PL58452Y1 - Cylindrical hollow refractory tile - Google Patents

Cylindrical hollow refractory tile Download PDF

Info

Publication number
PL58452Y1
PL58452Y1 PL95110933U PL11093395U PL58452Y1 PL 58452 Y1 PL58452 Y1 PL 58452Y1 PL 95110933 U PL95110933 U PL 95110933U PL 11093395 U PL11093395 U PL 11093395U PL 58452 Y1 PL58452 Y1 PL 58452Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
block
wall segments
block according
recesses
thickness
Prior art date
Application number
PL95110933U
Other languages
English (en)
Inventor
Gerd Moegling
Original Assignee
Veitsch Radex Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Veitsch Radex Ag filed Critical Veitsch Radex Ag
Publication of PL58452Y1 publication Critical patent/PL58452Y1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/235Heating the glass
    • C03B5/237Regenerators or recuperators specially adapted for glass-melting furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/04Casings; Linings; Walls; Roofs characterised by the form, e.g. shape of the bricks or blocks used
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Glass Melting And Manufacturing (AREA)
  • Finishing Walls (AREA)
  • Panels For Use In Building Construction (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Description

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest pustak ogniotrwaly cylindryczny, stosowany na przyklad na kratownice komór pieca szklarskiego.Znane pustaki tego rodzaju maja powierzchnie obwodowa, 5 zlozona z osmiu nachylonych wzgledem siebie powierzchni bocznych, z których po dwie przeciwlegle sa równolegle do siebie, oraz kanal przelotowy o osi pokrywajacej sie ze wzdluzna osia symetrii pustaka, ograniczony na obwodzie osmioma nachylonymi wzgledem siebie powierzchniami 10 bocznymi, z których po dwie przeciwlegle sa równolegle do siebie, przy czym powierzchnie ograniczajace od wewnatrz i od zewnatrz kazdy z segmentów sciankowych pustaka, sa wzajemnie równolegle, zas pustak jest tak uksztaltowany, ze w polozeniu obróconym o 90° wokól wzdluznej osi symetrii ma 15 on pierwotna geometrie.Pustaki takie znane sa na przyklad z niemieckiego opisu patentowego nr 29 34 208 C2. Charakteryzuja sie one osmiokatnym zarysem zewnetrznym i czworokatnym centralnym kanalem o zaokraglonych naroznikach. Przy budowie2 kratownicy pieca szklarskiego ksztaltki te uklada sie warstwowo z przemieszczeniem, przy czym zaokraglone naroza ksztaltek jednej warstwy wystaja wzgledem odpowiadajacych im skrajnych narozników sasiednich ksztaltek warstwy 5 nizszej. W rezultacie uzyskuje sie pozadany burzliwy przeplyw w strefie kanalu.W europejskim opisie patentowym nr 0 093 472 Al ksztaltki te zostalt tak udoskonalone, ze maja one okreslony wymiar srednicy kanalu i grubosci scianki. Jako 10 typowa grubosc scianki podaje sie 40 mm.W austriackim opisie patentowym nr 381 692 B zaproponowano, aby pustaki kratownicy - w widoku od dolu - mialy malejaca wysokosc i zmniejszajace sie odpowiednio, równiez od dolu do góry, poziome otwory przeplywowe. 15 Ksztaltki, bedace przedmiotem tego opisu patentowego, maja stala grubosc scianki, podobnie jak w opisanym wyzej stanie techniki.W kratownicy, zbudowanej z pustaków znanych z austriackiego opisu patentowego nr 381 692 B, sasiednie 20 pustaki nie stykaja sie ze soba, lecz sa rozmieszczone w odstepach wzgledem siebie. Takie ustawienie ksztaltek wynika z zasady budowy kratownicy, wedlug której ksztaltka jednej warstwy jest ustawiona na odpowiednich czterech segmentach czterech ksztaltek nizszej warstwy. 25 Pryzmatyczne pustaki znanego typu, nazywane ogólnie ceglami lub pustakami garnkowymi, potwierdzily swoja przydatnosc i sa do dnia dzisiejszego stosowane w duzym zakresie.3 Stosowanie znanych, jednakowych pustaków, na przyklad do montazu nagrzewowej kratownicy wanny szklarskiej, ma te wade, ze uniemozliwia efektywne, z punktu widzenia techniki cieplnej, wykorzystanie szczeliny pozostajacej miedzy 5 narozami sasiednich cegiel w jednej warstwie. W stanie techniki szczelina ta wynosi zwykle okolo 6 mm. Tak mala szerokosc szczeliny nie pozwala na efektywne wykorzystanie ani ciepla promieniowania, ani ciepla konwekcyjnego.Celem wzoru uzytkowego jest poprawa jakosci i 10 parametrów uzytkowych ogniotrwalych pustaków cylindrycznych.Pustak ogniotrwaly cylindryczny, majacy powierzchnie obwodowa zlozona z osmiu nachylonych wzgledem siebie powierzchni bocznych, z których po dwie przeciwlegle sa 15 równolegle do siebie, oraz kanal przelotowy o osi pokrywajacej sie ze wzdluzna osia symetrii pustaka, ograniczony na obwodzie osmioma nachylonymi wzgledem siebie powierzchniami czesciowymi, z których po dwie powierzchnie, lezace naprzeciw siebie, sa wzajemnie równolegle, przy czym 20 powierzchnie ograniczajace od wewnatrz i od zewnatrz kazdy z segmentów pustaka, sa wzajemnie równolegle, zas pustak jest tak uksztaltowany, ze w polozeniu obróconym o 90° wokól wzdluznej osi symetrii ma on pierwotna geometrie, wedlug wzoru charakteryzuje sie tym, ze segmenty sciankowe 25 w narozach pustaka maja grubosc mniejsza o 15 do 35% niz grubosc pozostalych, polozonych miedzy nimi, segmentów sciankowych.4 Optymalna szerokosc szczeliny pomiedzy sasiednimi narozami dwóch pustaków, umieszczonych w jednej plaszczyznie kratownicy osiaga sie wówczas, gdy segmenty sciankowe w narozach pustaka maja grubosc niniejsza o 20 do 5 22% niz grubosc pozostalych, polozonych miedzy nimi, segmentów sciankowych. Segmenty sciankowe w narozach pustaka maja wówczas grubosc 30 mm ± 5 mm.Pustak wedlug wzoru ma plaskie powierzchnie boczne, zas powierzchnie boczne kanalu maja zaokraglone strefy 10 polaczen. Powierzchnie pustaka moga byc równiez profilowane.Zarówno segmenty sciankowe w narozach pustaka, jak tez segmenty sciankowe o wiekszej grubosci, moga byc zaopatrzone w wybrania, na przyklad wychodzace od podstawy 15 pustaka. Z punktu widzenia parametrów cieplnych, a takze technologii wytwarzania pustaków, korzystne jest zaokraglenie górnej krawedzi tych wybran, co nadaje im ksztalt luku bramy.Zarówno segmenty sciankowe w narozach pustaka, jak tez 20 segmenty sciankowe o wiekszej grubosci moga byc zaopatrzone w umieszczone na ich górnej powierzchni wystepy do ksztaltowo-zaciskowego osadzenia w odpowiadajacych im wybraniach, przy czym wysokosc wystepów w kierunku osi wzdluznej wynosi co najwyzej 20% wysokosci wybran. 25 Szerokosc wybran u podstawy jest przy tym wieksza od ich maksymalnej wysokosci w kierunku osi wzdluznej i wynosi co najmniej 80% szerokosci przyporzadkowanej im powierzchni bocznej.5 Pustak wedlug wzoru ma tak zmieniona geometrie, ze zlozona z takich pustaków kratownica charakteryzuje sie wiekszymi odstepami pomiedzy odpowiadajacymi sobie segmentami sasiednich ksztaltek, co z kolei umozliwia 5 wykorzystanie powstalych szczelin jako efektywnych powierzchni grzejnych do optymalizacji sprawnosci dzialania kratownicy.Zwykle rozsuniecie sasiednich ksztaltek jednej warstwy kratownicy nie daloby takiego efektu, poniewaz wymagaloby 10 dodatkowo dopasowania wymiarów ksztaltek warstwy znajdujacej sie wyzej, co nie jest korzystne chocby ze wzgledów ekonomicznych. Wedlug wzoru zwiekszenie efektywnej powierzchni grzejnej kratownicy osiagnieto przez powiekszenie scietej powierzchni zewnetrznej w naroznym 15 segmencie pustaka, co spowodowalo zwiekszenie szczeliny wobec sasiedniego pustaka.W znanych pustakach jednak taka zmiana spowodowalaby nadmierne zmniejszenie grubosci scianki w segmentach naroznych, w zwiazku z czym wedlug wzoru do nowej geometrii 20 zostal równiez dopasowany wewnetrzny zarys ksztaltki, okreslajacy powierzchnie scianki kanalu, poprzez splaszczenie znanego ze stanu techniki, zaokraglonego naroznika.Grubosc scianki ksztaltki w segmencie naroznym jest 25 wprawdzie zmniejszona w stosunku do pozostalych segmentów, jednak jest to korzystne, gdyz powoduje obnizenie ciezaru kratownicy bez pogarszania jej sprawnosci cieplnej.6 Pustak wedlug wzoru charakteryzuje sie ponadto zmniejszona powierzchnia calkowita, jednak w odniesieniu do calej kratownicy jego uksztaltowanie powoduje zwiekszenie uzytecznej powierzchni ksztaltki z punktu widzenia techniki 5 cieplnej, poniewaz umozliwia wykorzystanie równiez tych powierzchni zewnetrznych w segmencie naroznym, które dotychczas byly praktycznie nieuzyteczne.Powierzchnie boczne oznaczaja w niniejszym opisie tak zwane powierzchnie glówne, tworzace zarys zewnetrzny i 10 wewnetrzny pustaka. Pojecie równoleglych powierzchni bocznych dotyczy równiez, zwlaszcza w stosunku odcinków powierzchni kanalu do odcinków powierzchni obwodowej, takiego uksztaltowania pustaków, w którym na przyklad odcinki powierzchni kanalu wykazuja lekkie nachylenie 15 wzgledem pionu, co jest uwarunkowane technologia wytwarzania (prasowanie) .Pustak wedlug wzoru rózni sie od pustaków znanych ze stanu techniki przede wszystkim nowa geometria kanalu, mianowicie uksztaltowaniem jego powierzchni bocznych, w 20 szczególnosci zas specjalnym uksztaltowaniem segmentów naroznych, których grubosc jest mniejsza niz grubosc polozonych miedzy nimi segmentów sciankowych.W efekcie pustaki jednej warstwy sa rozmieszczone wzgledem siebie w wiekszych odstepach niz w stanie 25 techniki, dzieki czemu miedzy naroznymi segmentami sasiednich pustaków danej warstwy znajduje sie wieksza szczelina, umozliwiajaca wykorzystanie dwóch nowych,7 czynnych energetycznie powierzchni grzejnych, co powoduje zwiekszenie sprawnosci cieplnej kratownicy.Optymalna szerokosc szczeliny pomiedzy sasiadujacymi ze soba narozami dwóch pustaków jednej plaszczyzny wynosi 5 od 2Q do 30 mm, zwlaszcza okolo 25 mm, co na bazie typowych formatów tego rodzaju pustaków osiaga sie poprzez zredukowanie grubosci scianki w narozach o 20 do 22% w stosunku do pozostalych segmentów sciankowych. W rezultacie odstep powierzchni zewnetrznych dwóch przeciwleglych 10 segmentów sciankowych poza segmentem naroznym wynosi przykladowo 218 mm ± 2 mm, odstep dwóch powierzchni zewnetrznych przeciwleglych segmentów naroznych 228 mm ± 2 mm, grubosc scianki poza segmentami naroznymi 38 mm ± 2 mm, grubosc scianki w segmentach naroznych 30 mm ± 1 mm, zas 15 odstep dwóch powierzchni wewnetrznych przeciwleglych segmentów sciankowych poza narozami 142 mm ± 2 mm.Poniewaz w kratownicy pustaki sa ukladane w postaci przesunietych wzgledem siebie warstw, optymalne polaczenie miedzy poszczególnymi warstwami zapewniaja wystepy jednej 20 warstwy, wspólpracujace na zasadzie polaczenia ksztaltowo- zaciskowego z odpowiadajacymi im wybraniami drugiej warstwy. Oczywiscie wystepy te nie powinny calkowicie wypelniac wybran, jako ze nalezy zapewnic poziomy przeplyw poprzeczny miedzy sasiednimi pustakami, co z kolei uzyskuje 25 sie, ograniczajac wysokosc wystepów w kierunku wzdluznej osi symetrii pustaka do 20% wysokosci wybran.Dalsze zwiekszenie sprawnosci cieplnej uzyskuje sie wówczas, gdy szerokosc wybran u podstawy jest, w kierunku8 wzdluznej osi symetrii, wieksza niz ich maksymalna wysokosc. Jezeli przy tym szerokosc wybran u podstawy wynosi co najmniej 80 % szerokosci odpowiedniej powierzchni scianki, wówczas mozna dodatkowo zmniejszyc wysokosc 5 ksztaltki w porównaniu ze znanymi pustakami.Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na rysunku, na którym w sposób schematyczny fig. 1 przedstawia pustak w widoku z góry, fig- 2 - pustak z fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 - warstwe kratownicy z pustakami z fig. 1 i fig. 2 w 10 widoku z góry.Na fig. 1 i 2 przedstawiony jest pustak 1Q_, skladajacy sie ogólem z osmiu segmentów sciankowych 12a, 12b, 12c, 12d i 14a, 14b, 14c, 14d, przy czym segmenty sciankowe 14a, 14b, 14c, 14d stanowia tak zwane segmenty narozne. Kazdy z 15 segmentów sciankowych 12a, 12b, 12c, 12d ma zewnetrzna powierzchnie boczna 12f i wewnetrzna, równolegla do niej powierzchnie boczna 12i. Narozne segmenty sciankowe 14a, 14b, 14c, 14d maja odpowiednio zewnetrzna powierzchnie boczna 14f i wewnetrzna, równolegla do niej powierzchnie 20 boczna 14i. Pustak 10_ ma dolna powierzchnie czolowa, stanowiaca podstawe 3^6, oraz górna powierzchnie czolowa, stanowiaca powierzchnie górna 1%_. Zewnetrzne powierzchnie boczne 12f, 14f sa polaczone naprzemiennie ze soba, tworzac wspólnie powierzchnie obwodowa U pustaka I0_r natomiast 25 polaczone naprzemiennie ze soba wewnetrzne powierzchnie boczne 12i, 14i wyznaczaja kanal 2§_, wspólosiowy wzgledem wzdluznej osi symetrii M pustaka 10.9 Jak widac zwlaszcza na fig. 1, wewnetrzne powierzchnie boczne 12i/ 14i sa polaczone ze soba lekko zakrzywionymi strefami Z2 scianek, natomiast zewnetrzne powierzchnie boczne 12f, 14f przechodza w siebie z zalamaniem. 5 Na fig. 1 widac wyraznie, ze grubosc D2_ segmentów sciankowych 14a, 14b, 14c, 14d w narozach pustaka JJ) jest mniejsza od grubosci Dl_ pozostalych segmentów sciankowych 12a, 12b, 12c, 12d. Dl wynosi na przyklad 38 mm, zas grubosc Y)2_ jest ograniczona do 30 mm. Stad tez w kratownicy 10 ukazanej na fig. 3 pomiedzy sasiednimi zewnetrznymi powierzchniami bocznymi 14f naroznych segmentów sciankowych 14a, 14b, 14c, 14d istnieje odstep S^, wynoszacy okolo 25 do 26 mm.Zewnetrzne powierzchnie boczne 14f stanowia zatem nowa 15 wobec stanu techniki, uzyteczna termicznie powierzchnie zewnetrzna pustaka 1Q_, zas w wyznaczonych odstepem S_ szczelinach miedzy sasiednimi pustakami 1Q_ moze zachodzic równiez przeplyw konwekcyjny.Segmenty sciankowe 12a, 12b, 12c, 12d sa od dolu 20 zaopatrzone w wybrania Z4, zas od góry w odpowiadajace im wystepy 26a, 2 6b, biegnace równolegle do siebie pomiedzy odpowiednia zewnetrzna powierzchnia boczna 12f i wewnetrzna powierzchnia boczna 12i. Odstep pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami wystepów 26a, 2 6b jest przy tym taki, ze 25 przy nasadzaniu wybrania 2A_ pustaka Vd_ z nastepnej warstwy miedzy wystepami 26a, 2 6b i wybraniem 2j4 powstaje polaczenie ksztaltowo-zaciskowe.10 Jak widac zwlaszcza na fig. 2, szerokosc B wybrania 24_ w obszarze powierzchni podstawy JJ5 jest tylko nieco mniejsza od szerokosci danego segmentu sciankowego 12b, natomiast wysokosc H wybrania 2A_ jest wyraznie mniejsza od 5 jego szerokosci B. Narozne segmenty sciankowe 14a, 14b, 14c/ 14d nie maja tutaj wybran ani wystepów.Na fig. 3 ukazane jest wzajemne rozmieszczenie pustaków 10_ jednego poziomu z zaznaczeniem wspomnianej szczeliny S_, a takze narysowany linia przerywana pustak 10_ 10 z wyzszej plaszczyzny, wsparty na czterch segmentach sciankowych czterech pustaków _10_ dolnej warstwy, przy czym wybrania 2_4 w segmentach sciankowych 12a, 12b, 12c, 12d zaznaczonego linia przerywana pustaka 10_ sa nasadzone i unieruchomione na odpowiadajacych im wystepach 26a, 2 6b 15 górnej powierzchni 1%_ odpowiednich pustaków 10_ dolnej warstwy.Veitsch-Radex Aktiengesellschaft fur feuerfeste Erzeugnisse Pelnomocnik: POLSERVICEsP.zo.o. 00-613 Warszawa, ul. Chalubinskiego 8 REGON 011891370 mgr inz. AtizjaJRogazinska rzecznik patentowyOK-I-84/37868 110 9 3 3 C ms% PL PL PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia ochronne 1. Pustak ogniotrwaly cylindryczny, majacy powierzchnie obwodowa zlozona z osmiu nachylonych wzgledem siebie powierzchni bocznych, z których po dwie przeciwlegle sa równolegle do siebie, oraz kanal przelotowy o osi pokrywajacej sie ze wzdluzna osia symetrii pustaka, ograniczony na obwodzie osmioma nachylonymi wzgledem siebie powierzchniami czesciowymi, z których po dwie powierzchnie, lezace naprzeciw siebie, sa wzajemnie równolegle, przy czym powierzchnie ograniczajace od wewnatrz i od zewnatrz kazdy z segmentów pustaka, sa wzajemnie równolegle, zas pustak jest tak uksztaltowany, ze w polozeniu obróconym o 90° wokól wzdluznej osi symetrii ma on pierwotna geometrie, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (14a, 14b, 14c, 14d) w narozach pustaka (j^O) maja grubosc (D2) mniejsza o 15 do 35% niz grubosc [Dl) pozostalych, polozonych miedzy nimi, segmentów sciankowych (12a, 12b, 12c, 12d). 2. Pustak wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (14a, 14b, 14c, 14d) w narozach pustaka (^0) maja grubosc (D2) mniejsza o 20 do 22% niz grubosc (Dl)2 pozostalych, polozonych miedzy nimi, segmentów sciankowych (12a, 12b, 12c, 12d) . 3. Pustak wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (14a, 14b, 14c, 14d) w narozach pustaka (K)) maja grubosc 30 mm ± 5 mm. 4. Pustak wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze ma plaskie powierzchnie boczne (12f, 14f, 12i, 14i) . 5. Pustak wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze powierzchnie boczne (12i, 14i) kanalu (^3) maja zaokraglone strefy (Z2) polaczen. 6. Pustak wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (14a, 14b, 14c, 14d) w narozach pustaka (j^O) sa zaopatrzone w wybrania. 7. Pustak wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (12a, 12b, 12c, 12d) o wiekszej grubosci (EU) sa zaopatrzone w wybrania (_24) • 8. Pustak wedlug zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, ze wybrania (2_4) wychodza od podstawy (j^6) pustaka (_10J . 9. Pustak wedlug zastrz. 8, znamienny tym, ze wybrania (24) maja profil w ksztalcie luku bramy. 10. Pustak wedlug zastrz. 9, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (14a, 14b, 14c, 14d) w narozach pustaka (10) maja na swej górnej powierzchni (^L8_) wystepy do ksztaltowo-zaciskowego osadzenia w odpowiadajacych im wybraniach.3 11. Pustak wedlug zastrz. 10, znamienny tym, ze segmenty sciankowe (12a, 12b, 12c, 12d) o wiekszej grubosci (D2) maja na swej górnej powierzchni (1J3J wystepy (26a, 2 6b) do ksztaltowo-zaciskowego osadzenia w odpowiadajacych im wybraniach (2A) . 12. Pustak wedlug zastrz. 10 albo II, znamienny tym, ze wysokosc wystepów (26a, 2 6b) w kierunku osi wzdluznej M wynosi co najwyzej 20% wysokosci (H) wybran (2_4) . 13. Pustak wedlug zastrz. 12, znamienny tym, ze wybrania [2A] u podstawy (1_6) maja szerokosc (B) , która jest wieksza od ich maksymalnej wysokosci (H) w kierunku osi wzdluznej (M). 14. Pustak wedlug zastrz. 13, znamienny tym, ze wybrania (2_4) u podstawy [16) maja szerokosc (B) , która wynosi co najmniej 80% szerokosci przyporzadkowanej im powierzchni bocznej (12f). Veitsch-Radex Aktiengesellschaft fur feuerfeste Erzeugnisse Pelnomocnik: POLSERVICEsp.20.o 00-613 Warszawa, ul. Chalubinskiego 8 REGON 011891370 rzecznik pafentowy1/2 110 9 3 3 3- 8u 5SHS1 FIG.1 1 i * / l i 26a 12 b 26b 12c Uc 26q IZb 26b Ub 18 12q FIG.
2. H POLSERYICEsp.zo.o 00-613 Warszawa, ul. Chalubinskiego 8 REGON 011891370 licja Kogomis mgr vnz* Alicja il^goM^kal rzdcznlk natsnfowv /ni/ _ i _ Ol. I 2_ ^ C O /" OUl FIG. 3 110 9 3 3 5SkfLj 10 20 24 10 26a / i' !i \ '« !t f'\ POLSERViCEsP.zo.o. 00-613 Warszaw?., ul. Chalubinskiego 8 mgr inz. Alicja Kogcldf&ka ,01/ -\- j?0 l\*i_ KO.% PL PL PL PL
PL95110933U 1994-05-19 1995-05-16 Cylindrical hollow refractory tile PL58452Y1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4417526A DE4417526C1 (de) 1994-05-19 1994-05-19 Zylinderförmiger feuerfester Hohlstein

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL58452Y1 true PL58452Y1 (en) 2001-03-30

Family

ID=6518476

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL95308616A PL308616A1 (en) 1994-05-19 1995-05-16 Cylindrical refractory hollow brick
PL95110933U PL58452Y1 (en) 1994-05-19 1995-05-16 Cylindrical hollow refractory tile

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL95308616A PL308616A1 (en) 1994-05-19 1995-05-16 Cylindrical refractory hollow brick

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5634313A (pl)
JP (1) JP2741579B2 (pl)
KR (1) KR0168483B1 (pl)
CN (1) CN1063844C (pl)
AT (1) AT406197B (pl)
BE (1) BE1008992A3 (pl)
CA (1) CA2149711C (pl)
DE (1) DE4417526C1 (pl)
ES (1) ES2131993B1 (pl)
FR (1) FR2720148B1 (pl)
GB (1) GB2289525B (pl)
HU (1) HUT71444A (pl)
IT (1) IT1274524B (pl)
PL (2) PL308616A1 (pl)
TW (1) TW435509U (pl)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5813186A (en) * 1997-02-24 1998-09-29 Acksel; Ione Construction blocks with complementary interstitial modules
US6038822A (en) * 1998-02-03 2000-03-21 Keys; Clyde James Octagonal shaped concrete block
DE19808810C1 (de) * 1998-03-03 1999-06-24 Didier Werke Ag Hohlstein für den Gitterbesatz vom Kammern eines Glasschmelzofens und dessen Verwendung
DE10158193C2 (de) * 2001-11-28 2003-10-02 Refractory Intellectual Prop Feuerfester keramischer Gitterstein
US6802709B1 (en) * 2003-08-25 2004-10-12 Reframerica Inc Rotary kiln with a hollow brick insulating lining
EP2101134A1 (en) * 2008-02-28 2009-09-16 Paul Wurth Refractory & Engineering GmbH Checker brick
CN102419092B (zh) * 2010-09-28 2013-11-06 沈阳铝镁设计研究院有限公司 阳极焙烧炉横墙结构
CN102494533B (zh) * 2011-12-13 2013-11-06 辽宁天和科技股份有限公司 一种采用蓄热燃烧技术的横火焰单元窑结构
CN102419093A (zh) * 2011-12-13 2012-04-18 辽宁天和科技股份有限公司 蓄热用低阻格子砖结构
USD701548S1 (en) 2012-06-27 2014-03-25 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Checker brick
USD701547S1 (en) 2012-06-27 2014-03-25 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Checker brick
CN104108854A (zh) * 2013-04-22 2014-10-22 江苏长城窑炉工程有限公司 一种玻璃窑用蓄热筒型砖
US20150211804A1 (en) * 2014-01-28 2015-07-30 Kunshan Jue-Chung Electronics Co., Ltd. Energy storage assembly and energy storage element thereof
USD753740S1 (en) * 2015-01-15 2016-04-12 Fosbel, Inc. Monolithic rider arch for glass furance regenerator
USD754225S1 (en) * 2015-01-15 2016-04-19 Fosbel, Inc. Monolithic crown arch for glass furance regenerator
GB201500703D0 (en) 2014-11-14 2015-03-04 Fosbel Inc Monolithic refractory crown and rider arches for glass furnace regenerators and glass furnace regenerators including the same
GB201503141D0 (en) * 2015-02-03 2015-04-08 Fosbel Inc Integral self-supporting refractory checker brick modules for glass furnace regenerator structures, and methods of forming same
KR20190119215A (ko) 2018-03-31 2019-10-22 안희태 사물인터넷을 위한 블록체인 구조를 사용하는 암호화화폐 거래방법
KR20190120680A (ko) 2018-04-16 2019-10-24 안희태 블록체인 기반의 암호화폐 거래 방법
US12291982B2 (en) 2020-11-30 2025-05-06 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage systems for use in material processing
CN111962757A (zh) * 2020-08-19 2020-11-20 李华 一种可拼接砖体
US12359591B1 (en) 2020-11-30 2025-07-15 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage systems for repowering existing power plants for improving efficiency and safety
US11913362B2 (en) 2020-11-30 2024-02-27 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled with steam cracking system
US11913361B2 (en) 2020-11-30 2024-02-27 Rondo Energy, Inc. Energy storage system and alumina calcination applications
US12018596B2 (en) 2020-11-30 2024-06-25 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled with thermal power cycle systems
MA71196B1 (fr) 2020-11-30 2025-04-30 Rondo Energy, Inc. Système et applications de stockage d'énergie
AU2024251596A1 (en) * 2023-04-14 2025-11-27 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage systems with improved seismic stability
WO2025226989A2 (en) 2024-04-24 2025-10-30 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system for simple and combined cycle power generation
US12566034B1 (en) 2024-07-02 2026-03-03 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled to a heat exchanger with thermal protection

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB344813A (en) * 1928-12-05 1931-03-03 Mathmah Gmbh Improvements in or relating to slabs or like elements for building purposes
FR685842A (fr) * 1928-12-05 1930-07-17 Mathmah Gmbh Perfectionnements apportés aux éléments de construction, plus spécialement en forme de plaques et à leur procédé de fabrication
GB434127A (en) * 1934-02-23 1935-08-23 Leslie Eric Hamson Improvements in building and refractory bricks or blocks
US2157017A (en) * 1938-08-17 1939-05-02 Freyn Engineering Co Blast furnace stove
US2221416A (en) * 1939-04-03 1940-11-12 Freyn Engineering Co Checker construction
US2428461A (en) * 1944-07-08 1947-10-07 Kinney Eng Inc S P Checker brick heat exchanger
US2577170A (en) * 1949-11-14 1951-12-04 Green Annan R Checker-brick
GB685789A (en) * 1950-07-04 1953-01-14 Dorman Long And Company Ltd Improvements in or relating to chequer bricks for blast furnace stoves or the regenerator chambers of furnaces and coke ovens
DE1225802B (de) * 1961-03-23 1966-09-29 Steuler Industriewerke Gmbh Gitterwerk fuer regenerativ betriebene Winderhitzer
AT232170B (de) * 1961-09-08 1964-03-10 Rheinische Chamotte Dinaswerke Achtkantiger kästchenförmiger Einlochbesatzstein, insbesondere für Winderhitzer
JPS5356452U (pl) * 1976-10-15 1978-05-15
AT365545B (de) * 1979-02-20 1982-01-25 Veitscher Magnesitwerke Ag Prismatischer hohlstein aus feuerfestem material
AT372364B (de) * 1982-05-03 1983-09-26 Veitscher Magnesitwerke Ag Prismatischer hohlstein aus feuerfestem material fuer den gitterbesatz von kammern eines glasschmelzofens
GB2122328B (en) * 1982-06-22 1985-07-31 Steetley Refractories Ltd Refractory brick
AT373860B (de) * 1982-10-11 1984-02-27 Veitscher Magnesitwerke Ag Feuerfester, prismatischer hohlstein fuer den gitterbesatz der kammern regenerativ beheizter oefen
AT373861B (de) * 1982-10-25 1984-02-27 Veitscher Magnesitwerke Ag Liegender gitterbesatz fuer kammern regenerativ beheizter oefen
AT381692B (de) * 1985-06-28 1986-11-10 Veitscher Magnesitwerke Ag Gitterung fuer stehende regeneratorkammern von glasoefen
JPS6324240A (ja) * 1986-07-16 1988-02-01 Daicel Chem Ind Ltd 黒発色ジアゾ複写材料
US4768578A (en) * 1987-04-06 1988-09-06 Sulit Rodialo D Regenerative heat exchange systems and refractory bricks therefore
US4997308A (en) * 1989-08-29 1991-03-05 Welling Jr Robert L Paving stone
US5154224A (en) * 1990-11-02 1992-10-13 Toshiba Ceramics Co., Ltd. Refractory brick for a glass fusion furnace
JPH0650510Y2 (ja) * 1991-05-14 1994-12-21 日本板硝子株式会社 蓄熱室用格子積煉瓦
JP2994924B2 (ja) * 1993-10-22 1999-12-27 東芝セラミックス株式会社 チェッカー煉瓦およびその構築法
US5513475A (en) * 1994-05-18 1996-05-07 Schaaf; Cecil F. Multi-faceted interfacial building blocks

Also Published As

Publication number Publication date
ITMI951010A0 (it) 1995-05-18
TW435509U (en) 2001-05-16
GB9509236D0 (en) 1995-06-28
ES2131993A1 (es) 1999-08-01
ATA81095A (de) 1999-07-15
IT1274524B (it) 1997-07-17
HU9501335D0 (en) 1995-06-28
HUT71444A (en) 1995-11-28
GB2289525A (en) 1995-11-22
AT406197B (de) 2000-03-27
CA2149711C (en) 1999-03-30
BE1008992A3 (fr) 1996-10-01
KR950032007A (ko) 1995-12-20
JP2741579B2 (ja) 1998-04-22
DE4417526C1 (de) 1995-08-10
CN1124810A (zh) 1996-06-19
ES2131993B1 (es) 2000-04-01
FR2720148B1 (fr) 1997-01-03
JPH07318259A (ja) 1995-12-08
PL308616A1 (en) 1995-11-27
ITMI951010A1 (it) 1996-11-18
KR0168483B1 (ko) 1999-01-15
US5634313A (en) 1997-06-03
GB2289525B (en) 1997-11-12
CN1063844C (zh) 2001-03-28
FR2720148A1 (fr) 1995-11-24
CA2149711A1 (en) 1995-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL58452Y1 (en) Cylindrical hollow refractory tile
RO114914B1 (ro) Caramida pentru schimbatoare de caldura
WO1997005215A1 (en) Coke oven
CA1151595A (en) Tank for an electrolytic cell
US4638617A (en) Refractory curtain wall
CA1277871C (en) Air cooled combustion chamber wall
CA2048131C (en) Refractory brick segment for a heat regenerator
CZ296797B6 (cs) Záruvzdorná keramická tvarovka
WO2021173023A1 (en) Checker-brick, construction method for a structure formed of a plurality of checker-bricks and the structure thereof
JP5952010B2 (ja) ダブルスキン構造及びダブルスキン構造の設計方法
CN212864819U (zh) 一种高风温长寿内燃式热风炉
CN213020986U (zh) 一种抗高温变形的隔热耐火砖
CN212431767U (zh) 迷宫式可调节膨胀缝模板
RU2848284C1 (ru) Строительный блок с разомкнутыми контурами аддитивного производства
CN218881252U (zh) 一种区块式外模板现浇混凝土新型复合保温系统
HU203391B (en) Fireproof heat-insulating furnace-roof form cast from the melt of metal-oxides and furnace-roof made of the same
RU20113U1 (ru) Стеновой блок
CN210952329U (zh) 托板网带炉导轨固定结构
CN207797744U (zh) 电炉用砖体结构
SU1015230A1 (ru) Рейтер нагревательной печи
RO122218B1 (ro) Cărămidă pentru schimbătoare de căldură
JPS63376B2 (pl)
CZ8794A3 (en) Retention wall brick
RO137657A0 (ro) Căramidă refractară optimizată, metodă de realizare a unei structuri alcătuită din astfel de cărămizi şi structură astfel realizată
CN113480142A (zh) 玻璃窑炉