
本申請根據35 U.S.C.§120要求2014年8月15日提交的美國申請序列號14/460447的優先權的權益,該申請以其全部內容通過引用作為本文的基礎并且并入本文。
技術領域
本公開一般涉及用于制造玻璃的設備和方法,并且更具體地,涉及拉延和冷卻玻璃帶的設備和方法。
背景技術:
玻璃板通常用于例如顯示應用中,例如液晶顯示器(LCD)、電泳顯示器(EPD)、有機發光二極管顯示器(OLED)、等離子體顯示面板(PDP)等。各種玻璃制造設備和方法可以用于生產可以進一步加工成一個或多個玻璃板的玻璃帶。例如,玻璃制造設備可以被配置為通過下拉、上拉、浮動、熔合、壓軋、槽拉延或其它玻璃成形技術而形成玻璃帶。
技術實現要素:
以下呈現本公開的簡化發明內容,以便提供對詳細描述中描述的一些示例方面的基本理解。
在第一示例方面,被配置為拉延玻璃帶的玻璃制造設備包括:蒸發器單元,該蒸發器單元包括被配置為接收工作液體的液體儲存器和被配置為放置成與在液體儲存器中接收的工作液體熱接觸的傳熱元件。傳熱元件被配置為通過從玻璃帶接收輻射熱并將熱量傳遞到液體儲存器中接收的工作液體而冷卻從玻璃制造設備拉出的玻璃帶,從而將一定量的工作液體轉換成蒸汽。
在第一方面的一個示例中,玻璃制造設備還包括與蒸發器單元流體連通的冷凝器單元。冷凝器單元被配置為將蒸汽冷凝成冷凝的工作液體,并將冷凝的工作液體輸送回液體儲存器。例如,在一個示例中,玻璃制造設備被配置為使得冷凝的工作液體被重力供給到液體儲存器。
在第一方面的另一個示例中,玻璃制造設備還包括被配置為選擇性地向液體儲存器供應附加工作液體的輔助液體儲存器。
在第一方面的又一示例中,玻璃制造設備還包括被配置為選擇性地向傳熱元件提供電磁能的感應線圈。在一個示例中,傳熱元件被配置為將電磁能轉變成熱量并且將熱量輻射地傳遞到玻璃帶。在另一個示例中,感應線圈設置在液體儲存器內。在又一個示例中,玻璃制造設備還包括被配置為將感應線圈與液體儲存器中接收的工作液體隔離接觸的隔離室。
在第一方面的又一個示例中,玻璃制造設備還包括工作液體,其中工作液體是水。
在第一方面的又一示例中,傳熱元件限定液體儲存器的壁部分。
第一方面可單獨或與以上所討論的第一方面的示例中的一個或多個組合提供。
在第二示例方面中,制造玻璃的方法包括:從一定量的熔融材料拉延玻璃帶。方法還包括通過將熱量從玻璃帶輻射到傳熱元件來冷卻玻璃帶,并且然后將熱量從傳熱元件傳遞到液體儲存器中的工作液體,從而將一定量的工作液體轉換成蒸汽。
在第二方面的一個示例中,方法還包括通過調節液體儲存器中的工作液體的飽和溫度來調節傳熱元件的冷卻速率的步驟。例如,在一個示例中,工作液體的飽和溫度通過調節液體儲存器的流體壓力來調節。
在第二方面的另一個示例中,方法還包括通過調節工作液體與傳熱元件之間的熱接觸的面積來調節傳熱元件的冷卻速率的步驟。在一個示例中,傳熱元件的冷卻速率還通過調節液體儲存器中的工作液體的飽和溫度來調節。例如,在一個示例中,工作液體的飽和溫度通過調節液體儲存器的流體壓力來調節。
在第二方面的又一個示例中,方法還包括將蒸汽冷凝成冷凝的工作液體并將冷凝的工作液體供應到液體儲存器的步驟。例如,在一個示例中,通過將冷凝的工作液體重力供給到液體儲存器而將冷凝的工作液體供應到液體儲存器。
在第二方面的又一示例中,方法還包括將電磁能供應到傳熱元件的步驟,其中傳熱元件被配置為將電磁能轉變成輻射熱。在一個示例中,由電磁能提供的輻射熱被輻射地傳遞到玻璃帶。
第二方面可單獨或與以上所討論的第二方面的示例中的一個或多個組合提供。
附圖說明
當參考附圖閱讀以下詳細描述時,更好地理解本公開的這些和其它特征、方面和優點,其中:
圖1示意性示出了用于制造玻璃的示例玻璃制造設備;
圖2示出了沿著圖1的線2-2的玻璃制造設備的橫截面透視圖;
圖3示意性示出從圖1的成形容器拉出的玻璃帶;
圖4示意性示出了可以用于玻璃制造設備的示例傳熱單元;
圖5是沿著圖4中的平面5截取的傳熱單元的蒸發器單元的橫截面圖;
圖6是沿著圖4中的平面6截取的傳熱單元的蒸發器單元的橫截面圖;以及
圖7是示出了用于制造玻璃的方法的步驟的流程圖。
具體實施方式
現在將在下文中參考附圖更全面地描述設備和方法,在附圖中示出了本公開的示例實施方案。只要可能,在整個附圖中使用相同的附圖標記是指相同或相似的部件。然而,本公開可以以許多不同的形式實施,并且不應被解釋為限于本文所闡述的實施方案。
本公開的各種玻璃制造設備和方法可以用于生產可以進一步加工成一個或多個玻璃板的玻璃帶。例如,玻璃制造設備可以被配置為通過下拉、上拉、浮動、熔合、壓軋、槽拉延或其它玻璃成形技術而形成玻璃帶。舉例來說,描述并示出示例下拉設備和方法,盡管其它玻璃制造技術可以用于另外的示例中。
圖1示意性示出了被配置為執行熔合下拉工藝以制造玻璃板的示例玻璃制造設備101。如圖所示,玻璃制造設備101可以包括被配置為從儲存箱109接收批料材料107的熔化容器105。批料材料107可以由通過馬達113驅動的批料輸送裝置111引入。可選的控制器115可以被配置為啟動馬達113以將期望量的批料材料107引入到熔化容器105中,如由箭頭117指示。金屬探針119可以用于測量豎管123內的熔融玻璃121的液位,并且將測量信息經由通信線路125傳達到控制器115。
玻璃制造設備101也可以包括澄清容器127,諸如澄清管,其位于熔化容器105的下游并且經由第一連接管129耦合到熔化容器105。混合容器131,諸如攪拌室,也可以位于澄清容器127的下游,并且輸送容器133可以位于混合容器131的下游。如圖所示,第二連接管135可以將澄清容器127耦合到混合容器131,并且第三連接管137可以將混合容器131耦合到輸送容器133。如另外所示,降液管139可以定位成將熔融玻璃121從輸送容器133輸送到拉延設備。包括所示的熔合拉延機140的玻璃制造設備101被配置為將熔融玻璃拉延成玻璃帶,如下面更全面討論的。在一個示例中,熔合拉延機140可包括成形容器143,其提供有從降液管139接收熔融玻璃的入口141。
如圖所示,熔化容器105、澄清容器127、混合容器131、輸送容器133和成形容器143是可以沿著玻璃制造設備101串聯定位的熔融玻璃工位的示例。
熔化容器105通常由耐火材料諸如耐火(例如陶瓷)磚制成。玻璃制造設備101還可以包括通常由鉑或含鉑金屬諸如鉑-銠、鉑-銥及其組合制成的部件,但是其也可以包含難熔金屬,諸如鉬、鈀、錸、鉭、鈦、鎢、釕、鋨、鋯及其合金和/或二氧化鋯。含鉑部件可以包括第一連接管129、澄清容器127(例如,澄清管)、第二連接管135、豎管123、混合容器131(例如,攪拌室)、第三連接管137、輸送容器133(例如,碗)、降液管139和入口141中的一個或多個。成形容器143也由耐火材料制成并且被設計成形成玻璃帶103。
圖2是沿著圖1的線2-2的玻璃制造設備101的橫截面透視圖。如圖所示,成形容器143包括成形楔201,其包括在成形楔201的相對端之間延伸的一對向下傾斜的成形表面部分203、205。該對向下傾斜的成形表面部分203、205沿著拉延方向207會聚以形成根部209。拉延平面211延伸通過根部209,其中玻璃帶103可以沿著拉延平面211在拉延方向207上拉延。如圖所示,拉延平面211可平分根部209,盡管拉延平面211可以相對于根部209在其它取向上延伸。
如圖2所示,玻璃帶103以第一主表面231和第二主表面232從根部209拉出。如圖所示,第一主表面231和第二主表面232面向相反的方向,其中玻璃帶的厚度T限定在第一主表面231和第二主表面232之間。
用于熔合拉延玻璃帶的玻璃制造設備101也可以包括包含一對邊緣輥的至少一個邊緣輥組件,該邊緣輥被配置為當帶從成形楔201的根部209拉出時接合玻璃帶103的對應邊緣103a、103b。一對邊緣輥有助于玻璃帶的邊緣的適當修整。邊緣輥修整提供了期望的邊緣特性和熔融玻璃的邊緣部分的適當熔合,該熔融玻璃被拉離與一對向下傾斜的成形表面部分203、205相關聯的邊緣導向器212的相對表面。如圖2所示,第一邊緣輥組件213a與第一邊緣103a相關聯。圖3示出了與玻璃帶103的第二邊緣103b相關聯的第二邊緣輥組件213b。
如圖3所示,玻璃制造設備101還可以包括用于每個相應邊緣103a、103b的第一拉輥組件301a和第二拉輥組件301b,以有助于在拉延平面211的拉延方向207上拉玻璃帶103。如圖3所示,玻璃制造設備101可以包括切割設備303,其允許玻璃帶103被切割成不同的玻璃板305。玻璃板305可以被細分為單個玻璃板,其用于結合在各種顯示裝置中,諸如液晶顯示器(LCD)。
參考圖2,在一個示例中,熔融玻璃121可以流入成形容器143的凹槽215中。然后,熔融玻璃121可以同時流過對應堰217a、217b并向下流過對應堰217a、217b的外表面219a、219b。然后,各個熔融玻璃流沿著向下傾斜的成形表面部分203、205流動到成形容器143的根部209,在根部209處流動會聚并熔合到玻璃帶103中。然后,玻璃帶103在拉延平面211中沿著拉延方向207從根部209拉出。
如圖2-圖3所示,玻璃制造設備101可以包括傳熱設備221。例如,如圖2所示,傳熱設備221可以包括多個傳熱單元223,其可以沿著橫向(諸如垂直于拉延方向207)延伸的至少一個傳熱軸線定位在相應的側向位置225處。傳熱設備221可以位于熔合拉延機140內,如圖3所示,或者傳熱設備221可以位于熔合拉延機140的下游。如下面將另外詳細討論的,傳熱設備221的傳熱單元223可以被操作以提供玻璃帶103的受控制的冷卻或加熱。
如圖所示,傳熱設備221可提供至少一條軸線作為第一傳熱軸線227a和第二傳熱軸線227b,盡管在另外的示例中可以提供單個或三個或更多個傳熱軸線。如圖所示,第一傳熱軸線227a和第二傳熱軸線227b各自可以包括基本上直的軸線,盡管在另外的示例中可以提供彎曲的或其它軸線形狀。此外,第一傳熱軸線227a和第二傳熱軸線227b基本上彼此平行,盡管在另外的示例中,軸線可以相對于彼此成角度。
傳熱軸線可以位于相對于玻璃帶的各種各樣的高度。例如,如圖2和圖3所示,第一傳熱軸線227a和第二傳熱軸線227b位于凝固區309內。此外或可替代地,在另外的示例中,每個或至少一條傳熱軸線可以位于粘性區307內和/或彈性區311內。
如前所述,如圖2所示,多個傳熱單元223可以位于相應的側向位置225處,其中,傳熱單元223被配置為沿著玻璃帶103的寬度W在玻璃帶103和傳熱單元223之間傳遞熱量。例如,如圖2所示,每條傳熱軸線上的多個傳熱單元223中的每個可以沿著相應的傳熱軸線彼此串聯地間隔開。傳熱單元223中的一個可以位于與玻璃帶103的邊緣103a相距距離L1的側向位置225處,而相鄰的傳熱單元223可以位于與邊緣103a相距大于距離L1的距離L2。在一些示例中,傳熱單元223可以沿著玻璃帶的寬度W彼此相等地間隔開,盡管傳熱單元可以相對于玻璃帶的邊緣103a、103b位于不同的距離處。例如,當與玻璃帶103的中心區域相比時,傳熱單元223可以定位成一起更靠近邊緣103a、103b,以允許在邊緣處比在玻璃帶的中心部分處的熱量更大的傳遞。
多個傳熱單元223可以被配置為在玻璃帶103和傳熱單元223之間輻射地傳遞熱量,因此允許多個傳熱單元223與玻璃帶103間隔開,使得傳熱單元223不物理接觸玻璃帶103。例如,如圖2所示,沿著第一傳熱軸線227a的多個傳熱單元223可以位于遠離玻璃帶103的第一主表面231的距離D。沿著第二傳熱軸線227b的多個傳熱單元223也可以位于遠離第一主表面231的距離D。在一些示例中,傳熱單元223中的一個可以位于遠離第一主表面231的距離D,而另一個傳熱單元位于遠離第一主表面231的不同距離。實際上,多個傳熱單元223中的每個可以位于與第一主表面231相距的任何各種距離處。
此外,多個傳熱單元223被示出為以與第一主表面231隔開的關系延伸。雖然未示出,但是在另外的示例中,另外的傳熱單元223可以以與玻璃帶103的與第一主表面231相對的第二主表面232隔開的關系延伸。在一個示例中,可以沿著第二主表面232提供相同配置的傳熱單元223,其反映沿著第一主表面231提供的傳熱單元223的配置。提供與玻璃帶103的第一主表面231和第二主表面232均隔開的傳熱單元223可以幫助提供跨玻璃帶的厚度T的均勻的熱傳遞。在另外的示例中,傳熱單元223可以沿著主表面中的單獨的一個主表面提供。當冷卻具有小于或等于約300μm的厚度或跨厚度的熱傳遞可以是基本上均勻的其它厚度的相對較薄的玻璃帶時,甚至當沿著玻璃帶的單個主表面從帶傳遞熱量時,此類配置可以是特別期望的。
轉向圖4-圖6,現在將描述可用于上述一個或多個傳熱單元223的示例傳熱單元423。如圖所示,傳熱單元423可以包括蒸發器單元427。在另外的示例中,傳熱單元423可以包括可選的冷凝器單元429和/或可選的輔助液體儲存器431。傳熱單元423還可以包括工作液體503和/或蒸汽形式的工作流體。蒸發器單元427可包括液體儲存器435和傳熱元件437。如圖5和圖6可以看出,液體儲存器435被配置為接收工作液體503,并且傳熱元件437被配置為放置成與在液體儲存器435中接收的工作液體503熱接觸。工作液體503可包含水或任何其它類型的液體。
傳熱元件437可以限定液體儲存器435的壁部分。例如,傳熱元件437可以限定液體儲存器435的整個壁,或者傳熱元件437可以僅限定液體儲存器435的壁的一部分。在一些示例中,傳熱元件437可以不僅僅限定液體儲存器435的壁部分。例如,傳熱元件437可以限定整個液體儲存器435。在本示例中,如圖4和圖6所示,傳熱元件437是具有第一表面439和相對的第二表面441的板,其限定面向玻璃帶103的第一主表面231的液體儲存器435的整個壁443。傳熱元件437可移除地耦合到液體儲存器435的剩余部分445,以形成用于工作液體503收集的儲存器。剩余部分445可以包含非導電材料,諸如玻璃陶瓷或其它非金屬材料,但是在一些示例中,剩余部分445可以附加地或可替代地包含導熱材料,諸如,例如鋼或一些其它金屬材料。
傳熱單元423可以被定位成使得傳熱元件437的第一表面439面向從玻璃制造設備101拉出的玻璃帶103的第一主表面231并且與其間隔開,從而準許來自玻璃帶103的熱量輻射地傳遞到傳熱元件437的第一表面439。傳熱元件437可以被配置為通過接收來自玻璃帶103的輻射熱并將熱量傳遞到在液體儲存器435中接收的工作液體503而冷卻玻璃帶103,從而將一定量的工作液體503轉換成蒸汽。例如,傳熱元件437可以包含導熱材料,諸如,例如鋼或一些其它金屬材料,使得輻射地傳遞到第一表面439的熱量然后可以經由熱傳導傳遞到工作液體503,其與傳熱元件437的第二表面441熱接觸。最終,如果足夠的熱量從玻璃帶103傳遞到工作液體503,則一定量的工作液體503將轉換成蒸汽。
傳熱單元423可以被配置為使得在蒸發器單元427中產生的蒸汽被輸送到與蒸發器單元427流體連通的冷凝器單元429。例如,冷凝器單元429可以相對于蒸發器單元427被定位,使得蒸汽將自然地從蒸發器單元427升至冷凝器單元429。單元429可被配置成然后將蒸汽冷凝回到冷凝的工作液體并將冷凝的工作液體輸送回液體儲存器435。更具體地,傳熱單元423可以被配置為使得冷凝的工作液體被重力供給到液體儲存器435。例如,冷凝器單元429可以部分地或整體地定位在蒸發器單元427上方,使得冷凝的工作液體自然地從冷凝器單元429下落到蒸發器單元427的液體儲存器435。附加地或可替代地,可以利用其它機械和/或電氣裝置來幫助將冷凝的工作液體供給到液體儲存器435。因此,蒸發器單元427和冷凝器單元429可以形成閉環系統,其中液體儲存器435中的工作流體反復從玻璃帶103吸收熱量,直到其從液體轉換成蒸汽為止,然后通過冷凝器單元429被冷凝回其液體形式,并且然后被輸送回液體儲存器435,以從玻璃帶103另外吸收熱量,直到其再次蒸發為止。
傳熱單元423還可以包括可選的感應線圈509,其被配置為選擇性地向傳熱元件437提供電磁能。感應線圈509可以位于液體儲存器435的外部,或者感應線圈509可以至少部分地(如圖5和圖6所示)或整體地設置在液體儲存器435內。此外,當定位在液體儲存器435內部時,感應線圈509可以設置在被配置為將感應線圈509與液體儲存器435中接收的工作液體503隔離接觸的隔離室513內。類似于剩余部分445,隔離室513可以包含非導電材料,諸如玻璃陶瓷或其它非金屬材料,但是在一些示例中,隔離室513可以附加地或可替代地包含導熱材料,諸如,例如鋼或一些其它金屬材料。
傳熱元件437可以被配置為將電磁能轉變成熱量并且將熱量輻射地傳遞到玻璃帶103。例如,如上所述,傳熱元件437可以包含導熱材料,諸如鋼或一些其它金屬材料。導電材料可以用作具有吸收電磁能并將其轉變成熱量的能力的感受器。因此,傳熱元件437可以將來自感應線圈509的電磁能轉變成熱量,然后,該熱量可以從傳熱元件437的第一表面439輻射地傳遞到玻璃帶103。此外,在其中隔離室513和剩余部分445包含非導電材料的示例中,隔離室513和剩余部分445都不會用作用于由感應線圈509提供的電磁能的感受器。同樣地,更大量的電磁能可以由傳熱元件437轉變,從而改善作為用于玻璃帶103的輻射熱源的傳熱元件437的有效性。
上述傳熱元件437可允許傳熱單元423作為散熱器或作為用于玻璃帶103的熱源被操作。其中傳熱元件437從玻璃帶103移除待傳遞到工作液體503的輻射熱的速率(即,傳熱元件437的冷卻速率)由Stefan-Boltzmann定律決定,其中輻射熱通量由下式給出:
Q=ε·σ·A·(T14–T24)
其中:
ε=傳熱元件的熱輻射系數
σ=Stefan-Boltzmann常數
A=傳熱元件的第一表面的有效表面積
T1=玻璃帶的溫度
T2=傳熱元件在其有效表面積上的溫度
從而,傳熱元件437的冷卻速率Q取決于,除了別的之外,傳熱元件437的第一表面439的有效表面積A和傳熱元件437在其有效表面積A上的溫度T2。因此,如下面另外詳細討論的,這些變量可以通過調整傳熱元件437的冷卻速率Q來調節。
傳熱元件437的有效表面積A基本上等于其與工作液體503熱接觸的第二表面441的面積,因為在蒸汽的傳熱系數在量級上低于工作液體503時,液體儲存器435的蒸汽區域515將對傳熱過程具有相對有限的貢獻。因此,通過調節工作液體503和傳熱元件437之間的熱接觸面積來可以調節傳熱元件437的冷卻速率Q。實際上,調節工作液體503和傳熱元件437之間的熱接觸面積將對傳熱元件437的冷卻速率Q具有線性影響,并且因此是有效的調整手段。
工作液體503和傳熱元件437之間的熱接觸面積可以例如通過調節液體儲存器435中的工作液體503的液位L來調節。為了調節液位L,可以調節可選的冷凝器單元429的冷凝速率,以增加或減少冷凝的工作液體被供給回液體儲存器435的速率。如果冷凝速率充分降低,則將沒有足夠的冷凝的工作液體供給回液體儲存器435以替換正在蒸發的工作液體503,并且工作液體液位L將降低。可替代地,如果冷凝速率充分增加,則供給回液體儲存器435的冷凝的工作液體的速率將大于蒸發工作液體503的速率,并且工作液體液位L將增加。液位L也可以使用可選的輔助液體儲存器431來調節。輔助液體儲存器431(如果提供的話)可以被配置為選擇性地向液體儲存器431供應附加工作液體和/或選擇性地從液體儲存器431移除工作液體,從而調節液體儲存器435中的工作液體503的液位L。
如上所述,傳熱元件437的冷卻速率Q也取決于傳熱元件437在其有效表面積A上的溫度T2。溫度T2將基本上等于工作液體503的飽和溫度加上由傳熱元件437的厚度和熱導率決定的增加。因此,除了如上所述調節傳熱元件437的有效表面積A之外或作為其替代,傳熱元件437的冷卻速率Q可以通過調節工作液體503的飽和溫度、傳熱元件437的厚度和/或傳熱元件437的熱導率來調節。例如,傳熱元件437的冷卻速率Q可以通過調節工作液體503的飽和溫度來調節。在一個示例中,工作液體503的飽和溫度可以通過調節液體儲存器431中的工作液體503的流體壓力來調節。增加流體壓力將增加飽和溫度,同時降低流體壓力將降低飽和溫度。在另一個示例中,可以通過改變工作液體的組成來調節工作液體503的飽和溫度。在本示例中,工作液體503包含水。然而,可以使用具有不同飽和溫度的不同液體。
作為另一個示例,傳熱元件437的冷卻速率Q可以通過調節傳熱元件437的厚度來調節。傳熱元件437的厚度可以通過將導熱層添加到傳熱元件437的第一表面439和/或第二表面441來調節。此外或可替代地,傳熱元件437可以從剩余部分445移除并且用具有不同厚度的替代傳熱元件437代替。
作為又一個示例,傳熱元件437的冷卻速率Q可以通過調節傳熱元件437的熱導率來調節。熱導率可以通過向傳熱元件437的第一表面439和/或第二表面441添加導熱層來調節,該導電層具有與傳熱元件437不同的熱導率。此外或可替代地,傳熱元件437可以從剩余部分445移除并且用具有不同熱導率的替代傳熱元件437代替。
現在將參考圖7描述上述用玻璃制造設備101制造玻璃帶103的方法。方法701可以包括從拉延方向207上的成形楔201中的一定量的熔融玻璃121拉出玻璃帶103的步驟703。方法701還可以包括冷卻玻璃帶103的步驟705,其通過將熱量從玻璃帶103輻射到傳熱單元423的傳熱元件437,并且然后將熱量從傳熱元件437傳遞到液體儲存器435中的工作液體503,從而將一定量的工作液體503轉換成蒸汽。該量可以是液體儲存器435中的工作液體503的全部或僅僅一些。如虛線箭頭706指示,方法701還可以包括將蒸汽冷凝成冷凝的工作液體并且將冷凝的工作液體供應到液體儲存器435的可選步驟707。例如,蒸汽可使用上述冷凝器單元429冷凝。在一個示例中,可以通過將冷凝的工作液體重力供給到液體儲存器435來將冷凝的工作液體供應到液體儲存器435。雖然未示出,但是也可以提供泵以將工作液體從冷凝器單元供應到液體儲存器。
此外或可替代地,如虛線箭頭708另外指示,方法701還可以包括調節傳熱元件437的冷卻速率Q的可選步驟709。冷卻速率Q可以使用上述任何技術調節。例如,冷卻速率Q可以通過調節液體儲存器435中的工作液體503的飽和溫度來調節。例如,飽和溫度可以通過改變液體儲存器435中的工作液體503的流體壓力來調節。作為另一個示例,冷卻速率Q可以通過調節工作液體503和傳熱元件437之間的熱接觸面積,例如通過調節液體儲存器435中的工作液體503的液位L來調節。作為又一個示例,冷卻速率Q可以通過調節傳熱元件437的厚度和/或熱導率來調節。冷卻速率Q可以單獨地或在相互組合使用上述任何技術來調節。
此外或可替代地,如虛線箭頭710另外指示,方法701還可以包括將電磁能供應到傳熱元件437的可選步驟711。例如,可以使用上述感應線圈509將電磁能供應到傳熱元件437。如上所述,傳熱元件437被配置為將電磁能轉變成輻射熱。然后,輻射熱將輻射地傳遞到玻璃帶103。
如果提供了步驟705、步驟707、步驟709和步驟711,則其可以以任何順序執行。此外,步驟703和步驟705可以單獨執行或與步驟707、步驟709和步驟711和/或其它步驟中的一個或任何組合組合執行。
對于本領域技術人員顯而易見的是,在不脫離本發明的精神和范圍的情況下,可以對本公開進行各種修改和變化。因此,本發明旨在覆蓋本公開的修改和變化,只要它們落入所附權利要求及其等同物的范圍內。