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      <titleStmt><title type="main">Neuerungen in der Technik der Glasindustrie.</title><title type="sub">Von Dr. Weeren in Charlottenburg.</title><title type="sub">Mit Abbildungen.</title>
        
        
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            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Neuerungen in der Technik der Glasindustrie. In: A. Hollenberg, Dr. H. Kast: Dinglers Polytechnisches Journal. Bd. 297. Stuttgart, 1895. S. 254.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Neuerungen in der Technik der Glasindustrie.</title><title type="sub">Von Dr. Weeren in Charlottenburg.</title><title type="sub">Mit Abbildungen.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj297">A. Hollenberg, Dr. H. Kast: Dinglers Polytechnisches Journal. Bd. 297. Stuttgart, 1895.</title><biblScope unit="volume">1895</biblScope><biblScope unit="issue">297</biblScope><biblScope unit="pages">S. 254</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
                        including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
                        each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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        <rendition xml:id="v" scheme="free">Describes vertically orientated texts within tables. The HTML
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        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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        <language ident="de">German</language>
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              <titlePart type="main" rendition="#center">Neuerungen in der Technik der
                                Glasindustrie.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Von Dr. <hi rendition="#bold"><persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers27909">Weeren</persName></hi> in
                                <placeName>Charlottenburg</placeName>.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mit Abbildungen.</titlePart>
              <titlePart type="column">Neuerungen in der Technik der Glasindustrie.</titlePart>
            </front>
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              <div type="section">
                <p><hi rendition="#italic">Glasschmelzofen mit Gasfeuerung</hi> von <hi rendition="#italic">Emil Hirsch</hi> in Pirna. Der Ofen soll durch eine
                                    neuartige, strahlige Gestaltung eine freie Flammenentfaltung auf grosse Länge bei
                                    geringer Bodenfläche, vor allem aber eine möglichst <cb/>gleichmässige Beheizung
                                    sämmtlicher im Ofen aufgestellter Häfen ermöglichen. Nach der schematisch gehaltenen
                                        <ref target="#tx297284c">Fig. 1</ref> ist der Grundriss des Ofens so
                                    ausgebildet, dass bei entsprechender Aufstellung der Glashäfen <hi rendition="#italic">x</hi> drei radiale Wege <hi rendition="#italic">y</hi> für
                                    die Flamme entstehen, welche den drei Regeneratoren <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> und <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> entsprechen. Zwei derselben empfangen jeweils Gas
                                    und Luft und entsenden ihre Flammenströme nach der Mitte des Ofens, wo sich die
                                    Flammen treffen, um nach ihrer Vereinigung durch den dritten Weg <hi rendition="#italic">y</hi> in den dritten Regenerator zu entweichen und
                                    denselben erwärmend nach dem Schornstein <hi rendition="#italic">E</hi> abzuziehen.
                                    Die Flamme hat demnach zu ihrer Entwickelung einen Weg von der Länge zweier Radien,
                                    also durch die grösste Ausdehnung des Ofens, zu machen. Ausserdem aber vereinigen
                                    sich zwei Flammenströme, und zwar inmitten ihrer Thätigkeit, woraus folgt, dass alle
                                    in der Ofenmitte etwa noch vorhandenen unverbrannten Gastheilchen in Folge der
                                    Durcheinandermischung der beiden auf einander stossenden Flammenströme sich
                                    entzünden und vollständig verbrennen müssen. Ein weiterer wesentlicher Vortheil
                                    liegt sodann darin, dass die den jeweiligen Eintrittsstellen der Flammen gegenüber
                                    liegenden Häfen ebenso gut erhitzt werden müssen, als die zuerst von den Flammen
                                    getroffenen, weil das, was den Flammen durch Erhitzung der vorderen Häfen an
                                    Heizkraft verloren ging, durch die Vereinigung der beiden Flammenströme für die
                                    Beheizung der hinteren Häfen ersetzt wird.</p>
                <p>Die drei Regeneratoren werden hierbei in drei Phasen betrieben: Während zwei an das
                                    hindurchziehende, von dem Generator <hi rendition="#italic">G</hi> kommende Gas
                                    bezieh. an die hindurchströmende Verbrennungsluft ihre Wärme abgeben, wird der
                                    dritte durch die abziehenden Verbrennungsproducte erhitzt. Von den beiden ersteren
                                    wurde der eine erst in der vorhergehenden Phase erhitzt, ist also noch sehr heiss,
                                    während der andere Regenerator bereits in einer noch früheren Phase beheizt worden
                                    war und deshalb jetzt in der Abkühlung begriffen ist. Beim nächsten Gas- und
                                    Luftwechsel wird dieser letztere nunmehr beheizt, und dafür der bis dahin beheizte
                                    Regenerator mit Luft und Gas beschickt, welche in unveränderter Weise bis zum
                                    nächsten Gaswechsel auch durch den dritten Regenerator gesendet werden. Bei
                                    regelmässiger Einhaltung von durch die Erfahrung sich ergebenden Wechselzeiten führt
                                    diese eigenartige Betriebsweise zu keinerlei Unzuträglichkeiten.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx297284c">
                  <graphic url="32199809Z/tx297284c"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 254</figDesc>
                  <head>Fig. 1.<lb/>Glasschmelzofen mit Gasfeuerung von Hirsch.</head>
                </figure>
                <p>Wie aus <ref target="#tx297284c">Fig. 1</ref> hervorgeht, bildet der Ofen ein
                                    Sechseck. Die drei einander gegenüber liegenden Wände <hi rendition="#italic">a</hi>
                                    sind zur besseren Führung der Flammen um die Häfen <hi rendition="#italic">x</hi>
                                    mit stumpfen, radial nach innen vorspringenden Einbuchtungen versehen. An den drei
                                    übrigen Seiten des Sechseckes befinden sich dagegen die drei Regeneratoren <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> und <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">3</hi>, <pb n="255" facs="32199809Z/00000285" xml:id="pj297_pb255"/><cb/>welche, von bekannter
                                    Einrichtung, aus je einer Kammer für Gas und für Luft bestehen und einerseits durch
                                    Kanäle <hi rendition="#italic">g, g</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> und <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> mit dem Generator
                                        <hi rendition="#italic">G</hi>, andererseits durch die Kanäle <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">2</hi>, <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> und <hi rendition="#italic">e, e</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">e</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> und <hi rendition="#italic">e</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> mit der Esse <hi rendition="#italic">E</hi> verbunden sind. <hi rendition="#italic">S</hi> und
                                        <hi rendition="#italic">S</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> sind
                                    Glockenschieber eigenartiger Construction, deren nähere Details <ref target="image_markup/tx297285a.xml#fig297285a_2">Fig. 2</ref> und <ref target="image_markup/tx297285a.xml#fig297285a_3">3</ref> zeigen. Die in
                                    gebräuchlicher Weise mit Wasserfalzen ausgestattete Bodenplatte derselben ist durch
                                    sich rechtwinkelig durchkreuzende Stege <hi rendition="#italic">s</hi> in Felder
                                    zerlegt, von denen die quadratischen <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> bis <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">5</hi> offen, die dreieckigen aber geschlossen sind.
                                    Während der Mantel <hi rendition="#italic">S</hi> sämmtliche Felder nach aussen
                                    abschliesst, ist der Einbau <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">6</hi> dazu bestimmt, je eines der am Umfang liegenden Felder <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> bis <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">5</hi> mit der centralen
                                    Oeffnung <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> in
                                    Verbindung zu bringen. Die Umstellung erfolgt durch Heben und Drehen des Schiebers,
                                    wobei der kreisförmige Rand aus seinem Wasserfalz, weil er tiefer als der untere
                                    Rand von <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">6</hi> liegt,
                                    nicht herauszutreten braucht. Unter <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> mündet nun ein nach der Esse <hi rendition="#italic">E</hi> führender Kanal <hi rendition="#italic">e,</hi> unter
                                        <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> der vom
                                    Generator <hi rendition="#italic">G</hi> kommende Kanal <hi rendition="#italic">g.</hi> Demnach wird das Generatorgas, durch <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> eintretend, stets in die zwei von s<hi rendition="#subscript">6</hi> nicht bedeckten Felder und die sich an dieselben
                                    anschliessenden Gaskanäle <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> bis <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">3</hi>
                                    strömen und aus diesen in die betreffenden Regeneratoren gelangen, im vorliegenden
                                    Falle durch <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> in <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">3</hi><hi rendition="#italic">,</hi> während aus der Gaskammer des dritten, augenblicklich
                                    beheizten Regenerators <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die Verbrennungsproducte durch den dritten Gaskanal <hi rendition="#italic">g</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">,</hi> den Einbau <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">6</hi>, das mittlere Feld <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und den Abzugskanal <hi rendition="#italic">e</hi> nach der Esse <hi rendition="#italic">E</hi>
                                    entweichen.</p>
                <figure rend="image_markup" xml:id="tx297285a">
                  <graphic url="32199809Z/tx297285a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 255</figDesc>
                  <head>Glasschmelzofen mit Gasfeuerung von Hirsch.</head>
                </figure>
                <p>Der Schieber <hi rendition="#italic">S</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> für die
                                    Luftzuführung ist insofern von anderer Construction, als bei ihm nur eine das
                                    centrale Feld <hi rendition="#italic">f,</hi> sowie eins der drei äusseren Felder
                                        <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> oder <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> bedeckende Glocke
                                    vorhanden ist, so dass stets zwei der äusseren Felder, und zwar die zu den beiden
                                    zur Zeit als Heizkammern dienenden Regeneratoren – im vorliegenden Falle die Felder
                                        <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">3</hi><hi rendition="#italic">,</hi> sowie die Regeneratoren <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> – führenden Felder frei liegen und der angesogenen
                                    Verbrennungsluft freien Eintritt gewähren, während das dritte Feld, <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">,</hi> mit dem centralen Felde <hi rendition="#italic">f</hi> und durch dieses mit der Esse <hi rendition="#italic">E</hi> in
                                    Verbindung steht, um die durch die Luftkammer des zur Zeit beheizten Regenerators
                                        <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> strömenden
                                    Verbrennungsproducte nach jener abzuführen. (D. R. P. Kl. 32 Nr. 73934 vom 20. Juli
                                    1893.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Glasofen mit getrenntem, durch einen kühlbaren Kanal
                                        verbundenen Schmelz- und Arbeitsraum</hi> von <hi rendition="#italic">Paul
                                        Sievert</hi> in Dohlen bei Dresden. Die Läuterung des geschmolzenen Glases wird
                                    bislang meistens in der Weise ausgeführt, dass innerhalb der Glasöfen nicht ganz bis
                                    zum Boden reichende Scheidewände oder Brücken aus feuerfestem Material eingesetzt
                                    werden, unter denen die geschmolzenen Massen vorbeiströmen müssen, um in den
                                    Arbeitsraum zu gelangen; hierbei findet die Läuterung der Glasmasse, d.h. die
                                    Reinigung derselben von ungeschmolzenen Gemengtheilen o. dgl. <cb/>dadurch statt,
                                    dass diese in dem Schmelzraum, weil specifisch leichter, hochsteigen und somit nicht
                                    in den Arbeitsraum gelangen können. So vorzüglich derartige Brücken die Läuterung
                                    des Glases nun auch bewirken, so zeigen sie doch den nicht zu vermeidenden Mangel,
                                    dass sie durch die grosse Ofenhitze einer sehr schnellen Abnutzung unterliegen und
                                    deshalb des öfteren Reparaturen erfordern, dass aber ferner Theile derselben in das
                                    Glas übergehen und dieses stark verunreinigen und in der Qualität
                                    verschlechtern.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx297285b">
                  <graphic url="32199809Z/tx297285b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 255</figDesc>
                  <head>Fig. 4.<lb/>Glasofen mit getrenntem Schmelz- und Arbeitsraum von
                                        Sievert.</head>
                </figure>
                <p>Diesem Uebelstande ist durch den <hi rendition="#italic">Sievert'</hi>schen Glasofen
                                    dadurch ein Ende gemacht, dass der Schmelzofen und der Arbeitsofen als zwei
                                    vollständigselbständige Oefen <hi rendition="#italic">S</hi> und <hi rendition="#italic">A</hi> (<ref target="#tx297285b">Fig. 4</ref>) ausgeführt
                                    sind, die durch einen Kanal <hi rendition="#italic">K</hi> mit einander in
                                    Verbindung stehen. Dieser Kanal kann in seinen Abmessungen sehr schmal gehalten
                                    sein; derselbe besitzt drei Brücken <hi rendition="#italic">b, b</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">b</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">,</hi> unter denen bezieh.
                                    über denen die aus dem Schmelzofen <hi rendition="#italic">S</hi> kommende Glasmasse
                                    strömen muss, um in den Arbeitsofen <hi rendition="#italic">A</hi> zu gelangen.
                                    Sämmtliche drei Brücken sind mit Luftkühlung versehen, wodurch einem Abschmelzen
                                    derselben in wirksamer Weise vorgebeugt ist. Die freie Lage des Vorbindungskanals
                                        <hi rendition="#italic">K</hi> hat ausser dem Vortheil einer allseitigen
                                    Abkühlung durch die Luft noch den Nutzen, dass Reparaturen leicht ausführbar sind
                                    und ein Kaltstellen des Schmelz- bezieh. des Arbeitsofens nicht nöthig machen.
                                    Andererseits ist ein Einfrieren der durchströmenden Glasmasse nicht zu befürchten,
                                    da die Räume <hi rendition="#italic">v</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>, <hi rendition="#italic">v</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> und <hi rendition="#italic">v</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> von den heissen
                                    Ofengasen bestrichen werden, ausserdem aber die schmelzenden Glasmaterialien im
                                    Schmelzofen beträchtlich stärker erhitzt werden müssen, als ihre
                                    Verarbeitungstemperatur im Arbeitsofen betragen darf. Die Herabminderung der
                                    Temperatur der aus dem Schmelzofen <hi rendition="#italic">S</hi> durch den Kanal
                                        <hi rendition="#italic">K</hi> strömenden Glasmasse kann deshalb in einfachster
                                    und sicherster Weise in diesem durch richtige Leitung der Luftkühlung geregelt
                                    werden, so dass das Glas bei seinem Eintritt in den Arbeitsraum <hi rendition="#italic">A</hi> sofort die richtige Temperatur zum directen
                                    Verarbeiten besitzt. (D. R. P. Kl. 32 Nr. 76473 vom 18. März 1892.)</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx297285c">
                  <graphic url="32199809Z/tx297285c"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 255</figDesc>
                  <head>Fig. 5.<lb/>Glasschmelzofen mit Ueberdeckung des Arbeitsraumes und des
                                        Schmelzraumes von Henning und Wrede.</head>
                </figure>
                <p><hi rendition="#italic">Glasschmelzofen mit vollständiger Ueberdeckung des
                                        Arbeitsraumes und theilweiser Ueberdeckung des Schmelzraumes</hi> von <hi rendition="#italic">Henning und Wrede</hi> in Dresden. In der weiteren
                                    Fortbildung dieses Ofens (vgl. 1893 <hi rendition="#bold">290</hi> <ref target="../pj290/32199799Z.xml#pj290_pb108">108</ref>), dessen
                                    Schmelz- und Arbeitsraum durch Ueberdachungen vor den das Glas schädigenden
                                    Einwirkungen der Ofengase geschützt sind, sind an Stelle der auf der Glasmasse
                                    schwimmenden <pb n="256" facs="32199809Z/00000286" xml:id="pj297_pb256"/><cb/>Brücken, zwischen welchen auf jenen ruhende Ueberdachungen angebracht waren,
                                    feste Gewölbe <hi rendition="#italic">g</hi> (<ref target="#tx297285c">Fig. 5</ref>)
                                    getreten, die in einer gewissen Entfernung von einander und über dem höchsten Stand
                                    der geschmolzenen Glasmasse von einer Ofenseite zur anderen reichen und mit Platten
                                        <hi rendition="#italic">p</hi> aus feuerfestem Material überdeckt sind. Um den
                                    hierdurch entstehenden Hohlraum an der offenen Stirnseite abzudecken, ist die
                                    schwimmende Brücke <hi rendition="#italic">a</hi> eingelegt, die in Falzen an den
                                    Wannenlängswänden sich führt und mit dem Niveau der Glasmasse steigt und fällt.
                                    Dieselbe wirkt gleichzeitig durch Zurückhalten von ungeschmolzenen Beimengungen
                                    läuternd auf das flüssige Glas. Gegen die Rippe <hi rendition="#italic">c</hi> auf
                                    der Brücke stützt sich die Abdeckung; die aus Platten <hi rendition="#italic">b</hi>
                                    aus feuerfestem Material besteht. Diese Platten müssen natürlich von solcher Länge
                                    sein, dass sie bei tiefstem Stande der Glasmasse immer noch die Gewölbestirnseite
                                        <hi rendition="#italic">g</hi> bedecken.</p>
                <p>Die vorliegende Construction zeigt gegenüber der ursprünglichen (D. R. P. Nr. 67505)
                                    den unverkennbaren Vortheil, dass nur noch sehr wenig feuerfeste Masse in die
                                    flüssige Glasmasse eintaucht, mithin die Verunreinigung des Glases durch Verschleiss
                                    derselben auf das geringste Maass beschränkt ist. (D. R. P. Kl. 32 Nr. 71828 vom 26.
                                    Februar 1893.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Glasschmelzverfahren für den Glassatz in Wannen</hi> von <hi rendition="#italic">Georg Richter</hi> in Dresden. Dasselbe bezweckt die
                                    Erzeugung eines reinen Glases in Wannenöfen dadurch, dass weder der Glassatz beim
                                    Niederschmelzen, noch die entstehende Glasgalle oder die Gallennebel mit den
                                    Wannenwänden unter oder über dem Niveau des geschmolzenen Glases in Berührung
                                    kommen. Im Gegensatz zu manchen sehr umständlichen Einrichtungen zur Erlangung
                                    dieses Zweckes, wie z.B. schwimmender Rahmen oder Gefässe in den Wannen,
                                    Niederschmelzen des Glassatzes in besonderen, über den Wannen angeordneten
                                    Schachtöfen u. dgl., ist das <hi rendition="#italic">Richter'</hi>sche Verfahren ein
                                    sehr einfaches und besteht darin, dass die Wannen mit Beschickungsröhren oder
                                    Einsätzen versehen werden, welche die Zuführung des Glassatzes von ausserhalb der
                                    Wanne gestatten, die gebildete Galle zurückhalten und die entstehenden Gallennebel
                                    nach aussen abführen. Diese Einsätze aus feuerfestem Material sind derartig in dem
                                    Wannenraum angebracht, dass sie von den Ofenflammen umspült werden, und hierdurch
                                    der in ihnen aufgegebene Glassatz langsam zum Niederschmelzen gebracht wird.</p>
                <figure rend="image_markup" xml:id="tx297286a">
                  <graphic url="32199809Z/tx297286a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 256</figDesc>
                  <head>Glasschmelzverfahren für den Glassatz in Wannen von Richter.</head>
                </figure>
                <p>Die Einsätze können verschieden angeordnet werden, entweder münden sie unter dem
                                    Niveau des Schmelzgutes in der Wanne oder über demselben aus. An ihrem unteren Ende
                                    sind sie siebartig durchbrochen, um den geschmolzenen Glassatz in die Wanne gelangen
                                    zu lassen, ungeschmolzene Gemengtheilchen aber zurückzuhalten. Ausserdem sind sie
                                    zweckmässig auf ihrer ganzen Länge durchbrochen, so dass die sie umspülende Flamme
                                    in das Innere der Rohre eindringen und die Beschickung schneller zum Schmelzen
                                    bringen kann.</p>
                <cb/>
                <figure rend="image_markup" xml:id="tx297286b">
                  <graphic url="32199809Z/tx297286b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 256</figDesc>
                  <head>Klärverfahren für Glasschmelzen von Zihlmann.</head>
                </figure>
                <p><hi rendition="#italic">Richter</hi> bringt mehrere Arten dieser Beschickungrohre in
                                    Vorschlag, die in <ref target="image_markup/tx297286a.xml#fig297286a_6">Fig. 6</ref>
                                    an einer Wanne mit durch Brücke <hi rendition="#italic">B</hi> getrenntem Schmelz-
                                    und Arbeitsraume dargestellt sind. Die Röhre <hi rendition="#italic">a</hi> ist
                                    unten ganz offen und mündet unter dem Niveau des geschmolzenen Glases aus. <hi rendition="#italic">a</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> ist ebenso lang,
                                    unten jedoch durch einen Siebboden abgeschlossen. <hi rendition="#italic">a</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> mündet oberhalb des Niveaus mit Siebboden aus, <hi rendition="#italic">a</hi><hi rendition="#subscript">3</hi> oberhalb desselben
                                    durch Ueberlauf. <hi rendition="#italic">a</hi><hi rendition="#subscript">4</hi> ist
                                    eine an der Längsseite durchbrochene Beschickungsröhre, in welche die Heizflammen
                                    eindringen können. Die Einsätze können auch, um das Ofengewölbe nicht unnöthig zu
                                    belasten, durch die Seitenwände der Wanne in den Schmelzraum hineinragen, wie dies
                                        <ref target="image_markup/tx297286a.xml#fig297286a_7">Fig. 7</ref> zeigt. Zur
                                    besseren Einwirkung der Hitze werden dieselben dann innerhalb des Schmelzraumes mit
                                    verstellbaren Schiebern <hi rendition="#italic">d</hi> versehen, welche ausgezogen
                                    werden, wenn solche Glassätze zur Verschmelzung gelangen, die keine Gallennebel
                                    erzeugen. Zum Entweichen derselben nach aussen bleiben die Einsätze dauernd oder
                                    zeitweise offen; sonst werden sie durch Deckel <hi rendition="#italic">b</hi>
                                    geschlossen gehalten, um ein Entweichen von Ofenhitze zu vermeiden. (D. R. P. Kl. 32
                                    Nr. 79402 vom 28. April 1893.)</p>
                <p>Diese Einrichtung dürfte sich sehr bewähren und durch eine wesentliche Schonung der
                                    Wannen wände, welche bei Benutzung der Einsätze nur noch mit bereits geschmolzener
                                    Glasmasse in Berührung kommen kann, die Qualität des Glases vortheilhaft
                                    beeinflussen.</p>
                <p>Ein anderes <hi rendition="#italic">Klärverfahren für Glasschmelzen</hi> stammt von
                                        <hi rendition="#italic">Joseph Zihlmann</hi> in North Baltimore (Nordamerika),
                                    besonders für in Häfen verschmolzene feinere Glassorten geeignet. Dasselbe gestattet
                                    die Anwendung der bisher hierfür benutzten Hafenconstructionen, sei es die für
                                    Kronglas oder die für Flintglas gebräuchlichen mit verschliessbarem Obertheil und
                                    einer Seitenöffnung. Das Verfahren besteht nun darin, dass beim Beschicken der Häfen
                                    mit dem Glassatz zunächst auf den Boden des Gefässes eine Schicht eines
                                    unschmelzbaren bezieh. für sich sehr schwer schmelzbaren grobkörnigen Materiales <hi rendition="#italic">a</hi> ohne Flussmittel ausgebreitet wird, dass man auf
                                    diese dann den gewöhnlichen Klärring <hi rendition="#italic">b</hi> legt und nunmehr
                                    den zu verschmelzenden Glassatz einfüllt. <ref target="image_markup/tx297286b.xml#fig297286b_8">Fig. 8</ref> zeigt den in
                                    dieser Weise beschickten Hafen vor der Schmelzung, <ref target="image_markup/tx297286b.xml#fig297286b_9">Fig. 9</ref> hingegen nach der
                                    Schmelzung.</p>
                <p>Bei der Schmelzung beginnt das auf dem Boden des Gefässes ausgebreitete unschmelzbare
                                    grobkörnige Material <hi rendition="#italic">a</hi> mit dem darauf liegenden Ring
                                        <hi rendition="#italic">b</hi> in Folge seines geringeren specifischen Gewichtes
                                    in der schwereren geschmolzenen Glasmasse langsam hochzusteigen; letztere muss nun
                                    jene geschlossen aufsteigende Masse durchdringen und wird hierdurch <pb n="257" facs="32199809Z/00000287" xml:id="pj297_pb257"/><cb/>vollständig filtrirt und
                                    geläutert. Sämmtliche Unreinheiten der Glasmasse setzen sich auf und in der Schicht
                                    ab und gelangen schliesslich mit jener an die Oberfläche des Glases.</p>
                <p>Wenn dieser Läuterprocess beendet ist, wird der auf der Filterschicht liegende
                                    Klärring <hi rendition="#italic">b</hi> gelüftet und die in seinem Bereiche
                                    befindlichen Filterstücke bei Seite geschoben, wodurch die klare Glasmasse zum
                                    Vorschein kommt. In diese hinein legt man den Klärring und schafft sich so einen
                                    freien Zugang zur Glasmasse behufs weiterer Verarbeitung derselben.</p>
                <p>Als Klär- oder Filtermasse wird zweckmässig eine solche von ähnlicher Beschaffenheit
                                    wie der Glassatz bezieh. eines der Bestandtheile desselben benutzt, weil hierdurch
                                    selbst bei einem theilweisen Abschmelzen der Klärkörperchen keine Verunreinigungen
                                    in die Schmelze gelangen. Am besten haben sich kleine Quarzstücke bewährt, die zudem
                                    in dieser verhältnissmässig massigen Form fast völlig unschmelzbar sind. Dasselbe
                                    Klärmittel kann deshalb mehrfach benutzt werden, weil es, wenn die geschmolzene
                                    Glasmasse verarbeitet worden ist, sich in der richtigen Lage auf dem Boden des
                                    Hafens befindet. (D. R. P. Kl. 32 Nr. 73282 vom 25. April 1893.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Ofen zum Weichmachen von Glasstangen</hi> von <hi rendition="#italic">Karl Herrmann</hi> in Gablonz (Böhmen). Derselbe dient bei
                                    der Fabrikation von gepressten Glasknöpfen, sowie ähnlicher Artikel, die stets nur
                                    eine kleine Menge flüssigen Glases benöthigen und deshalb Glashäfen o. dgl.
                                    überflüssig machen. Jene Gegenstände werden deshalb gewöhnlich aus Glasstangen
                                    hergestellt, von deren Enden durch Erhitzen so viel Glas, als zur Verfertigung eines
                                    Glasknopfes o. dgl. gehört, in die Glaszange getröpfelt bezieh. von der Glasstange
                                    abgepresst wird.</p>
                <p>Das Erhitzen dieser Glasstangen bewirkt <hi rendition="#italic">Herrmann</hi> in dem
                                    nebenstehenden Ofen (<ref target="image_markup/tx297287a.xml#fig297287a_10">Fig.
                                        10</ref> und <ref target="image_markup/tx297287a.xml#fig297287a_11">11</ref>),
                                    und zwar lediglich durch strahlende Wärme des vorher durch das Gasgebläse <hi rendition="#italic">D</hi> auf Weissglut gebrachten Schmelzraumes <hi rendition="#italic">A.</hi> Diese geänderte Heizmethode hat den wesentlichen
                                    Vortheil, dass eine Verunreinigung bezieh. Verbrennung des Glases durch Heizflammen
                                    vollständig vermieden wird; die hergestellten Glasartikel sind deshalb viel reiner
                                    und fehlerfreier als bislang. Der Ofen besteht aus dem mit Chamotte ausgekleideten
                                    Schmelzraum <hi rendition="#italic">A,</hi> der durch das Gasgebläse <hi rendition="#italic">D</hi> in kurzer Zeit (etwa 5 Minuten) auf Weissglut erhitzt
                                    werden kann. Die Verbrennungsproducte ziehen durch in der Decke des Schmelzraumes
                                    vorgesehene Oeffnungen <hi rendition="#italic">o</hi> in den darüber befindlichen
                                    Vorwärmeraum <hi rendition="#italic">B,</hi> der einerseits zur Vorwärmung von Luft
                                    und Gas in den Rohren <hi rendition="#italic">K</hi> und <hi rendition="#italic">F</hi> dient, andererseits aber auch zum Vorwärmen von Töpfen <hi rendition="#italic">T</hi> für die noch heissen fertigen Glaswaaren, um die
                                    Abkühlung derselben zu verlangsamen, benutzt werden kann.</p>
                <p>An den einander gegenüber liegenden zwei Bedienungsseiten des Ofens befinden sich mit
                                    diesem verbunden zwei zum Auflegen der zu schmelzenden Glasstangen <hi rendition="#italic">G</hi> dienende Tische <hi rendition="#italic">H,</hi> von
                                    denen von jeder Seite, nachdem der Ofen <cb/>geheizt und das Gasgebläse dann wieder
                                    abgestellt worden ist, zwei Stangen eingeschoben werden. In Folge dessen können bei
                                    dem vorliegenden Ofen gleichzeitig zwei Leute Glas drücken, welche in der Weise
                                    arbeiten, dass während der Zeit, wo sie die eine Stange zum Drücken herausgenommen
                                    haben, die zweite zum Weich werden in den Schmelzraum einlegen.</p>
                <p>An den beiden anderen Seiten des viereckigen Schmelzraumes sind Räume <hi rendition="#italic">R</hi> zum Vorwärmen von Reserveglasstangen <hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> vorgesehen, um beim
                                    Verschmelzen neuer Stangen letztere nicht im kalten Zustande in den Ofen einführen
                                    und unnöthig lange auf die Erhitzung derselben warten zu müssen. (D. R. P. Kl. 32
                                    Nr. 82007 vom 17. April 1894.)</p>
                <p><hi rendition="#italic">Zwillingsglühofen ohne Muffel</hi> von der <hi rendition="#italic">Actiengesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr.
                                        Siemens</hi> in Dresden. Bekanntlich <hi rendition="#bold">ist</hi> durch diese
                                    Gesellschaft bereits vor Jahren (1888) für jegliche Art von Glühungen eine neue
                                    Ofengattung, die sogen. Glühöfen ohne Muffel, mit Gasheizung durch das Patent Nr. 45
                                    838 eingeführt worden, die sich gegenüber den bisherigen Glühöfen mit Muffel als ein
                                    bedeutender Fortschritt erwiesen haben. In Kürze besteht das Wesen derselben darin,
                                    dass mittels Gas von zwei als Glühräume dienenden Ofenkammern abwechselnd die eine
                                    beheizt, die andere hingegen, die vorher beheizt worden ist, zur gleichen Zeit als
                                    Glüh- oder Arbeitskammer für beliebige Glühungen benutzt wird, indem die hierfür
                                    erforderliche Wärme aus den stark erhitzten massiven Ofenwänden, deren ausstrahlende
                                    Oberfläche zweckmässig durch theilweises Vorsetzen der Ofensteine vergrössert ist,
                                    entnommen wird. Ist die aufgespeicherte Hitze der einen Kammer, die zur Glühung der
                                    eingesetzten Gegenstände vollkommen ausreichend ist, verbraucht, so wird diese
                                    Kammer nach dem Ausräumen von Neuem beheizt, die inzwischen vorgewärmte zweite
                                    Kammer hingegen mit zu glühenden Artikeln beschickt.</p>
                <figure rend="image_markup" xml:id="tx297287a">
                  <graphic url="32199809Z/tx297287a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 257</figDesc>
                  <head>Ofen zum Weichmachen von Glasstangen von Herrmann.</head>
                </figure>
                <p>Als bedeutsamster Vorzug dieser neuen Ofengattung vor den älteren, den Glühöfen <hi rendition="#italic">mit</hi> Muffel, hat sich, abgesehen von der Uebertragung
                                    der in den Ofenwandungen aufgespeicherten Flammenwärme auf das Glühgut durch
                                    Ausstrahlung ohne Vermittelung einer Muffel, der Umstand herausgestellt, dass
                                    während der Glühzeit neue Wärmezufuhr durch lebendige Flamme nicht stattfindet und
                                    dadurch eine Steigerung der Wärme des Glühraumes über die Anfangstemperatur hinaus
                                    unmöglich, also ein Ueberglühen bezieh. Verbrennen des Glühgutes mit absoluter <pb n="258" facs="32199809Z/00000288" xml:id="pj297_pb258"/><cb/>Sicherheit
                                    ausgeschlossen ist. Besondere Wichtigkeit ist diesem Umstände z.B. bei Glühungen zum
                                    Zwecke späterer Härtung zuzuschreiben; aber auch bei Glühungen für andere Zwecke ist
                                    es meistens erwünscht, die zu glühenden Gegenstände weder mit Flammen, noch
                                    Verbrennungsgasen oder Flugasche u.s.w. in Berührung kommen zu lassen. Diesen
                                    Vortheilen entsprechend erfreuen sich die Zwillingsglühöfen ohne Muffel in den
                                    verschiedensten Industriezweigen einer stets zunehmenden Beliebtheit.</p>
                <figure rend="image_markup" xml:id="tx297288a">
                  <graphic url="32199809Z/tx297288a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 258</figDesc>
                  <head>Zwillingsglühofen ohne Muffel von der Actiengesellschaft für Glasindustrie
                                        vorm. Friedr. Siemens.</head>
                </figure>
                <p>Dieser Rechnung tragend sind von der vorstehend genannten Actiengesellschaft die
                                    Oefen in letzter Zeit wesentlich vervollkommnet worden. Für das richtige
                                    Zustandekommen gewisser Glühprocesse ist es nämlich erforderlich, dass die jeweilige
                                    Arbeitskammer vollständig frei von Heizgasen, insonderheit von Kohlenoxydgas, ist.
                                    Dies war bei den bisherigen Glühöfen ohne Muffel nicht gänzlich zu vermeiden, da die
                                    Wechselklappenflügel oftmals geringe, schwer zu beseitigende Undichtheiten besassen,
                                    die Verwendung der bekannten, mittels Wasser gasdicht gehaltenen
                                    Wechselvorrichtungen aus Betriebsgründen – in der Hauptsache wegen erheblicher
                                    Beschränkung des Arbeitsraumes vor dem Ofen – aber nicht angängig war. Diesem
                                    Uebelstande ist nun in jüngster Zeit durch die Anordnung von Fehlgasschiebern
                                    abgeholfen, welche die Abführung etwaigen Fehlgases der Gaswechselklappe, ohne dass
                                    dasselbe in die jeweilige Arbeitskammer gelangt, während der Arbeitsperiode sicher
                                    bewerkstelligen.</p>
                <p>Die Construction und Wirkungsweise der Fehlgasschieber geht aus <ref target="image_markup/tx297288a.xml#fig297288a_12">Fig. 12</ref> und <ref target="image_markup/tx297288a.xml#fig297288a_13">13</ref> hervor. Es
                                    bezeichnen: <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die beiden
                                    Ofenkammern, <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die beiden
                                    zugehörigen Essenschieber, <hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">1</hi><hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die Gasfüchse; <hi rendition="#italic">L</hi><hi rendition="#subscript">1</hi><hi rendition="#italic">L</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">L</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">L</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> sind die Luftfüchse,
                                        <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">1</hi><hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">Z</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die Abzüge nach den
                                    unter den Ofenkammern liegenden Vorwärmern für die Luft. <hi rendition="#italic">K</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">K</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> sind die neuen Fehlgaskanäle, <hi rendition="#italic">V</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">V</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die zugehörigen
                                    Fehlgasschieber, und <hi rendition="#italic">F</hi> ist die Wechselklappe.</p>
                <p>Die Stellung der letzteren vermittelt den Zutritt des Heizgases zur Ofenkammer <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">2</hi>
                                    <hi rendition="#italic">–</hi> der Heizkammer –, während <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>
                                    <hi rendition="#italic">–</hi> die Arbeitskammer – zur Arbeit vorgeheizt und ohne
                                    Heizflamme ist. Es sind mithin in der Ofenkammer <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die Gas- und Luftzutritte <hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">G</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> und <hi rendition="#italic">L</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">L</hi><hi rendition="#subscript">2</hi><hi rendition="#italic">,</hi> sowie der
                                    Essenschieber <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> offen,
                                    geschlossen ist der Fehlgasschieber <hi rendition="#italic">V</hi><hi rendition="#subscript">2</hi>, der die directe Verbindung des Kanalstückes
                                    <cb/>zwischen der Wechselklappe <hi rendition="#italic">F</hi> und der Esse <hi rendition="#italic">A</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> schliesst.</p>
                <figure rend="image_markup" xml:id="tx297288b">
                  <graphic url="32199809Z/tx297288b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 297, S. 258</figDesc>
                  <head>Glühöfen ohne Muffel.</head>
                </figure>
                <p>In der augenblicklichen Arbeitskammer <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> sind hingegen die Gas- und Luftzutritte, sowie der
                                    Essen Schieber <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>
                                    geschlossen; der Fehlgasschieber <hi rendition="#italic">V</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> ist dagegen offen, so dass, falls durch Leckage
                                    der Wechselklappe nach dieser Ofenseite hin Heizgas austreten sollte, dieses nicht
                                    in die Arbeitskammer <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>
                                    zu treten vermag, sondern sofort durch den Fehlgaskanal <hi rendition="#italic">K</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> in die Esse <hi rendition="#italic">A</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> abgeführt wird. (D. R. P. Kl. 45 Nr.
                                    80107 vom 19. Juni 1894.) Die grosse Beliebtheit der Glühöfen <hi rendition="#italic">ohne</hi> Muffel haben es ferner noch wünschenswerth
                                    erscheinen lassen, dieselben für einfachere Betriebe dadurch geeigneter zu machen,
                                    dass dieselben statt mit Gas durch eine gewöhnliche Rostfeuerung beheizt werden.
                                    Hierdurch stellt sich, wie die <ref target="image_markup/tx297288b.xml#fig297288b_14">Fig. 14</ref> und <ref target="image_markup/tx297288b.xml#fig297288b_15">15</ref> zeigen, die bisherige
                                    Anordnung derselben noch wesentlich einfacher. Natürlich sind auch hier zwei
                                    Ofenkammern zu gemeinsamem Betriebe vereinigt. <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> sind die Ofenkammern, zwischen denen die beiden
                                    Rostfeuerungen <hi rendition="#italic">R</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und
                                        <hi rendition="#italic">B</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> angeordnet sind.
                                        <hi rendition="#italic">F</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">F</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> sind die beiden
                                    Flammenfüchse, <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und
                                        <hi rendition="#italic">F</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die
                                    entsprechenden Essenabzüge und <hi rendition="#italic">S</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">S</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> die Essenschieber. Die Zeichnungen lassen
                                    erkennen, dass <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> zur
                                    Zeit als Arbeitskammer, <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> als Ofenkammer gedacht ist; denn während der hinter der ersteren
                                    gelegene Essenschieber <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> geschlossen ist, ist der andere Essenschieber <hi rendition="#italic">E</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> offen. Die Feuerungsproducte der
                                    Feuerungen <hi rendition="#italic">R</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">R</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> werden demnach ihren
                                    Weg lediglich durch die Ofenkammer <hi rendition="#italic">O</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> nehmen und diese für den späteren Arbeitsgang
                                    erhitzen. (D. R. P. Kl. 32 Nr. 82218 vom 11. Juli 1894.)</p>
                <div type="continuation">
                  <p rendition="#right">
                    <ref target="#ar297067">(Schluss folgt.)</ref>
                  </p>
                </div>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>