Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к теплообменному оборудованию атомных станций, в частности к тепловой изоляции трубопроводов и оборудования реакторных установок. Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок, содержащая размещенные на наружной поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали, разделенных воздушными зазорами, согласно заявленному изобретению, многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали выполнены в виде съемных коробов, образующих соединенные между собой быстродействующими натяжными замками спаренные блоки, выполненные по форме из условия максимального прилегания к поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок, при этом многослойный пакет внутри короба и внутренняя поверхность коробов спаренных блоков выполнены из коррозионно-стойкой тонколистовой пуклеванной стали, а листы многослойного пакета из пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали установлены с переменным воздушным зазором. Многослойный пакет внутри блока выполнен из встречнонаправленных П-образных листов пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали, соединенных со стороны сгиба с коробом блока. Блоки установлены с неравномерным воздушным зазором по стыковой поверхности коробов. Спаренные блоки блочной тепловой изоляции установлены вокруг трубопровода и/или оборудования реакторных установок с воздушным зазором. Изобретение обеспечивает снижение материалоемкости устройства, снижение тепловых потерь и упрощение монтажа и ремонта устройства, снижение опасности возгорания. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к теплообменному оборудованию атомных станций, в частности к тепловой изоляции трубопроводов и оборудования реакторных установок.

Известно техническое решение «Высокотемпературная экранная теплоизоляция», в котором тепловая изоляция выполнена в виде набора чередующихся гофрированных и фольговых экранов разной толщины (Заявка 2003106471/06, МПК F16L 59/06, F16L 59/08, 27.09.2003 г.).

Недостатками данного устройства являются открытые воздушные полости между экранами, сложность монтажа и ремонта теплоизоляции, монолитная конструкция и отсутствие крепежных элементов.

Известно техническое решение, в котором раскрыт способ теплоизоляции трубопровода, при котором теплоизоляция трубопровода осуществляется путем ослабления лучистого теплообмена экранами (Патент РФ №2219425, МПК F16L 59/06, приоритет 20.11.2002 г.).

Недостатками данного устройства являются: сложность организации большого количества замкнутых воздушных полостей, сложность монтажа и ремонта устройства, отсутствует возможность отвода избыточного тепла.

Наиболее близким по технической сущности является устройство блочной съемной тепловой изоляции отражательного типа по патенту РФ на полезную модель №179691 U1, содержащее размещенные на наружной поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали, разделенных воздушными зазорами. Недостатками указанного устройства, принятого за прототип, являются большая металлоемкость, большие тепловые потери, сложность изготовления и монтажа.

Указанные недостатки устраняются заявляемым устройством.

Задачей изобретения является создание устройства тепловой изоляции, обеспечивающей технологические параметры и безопасность в процессе эксплуатации РУ.

Техническим результатом настоящего изобретения является снижение материалоемкости устройства, снижение тепловых потерь и упрощение монтажа и ремонта устройства, снижение опасности возгорания.

Технический результат достигается тем, что в блочной тепловой изоляции отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок, содержащей размещенные на наружной поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали, разделенных воздушными зазорами, согласно заявленному решению, многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали выполнены в виде съемных коробов, образующих соединенные между собой быстродействующими натяжными замками спаренные блоки, выполненные по форме из условия максимального прилегания к поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок, при этом многослойный пакет внутри короба и внутренняя поверхность коробов спаренных блоков выполнены из коррозионно-стойкой тонколистовой пуклеванной стали, а листы многослойного пакета из пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали установлены с переменным воздушным зазором.

Преимущественно в блочной тепловой изоляции многослойный пакет внутри блока выполнен из встречнонаправленных П-образных листов пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали, соединенных со стороны сгиба с коробом блока.

Преимущественно в блочной тепловой изоляции блоки установлены с неравномерным воздушным зазором по стыковой поверхности коробов.

Спаренные блоки блочной тепловой изоляции, как вариант, установлены вокруг трубопровода и/или оборудования реакторных установок с воздушным зазором.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен общий вид блочной тепловой изоляции трубопровода. На фиг. 2 показан разрез блока тепловой изоляции.

Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок содержит размещенные на наружной поверхности трубопровода 1 многослойные пакеты из тонких листов 2 нержавеющей стали, разделенных воздушными зазорами 3. Многослойные пакеты из тонких листов 2 нержавеющей стали расположены внутри съемных коробов 4, образующих соединенные между собой быстродействующими натяжными замками 5 спаренные блоки, выполненные по форме из условия максимального прилегания к поверхности трубопровода 1 и/или другого оборудования реакторных установок.

Многослойный пакет внутри короба 4 и внутренняя поверхность коробов 4 спаренных блоков выполнены из коррозионно-стойкой тонколистовой пуклеванной стали, при этом листы многослойного пакета из пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали установлены с переменным воздушным зазором.

Многослойный пакет внутри короба 4 в одном из вариантов исполнения может быть выполнен из встречнонаправленных П-образных листов пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали, соединенных со стороны сгиба с коробом 4 блока.

Преимущественно в блочной тепловой изоляции конструкцией блоков обеспечен неравномерный воздушный зазор по стыковой поверхности коробов 4.

Спаренные блоки монтируются с воздушным зазором от трубопровода и/или оборудования реакторных установок.

Применение пакета из листов пуклеванной тонколистовой стали, выполненных из нержавеющей коррозионно-стойкой тонколистовой стали, например по ГОСТ 4986-79, позволяет снизить толщину и металлоемкость блока, а также повысить термостойкость, что обеспечивает нераспространение пламени и не поддерживает горение в случае возгорания. Выполнение внутренней поверхности коробов спаренных блоков из листа пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали позволяет снизить металлоемкость блока, повысить ее отражающую способность. Выполнение многослойного пакета из пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали с переменным воздушным зазором позволяет снизить коэффициент теплопроводности блока, уменьшить тепловые потери. Выполнение многослойного пакета из встречнонаправленных П-образных листов пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали с приваркой со стороны сгиба к коробу блока повышает технологичность конструкции. Наличие в конструкции блоков неравномерного воздушного зазора по стыковой поверхности позволяет компенсировать температурные расширения без деформации коробов.

Выбор формы каждого блока и их количество из условия максимального прилегания образуемого теплоизолирующего объемного изделия к изолируемой поверхности любой геометрически сложной формы позволит создать наилучшие условия для уменьшения тепловых потоков в окружающую среду, кроме того, сохраняет работоспособность тепловой изоляции в условиях радиации.

Таким образом, использование заявляемого технического решения в сравнении с известными устройствами обеспечивает снижение материалоемкости устройства, снижение тепловых потерь и упрощение монтажа и ремонта устройства, снижает опасность возгорания.

1. Блочная тепловая изоляция отражательного типа для трубопроводов и/или оборудования реакторных установок, содержащая размещенные на наружной поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали, разделенных воздушными зазорами, отличающаяся тем, что многослойные пакеты из тонких листов нержавеющей стали выполнены в виде съемных коробов, образующих соединенные между собой быстродействующими натяжными замками спаренные блоки, выполненные по форме из условия максимального прилегания к поверхности трубопровода и/или оборудования реакторных установок, при этом многослойный пакет внутри короба и внутренняя поверхность коробов спаренных блоков выполнены из коррозионно-стойкой тонколистовой пуклеванной стали, а листы многослойного пакета из пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали установлены с переменным воздушным зазором.

2. Блочная тепловая изоляция по п. 1, отличающаяся тем, что многослойный пакет внутри блока выполнен из встречнонаправленных П-образных листов пуклеванной тонколистовой нержавеющей стали, соединенных со стороны сгиба с коробом блока.

3. Блочная тепловая изоляция по п. 1, отличающаяся тем, что блоки установлены с неравномерным воздушным зазором по стыковой поверхности коробов.

4. Блочная тепловая изоляция по п. 1, отличающаяся тем, что спаренные блоки установлены вокруг трубопровода и/или оборудования реакторных установок с воздушным зазором.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумному адиабатическому телу, являющемуся компонентом теплоизолирующего устройства для подавления теплопереноса путем вакуумирования внутреннего пространства адиабатического тела. Вакуумное адиабатическое тело содержит первую пластину, вторую пластину, уплотнение, уплотняющее первую пластину и вторую пластину для создания третьего пространства, являющегося вакуумированным, опору, элемент теплового сопротивления и выпускное отверстие, через которое выпускается газ из третьего пространства.

Группа изобретений относится к производству теплоизоляционных изделий. Изоляционное изделие содержит плиту из пористого изоляционного материала, завернутую в газонепроницаемую пленку.

Тело вакуумной изоляции, включающее в себя, по меньшей мере, одну вакуум-плотную оболочку, которая окружает, по меньшей мере, одну вакуумированную область, причем в вакуумированной области расположен один или несколько материалов основы, причем вакуум-плотная оболочка имеет, по меньшей мере, одно отверстие вакуумирования, которое снабжено, по меньшей мере, одним клапаном, по меньшей мере, с одной тарелкой клапана, которая в открытом состоянии открывает отверстие вакуумирования, а в закрытом состоянии освобождает отверстие вакуумирования, причем за пределами области уплотнения тарелки клапана расположены средства для вакуум-плотного запечатывания отверстия вакуумирования.

Группа изобретений относится к области технологий изоляции труб, в частности к трубе со стальным кожухом, обеспечивающей сверхдлительную тепловую изоляцию, и способу ее машинной обработки. Труба обладает относительно хорошими характеристиками тепловой изоляции и устойчивости к коррозии.

Изобретение относится к вакуумной изоляции. Предложен способ изготовления холодильного и/или морозильного аппарата, где аппарат включает охлажденное внутреннее пространство, корпус, окружающий охлажденное внутреннее пространство и имеющий внутренний контейнер и наружную оболочку, и расположенное между внутренним контейнером и наружной оболочкой тело вакуумной изоляции.

Изобретение относится к холодильной технике. Вакуумный теплоизолятор включает внутренний слой и оболочку, содержащую внутренний слой и имеющую не находящуюся под давлением внутреннюю часть.

Заявленное решение относится к конструкциям универсальных защитных покрытий, в частности теплоизоляционному покрытию для нанесения на различные типы поверхностей. Техническим результатом является повышение срока службы конструкций, улучшение теплоизоляционных характеристик и повышение стойкости к воздействию агрессивных факторов внешней среды за счет применения вакуумированных микросфер в составе системы покрытий.

Тело вакуумной изоляции содержит по меньшей мере одну вакуум-плотную оболочку и по меньшей мере одну область вакуума, которая окружена оболочкой. Оболочка снабжена по меньшей мере одним отверстием, в частности по меньшей мере одним штуцером вакуумирования для вакуумирования области вакуума, и в теле вакуумной изоляции находится по меньшей мере один адсорбирующий материал, который частично или полностью расположен в области указанного отверстия.

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и может быть использована для компенсации перемещений трубопровода. Устройство перемещения текучей среды между двумя отдельными конструкциями (5, 7) содержит жесткий трубопровод с двойным кожухом, расположенный вдоль продольной оси (х).

Группа изобретений относится к производству теплоизоляционных изделий для использования в холодильном оборудовании. Целью настоящего изобретения является создание вакуумированного теплоизоляционного материала, теплоизоляционной камеры и способа изготовления вакуумированного теплоизоляционного материала, где обладающий высокой воздухопроницаемостью оберточный материал используют для увеличения скорости абсорбирования газа внутри вакуумированного теплоизоляционного материала и улучшения теплоизоляционных характеристик.

Изобретение относится к теплоизоляции и может быть использовано в холодильной технике. Вакуумное адиабатическое тело включает в себя опору, поддерживающую расстояние между первым пластинным элементом и вторым пластинным элементом для сохранения пространства. Опора содержит опорную пластину, образованную посредством соединения по меньшей мере двух пластин друг с другом, соединенных друг с другом в направлении первого пластинного элемента и второго пластинного элемента. Пластины проходят вдоль направления первого пластинного элемента и второго пластинного элемента. Техническим результатом является повышение надёжности и упрощение сборки конструкции. 16 з.п. ф-лы, 20 ил.
Наверх