浮法玻璃的制造方法及装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410306351.5

申请日:

2014.06.30

公开号:

CN104058576A

公开日:

2014.09.24

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):C03B 18/16申请公布日:20140924|||实质审查的生效IPC(主分类):C03B 18/16申请日:20140630|||公开

IPC分类号:

C03B18/16

主分类号:

C03B18/16

申请人:

成都光明光电股份有限公司

发明人:

王永康; 杨云; 王洪成; 龚财云; 云仕东

地址:

610100 四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

优先权:

专利代理机构:

北京集佳知识产权代理有限公司 11227

代理人:

王学强;魏晓波

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内容摘要

本发明公开一种浮法玻璃的制造方法及装置,尤其涉及一种超薄浮法玻璃的制造方法及装置。所述浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在1-2个/m2以内,锡斑直径在0.05-0.1mm以内,锡斑长度在0.1mm以内。

权利要求书

1.  一种浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,
向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;其特征在于:
在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在1-2个/m2以内,锡斑直径在0.05-0.1mm以内,锡斑长度在0.1mm以内。

2.
  根据权利要求1所述的浮法玻璃的制造方法,其特征在于:所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-3cm。

3.
  一种浮法玻璃的制造装置,包括有,
用于容纳熔融金属、并且从流道中流出的熔融玻璃被连续地供给到所述熔融金属的水平浴面而形成玻璃带的熔融金属浴槽;其特征在于:
在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。

4.
  根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于:所述熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖,所述流道-浴槽隔砖固定连接,流道-浴槽隔砖的底端距离熔融金属水平浴面的高度为8-10cm;所述活动隔板与流道-浴槽隔砖活动连接,以实现活动隔板的上下移动。

5.
  根据权利要求4所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于:所述活动隔板设置于流道-浴槽隔砖的前部位置,即靠近流道一侧。

6.
  根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造方法,其特征在于:所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-3cm。

7.
  根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于:所述活动隔板 上设置有保护气体通入孔和保护气体流出孔。

8.
  根据权利要求7所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于:所述保护气体为惰性气体。

9.
  根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于:所述活动隔板的长度方向上的两侧面位置设置有导向棒,导向棒连接至熔融金属浴槽外部,以实现在熔融金属浴槽外部通过导向棒控制活动隔板的上下移动。

说明书

浮法玻璃的制造方法及装置
技术领域
本发明涉及一种浮法玻璃的制造方法及装置,尤其涉及一种超薄浮法玻璃的制造方法及装置。
背景技术
传统浮法玻璃制造是向容纳有熔融金属的浴槽内连续不断地供给熔融玻璃液,通常熔融金属为锡,而锡液密度比玻璃液密度大近3倍,因此,熔融玻璃液漂浮在金属锡液上。漂浮在金属锡液上的玻璃液在主传导以及横向拉边作用下,成型为目标宽度和厚度的板状玻璃。
目前,在浮法玻璃行业中,为了控制流入锡槽的玻璃流量,一般会采取在流道流槽的通道上设置一块或多块流量控制闸板,该流量闸板需要对玻璃进行不间断的流量控制,以稳定锡槽成型所需的出料量。但在实际生产初始阶段,涉及到调整流量闸板的开度以调整玻璃的生产量,此时,玻璃液流入锡槽的量变动较大,为了不影响玻璃液在锡槽内的平整度,通常锡槽上部的流道-锡槽隔砖的底端距离锡液表面的高度至少为8-10cm。
发明内容
浮法平板玻璃生产中,所得平板玻璃内部总是会出现锡石结晶,该锡石结晶的数量和大小已严重影响到平板玻璃的品质。
对此,本发明人通过研究发现,前述的流道-锡槽隔砖的底端距离锡液表面的高度并不能很好的减少流道内微量的氧气进入锡槽内,因此,该设置并未对平板玻璃的锡石结晶数量和大小有较好的控制作用。
有鉴于此,本发明提供一种浮法玻璃的制造方法及其制造装置,所述制造方法和装置可以有效控制平板玻璃内锡石结晶的数量和大小,其数量可以控制在1-2个 /m2以内。
为解决以上技术问题,本发明提供的第一方面的技术方案是一种浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,
向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;
在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在1-2个/m2以内,锡斑直径在0.05-0.1mm以内,锡斑长度在0.1mm以内。
优选的,所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-3cm。
本申请还提供第二方面的技术方案,即一种浮法玻璃的制造装置,包括有,
用于容纳熔融金属、并且从流道中流出的熔融玻璃被连续地供给到所述熔融金属的水平浴面而形成玻璃带的熔融金属浴槽;
在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。
优选的,所述熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖,所述流道-浴槽隔砖固定连接,流道-浴槽隔砖的底端距离熔融金属水平浴面的高度为8-10cm;所述活动隔板与流道-浴槽隔砖活动连接,以实现活动隔板的上下移动。
优选的,所述活动隔板设置于流道-浴槽隔砖的前部位置,即靠近流道一侧。
优选的,所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为2-3cm。
优选的,所述活动隔板上设置有保护气体通入孔和保护气体流出孔。
优选的,所述保护气体为惰性气体。
优选的,所述活动隔板的长度方向上的两侧面位置设置有导向棒,导向棒连接 至熔融金属浴槽外部,以实现在熔融金属浴槽外部通过导向棒控制活动隔板的上下移动。
本申请与现有技术相比,其详细说明如下:
本发明所述浮法玻璃的制造方法主要采用以下步骤:
向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;
在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在1-2个/m2以内,锡斑直径在0.05-0.1mm以内,锡斑长度在0.1mm以内。
本发明主要采用在距熔融金属浴槽的水平浴面上方的高度为2-5cm处设置活动隔板,活动隔板通过上下移动,距熔融金属浴槽内的水平浴面的最低高度为2cm;由于活动隔板可上下移动,根据浮法玻璃的生产工艺,当生产初期,玻璃液流量变动时,可调节活动隔板至高位,也即高于其与水平浴面的最低高度值;当生产中后期,玻璃液流量稳定时,可调节活动隔板至低位,甚至于调节活动隔板至其底端距离熔融金属浴槽内的水平浴面的高度值为本申请所述的最小值。本申请采用上述方式的过程中,玻璃液流量变动时,增大活动隔板的底端距离浴槽内水平浴面的高度值,可有效防止玻璃液接触到活动隔板;当玻璃液流量稳定时,减小活动隔板的底端距离浴槽内水平浴面的高度值,可有效减小熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道内,从而减小熔融金属蒸汽与流道内的微量氧气、硫化物反应生成金属杂质,最终减少所得浮法玻璃带上金属杂质的数量、大小以及长度。
本申请所述活动隔板可直接与流道-浴槽隔砖连接,也可将其设置为与外部的升降机构连接。
附图说明
图1是现有实施方式对照1浮法玻璃锡槽部分的装置结构图;
图2是本申请具体实施方式对照2浮法玻璃锡槽部分的装置结构图;
图3是本申请具体实施方式对照3浮法玻璃锡槽部分的装置结构图;
图4是本申请具体实施方式对照4浮法玻璃锡槽部分中活动隔板的结构图;
图5是本申请具体实施方式对照5浮法玻璃锡槽部分的装置结构图。
具体实施方式
本申请浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,
向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;
在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在1-2个/m2以内,锡斑直径在0.05-0.1mm以内,锡斑长度在0.1mm以内。
本申请还提供第二方面的技术方案,即一种浮法玻璃的制造装置,包括有,
用于容纳熔融金属、并且从流道中流出的熔融玻璃被连续地供给到所述熔融金属的水平浴面而形成玻璃带的熔融金属浴槽;
在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的高度为2-5cm处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。
在本申请技术方案的基础上,还可对活动隔板的底端距离熔融金属浴槽的水平浴面的高度、活动隔板的设置位置、活动隔板上是否设置保护气体通入孔和流出孔等进行调整。
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
对照1——现有浮法玻璃制造方法-具体实施方式1:
向容纳有熔融金属16的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃12而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖15,所述流道-浴槽隔砖15固定连接,流道-浴槽隔砖15的底端距离熔融金属16水平浴面的高度为8-10cm;可参考附图1的装置设备。
对照2——本申请浮法玻璃制造方法-具体实施方式2
向容纳有熔融金属26的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃22而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖25,所述流道-浴槽隔砖25固定连接,流道-浴槽隔砖25的底端距离熔融金属26水平浴面的高度为8-10cm;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板27;所述活动隔板27通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。
具体实施方式中,所述活动隔板27设置在流道-浴槽隔砖25的后部位置,即靠近缓冷炉一侧。装置设备可参考附图2。
对照3——本申请浮法玻璃制造方法-具体实施方式3
向容纳有熔融金属36的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃32而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖35,所述流道-浴槽隔砖35固定连接,流道-浴槽隔砖35的底端距离熔融金属36水平浴面的高度为8-10cm;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板37;所述活动隔板37通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。
具体实施方式相对于对照2的区别在于,所述活动隔板37设置在流道-浴槽隔砖35的前部位置,即靠近流道一侧。装置设备可参考附图3。
对照4——本申请浮法玻璃制造方法-具体实施方式4
向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖,所述流道-浴槽隔砖固定连接,流道-浴槽隔砖的底端距离熔融金属水平浴面的高度为8-10cm;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板47;所述活动隔板47通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。
具体实施方式相对于对照3的区别在于,所述活动隔板47上设置有保护气体通入孔47-2和保护气体流出孔47-1,并且保护气体通入孔47-2与外部的保护气体储存装置连接。装置设备可参考附图4。
对照5——本申请浮法玻璃制造方法-具体实施方式5
向容纳有熔融金属56的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃52而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道-浴槽隔砖55,所述流道-浴槽隔砖55固定连接,流道-浴槽隔砖55的底端距离熔融金属56水平浴面的高度为8-10cm;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板57;所述活动隔板57通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。
具体实施方式相对于对照4的区别在于,所述流道处的流量调节闸板53两侧间隙处设置有气封墙,气封墙的形成方式为采用在流量控制闸板53两侧设置气体通入管58,所述气体通入管58与外部的气体储存装置连接;优选采用氮气作为气封的保护气体。装置设备可参考附图5。
实施例1——活动隔板最低高度试验
采用前述5种方式也即对照1至对照5的方式分别用于制造普通浮法玻璃(玻璃厚度在2.0mm以下)和超薄浮法玻璃(玻璃厚度在1.1mm以下),所制得的玻璃带长度和宽度均为1m*2m。不论是普通浮法玻璃还是超薄浮法玻璃,均采用同 一原料组分、同一配比、同一生产方式进行制备,不同之处还体现在活动隔板底端距离熔融金属浴槽水平浴面的高度最小值h(cm)的变化。
所制得的平板玻璃进行南北分区,分区方式为:输送辊辊体总长3300mm,从中心开始往生产线位置以南为南区,往北为北区。通过电子显微镜观察各平板玻璃每一分区内的锡缺陷的数量x(个)、长度l(mm)、直径d(mm)、形状等,所得统计数据列于下表中:
表1——普通浮法玻璃检测结果(北区)


表2——普通浮法玻璃检测结果(南区)

表3——超薄浮法玻璃检测结果(北区)


表4——超薄浮法玻璃检测结果(南区)


实验结果分析:
1、改进后,当流量稳定时,减小活动隔板熔融金属浴槽的水平浴面的距离,致使锡槽内热蒸汽窜入流槽的量得到了减少,起到了一定的隔离效果;流量变动时,增大活动隔板与熔融金属浴槽的水平浴面的距离,防止玻璃液接触到活动隔板。
2、在流量稳定时,加热后的热氮气体从47-2通入,47-1输出,在一定程度上起到了气封作用,在活动隔板与锡液距离量减小和通入热氮的双重作用下,更佳的防止了锡槽的热蒸汽窜入流槽部位,较大程度的抑制了锡石结晶的产生。
通过实施例5种方式也即对照1至对照5的方式分别用于制造普通浮法玻璃(玻璃厚度在2.0mm以下)和超薄浮法玻璃(玻璃厚度在1.1mm以下),所制得的玻璃带长度和宽度均为1m*2m。不论是普通浮法玻璃还是超薄浮法玻璃,南区与北区所产生的锡石结晶的附着引起的玻璃缺陷减少了92.8%,通过改变活动隔板底端 距离熔融金属浴槽水平浴面的高度最小值h(cm)可以得出,在两侧通往热保护气体后,活动隔板底端距离熔融金属浴槽水平浴面的高度在2-3cm之间,产生的锡石结晶最少,效果最好,使用图5的制造装置进行长时间的玻璃浮法成形,可以稳定地得到高品质的玻璃。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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1、10申请公布号CN104058576A43申请公布日20140924CN104058576A21申请号201410306351522申请日20140630C03B18/1620060171申请人成都光明光电股份有限公司地址610100四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号72发明人王永康杨云王洪成龚财云云仕东74专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227代理人王学强魏晓波54发明名称浮法玻璃的制造方法及装置57摘要本发明公开一种浮法玻璃的制造方法及装置,尤其涉及一种超薄浮法玻璃的制造方法及装置。所述浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从。

2、流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在12个/M2以内,锡斑直径在00501MM以内,锡斑长度在01MM以内。51INTCL权利要求书1页说明书8页附图3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书8页附图3页10申请公布号CN104058576ACN104058576A1/1页21一种浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成。

3、玻璃带;其特征在于在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在12个/M2以内,锡斑直径在00501MM以内,锡斑长度在01MM以内。2根据权利要求1所述的浮法玻璃的制造方法,其特征在于所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为23CM。3一种浮法玻璃的制造装置,包括有,用于容纳熔融金属、并且从流道中流出的熔融玻璃被连续地供给到所述熔融金属的水平浴面而形成玻璃带的熔融金属浴槽;其特征在于在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为25CM处设置有。

4、活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。4根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于所述熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖,所述流道浴槽隔砖固定连接,流道浴槽隔砖的底端距离熔融金属水平浴面的高度为810CM;所述活动隔板与流道浴槽隔砖活动连接,以实现活动隔板的上下移动。5根据权利要求4所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于所述活动隔板设置于流道浴槽隔砖的前部位置,即靠近流道一侧。6根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造方法,其特征在于所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为23CM。7根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在。

5、于所述活动隔板上设置有保护气体通入孔和保护气体流出孔。8根据权利要求7所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于所述保护气体为惰性气体。9根据权利要求3所述的浮法玻璃的制造装置,其特征在于所述活动隔板的长度方向上的两侧面位置设置有导向棒,导向棒连接至熔融金属浴槽外部,以实现在熔融金属浴槽外部通过导向棒控制活动隔板的上下移动。权利要求书CN104058576A1/8页3浮法玻璃的制造方法及装置技术领域0001本发明涉及一种浮法玻璃的制造方法及装置,尤其涉及一种超薄浮法玻璃的制造方法及装置。背景技术0002传统浮法玻璃制造是向容纳有熔融金属的浴槽内连续不断地供给熔融玻璃液,通常熔融金属为锡,而锡液密度比。

6、玻璃液密度大近3倍,因此,熔融玻璃液漂浮在金属锡液上。漂浮在金属锡液上的玻璃液在主传导以及横向拉边作用下,成型为目标宽度和厚度的板状玻璃。0003目前,在浮法玻璃行业中,为了控制流入锡槽的玻璃流量,一般会采取在流道流槽的通道上设置一块或多块流量控制闸板,该流量闸板需要对玻璃进行不间断的流量控制,以稳定锡槽成型所需的出料量。但在实际生产初始阶段,涉及到调整流量闸板的开度以调整玻璃的生产量,此时,玻璃液流入锡槽的量变动较大,为了不影响玻璃液在锡槽内的平整度,通常锡槽上部的流道锡槽隔砖的底端距离锡液表面的高度至少为810CM。发明内容0004浮法平板玻璃生产中,所得平板玻璃内部总是会出现锡石结晶,该。

7、锡石结晶的数量和大小已严重影响到平板玻璃的品质。0005对此,本发明人通过研究发现,前述的流道锡槽隔砖的底端距离锡液表面的高度并不能很好的减少流道内微量的氧气进入锡槽内,因此,该设置并未对平板玻璃的锡石结晶数量和大小有较好的控制作用。0006有鉴于此,本发明提供一种浮法玻璃的制造方法及其制造装置,所述制造方法和装置可以有效控制平板玻璃内锡石结晶的数量和大小,其数量可以控制在12个/M2以内。0007为解决以上技术问题,本发明提供的第一方面的技术方案是一种浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,0008向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;0009在距离。

8、所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在12个/M2以内,锡斑直径在00501MM以内,锡斑长度在01MM以内。0010优选的,所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为23CM。0011本申请还提供第二方面的技术方案,即一种浮法玻璃的制造装置,包括有,0012用于容纳熔融金属、并且从流道中流出的熔融玻璃被连续地供给到所述熔融金属的水平浴面而形成玻璃带的熔融金属浴槽;0013在距离所述熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔说明书C。

9、N104058576A2/8页4板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。0014优选的,所述熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖,所述流道浴槽隔砖固定连接,流道浴槽隔砖的底端距离熔融金属水平浴面的高度为810CM;所述活动隔板与流道浴槽隔砖活动连接,以实现活动隔板的上下移动。0015优选的,所述活动隔板设置于流道浴槽隔砖的前部位置,即靠近流道一侧。0016优选的,所述活动隔板距离熔融金属浴槽的熔融金属水平浴面的高度为23CM。0017优选的,所述活动隔板上设置有保护气体通入孔和保护气体流出孔。0018优选的,所述保护气体为惰性气体。0019优选的,所述活动。

10、隔板的长度方向上的两侧面位置设置有导向棒,导向棒连接至熔融金属浴槽外部,以实现在熔融金属浴槽外部通过导向棒控制活动隔板的上下移动。0020本申请与现有技术相比,其详细说明如下0021本发明所述浮法玻璃的制造方法主要采用以下步骤0022向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;0023在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在12个/M2以内,锡斑直径在00501MM以内,锡斑长度在01MM以内。0024本发明主要采用在距熔融。

11、金属浴槽的水平浴面上方的高度为25CM处设置活动隔板,活动隔板通过上下移动,距熔融金属浴槽内的水平浴面的最低高度为2CM;由于活动隔板可上下移动,根据浮法玻璃的生产工艺,当生产初期,玻璃液流量变动时,可调节活动隔板至高位,也即高于其与水平浴面的最低高度值;当生产中后期,玻璃液流量稳定时,可调节活动隔板至低位,甚至于调节活动隔板至其底端距离熔融金属浴槽内的水平浴面的高度值为本申请所述的最小值。本申请采用上述方式的过程中,玻璃液流量变动时,增大活动隔板的底端距离浴槽内水平浴面的高度值,可有效防止玻璃液接触到活动隔板;当玻璃液流量稳定时,减小活动隔板的底端距离浴槽内水平浴面的高度值,可有效减小熔融金。

12、属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道内,从而减小熔融金属蒸汽与流道内的微量氧气、硫化物反应生成金属杂质,最终减少所得浮法玻璃带上金属杂质的数量、大小以及长度。0025本申请所述活动隔板可直接与流道浴槽隔砖连接,也可将其设置为与外部的升降机构连接。附图说明0026图1是现有实施方式对照1浮法玻璃锡槽部分的装置结构图;0027图2是本申请具体实施方式对照2浮法玻璃锡槽部分的装置结构图;0028图3是本申请具体实施方式对照3浮法玻璃锡槽部分的装置结构图;0029图4是本申请具体实施方式对照4浮法玻璃锡槽部分中活动隔板的结构图;0030图5是本申请具体实施方式对照5浮法玻璃锡槽部分的装置结构图。具体实施方式。

13、说明书CN104058576A3/8页50031本申请浮法玻璃的制造方法,包括以下步骤,0032向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给从流道中流出的熔融玻璃而形成玻璃带;0033在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道;所制得浮法玻璃含有的锡斑数量在12个/M2以内,锡斑直径在00501MM以内,锡斑长度在01MM以内。0034本申请还提供第二方面的技术方案,即一种浮法玻璃的制造装置,包括有,0035用于容纳熔融金属、并且从流道中流出的熔融玻璃被连续地供给到所述熔融金属的水平浴面而形成。

14、玻璃带的熔融金属浴槽;0036在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的高度为25CM处设置有活动隔板;所述活动隔板通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。0037在本申请技术方案的基础上,还可对活动隔板的底端距离熔融金属浴槽的水平浴面的高度、活动隔板的设置位置、活动隔板上是否设置保护气体通入孔和流出孔等进行调整。0038为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明。0039对照1现有浮法玻璃制造方法具体实施方式10040向容纳有熔融金属16的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃12而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并。

15、通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖15,所述流道浴槽隔砖15固定连接,流道浴槽隔砖15的底端距离熔融金属16水平浴面的高度为810CM;可参考附图1的装置设备。0041对照2本申请浮法玻璃制造方法具体实施方式20042向容纳有熔融金属26的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃22而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖25,所述流道浴槽隔砖25固定连接,流道浴槽隔砖25的底端距离熔融金属26水平浴面的高度为810CM;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板27;所述活动隔板。

16、27通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。0043该具体实施方式中,所述活动隔板27设置在流道浴槽隔砖25的后部位置,即靠近缓冷炉一侧。装置设备可参考附图2。0044对照3本申请浮法玻璃制造方法具体实施方式30045向容纳有熔融金属36的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃32而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖35,所述流道浴槽隔砖35固定连接,流道浴槽隔砖35的底端距离熔融金属36水平浴面的高度为810CM;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板37;所述活动隔板37通过。

17、其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。0046该具体实施方式相对于对照2的区别在于,所述活动隔板37设置在流道浴槽隔说明书CN104058576A4/8页6砖35的前部位置,即靠近流道一侧。装置设备可参考附图3。0047对照4本申请浮法玻璃制造方法具体实施方式40048向容纳有熔融金属的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖,所述流道浴槽隔砖固定连接,流道浴槽隔砖的底端距离熔融金属水平浴面的高度为810CM;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板。

18、47;所述活动隔板47通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。0049该具体实施方式相对于对照3的区别在于,所述活动隔板47上设置有保护气体通入孔472和保护气体流出孔471,并且保护气体通入孔472与外部的保护气体储存装置连接。装置设备可参考附图4。0050对照5本申请浮法玻璃制造方法具体实施方式50051向容纳有熔融金属56的熔融金属浴槽的水平浴面连续地供给熔融玻璃52而形成玻璃带,将所述玻璃带从所述浴面提起,并通过多个输送辊输送到缓冷炉,熔融金属浴槽的上方设置有流道浴槽隔砖55,所述流道浴槽隔砖55固定连接,流道浴槽隔砖55的底端距离熔融金属56水平浴面的高度为81。

19、0CM;在距离所述熔融金属浴槽的水平浴面的一定高度处设置有活动隔板57;所述活动隔板57通过其上下移动,从而控制熔融金属浴槽内的熔融金属蒸汽进入流道。0052该具体实施方式相对于对照4的区别在于,所述流道处的流量调节闸板53两侧间隙处设置有气封墙,气封墙的形成方式为采用在流量控制闸板53两侧设置气体通入管58,所述气体通入管58与外部的气体储存装置连接;优选采用氮气作为气封的保护气体。装置设备可参考附图5。0053实施例1活动隔板最低高度试验0054采用前述5种方式也即对照1至对照5的方式分别用于制造普通浮法玻璃玻璃厚度在20MM以下和超薄浮法玻璃玻璃厚度在11MM以下,所制得的玻璃带长度和宽。

20、度均为1M2M。不论是普通浮法玻璃还是超薄浮法玻璃,均采用同一原料组分、同一配比、同一生产方式进行制备,不同之处还体现在活动隔板底端距离熔融金属浴槽水平浴面的高度最小值HCM的变化。0055所制得的平板玻璃进行南北分区,分区方式为输送辊辊体总长3300MM,从中心开始往生产线位置以南为南区,往北为北区。通过电子显微镜观察各平板玻璃每一分区内的锡缺陷的数量X个、长度LMM、直径DMM、形状等,所得统计数据列于下表中0056表1普通浮法玻璃检测结果北区0057说明书CN104058576A5/8页700580059表2普通浮法玻璃检测结果南区0060说明书CN104058576A6/8页80061。

21、表3超薄浮法玻璃检测结果北区00620063说明书CN104058576A7/8页90064表4超薄浮法玻璃检测结果南区00650066说明书CN104058576A8/8页100067实验结果分析00681、改进后,当流量稳定时,减小活动隔板熔融金属浴槽的水平浴面的距离,致使锡槽内热蒸汽窜入流槽的量得到了减少,起到了一定的隔离效果;流量变动时,增大活动隔板与熔融金属浴槽的水平浴面的距离,防止玻璃液接触到活动隔板。00692、在流量稳定时,加热后的热氮气体从472通入,471输出,在一定程度上起到了气封作用,在活动隔板与锡液距离量减小和通入热氮的双重作用下,更佳的防止了锡槽的热蒸汽窜入流槽部位。

22、,较大程度的抑制了锡石结晶的产生。0070通过实施例5种方式也即对照1至对照5的方式分别用于制造普通浮法玻璃玻璃厚度在20MM以下和超薄浮法玻璃玻璃厚度在11MM以下,所制得的玻璃带长度和宽度均为1M2M。不论是普通浮法玻璃还是超薄浮法玻璃,南区与北区所产生的锡石结晶的附着引起的玻璃缺陷减少了928,通过改变活动隔板底端距离熔融金属浴槽水平浴面的高度最小值HCM可以得出,在两侧通往热保护气体后,活动隔板底端距离熔融金属浴槽水平浴面的高度在23CM之间,产生的锡石结晶最少,效果最好,使用图5的制造装置进行长时间的玻璃浮法成形,可以稳定地得到高品质的玻璃。0071以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。说明书CN104058576A101/3页11图1图2说明书附图CN104058576A112/3页12图3图4说明书附图CN104058576A123/3页13图5说明书附图CN104058576A13。

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