Блочная съемная тепловая изоляция

Изобретение относится к теплоизоляции трубопроводов и оборудования. Блочная съемная тепловая изоляция содержит кольцевые секции из одинаковых теплоизоляционных блоков, состыкованных между собой по боковым стенкам. Каждый блок содержит каркас из уголков, обшитый тонкими металлическими листами, и наполнитель из теплоизоляционного материала. Блоки содержат силовые центральные каркасные стойки, соединенные поперечными связями с помощью сварки с основным каркасом блока. Нижние концы стоек опираются на теплоизлучающую поверхность изолируемого оборудования, а верхние концы стоек упираются во внутреннюю поверхность защитного кожуха. Верхние угловые каркасные стойки разгружены и укорочены до длины, обеспечивающей гарантированный эксплуатационный зазор до внутренней поверхности защитного кожуха. Технический результат: расширение области использования, увеличение прочности конструкции, упрощение монтажа и демонтажа теплоизоляционных блоков. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к теплоизоляционной технике, в частности к тепловой изоляции оборудования АЭС.

Из достигнутого уровня техники известна блочная съемная тепловая изоляция, содержащая корпус в виде размещенных с постоянным шагом на внешней поверхности теплоизолируемого оборудования стяжных бандажей с резьбовыми гнездами и охватывающую теплоизолируемое оборудование оболочку с N-гранной внешней и внутренней поверхностями из расположенных последовательно по длине теплоизолируемого оборудования и вплотную друг к другу кольцевых секций, каждая из которых выполнена из N одинаковых теплоизоляционных блоков (ТБ), которые состыкованы между собой боковыми стенками, расположенными под углом φ=2π/N относительно друг друга. Весь объем короба заполнен теплоизоляционными матами с сеткой, при этом расположенные параллельно друг другу днище короба и его крышка соединены между собой стопорными штырями, а под резьбовые крепежные элементы в каждом ТБ выполнены облицованные металлическими трубками сквозные отверстия (см. патент RU №2259510 С1, 2005).

Недостатком описанной выше конструкции является недоступность к элементам каркаса в процессе эксплуатации оборудования с целью регулирования усилия затяжки бандажей, а также сложность монтажа ТБ, связанная с необходимостью точного размещения резьбовых гнезд по отношению к облицованным трубками сквозным отверстиям в ТБ под резьбовые крепежные элементы. Последнее обстоятельство приводит также к увеличению трудозатрат при монтаже блочной съемной тепловой изоляции, поскольку перед ее монтажом необходимо произвести технологическую сборку каркаса вне теплоизолируемого оборудования. Кроме того, ТБ имеют сложную конструкцию, а следовательно, высокую стоимость, а наличие в ТБ сквозных отверстий приводит к дополнительным перетечкам тепла и, следовательно, к ухудшению теплоизоляционных свойств.

Известна также блочная съемная тепловая изоляция, взятая в качестве прототипа и содержащая размещенные на внешней поверхности теплоизолируемого оборудования последовательно в его продольном направлении и вплотную друг к другу кольцевые секции, каждая из которых выполнена из N одинаковых теплоизоляционных блоков, которые состыкованы между собой боковыми стенками, расположенными под углом φ=2π/N относительно друг друга, при этом каждый теплоизоляционный блок имеет форму сегмента и содержит каркас из металлических уголков, заполненный минерально-ватными матами и обшитый со всех сторон облицовочными металлическими листами, предохраняющими теплоизоляцию от воздействия внешних неблагоприятных факторов (см. патент РФ №2493473 от 20.09.2013 г).

Однако прототип имеет ограниченную область использования, обусловленную толщиной угловых каркасных стоек теплоизоляционного блока.

Свойство прототипа с относительно толстыми угловыми каркасными стойками не может быть использовано в совокупности с теплоизоляционными материалами, имеющими малый коэффициент теплопроводности и заполняющими теплоизоляционный блок, так как в этом случае уменьшается длина угловых каркасных стоек, но при уменьшении длины за счет теплопроводности толстых угловых каркасных стоек происходит натечка тепла на наружную поверхность теплоизоляционного блока (первый недостаток прототипа).

Второй недостаток прототипа заключается в том, что, несмотря на общую прочность соединенных в перекрестие и сочлененных по концам угловых каркасных стоек замками-защелками и снаружи крестообразными пружинами при соединении четырех смежных соседних теплоизоляционных блоков, поверочный расчет (в том числе расчет на смятие каркасных стоек от относительно неравномерного давления защитного кожуха, расчет от сейсмического воздействия и другие расчеты) производится по наиболее слабому звену, то есть по одной каркасной стойке (уголку). Недостаток усугубляется также неравномерным прилеганием теплоизоляционных блоков между собой и, практически, всегда существующим зазором между облицованными угловыми каркасными стойками, что также увеличивает коэффициенты интенсивности напряжения. В результате возникают неоправданно увеличенные толщины угловых каркасных стоек.

Третий недостаток прототипа заключается в том, что в процессе эксплуатации от неравномерного воздействия защитного кожуха на напряженные угловые каркасные стойки (неравномерность температурных расширений, случайные физические воздействия и другие) постепенно происходит деформация угловых каркасных стоек, что приводит к увеличению зазоров между облицованными угловыми каркасными стойками и к выходу несанкционированного тепла наружу тепловой изоляции (тепловые перекрестки).

Четвертый недостаток прототипа заключается в том, что не гарантирован минимальный допустимый размер между днищем теплоизоляционного блока и изолируемой поверхностью. Это связано с тем, что изолируемая поверхность из-за вальцовки, штамповки и гиба (особенно днищ и боковых поверхностей больших теплообменников и гнутых трубопроводов) имеет не идеальную криволинейную поверхность.

Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по повышению эксплуатационных параметров и устранению перечисленных выше недостатков блочной съемной тепловой изоляции за счет:

- введения в состав блоков тепловой изоляции дополнительной силовой центральной каркасной стойки, соединяемой посредством сварки поперечных связей с основным каркасом теплоизоляционных блоков.

Поставленная задача решена тем, что для устранения первого недостатка прототипа, когда возможна «натечка» тепла по центральной каркасной стойке, предлагается ее выполнить в виде стойки с удлиненным путем прохождения тепла по металлу стойки. Для этого возможен вариант выполнения центральной стойки в виде жесткой цилиндрической пружины с удлиненным путем прохождения тепла по металлу стойки-пружины, обеспечивающей термическое сопротивление теплопроводности от теплоизлучающей поверхности изолируемого оборудования к защитному кожуху плоского каркаса.

Для устранения второго недостатка прототипа задача решена тем, что без увеличения дополнительного веса теплоизоляционного блока прочность силовых центральных каркасных стоек от воздействия эксплуатационных нагрузок может быть увеличена не менее чем в два раза. Рассмотрим это доказательное положение более подробно. Для этого в качестве примера возьмем угловые каркасные стойки толщиной δ1 мм, размером одной полочки b мм. Площадь сечения одного уголка с двумя равными полочками, участвующего в сопротивлении осевой нагрузки (в данном случае от воздействия силы защитного кожуха), равна 2×b×δ1=f1 мм2. Уменьшим толщину угловой каркасной стойки до δ1/2 мм. В этом случае освободится суммарная площадь четырех угловых каркасных стоек одного теплоизоляционного блока, равная 4×2×b×δ1/2=4bδ1=2f1 мм2. Выполним центральную каркасную стойку с сечением в виде крестовины с размерами 2b×2b мм и толщиной δ21 мм. Тогда площадь сечения центральной каркасной стойки крестовины будет равна 2b×δ1+(2b×δ112)=4bδ112 мм2, что даже меньше освободившейся суммарной площади четырех угловых каркасных стоек, равной 2f1 мм2, на величину δ12 мм2. Сила сопротивления крестовины с площадью сечения 2f11 мм2 и размерами 2b×2b мм значительно (минимум в два раза) будет превышать величину [σ] допускаемого напряжения одной угловой каркасной стойки равной площадью сечения f1 мм2. В итоге: против первоначальной толщины четырех угловых каркасных стоек, равной δ1 мм, с суммарной площадью сечения, равной 4bδ1=2f1 мм2, без дополнительного увеличения веса имеем четыре угловые каркасные стойки с толщиной δ1/2 мм и суммарной площадью сечения f1 мм2 плюс центральную каркасную стойку с размерами 2b×2b мм и сечением в виде крестовины площадью [2f112] мм2. При этом допускаемая осевая нагрузка от воздействия защитного кожуха может быть повышена не менее чем в два раза. Что касается введения дополнительных поперечных связей центральной каркасной стойки с основным каркасом теплоизоляционного блока, то их предлагается использовать взамен поперечных связей, укрепляющих боковые грани облицовки теплоизоляционных блоков от гравитационных смещений теплоизоляционного материала в процессе эксплуатации. При этом взамен четырех комплектов поперечных связей (четыре грани теплоизоляционного блока) используются только два комплекта (верхняя и нижняя облицовки днищ теплоизоляционного блока).

Для устранения третьего недостатка прототипа предлагается наружные угловые каркасные концы стоек теплоизоляционных блоков выполнять с зазором, не допускающим их контакт с защитным кожухом.

Четвертый недостаток прототипа устраняется путем приварки на заданной расчетной высоте поперечных связей к крестовине центральной каркасной стойки с последующей фиксацией точечной сваркой на поперечных связях облицовочного днища теплоизоляционного блока.

Преимущество патентуемой блочной съемной тепловой изоляции, по сравнению с прототипом, заключается в том, что патентуемое выполнение теплоизоляционных блоков, а также средств, обеспечивающих скрепление их между собой, обеспечивает:

- постоянную гарантированную температуру на наружной поверхности теплоизоляционных блоков, исключая натечку тепла по тепловым перекресткам (местам сопряжения теплоизоляционных блоков);

- увеличение осевой нагрузки на центральную силовую стойку от воздействия защитного кожуха в два раза;

- исключение деформации угловых каркасных стоек, так как наружные угловые каркасные концы стоек теплоизоляционных блоков разгружены и выполнены с зазором относительно защитного кожуха, исключающим их взаимный контакт;

- получение постоянного гарантированного минимального зазора между тепловой изоляцией и теплоизолируемым оборудованием, вследствие чего повышается изотермичность поверхности теплоизолируемого оборудования, а следовательно, уменьшается вероятность возникновения значительных температурных напряжений в корпусе теплоизолируемого оборудования, снижающих его эксплуатационную надежность.

Остальные технические результаты, достигаемые при использовании патентуемого устройства, станут ясными из дальнейшего изложения.

Далее изобретение поясняется конкретными примерами, которые, однако, не являются единственно возможными, но наглядно демонстрируют возможность достижения указанных выше технических результатов патентуемой совокупностью существенных признаков.

На фиг. 1 изображен теплоизоляционный блок - общий вид с вырезом; на фиг. 2 изображена блочная съемная тепловая изоляция, расположенная на теплоизолируемом оборудовании - разрез по плоскости, перпендикулярной цилиндрической оси теплоизолируемого оборудования; на фиг. 3 изображен один из вариантов центральной каркасной стойки в виде металлической, повышенной жесткости, полой трубчатой цилиндрической пружины 7, скрепленной сваркой с поперечными связями 2 и упорными штырями 12; на фиг. 4 изображен один из вариантов силовой центральной каркасной стойки в виде сваренных между собой плоских лепестков; на фиг. 5 изображена силовая крестообразная центральная каркасная стойка в ее соединении с основным каркасом теплоизоляционного блока.

Патентуемая блочная съемная тепловая изоляция содержит размещенные в средине теплоизоляционных блоков (преимущественно на оси, соединяющей пересечения диагоналей верхнего и нижнего днищ теплоизоляционных блоков) силовые центральные каркасные стойки 1, фиг. 1, раскрепляемые поперечными связями 2, фиг. 1, фиг. 5, к основному каркасу 10, фиг. 5, теплоизоляционного блока. Поперечные связи выполнены из нержавеющей ленты и соединены с силовой центральной каркасной стойкой 1 и основным каркасом блока с помощью горизонтальных глухих пазов. Этой операции предшествует действие по установке теплоизоляционного материала 6 внутрь каркаса теплоизоляционного блока и раскрепление теплоизоляционного материала относительно центральной каркасной стойки 1 с помощью удлиненных нержавеющих игл 11, фиг. 5, закрепленных на внутренних, обращенных к теплоизоляционному материалу, сторонах поперечных связей силовой центральной каркасной стойки с основным каркасом блока, которые устанавливаются после размещения в блоке теплоизоляционного материала в горизонтальные глухие пазы каркасных уголков и перемещаются в них при температурных расширениях. Далее производится установка тонкого облицовочного нержавеющего листа и с помощью контактной сварки крепление листа к боковым каркасным металлоконструкциям теплоизоляционного блока. Окончательно уплотняется теплоизоляционный материал 6 и с помощью контактной сварки производится крепление нержавеющего листа к основному каркасу 10 и к поперечным связям 2.

Необходимо отметить, что при изготовлении основного каркаса блока 10, фиг. 1 и фиг. 6, нижние концы угловых каркасных стоек 5 остаются неизменными по отношению к прототипу, а верхние концы угловых каркасных стоек 4 выполняются высотой L от верхнего уровня каркаса, короче, чем верхние концы угловых стоек прототипа, на величину, обеспечивающую гарантированный эксплуатационный зазор до внутренней поверхности защитного кожуха.

Таким образом, каждый теплоизоляционный блок содержит выполненный из металлических уголков каркас, обшитая металлическими листами часть которого представляет собой заполненный теплоизоляционным материалом 6 кожух в виде сегмента (имеющего в поперечном сечении форму равнобочной трапеции с обращенной к теплоизолируемому оборудованию меньшим основанием и боковыми сторонами, расположенными под углом φ=2π/N относительно друг друга, где N - количество одинаковых теплоизоляционных блоков в одной кольцевой секции, а в продольном сечении - форму прямоугольника), а выступающие относительно тыльной и передней стенок концы угловых стоек 5 образуют обращенные к теплоизолируемому оборудованию одинаковые концевые участки, имеющие одинаковую длину относительно тыльной стенки, а также оппозитно им расположенные одинаковые верхние угловые каркасные стойки 4, разгруженные и укороченные до длины L относительно каркаса блока - фиг. 1.

В результате стыковки теплоизоляционных блоков между собой как по продольным, так и по перечным боковым стенкам образуются пучки параллельных между собой концевых участков, осью симметрии которых является соответствующая линия стыка углов между боковыми стенками соответствующих теплоизоляционных блоков.

Таким образом, расположенные последовательно по длине теплоизолируемого оборудования и состыкованные между собой одинаковые секции из N одинаковых теплоизоляционных блоков, также состыкованных между собой по продольным боковым стенкам, образуют у изолируемого оборудования 8 цилиндрическую теплоизоляционную оболочку с N-гранными передней и тыльной поверхностями, при этом по длине каждого ребра тыльной поверхности регулярно расположены обращенные к теплоизолируемому оборудованию пучки концевых участков 5 угловых стоек, а по длине каждого ребра передней поверхности регулярно расположены обращенные в противоположную сторону (наружу) пучки верхних концов угловых каркасных стоек 4, фиг. 1, фиг. 2.

Обращенные к теплоизолируемому оборудованию концевые участки поз. 5 каждого пучка разъемно скреплены между собой с помощью соответствующей защелки-опоры, взаимодействующей (свободно опирающейся) с внешней поверхностью теплоизолируемого оборудования.

В предпочтительном воплощении изобретения патентуемая блочная съемная тепловая изоляция закрыта защитным кожухом, выполненным из тонких (порядка 0,5 мм толщиной) листов нержавеющей стали. Теплоизоляционные блоки опираются с одной стороны на выступающие участки силовых центральных концевых стоек, а с другой стороны (внешней) закреплены с помощью пружинных натяжных устройств, стягивающих листы защитного кожуха 9 по окружности. Использование защитного кожуха 9 обеспечивает защиту патентуемой тепловой изоляции от воздействия внешних неблагоприятных факторов, в том числе и сейсмических. Кроме того, благодаря выступающим наружу пучкам концевых участков силовых центральных стоек 1 обеспечивается воздушный зазор между блочной съемной тепловой изоляцией и защитным кожухом 9. Благодаря этому зазору уменьшаются тепловые потери вследствие наличия еще одной воздушной прослойки.

Изобретение используется следующим образом. При монтаже каждого теплоизоляционного блока сначала осуществляется размещение всех его четырех концевых участков 5 в соответствующей каждому из них паре смежно расположенных лучевых пазов защелки-опоры, при этом все защелки-опоры свободно (иными словами, без использования каких-либо средств для фиксации их положения) размещены на поверхности теплоизолируемого оборудования. Затем к устанавливаемому теплоизоляционному блоку прикладывается усилие, направленное радиально относительно внешней поверхности теплоизолируемого оборудования. Это усилие через концевые участки 5 передается соответствующему каждому проволочному кольцу замка-защелки. При взаимодействии проволочного кольца происходит защелкивание.

Промышленная применимость патентуемого изобретения подтверждается также возможностью осуществления его с использованием известного технологического оборудования машиностроительных предприятий и известных материалов.

1. Блочная съемная тепловая изоляция, содержащая размещенные на внешней поверхности теплоизолируемого оборудования последовательно в его продольном направлении и вплотную друг к другу кольцевые секции, каждая из которых выполнена из N одинаковых теплоизоляционных блоков, состыкованных между собой продольными боковыми стенками, расположенными под углом φ=2π/N относительно друг друга, при этом каждый теплоизоляционный блок включает выполненный из металлических уголков каркас, тонкие облицовочные металлические листы и наполнитель из теплоизоляционного материала, отличающаяся тем, что теплоизоляционные блоки содержат дополнительные силовые центральные каркасные стойки, крестообразные в сечении и расположенные преимущественно на оси, соединяющей пересечения диагоналей верхнего и нижнего днищ теплоизоляционного блока, и соединенные поперечными связями с помощью горизонтальных глухих пазов с основным каркасом блока, при этом нижние концы силовых центральных каркасных стоек опираются на теплоизлучающую поверхность изолируемого оборудования, а верхние концы силовых центральных каркасных стоек опираются на внутреннюю поверхность защитного кожуха, при этом верхние угловые каркасные стойки разгружены и укорочены до длины L, обеспечивающей гарантированный эксплуатационный зазор до внутренней поверхности защитного кожуха.

2. Блочная съемная тепловая изоляция по п. 1, отличающаяся тем, что силовые центральные каркасные стойки теплоизоляционных блоков выполнены в виде обладающих повышенной жесткостью, полых трубчатых цилиндрических пружин с удлиненным путем прохождения тепла по металлу стойки-пружины и обеспечивающих термическое сопротивление теплопроводности изолируемого оборудования.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к области производства предварительно изолированных труб. Теплоизолированная труба содержит внутреннюю рабочую трубу, размещенную во внешней гидрозащитной трубе-оболочке.

Настоящее изобретение относится к способу изготовления изолированной трубы, содержащей внутреннюю трубу, изоляционный материал и обшивку. Способ изготовления по настоящему изобретению относится, в частности, к процессу придания определенной формы изоляционному материалу на внутренней трубе, включающему этап закрытия внутренней трубы закрытым рукавом с открытыми концами и последующий ввод внутренней трубы, закрытой рукавом, в форму.

Изобретение относится к теплоизоляции трубопроводов. Теплоизолированная труба для транспортирования жидких и газообразных веществ содержит рабочую трубу с наружным антикоррозионным покрытием и центраторами, теплоизоляцию из горючего материала с противопожарной вставкой и внешней оболочкой.

Изобретение относится теплоизолированному узлу "труба в трубе". Изолированный узел "труба в трубе" содержит по меньшей мере одну внутреннюю трубу, имеющую внешнюю поверхность, один контейнер, содержащий сжатый пористый упругий сжимаемый материал и прикрепленный к внутренней трубе, внешнюю трубу, расположенную поверх контейнера так, что внутренняя поверхность внешней трубы и внешняя поверхность контейнера находятся полностью или частично в непосредственном контакте.

Изобретение относится к технике связи. Для посадки термоусаживаемой трубки на кабель осуществляют выбор размера термоусаживаемой трубки исходя из условия d > d к 0,8 , где d - внутренний диаметр термоусаживаемой трубки до усадки, см; dк - наружный диаметр кабеля, см, на который производят посадку термоусаживаемой трубки.

Изобретение относится к способу изготовления трубной секции из минеральной ваты. Способ изготовления трубной секции из минеральной ваты содержит этапы: отпиливают от необработанной плиты из минеральной ваты тонкую полосу (1); отрезают указанную полосу по длине в соответствии с заданной толщиной стенки изготавливаемой секции; наматывают полосу на стержень (2) с получением многослойного цилиндра; помещают стержень с намотанным на нем цилиндром из минеральной ваты в формовочное устройство и обрабатывают.

Изобретение относится к теплоизоляции труб. В способе в качестве теплоизоляции труб и деталей технологических трубопроводов применяют пенокаучук в виде трубок или рулонов в зависимости от диаметра трубопровода, который устанавливают в несколько слоев в зависимости от необходимой толщины теплоизоляции.

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к методам производства теплогидроизолированных труб, использующихся для строительства трубопроводов, преимущественно для перекачки углеводородов.

Изобретение относится к строительству и ремонту трубопроводов и может быть использовано при переизоляции отдельных участков газонефтепроводов в местах выявленных дефектов изоляции.

Изобретение относится к теплоизоляционной технике, а более конкретно к средствам защиты тепловой изоляции теплоэнергетического оборудования от воздействия внешних неблагоприятных факторов.

Группа изобретений относится к производству предварительно изолированных труб тепловых сетей. Способ содержит этапы подготовки и заливки полиуретановой композиции. На этапе подготовки формируют конструкцию труба-оболочка, при этом на металлическую трубу крепят центраторы и систему оперативного дистанционного контроля, помещают в полимерную либо металлическую оболочку, проверяют температурные показатели и дополнительно прогревают конструкцию. На этапе заливки полиуретановой композиции используют запирающие устройства, через отверстия которых подают пенополиуретановую композицию. Для дополнительного прогрева межтрубного пространства подают токи высокой частоты. Также предложена конструкция устройства для реализации способов. Техническим результатом заявленной группы изобретений является осуществление дополнительного прогрева межтрубного пространства конструкции труба-оболочка на монтажном столе, автоматизированное изготовление защитного слоя на кольцевом-торцевом срезе конструкции труба-оболочка, и как следствие снижение потери физико-химических свойств пенополиуретана от внешних факторов, а также упрощение доли ручного труда. 5 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к теплоизоляции трубопроводов. Заявленная гибридная система предназначена для изоляции трубопровода, имеющего по меньшей мере одну нагревательную трубку на наружной поверхности. Гибридная система содержит первый слой изоляции и охватывающий его второй слой изоляции, проходящий вдоль наружной поверхности трубопровода. Первый слой изоляции включает две изолирующие части. Первая изолирующая часть выполнена из первого изоляционного материала и расположена вдоль первой периферийной части наружной поверхности трубопровода с противоположной стороны от по меньшей мере одной нагревательной трубки. Вторая изолирующая часть расположена вдоль второй периферийной части наружной поверхности трубопровода и выполнена из второго изоляционного материала, разделенного с первым изоляционным материалом и отличающегося от него. Первая изолирующая часть может быть выполнена из вспученного перлита, а вторая из минеральной ваты высокой плотности. Заявленная гибридная система изоляции позволяет использовать преимущества каждого из изоляционных материалов. 8. з.п. ф-лы, 6 ил.

Группа изобретений относится к теплоизоляции трубопроводов. Трубчатая изолирующая обкладка (10) для труб содержит трубчатый элемент (11), изолирующий слой (13) и внешнюю защитную оболочку (14). Трубчатый элемент (11) является упруго деформируемым в радиальном направлении и приспособлен для вмещения в себя подлежащей обкладке трубы (12), согласуясь с ней по размерам или геометрически, либо для сжатия при хранении. Изолирующий слой (13) выполнен на основе аэрогеля и расположен таким образом, чтобы окружать с люфтом упруго деформируемый трубчатый элемент (11). Внешняя защитная оболочка (14) расположена так, чтобы заключать в себя изолирующий слой (13). Технический результат: возможность применения для труб различных диаметров, возможность наматывания на бобину или катушку для повышения удобства при хранении и транспортировке. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к изготовлению изолированных труб и может быть использовано в строительстве. Изготавливают трубу для среды и трубу-оболочку. Труба для среды расположена внутри трубы-оболочки, между ними образуется кольцевой зазор с концами Е1 и Е2, который заливают полиуретановой системой, содержащей один изоцианатный компонент и одну полиольную смесь. В кольцевом зазоре на конце Е1 происходит вспенивание и отверждение полиуретановой системы. Кольцевой зазор на конце Е2 закрыт крышкой, которая имеет изменяющиеся по величине отверстия. Величину отверстий во время заливки непрерывно изменяют посредством установленной на крышке вращающейся шайбы. Изобретение обеспечивает снижение диаметра пор пенополиуретана и низкую теплопроводность. 3 н. и 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к способам изготовления теплоизолированных труб для строительства надземных теплотрасс, эксплуатируемых при температуре теплоносителя 130°C и выше. В способе наружную поверхность стального трубного элемента (1) предварительно очищают от загрязнений и слоев коррозии. Далее накладывают первый слой (3) теплоизоляции, состоящий из кашированных алюминиевой фольгой скорлуп минеральной ваты на основе базальтовых пород. Скорлупы выполнены с U-образными замковыми соединениями (4) по длине и по торцам минеральной ваты с заранее вставленными центрирующими элементами (6), высота которых равна толщине первого теплоизоляционного слоя. Затем на наружную поверхность полученной первой теплоизоляционной поверхности устанавливают центрирующие наборные сегменты (7) и помещают в спиральновитую оболочку (2) из тонкой оцинкованной стали. После чего кольцевой зазор между внутренней поверхностью оболочки (2) и наружной поверхностью первого слоя (3) теплоизоляции герметизируют фланцами с двух сторон и через литьевое отверстие на фланце заполняют зазор (8) жестким пенополиуретаном. Повышаются эксплуатационные характеристики транспортирования теплоносителя. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам монтажа теплоизоляции на трубопроводе. Теплоизоляционные изделия содержат соединенные и заключенные в оболочку теплоизолирующие элементы удлиненной формы. Для исключения возможности чрезмерной деформации теплоизолирующих элементов теплоизоляционного изделия в нижней части изолируемой поверхности теплоизоляционное изделие накладывают на трубопровод и деформируют. После деформации соотношение площадей поверхностей деформируемых теплоизолирующих элементов, направленных к изолируемому объекту, по отношению к первоначальным площадям этих поверхностей должно соответствовать условию F1/F2 = 0,3-0,9, где F1 - направленная к изолируемому объекту площадь поверхности деформируемого теплоизолирующего элемента после деформации, F2 - первоначальная (до деформации) площадь поверхности деформируемого теплоизолирующего элемента.

Способ включает концентричное размещение рабочей трубы с центрирующими элементами внутри трубы-оболочки с образованием конструкции «труба в трубе», герметизацию торцов конструкции «труба в трубе» торцевыми заглушками, подачу вспенивающегося теплоизоляционного материала через технологическое отверстие в одной из заглушек, после окончания подачи вспенивающегося материала технологическое отверстие заглушке герметизируют, а вывод газов, создающих избыточное давление в кольцевой полости, производят через перфорированный участок на торцевой заглушке, выполненной с диаметром отверстий перфорации 0,1 ÷ 3,0 мм. Осуществление способа позволяет сократить количество операций технологического процесса; исключить потери жидкой реактивной композиции пенополиуретана из межтрубного пространства через технологические зазоры; снизить количество брака готовой продукции за счет создания оптимальных условий образования слоя теплоизоляции; обеспечить стабильное качество готовых изделий за счет получения теплоизолированных труб с расчетным коэффициентом теплопроводности. 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к устройству и способу для непрерывного изготовления секции трубной изоляции из минеральной ваты. Устройство содержит сердечник, имеющий внешнюю поверхность (7) для задания формы внутренней поверхности изготавливаемой секции (1) трубной изоляции, отверждающее средство для обеспечения затвердевания изготавливаемой секции (1) трубной изоляции, складывающее средство для обеспечения складывания полотна минеральной ваты (11) в мат (12). На внешней поверхности (7) сердечника (2) расположено первое лезвие (4), вытянутое в направлении его центральной оси и в его радиальном направлении. Устройство также содержит изгибающие средства для обеспечения перемещения и изгибания мата (12), изготовленного складыванием, вдоль и с прикладыванием к внешней поверхности (7) сердечника и каждой главной грани первого лезвия (4) на протяжении по меньшей мере части длины внешней поверхности (7) сердечника и каждой главной грани первого лезвия (4). 6 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к способу изготовления изолированных труб, а также к применению полиуретановой системы для изготовления изолированной трубы. Способ включает введение в кольцевой зазор, образованный между внутренней и наружной трубами, полиуретановой системы, вспенивание и предоставление возможности отверждения полиуретановой системы. Полиуретановая система содержит по меньшей мере один изоцианатный компонент (а), по меньшей мере одну полиольную смесь (b), в состав которой входит сшивающий агент (b3), представляющий собой глицерин, и по меньшей мере один катализатор. Время старта полиуретановой системы меньше или равно времени введения заполнения. При этом указанный катализатор представляет собой амин, соответствующий общей формуле (I) где R1, R2, R3, R4, n и Х имеют следующие значения:R1, R2 независимо друг от друга представляют собой алкильный остаток с 1-8 атомами углерода,R3, R4 независимо друг от друга представляют собой атомы водорода, алкильные остатки с 1-8 атомами углерода,n целое число от 1 до 6, иХ представляет собой OR5 или NR6R7, гдеR5 алкильный остаток с 1-8 атомами углерода или гетероалкильный остаток с 1-8 атомами углерода,R6 независимо от других атом водорода, алкильный остаток с 1-8 атомами углерода,R7 алкильный остаток с 1-8 атомами углерода или гетероалкильный остаток с 1-8 атомами углерода. Способ по изобретению позволяет получить трубы, обладающие пониженной общей объемной плотностью и низкой теплопроводностью, имеющие более толстые изолирующие слои, а также упростить производство более длинных участков труб. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 табл.

Группа изобретений относится к передаточному туннелю для криогенной текучей среды, который может использоваться в качестве туннеля для передачи сжиженного природного газа (СПГ). Предложена облицовочная оболочка, внутри которой размещаются транспортная линия для криогенной текучей среды и одна или несколько полостей, содержащих криогенный изолирующий материал. Также описаны способ монтажа такого туннеля и способ охлаждения транспортной линии для криогенной текучей среды в таком туннеле. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх