浮法玻璃制造装置及浮法玻璃制造方法_5

文档序号:9856987阅读:来源:国知局
0的劣化。
[0162]另外,多个分区之中,在位于宽度方向的两端的第一分区及与第一分区在宽度方向上相邻的第二分区中,特别容易需要增大加热器输出功率。这基于下述原因。
[0163]在玻璃带GR的宽度方向的端部与上辊20?29接触。上辊20?29如上所述例如为金属制,并且内部进行水冷。因此,在上辊20?29所接触的部分,玻璃带GR的温度容易降低。由此,需要增大加热器30的输出功率对玻璃带GR进一步加热。
[0164]特别是,所制造的浮法玻璃的板厚越薄,则上辊的配置数越多,玻璃带GR更容易被冷却。因此,在使所制造的浮法玻璃的板厚变薄的情况下,需要进一步增大配置在第一分区和第二分区中的加热器30的输出功率。例如,在所制造的浮法玻璃的板厚为1.0mm以下的情况下,需要进一步增大加热器30的输出功率。
[0165]与此相对,根据本实施方式,在与玻璃带GR的宽度方向的端部重叠的第一分区及与第一分区相邻的第二分区中设置有异径加热器34。因此,即使在第一分区和第二分区中使加热器输出功率增加的情况下,也能够抑制加热器30、即异径加热器34的劣化。
[0166]另外,在浮抛窑10中,底部Ila与顶部Ilb之间通过侧密封件17密封。但是,例如由于侧密封件17经年劣化等原因,有时基于侧密封件17的密封性降低。这种情况下,有时经由侧密封件17与底部Ila及顶部Ilb之间的间隙,外部气体流入浮抛窑10的内部空间AR中。外部气体流入内部空间AR时,例如在加热器30的材质为碳化硅(SiC)等的情况下,加热器30可能发生氧化而劣化。另外,碳化硅(SiC)在低氧状态下被氧化,由此变为一氧化娃(S1)而容易气化。位于宽度方向的两端的第一分区的加热器30容易与外部气体接触。
[0167]与此相对,根据本实施方式,在宽度方向的两端的第一分区中设置有异径加热器34。由于发热部34b的表面积大,因此异径加热器34的发热部34b的温度低于同径加热器33的发热部33b。因此,即使在外部气体流入内部空间AR的情况下,外部气体中所含的氧气(O2)也难以与发热部34b发生氧化反应。由此,根据本实施方式,能够进一步抑制异径加热器34的劣化。
[0168]另外,为了提高玻璃带GR的板厚精度,需要对每个分区分别调节由多个加热器30带来的热量。这种情况下,在板厚距平均值偏差较大的部位,需要增大加热器30的热量,因此加热器30的输出功率容易增加。
[0169]与此相对,根据本实施方式,沿着作为与玻璃带GR的板厚距平均值偏差较大的部位相对应的流路的流线FL1、FL2设置有多个分区。异径加热器34设置于在从上下方向观察时与流线FL1、FL2重叠的分区中。因此,即使在为了提高板厚精度而增大加热器30的输出功率的情况下,也能够抑制加热器30的劣化。
[0170]另外,顶部砖层16的上下方向的尺寸越大,则下方空间ARl的热越难向上方空间AR2移动。因此,能够抑制上方空间AR2的温度升高,并且下方空间ARl的热难以逃散,因此能够提高加热器30的热效率。
[0171]根据本实施方式,顶部砖层16中的设置异径加热器34的部分的上下方向的尺寸T2大于顶部砖层16中的设置同径加热器33的部分的上下方向的尺寸Tl。S卩,在设置有于加热器输出功率大的部位设置的异径加热器34的部位中,顶部砖层16的上下方向的尺寸设定得较大。因此,能够提高异径加热器34的热效率。
[0172]另外,使顶部砖层16的上下方向的尺寸过大时,上方空间AR2的上下方向的尺寸容易变小,难以进行对加热器30连接电线37等布线作业。
[0173]与此相对,例如,使顶部砖层16中的设置有异径加热器34的部分的尺寸T2为顶部砖层16中的设置有同径加热器33的部分的尺寸Tl的1.1倍以上且1.3倍以下。由此,能够抑制上方空间AR2变窄,同时能够提高异径加热器34的热效率。
[0174]另外,含有还原性气体(H2)的混合气体(N2+H2)从上方空间AR2向下方空间ARl流入时,向玻璃带GR喷吹混合气体(N2+H2),由此玻璃带GR的温度容易降低。因此,有时必须要增加加热器30的输出功率。
[0175]与此相对,根据本实施方式,异径加热器34的接合部34c的至少一部分的外径为发热部34b的外径D22以下且大于非发热部34a的外径D21。因此,如图5所示,从上方空间AR2向下方空间ARl流入的混合气体(N2+H2)与接合部34c接触。由此,向下方空间ARl流入的混合气体(N2+H2)的流速降低,并且混合气体(N2+H2)的温度升高,能够抑制因流入至下方空间ARl的混合气体(N2+H2)导致的玻璃带GR的温度的降低。作为其结果,能够抑制加热器30的输出功率的增加。
[0176]在此基础上,通过混合气体(N2+H2)与异径加热器34接触,异径加热器34的温度降低,因此能够进一步抑制异径加热器34的劣化。
[0177]另外,根据本实施方式,通过接合部34c能够抑制下方空间ARl内的气氛向上方空间AR2逆流。因此,能够抑制上方空间AR2的温度升高,并且能够提高加热器30的热效率。
[0178]另外,根据本实施方式,接合部34c的上端位于比顶部砖层16的下端、即下表面16b更靠下侧。因此,如图5所示,与接合部34c接触的混合气体(N2+H2)在下方空间ARl内容易扩散。由此,难以从上方空间AR2向下方空间ARl内的玻璃带GR直接喷吹混合气体(N2+H2),从而能够进一步抑制玻璃带GR的温度降低。
[0179]另外,根据本实施方式,接合部34c的外径为随着从非发热部34a向发热部34b而增大的锥形形状。因此,能够使混合气体(N2+H2)从上方空间AR2顺利地向下方空间ARl流入,并且能够使混合气体(N2+H2)在下方空间ARl内扩散。
[0180]另外,作为熔融金属M,例如使用锡(Sn)的情况下,熔融锡的一部分以与从浮抛窑10的外部侵入的氧气(O2)等反应而生成的氧化物等化合物的状态蒸发,在下方空间ARl内以气体的方式存在。还原性气体(H2)与该锡化合物的气体接触时,锡化合物被还原向下方落下。此时,锡化合物的还原在玻璃带GR的上方发生时,还原后的锡化合物落在玻璃带GR上。因此,所制造的浮法玻璃的成品率有可能降低。
[0181]与此相对,根据本实施方式,通过沿着玻璃带GR的外缘部的至少一部分设置的分隔构件50使上方空间AR2被分割成两端空间AR21和内侧空间AR22。还原性气体(H2)以位于比两端空间AR21更靠内侧的内侧空间AR22中的还原性气体(H2)的浓度低于两端空间AR21中的还原性气体(H2)的浓度的方式导入。并且,内侧空间AR22是位于玻璃带GR的上方的部分。因此,下方空间ARl之中在上方处内侧空间AR22所在的部分的还原性气体(H2)的浓度低于下方空间ARl之中在上方处两端空间AR21所在的部分的还原性气体(H2)的浓度。由此,在下方空间ARl内的玻璃带GR的上方,抑制了锡化合物因还原性气体(H2)而被还原。因此,根据本实施方式,能够抑制浮法玻璃的成品率降低。
[0182]并且另一方面,由于能够提高下方空间ARl之中在上方处两端空间AR21所在的部分的还原性气体(H2)的浓度,因此能够进一步抑制因外部气体的流入导致的熔融金属M的氧化及异径加热器34的氧化。
[0183]需要说明的是,在本实施方式中,可以采用下述构成及方法。
[0184]在本实施方式中,可以在从上方观察浮抛窑10时位于玻璃带GR的粘度为103 8dPa.s以上且10〖5dPa.s以下的区域的列B?列G的分区之中,将异径加热器34设置在位于宽度方向(Y轴方向)的中央的第三分区B4、C4…F4、G4及与位于宽度方向的中央的分区在宽度方向上相邻的第四分区B3、B5、C3、C5-F3、F5、G3、G5中。
[0185]利用上述构成,即使在使配置在中央附近的加热器30的输出功率增加的情况下,也能够抑制加热器30、即异径加热器34的劣化。
[0186]例如,在使制造的浮法玻璃的板厚更薄的情况下及使用高粘性玻璃材料的情况下等,需要对玻璃带GR的中央附近进一步加热,因此这种情况下可得到特别大的由上述构成带来的效果。另外,在使浮法玻璃的板厚精度提高的情况下,中央附近的输出功率倾向于增加,因此可得到特别大的由上述构成带来的效果。
[0187]另外,在本实施方式中,异径加热器34的配置并不限定于上述构成,没有特别限定。异径加热器34例如可以仅设置在第一分区之中的一个分区中,也可以设置在所有分区中。另外,也可以仅设置在加热器区域ARH所具有的多个分区之中的一个分区中,还可以设置在全部分区中。
[0188]另外,在本实施方式中,设置在一个分区中的多个加热器30可以全部是异径加热器34,也可以仅一部分是异径加热器34。
[0189]另外,在本实施方式中,在加热器区域ARH中,多个加热器30可以以格子状对齐排列配置,也可以以多个加热器30的配置密度因位置而不同的方式配置。
[0190]另外,在本实施方式中,多个加热器30只要包含至少一个以上的同径加热器33和至少一个以上的异径加热器34,则同径加热器33的数目和异径加热器34的数目没有特别限定。
[0191]另外,在上述说明中,同径加热器33及异径加热器34为以下的构成:各自以每3个连结而成的同径加热器单元31及异径加热器单元32的方式而设置,但并不限定于此。在本实施方式中,也可以非单元化地设置同径加热器33及异径加热器34。
[0192]另外,在本实施方式中,同径加热器单元31可以由2个或4个以上同径加热器33构成。
[0193]另外,在本实施方式中,异径加热器单元32可以由2个或4个以上异径加热器34构成。
[0194]另外,在本实施方式中,加热器30的形状并不限定于圆柱形状,可以为四棱柱形状,也可以为多棱柱形状。需要说明的是,在这种情况下的加热器30的发热部和非发热部的外径是指剖面中的四边形、多边形的外接圆的直径。
[0195]另外,在上述说明中,多个加热器30构成为包含同径加热器33和异径加热器34两种加热器,但并不限定于此。在本实施方式中,多个加热器30可以构成为包含含有与同径加热器33和异径加热器34不同的加热器的三种以上的加热器。
[0196]另外,在本实施方式中,顶部砖层16的上下方向的尺寸可以是均一的。
[0197]另外,在本实施方式中,加热器30可以是中空的。
[0198]另外,在本实施方式中,异径加热器
当前第5页1 2 3 4 5 6 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1