000 °C). Rozpad brikiet pri teplotách nižších len o niekoľko sto °C je nevyhovujúci, pretože sa brikety rozpadnú na prach a stĺpec pevného materiálu bude mať tendenciu ku zrúteniu s výsledkom zvýšenia odporu pre vzduch pre horenie a zvýšenie tlaku a tlakových výkyvov na dne porušujúcich prietok taveniny výpustom.
Preto je nevyhnutné, aby boli brikety teplu odolné na zachovanie svojej štruktúiy po čo najdlhší čas zahrievania v peci k teplote topenia. Tiež je nevyhnutná možnosť vyrábať brikety jednoduchým spôsobom, ktorý nevyžaduje dlhé (niekoľko dní) vytvrdzovanie kvapalných spojív. Pri briketách je žiaduca vysoká pevnosť výlisku bez spekania, t. j. možnosť manipulácie s nimi čo najskôr po vyrobení bez vytvrdzovania a rizika rozpadu čerstvých brikiet.
US patent 2 976 162 uvádza tvorbu brikiet s použitím zmesi ílu (napr. bentonitu) a škrobu. Napriek tomu, že je tento systém konštruovaný na zodpovedajúcu pevnosť výlisku bez spekania a pevnosť v peci (kvôli ílu), nie je vyhovujúci a veľmi sa nepoužíva. Ale vhodná tepelná odolnosť a pevnosť boli konvenčné dosiahnuté použitím vodných spojív, všeobecne cementu.
Použitie vodných spojív poskytuje vyhovujúce výsledky, ale trpí niektorými nevýhodami. Jednou z nich je pomalosť procesu z dôvodu tvorby a tvarovania mokrej zmesi, ktorú je potreba tvrdiť niekoľko dní.
Ďalšou nevýhodou je, že zrnitý materiál musí byť na dosiahnutie dostatočnej pevnosti s použitím bežných spojív, ako je cement, pomerne hrubý. Najmenej 10 % hmotnostných častíc musí byť väčších ako 2 až 5 mm a 30 % hmotnostných väčších ako 1 mm. Uspokojivé výsledky nie je možné s vodnými ani inými bežnými spojivami získať, ak sú častice rovnomerne malé napr. pod. 1 mm. Pretože prostriedok sa musí v peci roztopiť v určitý čas, musia mať pomerne hrubé častice zloženie, pri ktorom sa rýchle topia a/alebo musia byť spojené s tavidlom. Zaistenie ekonomického hrubého materiálu alebo zmesi, ktorá spĺňa tieto kritériá, je problematické, obzvlášť ak sa požaduje, aby mala tavenina malý podiel hliníka, pretože materiály aj s malým obsahom hliníka majú tendenciu k tvorbe malých častíc s vysokou teplotou topenia.
Ďalšou nevýhodou je, že vodné spojivo ovplyvňuje elementáme zloženie finálnej anorganickej taveniny a vlákien. Napr. cement alebo íl zanášajú do brikiet hliník, čo je nežiaduce pri ich použití pri výrobe vlákien s malým obsahom hliníka.
Je známe, že rozpustnosť minerálnych vlákien vo fyziologickom roztoku je možné zvýšiť vhodným výberom zloženia taveniny. Všeobecne sú najlepšie výsledky uvádzané pre pH 7,5 pri obsahu hliníka (merané ako oxidy) v tavenine v rozmedzí do 3 až 9 % hmotnostných (výhodne do 1 až 2 % hmotnostných A12O3). Preto ak sa požaduje biologická rozpustnosť v roztoku soli pri pH 7,5 - musí minerálny materiál aj všetky prísady na výrobu brikiet vyhovovať požiadavkám na nízky obsah hliníka a na vhodné vlastnosti taveniny. Vsádzka potom musí mať správnu teplotu topenia a po roztavení viskozitu tak, aby tavenina mala vhodné vlastnosti na tvorbu vlákien.
Rad minerálov, ktoré boli považované za vhodné z hľadiska výroby MMV vlákien s nízkym obsahom A12O3, majú obsah hliníka taký vysoký, že aj keď boli použité na výrobu vlákien úplne bez prísad, konečná analýza vlákien ukázala obsah hliníka vyšší ako požadované max. 3 až 4 % hmotnostné. Fakt, že je v praxi nutné ďalej používať bežné spojivá do brikiet ako cement, zásaditú trosku alebo íl, ďalej obmedzil zrnité minerály, ktoré sú použiteľné.
Preto je potrebné získať brikety, ktoré je možné vyrobiť jednoduchším spôsobom ako sú súčasné briketovacie techniky využívajúce vodné spojivá, pri zaistení nevýznamného rozpadu získaných brikiet v peci pred roztavením. Zároveň je potrebné získať briketovací systém, kde je možné použiť anorganické zrnité materiály, ktoré sú z hľadiska doterajších briketovacích techník nevhodné a/alebo ktoré sú vhodné najmä na výrobu vlákien s nízkym podielom hliníka.
Podstata vynálezu
Podstatou vynálezu je spôsob výroby umelých sklenených vlákien zahŕňajúci tvarovanie tlakovo formovaných brikiet zrnitého anorganického materiálu spojeného spojivom, tvarovanie taveniny minerálnej vsádzky obsahujúcej brikety tavením v peci a tvarovania umelých sklenených vlákien z taveniny, kde tvarovanie tlakovo formovaných brikiet je uskutočňované zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, páleného vápna, vlákien, melasy v prítomnosti vlhkosti v množstve 1 až 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť zmesi, pričom reakcia páleného vápna v prítomnosti vlhkosti je reakciou exotermnou, zmes sa pri zvýšenej teplote v čase najmenej pol minúty nechá tuhnúť a následne sa stuhnutá zmes premiestni do tlakového zariadenia, kde sa tvarujú brikety tlakovým formovaním pri tlaku 10 až 50 kN/cm. Tvarovanie brikiet je uskutočňované valcovým formovaním.
V tomto spôsobe 90 % zrnitého anorganického materiálu má veľkosť častíc menšiu ako 2 mm a tlakovo formované brikety tvoria najmenej 50 % hmotn. zo vsádzky v peci, pričom pecou je kuplová pec a brikety zahŕňajú umelé odpadové sklenené vlákna a vápno.
Vsádzka a vlákna podľa vynálezu obsahujú, merané ako oxidy, do 4 % hmotn. A12O3, nad 30 % hmotn. SiO2 a 20 až 50% CaO + MgO.
Výhodne tavenina a vlákna podľa vynálezu obsahujú, merané ako oxidy, do 4 % hmotn. A12O3, a najmenej 50 % hmotn. minerálnej vsádzky sú melasou viazané brikety obsahujúce do 4 % hmotn. A12O3, a že spôsob zahŕňa brikety z tlakovo formovaného zrnitého minerálneho materiálu, ktorého 90 % hmotn. častíc má veľkosť menšiu ako 2 mm a ktorý zahŕňa vápno, umelé sklenené vlákna a spojivo, ktoré obsahuje melasu a neobsahuje hliník.
Brikety podľa vynálezu sú pripravené zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, vápna, vlákien a melasy za tuhnutia zmesi a potom formovania stuhnutej zmesi pod tlakom.
Zrnitý anorganický materiál, vlákna a vápno sa miešajú vo vlhkej zmesi, čo spôsobí zvýšenie teploty zmesi, a melasa sa pridá do zmesi pred, počas alebo po pridaní vápna.
Množstvo vápna merané ako CaO je 0,1 až 1 % hmota, na hmotnostné % melasy a vlákna sú vybrané z organických vlákien, anorganických vlákien alebo ich zmesí. Anorganické vlákna zahŕňajú rastlinné vlákna v množstve 0,2 až 10 % hmotn. na hmotnostné % melasy, organické vlákna sú vybrané z vlákien papiera, vlákien chaluhy, citrusových odpadov a slamy.
Vlákna podľa vynálezu obsahujú, merané ako hmotnosť oxidov, 45 až 65 % hmota. SiO2, 0,5 až 4 % hmotn. A12O3, 0,1 až 4 % hmotn. TiO2, 5 až 12 % hmotn. FeO, 10 až 25 % hmota. CaO, 8 až 18 % hmotn. MgO, do 4 % hmota. Na2O, do 2 % hmotn. K2O, do 6 % hmota. Na2O + + K20,2 až 10 % hmota. P2O5 a do 10 % hmotn. ostatných látok.
Výhodne vlákna obsahujú, merané ako hmotnosť oxidov, 32 až 48 % hmota. SiO2,10 až 30 % hmota. A12O3,10 až 30 % hmotn. CaO, 2 až 20 % hmotn. MgO, 2 až 15 % hmota. FeO, do 10 % hmotn. Na2O + K2O, do 6 % hmotn. TiO2, do 16 % hmotn. P2O3 + B2O3 a do 15 % hmotn. ostatných látok.
Vynález je použiteľný na výrobu všetkých MMV vlákien vyrábaných zo sklenenej taveniny, napr. minerálov, trosky, skla alebo inej minerálnej taveniny. Zrnitý anorganický materiál, z ktorého sa vyrábajú brikety aj zvyšok vsádzky sa použije tak, aby mali vlákna požadované zloženie. Všeobecne sa zmes na prípravu brikiet skladá z SiO2 a oxidov alkalických kovov a/alebo kovov alkalických zemín.
Množstvo SiO2 je všeobecne aspoň 30 % hmotnostných a často aspoň 38 alebo 40 % hmotnostných. Celkové množstvo oxidov alkalických kovov a/alebo kovov alkalických zemín je obvykle nad 20 a výhodne nad 30 % hmotaostných. Výhodné je najmä, ak je množstvo CaO + MgO v rozsahu 20 až 50 % hmotnostných a množstvo CaO v rozsahu 10 až 35 %. Zmes obsahuje aj polyvalentné oxidy kovov ako FeO, AI2O3 TiO2 v množstve nad 1 % hmotnostné. Množstvo týchto polyvalentných oxidov kovov môže byť až 35 alebo 40 % hmotnostných, ale výhodne do 15 alebo 20 % hmotnostných. Ak je požadovaná vysoká rozpustnosť pri pH 7,5 - je ich množstvo všeobecne do 10 % hmotaostných a A12O3 výhodne do 5 % hmotnostných a obsah do 4 % hmotnostných, výhodne do 2 % hmotnostných. Celkové množstvo Na2O a K2O je všeobecne do 6 % hmotnostných, výhodne do 4 % hmotnostných. Celkové množstvo CaO + MgO + MgO je výhodne do 50 % hmotnostných. Zloženie vsádzky ako celku musí byť analogické. Výhodné zloženie prostriedku tohto typu je 45 - 60 % hmotnostných SiO2, 0,5 - 4 % hmotnostné A12O3, 0,1 - 4 % TiO2, 5 až 12 % hmotnostných FeO, 10-25 % hmotnostných CaO, 8 až 18 % hmotnostných MgO, 0-6 % hmotnostných Na20,0 až 2 % hmotnostné K2, 0-6 % hmotnostných Na20 + K2O, 2 až 10 % hmotnostných P2O5 a 0-10 % hmotnostných ostatných látok.
Vynález je možné úspešne aplikovať aj na výrobu MVV vlákien s vyššim obsahom A12O3 (napr. do 30 % hmotnostných). Brikety nového typu môžu mať rovnaké zloženie.
Výhodný prostriedok pre vlákna a brikety obsahuje 32 až 48 % hmotnostných SiO2, 10 - 30 % hmotnostných A12O3, 10 - 30 % hmotnostných CaO, 2 - 20 % hmotnostných MgO, 2 - 15 % hmotnostných FeO, 0 - 10 % hmotnostných Na2O + K2O, 0 - 6 % hmotnostných TiO2, 0 až 16 % hmotnostných P2O5 + B2O3 a 0-15 % hmotnostných ostatných látok. Obvykle je množstvo A12O3 nad 18 % hmotnostných, ale môže byť nižšie, potom je obsah P2O5 + + B2O3 obvykle aspoň 1 % hmotnostné. Výhodne je obsah SiO2 34 - 45 % hmotnostných, A12O3 19 - 28 % hmotnostných, CaO 14 - 25 % hmotnostných a MgO 5 -15 % hmotnostných. Obsah SiO2 + A12O3 je 60 - 75 % hmotnostných, výhodne 61 - 63 % hmotnostných. Prostriedok má výhodne pri 1400 °C viskozitu 10 až 70 poise a rozpustnosť aspoň 20 mm/defl pri pH 4,5.
Brikety použité vo vynáleze si v peci udržujú pevnosť až do roztavenia, aj keď je teplota topenia minimálne 1100 °C a často minimálne 1200 °C. Preto je vsádzka brikiet a iného pevného hrubého materiálu vo forme samonosného stĺpca, čo predlžuje topenie v základni pece a brikety udržujú celistvosť pri zahrievaní až na teplotu topenia. Namiesto rozpadu stĺpca pevnej vsádzky za vzniku prachu a výraznej redukcie priestupnosti vsádzky, sa brikety rozpadajú až pri teplote topenia. Vsádzka sa tak nerozpadá nad zónou tavenia, ale udržuje si svoju hrubozmnú povahu až do klesnutia do zóny tavenia pece a svojho roztavenia.
Napr. keď bola meraná pevnosť rôznych brikiet pri rastúcej teplote, zistilo sa, že sa brikety v súlade s predkladaným vynálezom začínajú rozpadávať až pri teplotách nad 1000 °C, napr. pri 1100 °C, čo je rovnaká teplota ako pri briketách s bežnými vodnými spojivami.
Je veľmi prekvapujúce, že použitie horľavých organických materiálov a to melasy, vedie k systému udržujúcemu si svoju pevnosť do teplôt nad 1000 °C a to okolo 1100 °C. Zdá sa, že existuje interakcia medzi melasou a zmesou prvkov, ktorá je nevyhnutne prítomná v zrnitom anorganickom materiáli, ktorý je obsiahnutý v mokrej zmesi, ktorá sa tlakovo formuje.
Spojivom je podľa nášho názoru melasa samotná alebo jej reakčné produkty s prísadami. Spojivom je aj ďalšia organická alebo anorganická látka, napr. je možné melasu použiť v kombinácii so škrobom, syntetickou živicou (fenolformaldehyd) alebo lignínom (výhodne lignosulfonát vápenatý). Melasa (vrátane prísad, ktoré s ňou reagujú) výhodne tvorí aspoň 30 % hmotnostných a obvykle aspoň 60 % hmotnostných (sušina) všetkého spojiva v briketách.
Melasové spojivo obsahuje aktivátor, ktorý zaisťuje borát alebo fosfát, výhodne kyselinu fosforečnú, fosforečnan sodný alebo vápenatý. Výhodne ale melasové spojivo obsahuje ako aktivátor vápno a neobsahuje žiadny pridaný fosforečnan, kyselinu fosforečnú alebo borát. V niektorých prípadoch je ale fosforečnan žiaduci (ak sa vyrábajú vlákna obsahujúce fosfor).
Spojivo výhodne obsahuje melasu a vápno bez ďalších prísad. Vápno sa pridáva ako oxid alebo hydroxid vápenatý, napr. pálené vápno, nehasené vápno alebo hasené vápno.
Množstvo vápna je 50 až 150 % stechiometrického množstva nutného na reakciu cukrov v melase a vápniku za vzniku ich komplexu. Množstvo vápna merané ako CaO je všeobecne aspoň 0,1 hmotnostného dielu na diel melasy a obvykle aspoň 0,5 dielu. Všeobecne nie je potrebných viac ako 0,7 dielu, ale môže byť až 0,9 alebo 1,2 dielu.
Je možné použiť konvenčnú melasu. Jej zloženie je obvykle 40 - 55 % hmotnostných cukrov, 5 -15 % hmotnostných minerálov, 20 - 30 % hmotnostných vody, 5-20 % hmotnostných ostatných organických látok. Všeobecne je zbytočný vyšší obsah vody, ale podľa potreby môže byť. V tomto prípade sa množstvo melasy proporčne zvýši nad nižšie uvedený podiel. Celkové množstvo melasy je 1 až 15 % hmotnostných, výhodne 2 až 8 % hmotnostných, najvýhodnejšie 5 % hmotnostných zmesi. Množstvo vápna merané ako CaO je 0 až 10 % hmotnostných, výhodne 2 až 5 % hmotnostných celkovej hmotnosti zmesi.
Celkové množstvo voľnej vlhkosti v zmesi v čase tlakového formovania je 0,5 až 10 % hmotnostných, výhodne 1 až 5 % hmotnostných, najvýhodnejšie 1 až 3 % hmotnostné celkovej hmotnosti zmesi. Jej časť je podiel v melase a zvyšok je podiel v zrnitom anorganickom materiáli alebo sa zámerne pridá.
Brikety sa normálne vyrábajú zmiešaním zrnitého anorganického materiálu (a voliteľne rastlinných vlákien s melasou (a vápnom)). Zmes sa nechá stuhnúť a potom sa formuje. Pokiaľ sa používa doplnkové spojivo, všeobecne sa pridáva pred, v zmesi alebo po pridaní melasy. Výsledkom tuhnutia zmesi a spojiva je mazľavá, homogénna, viskóznejšia a nemiešateľná hmota. Príprava zmesi na formovanie sa urýchli zvýšením teploty. Teplo je možné dodať ako mechanickú alebo tepelnú energiu, alebo exotermnou reakciou, napr. medzi vápnom a vodou a/alebo melasou.
Ak má všetok zrnitý materiál požadovanú veľkosť častíc, je možné formovanie zmesi vykonať len jeho zmiešaním so spojivom všeobecne pri teplote 20 až 70 °C. Ak je materiál príliš hrubý, je výhodné ho pred alebo v priebehu miešania s melasou rozomlieť (zároveň zdroj tepla pre potrebné zvýšenie teploty), napr. súčasným miešaním, mletím a zahrievaním pri použití tyčového mlyna.
Melasa sa pridá a zamieša do zmesi buď v tyčovom mlyne alebo výhodnejšie po príprave zmesi zrnitého materiálu (a rastlinných vlákien) drvením a miešaním v tyčovom mlyne a následným pridaním melasy v nasledujúcom stupni miešania, napr. v tradičnom lopatkovom alebo cementovom mixéri.
Vápno sa do zmesi pridá pred alebo po pridaní melasy, napr. pri mletí v tyčovom mlyne alebo inom mlecom stupni, alebo po rozomletí a pred, zároveň, alebo po pridaní melasy.
Pri výhodnom vykonaní sa celá zmes (okrem vápna a melasy) melie v tyčovom mlyne, čím sa zvýši teplota, zmes sa potom prevedie do konvenčného mixéra (cementový, lopatkový), a potom sa za miešania pridá melasa, čím vznikne homogénna zmes. Potom sa pridá vápno.
Pridanie vápna všeobecne vedie k exotermnej reakcii, napr. medzi CaO a vodou. To je možné využiť na zníženie obsahu voľnej vlhkosti zmesi pred alebo po pridaní melasy a najmä ku zvýšeniu teploty zmesi kvôli urýchleniu tuhnutia pred formovaním. Napr. použitie 45 až 82 % hmotnostných páleného vápna (zo základu melasy) ľahko zvýši teplotu na 60 °C.
Zmes sa počas tuhnutia udržuje na vhodne zvýšenej teplote kvôli reakcii medzi melasou a vápnom, čo je možné vykonať buď pri počiatočnom miešaní alebo v podávači, kde sa zmes zdrží niekoľko minút (1/2 až 10 min.) pred prevedením do formovacieho zariadenia.
Formovanie je možné uskutočniť všetkými vhodnými lisovacími technikami. Veľmi výhodné je ale formovanie vo valcovom lise. Formovací valcový lis má dva valce, ktoré sa otáčajú tak, že dochádza ku priškripnutiu, kedy je aspoň jeden valec vybavený formovacím výstupom, obvykle sú ale výstupy na oboch valcoch, a to proti sebe. Valce majú dlhšiu pozdĺžnu os alebo sú to kolesá. Valcové briketovacie lisy sú známe z prípravy peliet na kŕmenie zvierat alebo palivových brikiet.
Tlak pôsobiaci na zmes pri formovaní je 10 až 50 kN/cm.
Rozmery výstupov určujú rozmery brikiet, ktoré sa získavajú. Všeobecne má briketa minimálny rozmer aspoň 5 mm, výhodne 40 mm. Maximálny rozmer je až 200 mm, výhodne 150 mm. Typická veľkosť je 50 až 100 mm.
Brikety sa v priebehu niekoľkých minút z lisu odstraňujú privádzanou zmesou. V tomto stupni majú brikety v súlade s predkladaným vynálezom dostatočnú pevnosť výlisku bez spekania, aby bola možná primeraná manipulácia ihneď po opustení formy. Na dosiahnutie dostatočnej pevnosti výlisku nie je treba zahrievanie v peci. Výhodné je potom nechať brikety stáť (voľne v atmosfére) 1/4 až 2 hodiny, výhodne 1/2 hodiny, čím získajú ďalšiu pevnosť výlisku bez spekania. Potom je možné s nimi manipulovať bežným spôsobom. Preto nie je potrebné brikety nechať stáť dlhší čas (na rozdiel od bežných spojív), aby sa uplatnili vodné spojivá, ale je možné s nimi manipulovať a používať ich okamžite po formovaní.
Brikety je možné formovať z anorganických zrnitých materiálov, ktoré sú bežné pri výrobe brikiet pre MMVF, aj keď materiály môžu byť aj jemnejšie a prípadne s nízkym obsahom hliníka.
Pri použití vodných spojív je do zmesi nevyhnutné zaviesť značné množstvo hrubého materiálu kvôli dosiahnutiu dostatočnej pevnosti. V súlade s predkladaným vynálezom, to ale nie je nutné, a tak zrnitý materiál môže obsahovať hlavne častice menšie, než je bežné pre MMVF brikety. A tak, napriek tomu, že je možné na vyhotovenie vynálezu použiť materiál s 90 % zrnitosťou do 2 mm, výhodné je vyhotovenie s materiálom s menšou veľkosťou častíc. Napr. obvykle s aspoň 98 % hmotnostných, výhodne 100 % hmotnostných, pod 2 mm. Najmä výhodné je do 80 % hmotnostných, napr. 50 - 80 % hmotnostných pod 1 mm, najvýhodnejšie pod 0,5 mm. Žiaduca je ďalej prítomnosť aspoň 20 % hmotnostných hrubšieho materiálu nad 1 mm. Zrnitý materiál má veľkosť častíc väčšinou nad 0,1 mm, výhodne nad 0,2 mm.
Použitie pomerne jemných častíc má dve hlavné výhody. Prvá umožňuje pri dostatočnom čase pobytu a tepelných podmienkach v peci rýchlejšie tavenie, než je prípustné pri bežných hrubších časticiach a umožňuje použitie materiálov s vyššou teplotou topenia. Napr. najmenej 70 % hmotnostných zložiek anorganického materiálu môže mať teplotu topenia nad 1450 °C. Druhá umožňuje použitie materiálov s nízkym obsahom Ä12O3 alebo iných materiálov ľahko dostupných s malou veľkosťou častíc, hlavne piesok. Preto môže byť všetok materiál v briketách v súlade s predkladaným vynálezom piesok. Jemné častice tiež zmenšujú alebo odstraňujú potrebu použitia tavidiel, a tak zabraňujú obmedzeniu pri výbere chemických látok.
Vhodné jemné materiály sú jemné anorganické materiály (troska vznikajúca pri príprave minerálov na tavenie), odpadové sklo, železná ruda, použitý formovací piesok a rôzne odpadové MMV vlákna (napr. odpad z výroby vlákien alebo nepoužitý, alebo odpadový finálny produkt). V technikách známych v minulosti nebolo použitie MMV odpadu vo veľkom množstve možné. Tieto vláknité materiály zahŕňajú odpad z práčovní a suchú odpadovú priadzu, čo je odpadový tvrdený vláknitý produkt (odpadové vláknité dosky, role, rúrky atď.), mokrú odpadovú priadzu, čo je odpadová netvrdená priadza (z odstavení výrob a iných prerušení) a filtračné podložky.
Okrem alebo navyše k uvedeným anorganickým vláknam je do zmesi, z ktorej sa brikety vyrábajú, žiaduce zahrnúť organické vlákna. Výhodné organické vlákna sú rastlinné vlákna (aj drevo), morské riasy, citrusový odpad a slama. Použitie slamy je výhodné, pretože ju je možné použiť suchú, a tak nemá vplyv na obsah vlhkosti v zmesi, z ktorej sa formujú brikety, zatiaľ čo ostatné vlákna sa najlepšie zavádzajú mokré, a tak majú vplyv na obsah vlhkosti v zmesi. Použitie rastlinných vlákien zlepšuje pevnosť výlisku bez spekania a rezultuje v dostatočnú alebo zvýšenú pevnosť výlisku bez spekania kvôli zvýšenému obsahu vlhkosti. Množstvo rastlinných alebo iných organických vlákien je všeobecne 0,2 až 10 dielov, výhodne 0,5 až 5 dielov na diel hmotnosti melasy. Slama sa používa rezaná alebo sekaná na dĺžku do 5 až 10 mm, čo je vhodné maximum pre všetky rastlinné vlákna.
Zrnitý minerálny materiál na formovanie brikiet je mletý minerálny materiál alebo prírodný minerálny materiál s jemnou zrnitosťou. Vhodné materiály sú zložky s vysokou teplotou topenia ako kremeň, olivinový piesok, vápenec, dolomit, rútil, bauxit, železná ruda, magnezit, magnetit a brucit. Je možné použiť aj iné bežné zložky pre MMVF brikety ako íl, horniny a ďalšie minerálne produkty (diabáze a čadič).
Minerálne materiály na formovanie brikiet sa vyberú podľa požadovaného chemického zloženia a taviteľnosti. Všeobecne 20 až 75 % hmotnostných brikiet sa topí pri 1250 ’C, ale brikety sú úplne roztavené pri 1300 °C a často 1375 ’C.
Minerálna vsádzka v peci môže obsahovať len brikety s melasou alebo je možné minerálnu vsádzku (do 70 % hmotnostných, výhodne do 50 % hmotnostných) vložiť aj v inej forme. Vsádzka môže napr. obsahovať brikety spojené iným spôsobom, napr. cementom alebo môže obsahovať zložky bežné na prípravu taveniny pre MMV vlákna ako ďalšie horniny, íl, odpadové sklo a ďalšie bežné materiály. Pokiaľ sa zvyšok vsádzky nezavedie ako brikety, jeho forma je obvykle s veľkosťou častíc 40 až 160 mm. Ak sa vo finálnych vláknach požaduje nízky obsah hliníka, musia mať doplnkové materiály obsah hliníka do 6 % hmotnostných, výhodne do 4 % hmotnostných, a to tak, že celá vsádzka má obsah hliníka do 4 % hmotnostných, výhodne do 2 % hmotnostných. Ak sa požaduje vysoký obsah hliníka, celá vsádzka sa zvolí tak, aby mal produkt požadované zloženie.
Brikety s melasou alebo zvyšok vsádzky obsahujú látky, ktoré sú vhodné na podporu rozpustnosti (zlúčeniny bóru a fosforu) všeobecne v celkovom množstve do 10 až 20 % hmotnostných (merané ako oxidy).
Tavenie sa uskutočňuje v peciach, kde sa taví samonosný stĺpec pevného hrubého minerálneho materiálu obsahujúceho brikety. Tento stĺpec je vysoký aspoň 1 meter. Pec sa používa elektrická, vaňová alebo výhodne kuplovňa, kde vsádzka obsahuje palivo. Teplota topenia závisí od použitých materiálov a techniky tvorby vlákien, ale všeobecne je 1200 až 1600 ’C, často 1400 až 1550 ’C.
Vlákna sa pripravujú bežnými technikami, ako je zvlákňovacie vyťahovanie alebo výhodne naliatie na zvlákňovač, ktorý tvorí aspoň dve kooperujúce zvlákňovacie kolesá opísané napr. vo W092/06047. Vlákna je teda možné vyrábať naliatím taveniny na prvý zvlákňovací rotor, z ktorého je táto postupne prevedená na jeden alebo niekoľko nasledujúcich zvlákňovacích rotorov, ktorými sú spriadané vlákna.
Výrobky v súlade s predkladaným vynálezom je možné použiť pre všetky konvenčné aplikácie MMV vlákien, ako je tepelná a hluková izolácia, protipožiarna ochrana, plnivá a výstuhy.
Vynález sa týka aj nového typu brikiet a spôsobu ich výroby. Konkrétne ide o tlakovo formované brikety z anorganického materiálu s obsahom (merané ako oxidy) cez 30 % hmotnostných SiO2, cez 20 % hmotnostných oxidov alkalických kovov a/alebo kovov alkalických zemín, a ktoré obsahujú rastlinné vlákna a melasové spojivo.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Vo všetkých nasledujúcich príkladoch bol na mletie a miešanie minerálneho materiálu a organického aj anorganického odpadu použitý tyčový mlyn. Kvôli uvoľnenej energii pri mletí dochádza v tyčovom mlyne ku zvýšeniu teploty. Zmes sa prevedie do tradičného cementového mixéra a za miešania sa pridá melasa. V priebehu dvoch minút je zmes homogénna a potom sa pridá pálené vápno. To spôsobí exotermnú reakciu a zmes dosiahne teplotu 60 °C. Zmes sa potom prevedie do privádzača, kde sa ponechá niekoľko minút pred transferom do formovacích dutín valcového lisu, kde sa zmes za tlaku 20 kN/cm lisuje do brikiet s veľkosťou 50 až 100 mm. Brikety po niekoľkých minútach lis opúšťajú, pretože sa privádzač plní počiatočnou zmesou a privádza ju do lisu. Teraz majú hladko lesklý povrch a veľkú hustotu. Okamžite po opustení lisu majú pevnosť výlisku bez spekania takú, že odolajú pádu z 2 m výšky.
Brikety sa nechajú 1/2 h stáť. Okamžite alebo po určitom čase skladovania sa plnia do kuplovne, ktorá obsahuje ako palivo koks a voliteľne ďalší anorganický materiál. Pri päte základne sa do pece privádza predhriaty vzduch, ktorý zahreje a zapáli koks, čím začne taviaci proces v základni stĺpca brikiet alebo inej vsádzky. Proces pokračuje privádzaním materiálu tak, aby teplota topenia bola 1510 ’C. Tavenina z pece prichádza na horný zvlákňovací rotor rovnako ako vo W092/06047. Výsledné MMV vlákna sa zhromažďujú ako chumáč a spojujú sa konvenčným spôsobom organickými spojivami.
Vo všetkých pokusoch v súlade s predkladaným vynálezom si stĺpec brikiet udržuje prestupnú štruktúru a pred roztavením sa nerozpadá. To je rozdiel od tepelne nestabilných brikiet, ktoré pri predhriatí degradujú aj pri teplote len niekoľko sto stupňov Celzia, čo spôsobuje zhustnutie a nepriepustnosť stĺpca. To vedie ku zvýšeniu tlaku v peci a následným pulzom vo výstupnom toku z pece. V pokusoch v súlade s predkladaným vynálezom tavenina z výstupu pece odteká rovnomerne, čo znamená, že stĺpec je priestupný a v peci je konštantný tlak.
Príklad 1
Použije sa vsádzka, ktorá je vytvorená zo 45 % hmotnostných diabáze, 7 % hmotnostných dolomitu a 48 % hmotnostných brikiet. Brikety obsahujú 23 % hmotnostných bauxitu, 19 % hmotnostných konvertorového ílu, 35 % hmotnostných odpadu z výroby minerálnej priadze, 20 % hmotnostných popolčeka a 3 % hmotnostné páleného vápna a ako spojivo 5 % hmotnostných melasy celkovej hmotnosti zmesi. Obsah vlhkosti v zmesi v čase tlakového formovania je 9 % hmotnostných. Zloženie vlákien je: SiO2 38,7 %, A12O3 22,0 %, TiO2 1,9 %, FeO 6,8 %, CaO 16,9 %, MgO 9,1 %, Na2O 1,9 %, MnO 0,3 %, P2O3 0,3 %.
Príklad 2
Použije sa vsádzka, ktorá je vytvorená zo 45 % hmotnostných brikiet typu A a 55 % hmotnostných brikiet typu B. Brikety typu A sa skladajú z 39 % hmotnostných kremenného piesku, 16 % hmotnostných olivinového piesku, 28 % hmotnostných konvertorového ílu, 14 % hmotnostných železnej rudy, 3 % hmotnostné páleného vápna a 5 % hmotnostných melasy celkovej hmotnosti zmesi. Tieto brikety majú teplotu topenia 1264 °C.
Brikety typu B sa skladajú z 38 % hmotnostných kremenného piesku, 35 % hmotnostných olivinového piesku, % hmotnostných apatitu, 9 % hmotnostných odpadu z výroby minerálnej priadze, 3 % hmotnostných páleného vápna a 5 % hmotnostných melasy celkovej hmotnosti zmesi. Tieto brikety majú teplotu topenia 1363 °C. Zloženie vlákien je: SiO2 53,9 %, A12O3 1,8 %, TiO2 0,5 %, FeO 6,8 %, CaO 16,7 %, MgO 14,7 %, Na2O 0,2 %, K2O 0,4 %, MnO 0,4 %, P2O5 3,6 %.
Príklad 3
Použije sa vsádzka, ktorá je vytvorená zo 45 % hmotnostných brikiet typu C a 55 % hmotnostných brikiet typu D. Brikety typu C sa skladajú zo 6 % hmotnostných citrónového odpadu, 14 % hmotnostných železnej rudy, 3 % hmotnostných páleného vápna, 26 % hmotnostných konvertorového ílu, 35 % hmotnostných kremenného piesku, % hmotnostných olivinového piesku a 5 % hmotnostných melasy (zo základu zvyšku zmesi).
Brikety typu D sa skladajú z 15 % hmotnostných apatitu, 36 % hmotnostných kremenného piesku, 37 % hmotnostných olivinového piesku, 9 % hmotnostných odpadu z výroby minerálnej priadze, 3 % hmotnostných páleného vápna a 5 % hmotnostných melasy. Zloženie vlákien je: SiO2 53,2 %, A12O3 1,9 %, TiO2 0,5 %, FeO 7,6 %, CaO
15,5 %, MgO 15,5 %, Na2O 0,2 %, K2O 0,4 %, MnO 0,4 %, P2O5 3,8 %.
V nasledujúcich príkladoch sú vlastnosti brikiet stanovené 60 min. po začiatku miešania. Celý obsah vlhkosti je stanovený v momente pridania vápna.
Príklad 9
Brikety sú vytvorené z 3 hmotnostných dielov kremenného piesku, 15 hmotnostných dielov olivinového piesku, 3 hmotnostných dielov bauxitu, 73 hmotnostných dielov odpadu z výroby minerálnej priadze, 6 hmotnostných dielov apatitu, 4 hmotnostných dielov haseného vápna a 3 hmotnostných dielov melasy s rôznymi prísadami a vodou pri danou pri tlakovom formovaní za dosiahnutia špecifického obsahu vlhkosti.
Ak nie sú prítomné zvláštne prísady, majú brikety pevnosť 4,5 kN pri obsahu vlhkosti 2 % hmotnostné a 3 kN pri obsahu vlhkosti 5 % hmotnostných. Ak sa pridá 9 hmotnostných dielov citrónového pektínu, produkt má pevnosť 10 kN pri obsahu vlhkosti 2 % hmotnostné a 6 kN pri obsahu vlhkosti 7 % hmotnostných.
Ak sa pridá 11 hmotnostných dielov pektínu morských rias, produkt má pevnosť 22 kN pri obsahu vlhkosti 1 % hmotnostné a 13 kN pri obsahu vlhkosti 5 % hmotnostných.
Ak sa pridá predsušený mokrý papierový odpad, produkt má zvýšenú pevnosť na 6 až 11 kN pri obsahu vlhkosti 2 až 5 % hmotnostných.
Tieto výsledky ukazujú, že pridanie vláknitých prísad vedie ku zvýšeniu pevnosti výlisku bez spekania a zníženiu citlivosti na množstvo voľnej vlhkosti v zmesi.
Ak sa meria pevnosť brikiet pri zvýšenej teplote, zistí sa, že brikety bez prísad majú pri 825 °C nevýznamné menšiu pevnosť a pri 1122 až 1167 °C pevnosť významne menšiu. Ak sa rovnaký test vykoná s briketami obsahujúcimi pektín alebo papier, získajú sa rovnaké výsledky.
Príklad 5
Brikety sa skladajú zo 6 hmotnostných dielov kremenného piesku, 15 hmotnostných dielov olivinového piesku, 6 hmotnostných dielov bauxitu, 46 hmotnostných dielov odpadu z výroby minerálnej priadze, 12 hmotnostných dielov apatitu, 4 hmotnostných dielov vápna a 3 hmotnostných dielov melasy.
Ak sa pridajú 4 hmotnostné diely sekanej slamy, produkt má pevnosť 9 kN pri obsahu vlhkosti 2,5 % hmotnostných a 6,5 kN pri obsahu vlhkosti 4 % hmotnostné. Použitá sekaná slama má dĺžku maximálne 5 mm, mletá slama o dosť menšiu. Bez slamy je pevnosť 4,5 kN pri obsahu vlhkosti 2 % hmotnostné a 2 kN pri obsahu vlhkosti 4 % hmotnostné.
Príklad 6
Brikety sa skladajú z 10 hmotnostných dielov kremenného piesku, 50 hmotnostných dielov olivinového piesku, 10 hmotnostných dielov bauxitu, 10 hmotnostných dielov odpadu z výroby minerálnej priadze, 20 hmotnostných dielov apatitu a 10 hmotnostných dielov melasy.
V jednej sérii pokusov brikety obsahujú 4 % hmotnostné haseného vápna a 2 % hmotnostné predželatinovaného škrobu. Pevnosť po 60 minútach od začiatku miešania je pri konštantnom obsahu vlhkosti pri prítomnosti škrobu o 0,5 až 1,5 kN vyššia, ako keď sa škrob vynechá.
V druhej sérii pokusov zmes obsahuje 4,75 % hmotnostných vody s buď 4 % hmotnostnými haseného vápna alebo 4 % hmotnostnými cementu. Pevnosť sa stanoví 60 minút po miešaní a potom v rôznych intervaloch až do 50 hodín. Zmes s vápnom má v tomto teste počiatočnú pevnosť 3 kN po 1 hodine, ktorá sa po 48 hodinách zvýši na 8 kN. Zmes s cementom má počiatočnú pevnosť 0,5 kN po 1 hodine, ktorá sa po 48 hodinách zvýši na 4,2 kN. Zahrnutie vápna tak značne zvýši pevnosť v porovnaní s cementom. Je teda zrejmé, že vápno musí s melasou skôr reagovať, než pôsobiť ako vodné spojivo.
Priemyselná využiteľnosť
Predkladaný vynález sa týka výroby umelých sklenených vlákien (MMVF). Presnejšie sa týka spôsobu obsahujúceho tvorbu taveniny tavením minerálnej vsádzky, kto
SK 282198 Β6 rá sa skladá z brikiet z prevažne anorganického materiálu v peci, a tvorby MMV vlákien z taveniny. Vsádzku môžu tvoriť len brikety alebo zmes brikiet s iným anorganickým materiálom. Vynález sa týka aj nového typu brikiet. Výrobky v súlade s predkladaným vynálezom je možné použiť pre všetky konvenčné aplikácie MMV vlákien, ako je tepelná a hluková izolácia, protipožiarna ochrana, plnivá a výstuhy.
Claims (17)
1. Spôsob výroby umelých sklenených vlákien zahŕňajúci tvarovanie tlakovo formovaných brikiet zrnitého anorganického materiálu spojeného spojivom, tvarovanie taveniny minerálnej vsádzky obsahujúcej brikety tavením v peci a tvarovania umelých sklenených vlákien z taveniny, vyznačujúci sa tým, že tvarovanie tlakovo formovaných brikiet je uskutočňované zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, páleného vápna, vlákien, melasy v prítomnosti vlhkosti v množstve 1 až 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť zmesi, pričom reakcia páleného vápna v prítomnosti vlhkosti je reakciou exotermnou, zmes sa pri zvýšenej teplote v čase najmenej pol minúty nechá tuhnúť a následne sa stuhnutá zmes premiestni do tlakového zariadenia, kde sa tvarujú brikety tlakovým formovaním pri tlaku 10 až 50 kN/cm.
2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že tvarovanie brikiet je uskutočňované valcovým formovaním.
3. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že 90 % zrnitého anorganického materiálu má veľkosť častíc menšiu ako 2 mm a tlakovo formované brikety tvoria najmenej 50 % hmotn. zo vsádzky v peci.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že pecou je kuplová pec.
5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že brikety zahŕňajú umelé odpadové sklenené vlákna a vápno.
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vsádzka a vlákna obsahujú, merané ako oxidy, do 4 % hmotn. A12O3, nad 30 % hmotn. SiO2 a 20 až 50 % CaO + MgO.
7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že tavenina a vlákna obsahujú, merané ako oxidy, do 4 % hmotn. A12O3, a najmenej 50 % hmotn. minerálnej vsádzky sú melasou viazané brikety obsahujúce do 4 % hmotn. A12O3, a že spôsob zahŕňa brikety z tlakovo formovaného zrnitého minerálneho materiálu, ktorého 90 % hmotn. častíc má veľkosť menšiu ako 2 mm, a ktorý zahŕňa vápno, umelé sklenené vlákna a spojivo, ktoré obsahuje melasu a neobsahuje hliník.
8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že brikety sú pripravené zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, vápna, vlákien a melasy za tuhnutia zmesi, a potom formovania stuhnutej zmesi pod tlakom.
9. Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že zrnitý anorganický materiál, vlákna a vápno sa miešajú vo vlhkej zmesi, čo spôsobí zvýšenie teploty zmesi, a melasa sa pridá do zmesi pred, počas alebo po pridaní vápna.
10. Spôsob podľa nárokov 7, 8a 9, vyznačujúci sa tým, že vápno zahŕňa pálené vápno.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 10, vyznačujúci sa tým, že množstvo vápna merané ako CaO je 0,1 až 1 % hmotn. na hmotnostné % melasy·
12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vlákna sú vybrané z organických vlákien, anorganických vlákien alebo ich zmesí.
13. Spôsob podľa nároku 12, vyznačujúci sa tým, že anorganické vlákna zahŕňajú rastlinné vlákna v množstve 0,2 až 10 % hmotn. na hmotnostné % melasy.
14. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12, vyznačujúci sa tým, že organické vlákna sú vybrané z vlákien papiera, vlákien chaluhy, citrusových odpadov a slamy.
15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 14, vyznačujúci sa tým, že anorganické vlákna zahŕňajú umelé sklenené vlákna.
16. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vlákna obsahujú, merané ako hmotnosť oxidov, 45 až 65 % hmotn. SiO2, 0,5 až 4 % hmotn. Ä12O3, 0,1 až 4 % hmotn. TiO2, 5 až 12 % hmotn. FeO, 10 až 25 % hmotn. CaO, 8 až 18 % hmotn. MgO, do 4 % hmotn. Na2O, do 2 % hmotn. K2O, do 6 % hmotn. Na2O + K20,2 až 10 % hmotn. P2O5 a do 10 % hmotn. ostatných látok.
17. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že vlákna obsahujú, merané ako hmotnosť oxidov, 32 až 48 % hmotn. SiO2,10 až 30 % hmotn. A12O3, 10 až 30 % hmotn. CaO, 2 až 20 % hmotn. MgO, 2 až 15 % hmotn. FeO, do 10 % hmotn. Na2O + K2O, do 6 % hmotn. TiO2, do 16 % hmotn. P2O5 + B2O3 a do 15 % hmotn. ostatných látok
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB9412007A GB9412007D0 (en) | 1994-06-15 | 1994-06-15 | Production of mineral fibres |
PCT/EP1995/002306 WO1995034514A1 (en) | 1994-06-15 | 1995-06-14 | Production of mineral fibres |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SK160596A3 SK160596A3 (en) | 1997-08-06 |
SK282198B6 true SK282198B6 (sk) | 2001-12-03 |
Family
ID=10756776
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SK1603-96A SK282195B6 (sk) | 1994-06-15 | 1995-06-14 | Spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien |
SK1605-96A SK282198B6 (sk) | 1994-06-15 | 1995-06-14 | Spôsob výroby umelých sklenených vlákien |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SK1603-96A SK282195B6 (sk) | 1994-06-15 | 1995-06-14 | Spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
EP (3) | EP0767762B2 (sk) |
AT (2) | ATE191209T1 (sk) |
AU (2) | AU2882595A (sk) |
CA (1) | CA2192967A1 (sk) |
CZ (2) | CZ285613B6 (sk) |
DE (2) | DE69508759T3 (sk) |
ES (2) | ES2129832T3 (sk) |
FI (2) | FI964954L (sk) |
GB (2) | GB9412007D0 (sk) |
HU (2) | HUT75970A (sk) |
PL (2) | PL317855A1 (sk) |
SI (1) | SI9520066A (sk) |
SK (2) | SK282195B6 (sk) |
WO (2) | WO1995034514A1 (sk) |
Families Citing this family (42)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6346494B1 (en) | 1995-11-08 | 2002-02-12 | Rockwool International A/S | Man-made vitreous fibres |
WO1997025286A1 (en) * | 1996-01-05 | 1997-07-17 | Asset Associates Limited | Improvements in or relating to the production of rock wool |
CA2312837C (en) | 1997-12-02 | 2008-04-15 | Rockwool International A/S | Production of man-made vitreous fibres |
DE59908791D1 (de) * | 1998-05-16 | 2004-04-15 | Heraklith Ag Ferndorf | Mineralfasern |
EP1065176A1 (en) * | 1999-06-10 | 2001-01-03 | Rockwool International A/S | Production of man-made vitreous fibres |
DE10102615B4 (de) | 2001-01-20 | 2006-06-29 | Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. Ohg | Verfahren zur Herstellung von Dämmstoffen aus Mineralfasern und Schmelze zur Herstellung von Mineralfasern |
DE10146614B4 (de) * | 2001-02-21 | 2007-08-30 | Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. Ohg | Verfahren zur Herstellung von Dämmstoffen aus Mineralfasern |
DE10232285B4 (de) * | 2002-07-16 | 2006-10-12 | Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh + Co Ohg | Verfahren zur Herstellung von Dämmstoffen aus Mineralfasern |
KR101410624B1 (ko) | 2005-07-26 | 2014-06-20 | 크나우프 인설레이션 게엠베하 | 접착제 및 이들로 만들어진 물질 |
WO2008089847A1 (en) | 2007-01-25 | 2008-07-31 | Knauf Insulation Limited | Composite wood board |
ES2986038T3 (es) * | 2007-01-25 | 2024-11-08 | Knauf Insulation | Tablero de fibras minerales |
EP3795546A1 (en) | 2007-01-25 | 2021-03-24 | Knauf Insulation GmbH | Binders and materials made therewith |
US8552140B2 (en) | 2007-04-13 | 2013-10-08 | Knauf Insulation Gmbh | Composite maillard-resole binders |
GB0715100D0 (en) | 2007-08-03 | 2007-09-12 | Knauf Insulation Ltd | Binders |
DE102008062810B3 (de) * | 2008-12-23 | 2010-07-01 | Saint-Gobain Isover G+H Ag | Verwendung von Tonen und/oder Tonmineralen zur Schmelzbereichserniedrigung einer Mineralfaserschmelze |
US8900495B2 (en) | 2009-08-07 | 2014-12-02 | Knauf Insulation | Molasses binder |
PH12012502182A1 (en) | 2010-05-07 | 2021-06-23 | Knauf Insulation | Carbohydrate binders and materials made therewith |
US20130059075A1 (en) | 2010-05-07 | 2013-03-07 | Knauf Insulation | Carbohydrate polyamine binders and materials made therewith |
CA2801546C (en) | 2010-06-07 | 2018-07-10 | Knauf Insulation | Fiber products having temperature control additives |
AT509991B1 (de) | 2010-12-22 | 2012-01-15 | Asamer Basaltic Fibers Gmbh | Rohmaterial zur herstellung von basaltfasern |
AT509990B1 (de) * | 2010-12-22 | 2012-01-15 | Asamer Basaltic Fibers Gmbh | Basaltfasern |
WO2012152731A1 (en) | 2011-05-07 | 2012-11-15 | Knauf Insulation | Liquid high solids binder composition |
GB201206193D0 (en) | 2012-04-05 | 2012-05-23 | Knauf Insulation Ltd | Binders and associated products |
GB201214734D0 (en) | 2012-08-17 | 2012-10-03 | Knauf Insulation Ltd | Wood board and process for its production |
PL2918555T3 (pl) * | 2012-11-12 | 2021-12-27 | V&L Chem, S.L. | Brykiet do wytwarzania wełny skalnej i sposób wytwarzania wspomnianego brykietu |
US20150315339A1 (en) | 2012-12-05 | 2015-11-05 | Knauf Insulation Sprl | Binder |
MX376796B (es) | 2014-02-07 | 2025-03-07 | Knauf Insulation Inc | Artículos no curados con estabilidad en almacén mejorada. |
FR3019816B1 (fr) | 2014-04-10 | 2021-04-02 | Saint Gobain Isover | Composite comprenant une laine minerale comprenant un sucre |
GB201408909D0 (en) | 2014-05-20 | 2014-07-02 | Knauf Insulation Ltd | Binders |
GB201517867D0 (en) | 2015-10-09 | 2015-11-25 | Knauf Insulation Ltd | Wood particle boards |
GB201610063D0 (en) | 2016-06-09 | 2016-07-27 | Knauf Insulation Ltd | Binders |
GB201701569D0 (en) | 2017-01-31 | 2017-03-15 | Knauf Insulation Ltd | Improved binder compositions and uses thereof |
GB201804908D0 (en) | 2018-03-27 | 2018-05-09 | Knauf Insulation Ltd | Binder compositions and uses thereof |
GB201804907D0 (en) | 2018-03-27 | 2018-05-09 | Knauf Insulation Ltd | Composite products |
GB2574206B (en) * | 2018-05-29 | 2023-01-04 | Knauf Insulation Sprl | Briquettes |
US12209051B2 (en) | 2020-04-03 | 2025-01-28 | Rockwool A/S | Method of draining water |
CA3174099A1 (en) | 2020-04-03 | 2021-10-07 | Dorte BARTNIK JOHANSSON | Method for producing oxidized lignins and system for producing oxidized lignins |
GB202014846D0 (en) * | 2020-09-21 | 2020-11-04 | Binding Solutions Ltd | Briquette |
EP4247762B1 (en) | 2020-11-19 | 2024-05-01 | Rockwool A/S | Method of preparing a melt for the production of man-made mineral fibres |
JP2024540397A (ja) | 2021-11-05 | 2024-10-31 | ロックウール アクティーゼルスカブ | 人工鉱物繊維の製造のための溶融物を調製する方法 |
KR102706409B1 (ko) * | 2021-12-27 | 2024-09-13 | 니토 보세키 가부시기가이샤 | 유리 장섬유의 제조방법 및 유리 장섬유 |
WO2024047238A1 (en) | 2022-09-02 | 2024-03-07 | Rockwool A/S | Process for recycling waste mineral material |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB230306A (en) † | 1924-05-05 | 1925-03-12 | Theodore Nagel | Improvements in or relating to briquettes and the process of producing the same |
US2578110A (en) † | 1942-04-13 | 1951-12-11 | Owens Corning Fiberglass Corp | Production of glass |
GB822200A (en) * | 1956-12-13 | 1959-10-21 | Gen Electric Co Ltd | Improvements in or relating to the manufacture of moulded glass bodies |
US2976162A (en) | 1958-07-03 | 1961-03-21 | Johns Manville | Briquetting granular material |
US2970924A (en) * | 1959-05-29 | 1961-02-07 | Joseph C Fox | Glass batch preparation |
GB1381675A (en) * | 1972-07-21 | 1975-01-22 | Taylor & Challen Ltd | Coining presses |
DE2536122C2 (de) * | 1975-08-13 | 1983-12-08 | Schmelzbasaltwerk Kalenborn - Dr.-Ing. Mauritz KG, 5461 Vettelschoß | Verfahren zum Einsatz von Basalt in Schmelzöfen |
DK158300C (da) † | 1983-01-28 | 1990-10-01 | Rockwool Int | Fremgangsmaade til fremstilling af mineraluldprodukter |
SE450579B (sv) † | 1983-03-07 | 1987-07-06 | Rockwool Ab | Brikett foretredesvis avsedd som tillsatsbrensle i schaktugnar |
GB2181449B (en) † | 1985-10-05 | 1989-05-04 | Bobrite Limited | Fuel briquettes |
US4720295A (en) † | 1986-10-20 | 1988-01-19 | Boris Bronshtein | Controlled process for making a chemically homogeneous melt for producing mineral wool insulation |
FR2664611B1 (fr) † | 1990-07-16 | 1993-07-16 | Avebene Aquitaine | Procede pour la fabrication d'agglomeres et produits obtenus. |
FI86541C (sv) * | 1990-08-29 | 1992-09-10 | Partek Ab | Råmaterialbrikett för mineralullstillverkning och förfarande för dess framställning |
YU159091A (sh) | 1990-09-28 | 1995-12-04 | Rockwool International A/S | Postupak i uredjaj za proizvodnju vlakana za mineralnu vunu |
DE4306438A1 (de) * | 1992-02-18 | 1994-09-08 | Aloys Prof Dr Huettermann | Verfahren zum Verkleben von anorganischen Materialien, die pflanzliche Fasern enthalten |
FR2690438A1 (fr) * | 1992-04-23 | 1993-10-29 | Saint Gobain Isover | Fibres minérales susceptibles de se dissoudre en milieu physiologique. |
DK156692D0 (da) * | 1992-12-29 | 1992-12-29 | Rockwool Int | Mineralfiberprodukt |
-
1994
- 1994-06-15 GB GB9412007A patent/GB9412007D0/en active Pending
-
1995
- 1995-06-14 GB GB9625740A patent/GB2303625B/en not_active Expired - Fee Related
- 1995-06-14 DE DE69508759T patent/DE69508759T3/de not_active Expired - Fee Related
- 1995-06-14 HU HU9603438A patent/HUT75970A/hu not_active Application Discontinuation
- 1995-06-14 EP EP95924235A patent/EP0767762B2/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-06-14 DE DE69516002T patent/DE69516002T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1995-06-14 HU HU9603444A patent/HU218046B/hu not_active IP Right Cessation
- 1995-06-14 ES ES95924235T patent/ES2129832T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-06-14 PL PL95317855A patent/PL317855A1/xx unknown
- 1995-06-14 WO PCT/EP1995/002306 patent/WO1995034514A1/en active IP Right Grant
- 1995-06-14 SI SI9520066A patent/SI9520066A/sl not_active IP Right Cessation
- 1995-06-14 AU AU28825/95A patent/AU2882595A/en not_active Abandoned
- 1995-06-14 AU AU28826/95A patent/AU2882695A/en not_active Abandoned
- 1995-06-14 AT AT95924234T patent/ATE191209T1/de not_active IP Right Cessation
- 1995-06-14 ES ES95924234T patent/ES2144130T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-06-14 CA CA002192967A patent/CA2192967A1/en not_active Abandoned
- 1995-06-14 EP EP96203486A patent/EP0768283A3/en not_active Withdrawn
- 1995-06-14 CZ CZ963639A patent/CZ285613B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1995-06-14 CZ CZ19963640A patent/CZ289822B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1995-06-14 EP EP95924234A patent/EP0765295B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-06-14 SK SK1603-96A patent/SK282195B6/sk unknown
- 1995-06-14 SK SK1605-96A patent/SK282198B6/sk unknown
- 1995-06-14 WO PCT/EP1995/002305 patent/WO1995034517A1/en active IP Right Grant
- 1995-06-14 PL PL95317854A patent/PL183990B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1995-06-14 AT AT95924235T patent/ATE178292T1/de not_active IP Right Cessation
-
1996
- 1996-12-11 FI FI964954A patent/FI964954L/fi not_active Application Discontinuation
- 1996-12-11 FI FI964952A patent/FI964952L/fi unknown
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SK282198B6 (sk) | Spôsob výroby umelých sklenených vlákien | |
US4720295A (en) | Controlled process for making a chemically homogeneous melt for producing mineral wool insulation | |
US4617045A (en) | Controlled process for making a chemically homogeneous melt for producing mineral wool insulation | |
RU2090525C1 (ru) | Брикеты для производства минеральной ваты, способ изготовления брикетов для производства минеральной ваты и способ производства минеральной ваты | |
EP2665687B1 (de) | Vorbehandlung von rohmaterial zur herstellung von basaltfasern | |
CN107902899A (zh) | 一种岩棉废料的回收再利用工艺及装置 | |
EP2918555B2 (en) | Briquette for the production of rock wool and method for the production of said briquette | |
CN101935159A (zh) | 一种利用粉煤灰生产纤维棉的方法 | |
US4287142A (en) | Process for the production of mineral wool products | |
EP1061053A1 (en) | Rock wool using as raw material granulated municipal waste incineration ash and production method thereof | |
FI76062C (fi) | Foerfarande foer framstaellning av mineralullsprodukter. | |
DE69805328T2 (de) | Herstellung von glasartigen kunstfasern | |
SK280605B6 (sk) | Spôsob výroby minerálnych sklených vlákien | |
KR100665393B1 (ko) | 도시 쓰레기 소각재를 원료로한 암면의 제조방법 | |
WO2006015846A1 (de) | Verfahren zur herstellung einer mineralischen schmelze sowie formstein | |
SK1452002A3 (en) | Briquette for lowering the viscosity of metallurgical slag and process for its production | |
DE102005040268A9 (de) | Formkörper für die Erzeugung einer zu zerfasernden mineralischen Schmelze zur Herstellung von Dämmstoffen aus Mineralfasern | |
WO2006042757A2 (de) | Formkörper für die erzeugung einer zu zerfasernden mineralischen schmelze zur hertellsung von dämmstoffen aus mineralfasern | |
CS253696B1 (cs) | Způsob dávkování přísad snižujících povrchové napětí taveniny |