METHOD FOR MONITORING MELT STREAM WITHIN A FIBERIZING APPARATUS AND CORRESPONDING APPARATUS

The present invention addresses a technical problem of optimizing output of a melt cascade which is used in production of mineral fiber (so called mineral wool as known in state of the art being stone wool, slag wool or other type of mineral wool). These technical problems are solved by steps of det...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: TRDIC Miha, TRDIC Francelj
Format: Patent
Sprache:eng ; rus
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:The present invention addresses a technical problem of optimizing output of a melt cascade which is used in production of mineral fiber (so called mineral wool as known in state of the art being stone wool, slag wool or other type of mineral wool). These technical problems are solved by steps of determining (a) trajectory of movement of melt stream, (b) melt concentration relative to surrounding air between the first and the second rotating wheels, and (c) movement vector, and further by regulating of movement of melt stream (i.e. drop mass), said regulation mostly achieved through variation in point of contact of melt and rotating wheel or plurality thereof. This is achieved by determining three key parameters: (a) trajectory of movement of melt stream, (b) melt concentration relative to surrounding air between the first and the second rotating wheels, and (c) movement vector, and further by analyzing these three key parameters. Настоящее изобретение решает техническую задачу оптимизации выдачи каскада расплава, который образуется при производстве минерального волокна (так называемой минеральной ваты, представляющей собой, как известно из уровня техники, каменную вату, шлаковату или другой тип минеральной ваты). Эти технические задачи решают благодаря шагам определения (a) траектории движения потока расплава, (b) концентрации расплава относительно окружающего воздуха между первым и вторым вращающимися барабанами и (c) вектора движения, а также путем регулирования движения потока расплава (т.е. массы капель), причем указанное регулирование преимущественно достигается за счет изменения точки контакта между расплавом и вращающимся барабаном или множеством барабанов. Это достигается путем определения трех ключевых параметров, а именно: (a) траектории движения потока расплава, (b) концентрации расплава относительно окружающего воздуха между первым и вторым вращающимися барабанами и (c) вектора движения, а также путем анализа этих трех ключевых параметров.