Способ тепловой защиты объектов

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<>998482

Союз Севетскнк

Сецн авист ическик

Республик (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 01.11. 79 (21)2837212 j23.— 26 (54)М Кл.з с присоединением заявки N9—

Государственный комнтет

СССР но делам нзобретеннй н открытнй

С 09 K 5/00 (23) Приоритет—

Опубликовано 23.0283. Бюллетень йо 7!

ЩУДК 662.998 (088.8) Дата опубликования описания 2302,83 (54) СПОСОБ ТЕПЛОВОИ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ

Изобретение относится к технике теплозащиты и может быть использова. но для защиты объектов, например строительных конструкций, от огня и теплового излучения.

Известен способ тепловой защиты объектов за счет. покрытия их слоем бетона (земпебетона) (1).

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ тепловой защиты объектов эа счет использования алюмокремниевых (диатомо-трепельных и асбесто-вермикулитовых) материалов j2).. — .

К недостаткам известного способа относятся узкий температурный диапазон тепловой защиты, низкая пожаростойкость н недостаточная механическая прочность при повторных нагревах.

Цель изобретения - расширение температурного диапазона тепловрй защиты при одновременном повыаении пожаростойкости.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу тепловой защн; ты объектов за счет использования алюмокремниевых материалов, в качестве алюмокоемниевых матедцалов используют гранулированные синтетические цеолиты илн силикагели.

В качестве гранулированных-цеолитов используют синтетические цеолиты марки каА, или СаА, .нли КА, или йаХ, или СаХ, или силикагели марки МСК, или КСК, М КСМ, МСМ.

Пример. Теплозащитный матери10 9J1 (гранулированные адсорбенты) помещают либо -в специальные .карманы из стеклоткани и размещают их на. внутренних стенках термокамеры, либо засыпают в зазор между перегородками стенок. Толщина теплозащитного слоя материала составляет 120-150 ма.

В таблице приведены результаты испытаний предлагаемого способа теплозащиты по сравнению с известным. Как видно из таблицы, предлагаемый способ обеспечивает теплозащнтный эффект в широком диапазоне температур, при этом .эа счет выделения углекислого газа и водяных паров происходит подавление источника огня.

25 Кроме того, время прогрева теплоэащитного слоя возрастает, число циклов температурного воздействия на тепло- защитный материал увеличивается на 3 порядка. Обладая низкой теплопроводностью, гранулированные адсорбенты

998482 могут быть использованы в качестве теплозащитного материала, что позволяет применять .их в широком диапазоне температур (от -273 до 800 C).

998482

1

1

I

Ю О Ю

1 1«Ъ сс«

% Ч

Ю

« с

%-«

1.

«» ! ! ! !

l

l !

«

Ch

CV но о а,1

-1!

I

Ю

Сс«Ю

%-«Ю

l »Ф

«о с

РЪ с

С1

Ю

Ю

Ю

Р Ъ но с! а

ЮЮ «Ю

»!«

1»Ъ с

Ю

Ю

Ю с1Ъ

%-«

CO с

С! с«Ю

rl Ю ! ° ««1

МЪ

Ю

lA «1

Ю .Ю

Р Ъ но оа

ЮЮ (Ч Ю

«, l но оа с«Ъ

1»Ъ

1

1

CO 1 с ъ 1

Ю

Ю

Ю с Ъ сс«

« с

« »

Ф с

Р Ъ

«D сч ю ф

\О с

Ю

Ю

lA с Ъ с

D но оа

«с« 1 с Ъ I !

1 1

1

1

I с ъ 1 с1ъ 1

РЪ

r D

Сс«Ю

СО

D

Ю

1А т-«

РЪ с

D

Ю с

Ю но оа

3 н х

Ц о

Ф

Ф х о

Ф х н

Э н х и

Yl

«» Ю с«Ю

1 CO ь

Ю

CO сч с

Ю

«УЪ

Ю с

Ю но оа

1

1 !

Э

I "Ъ Ю

Ю сс« !) 1

D ь

«А

Ю с

Ю 1O с )

О « «

" Ю

«» Ю сс«со

I о8

1

1 «С

I hC

««

Р1Ъ с

Ю ь

Ю сс«

Ю с

I н о с

Ф х

Х о

Э х х х х

Э «

ХФ

Ф н

Я ф

1 0) оэ

Х IC хо

Э «» х & х ои оО а

0 ф аЭ

e g н н о а о а х хх

5 Ф

8 о:

«." «4 и «!Ъ

Р 0 о

Ф«О и

go

«4 н и

3х А

««l Н ео ао н х ц

Э. »»

ы с ее ео в а оо

М ««!!

«! о о

6 й! 1 ан«.

eve аэ «» 1

О !0 ." о ох с««х 1

me 0, НХЭ« х я««« а я 1 1

« 1

1 1

«

« ! Е ! u

Е 1

I 1

1 х I F»

Х«О

01«Х

<6 I

Е l l

1 с х 1

«» 1 К

eIu

Щ 1

М

О«й ! o

1

I ! х

Э

I

1 I ! x

1 <0 1

I М 1

1 1

1 I

I I

1 1

I

Щ

I o

1с-\ сс« I с1Ъ

1

1

I

1

° Ф

«1 1

I

I

1 с Ъ I

I

I

Р 1

I с нД Э а ««l

Х Ф 1 о а

g и 1 о

lO а I

Н « I о оу

Э I оа

Н ««« I

u—998482

Формула изобретения

Составитель В.Сальников

Редактор Г. Веэвершенко Техред Е.Харитончик

Корректор;М. Демчик

Эакаэ 1070/44 Тираж 637

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб, д.4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", r.Óæãîðîä, ул. Проектная, 4

1. Способ тепловой защиты объекТов за счет использования, алюмокремниевых материалов, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения температурйого диапазона тепловой защиты при одновременном повышении пожаростойкости, в качестве алюмокремниевых материалов используют гранулированные синтетические цео литы или силикагели.

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что в качестве гранулированных цеолитов используют синтетические цеолиты марки NaA, или

СаА, или KA или NaX, или СаХ или силикагели марки МСК, или КСК, или КСМ или МСМ.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Краткий политехнический словарь, О М., "Технико-теоретическая литература", 1956, с. 623-624.

2. Теплоиэоляционные материалы на строительстве. Справочник, M. 1960, с. 73-76.

Способ тепловой защиты объектов Способ тепловой защиты объектов Способ тепловой защиты объектов Способ тепловой защиты объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в магнитных холодильных машинах, работающих в области температур ниже 30 К

Изобретение относится к созданию композиционных материалов на основе полимеров, предназначенных преимущественно для изготовления стенок теплообменных аппаратов, разделяющих теплоносители, и работающих в агрессивных, малоагрессивных и не агрессивных средах при капельной и пленочной конденсации водяных паров на тепловоспринимающих поверхностях, а также конвективной передаче теплоты от горячего теплоносителя к стенке(ам) и от стенки(ок) к холодному теплоносителю и может быть использовано как на стационарных теплоэнергетических установках, так и в системах двигателей транспортных средств

Изобретение относится к получению гибкого теплоаккумулирующего материала, предназначенного для использования в средствах защиты органов дыхания человека от воздействия повышенных температур, а также в элементах защитной одежды, упаковках и т.п

Изобретение относится к теплоаккумулирующим составам и способам их получения для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, с температурой фазового превращения 20-24°С

Способ относится к области солнечной энергетики, а также к области защиты технических изделий и их фрагментов от воздействия светового ультрафиолетового и инфракрасного излучения. При осуществлении способа в пространстве между, по меньшей мере, частью площади поверхности технического изделия и объемом возможного расположения источника лучистой энергии размещается не менее чем один слой материала, сформированного способами, применяемыми по отношению к слоям лакокрасочных материалов, при этом слой размещаемого материала не менее чем на 30% по объему состоит из полых микросфер, фиксируемых в слое при помощи связующей субстанции, занимающей оставшуюся часть объема слоя, дополнительно более чем 30% микросфер, используемых в составе одного и того же слоя, состоят из материала, обладающего прозрачностью, отличной от нулевой, по меньшей мере, в ограниченной области спектра лучистой энергии, способной поступать от источника лучистой энергии. Технический результат - снижение количества энергии, поступающей в объем конструкционных материалов вследствие облучения внешней поверхности источниками ультрафиолетового светового и инфракрасного излучения. 24 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение направлено на стабилизированные теплопередающие водные композиции, которые содержат наночастицы диоксида кремния. Изобретение помимо этого охватывает использование концентрата, а также разведение концентрата. Композиция включает по меньшей мере один тип коллоидных частиц диоксида кремния, причем каждая частица имеет средний диаметр частицы в диапазоне от 0,1 до 1000 нм, по меньшей мере один тип силиката с функциональной группой фосфоната и по меньшей мере один тип ингибитора коррозии металлов. Технический результат заключается в получении водного теплопередающего раствора, проявляющего улучшенную устойчивость, а также теплопроводность, который также обеспечивает защиту от образования коррозии. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 9 пр.
Наверх