CN211649328U - 一种煤矿井下保温管道 - Google Patents

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许建钦
刘璐
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Abstract

本实用新型涉及管材领域,尤其涉及一种煤矿井下保温管道,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,所述管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,所述管壁的厚度范围为15nm~100nm。本实用新型提供的煤矿井下保温管道,在提高管道的保温性能的同时,保障了管道的强度,兼顾成本较低的优点,保证了管道输送质量,利于使用和推广。

Description

一种煤矿井下保温管道
技术领域
本实用新型涉及管材领域,尤其涉及一种煤矿井下保温管道。
背景技术
早期的煤矿井下管道以钢管、玻璃钢管、PVC管为主,钢管和玻璃钢管虽强度好,但成本高,且耐腐蚀性差,而PVC管虽成本较低,但保温效果一般,易造成能量损失,均无法保障管道的输送质量。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种保温效果好的煤矿井下管道。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种煤矿井下保温管道,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,所述管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,所述管壁的厚度范围为15nm~100nm。
在可选实施例中,所述第一改性聚丙烯层的内壁和无缝钢套管的外壁均设有阻燃抗静电聚乙烯层。
在可选实施例中,所述管壁内任意两个相邻层之间通过热固性树脂粘结层连接,所述热固性树脂粘结层内设有碳纳米管和纳米钛白粉。
在可选实施例中,所述聚氨酯硬质泡沫保温层的泡沫密度大于或等于60kg/m3
在可选实施例中,所述聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管之间设有高密度聚乙烯层。
在可选实施例中,所述高密度聚乙烯层内设有腔室,所述腔室内设有多孔烧结颗粒。
在可选实施例中,所述高密度聚乙烯层的密度范围为0.945g/cm3~0.955g/cm3
在可选实施例中,所述管壁的外壁绕制有加强筋,所述加强筋内设有螺旋钢带。
在可选实施例中,所述管壁的厚度为25nm。
本实用新型的有益效果在于:提供一种煤矿井下保温管道,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,在提高管道的保温性能的同时,保障了管道的强度,兼顾成本较低的优点,保证了管道输送质量,利于使用和推广。
附图说明
图1所示为本实用新型实施例的煤矿井下保温管道的结构示意图;
图2所示为本实用新型实施例的煤矿井下保温管道的另一结构示意图;
标号说明:
1-管道;
2-第一改性聚丙烯层;
3-耐高温纤维毡层;
4-第二改性聚丙烯层;
5-微孔硅酸钙层;
6-聚氨酯硬质泡沫保温层;
7-无缝钢套管;
8-阻燃抗静电聚乙烯层;
9-热固性树脂粘结层;
10-高密度聚乙烯层;
11-加强筋。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
请参照图1和图2所示,本实用新型的一种煤矿井下保温管道,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,所述管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,所述管壁的厚度范围为15nm~100nm。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:提供一种煤矿井下保温管道,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,改性聚丙烯层起到抗静电、承压性好的优点,耐高温纤维毡层和微孔硅酸钙层具有隔热保温的优点,聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管起到保温及保护的作用,在提高管道的保温性能的同时,保障了管道的强度,兼顾成本较低的优点,保证了管道输送质量,利于使用和推广。
进一步的,所述第一改性聚丙烯层的内壁和无缝钢套管的外壁均设有阻燃抗静电聚乙烯层。
从上述描述可知,阻燃抗静电聚乙烯层进一步提高了管件的阻燃抗静电能力。
进一步的,所述管壁内任意两个相邻层之间通过热固性树脂粘结层连接,所述热固性树脂粘结层内设有碳纳米管和纳米钛白粉。
从上述描述可知,利用热固性树脂粘结层粘接有利于提高相邻层之间连接结构的稳定性,碳纳米管和纳米钛白粉提高了管材的结构强度和韧性,改善了管材的抗静电能力。
进一步的,所述聚氨酯硬质泡沫保温层的泡沫密度大于或等于60kg/m3
进一步的,所述聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管之间设有高密度聚乙烯层。
从上述描述可知,高密度聚乙烯层起到提高管件环刚度的作用。
进一步的,所述高密度聚乙烯层内设有腔室,所述腔室内设有多孔烧结颗粒。
从上述描述可知,腔室内设有多孔烧结颗粒,用以提高腔室的真空干燥度,进而提高隔热保温效果。
进一步的,所述高密度聚乙烯层的密度范围为0.945g/cm3~0.955g/cm3
进一步的,所述管壁的外壁绕制有加强筋,所述加强筋内设有螺旋钢带。
从上述描述可知,加强筋和螺旋钢带起到增强管件耐压性能的作用。
进一步的,所述管壁的厚度为25nm。
请参照图1和图2所示,本实用新型的实施例一为:一种煤矿井下保温管道1,所述管道1的管壁为多层共挤的复合结构,所述管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层2、耐高温纤维毡层3、第二改性聚丙烯层4、微孔硅酸钙层5、聚氨酯硬质泡沫保温层6和无缝钢套管7,所述管壁的厚度范围为15nm~100nm。
请参照图1和图2所示,本实用新型的实施例二为:一种煤矿井下保温管道1,所述管道1的管壁为多层共挤的复合结构,所述管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层2、耐高温纤维毡层3、第二改性聚丙烯层4、微孔硅酸钙层5、聚氨酯硬质泡沫保温层6和无缝钢套管7,所述管壁的厚度为25nm。
所述第一改性聚丙烯层2的内壁和无缝钢套管7的外壁均设有阻燃抗静电聚乙烯层8。所述管壁内任意两个相邻层之间通过热固性树脂粘结层9连接,所述热固性树脂粘结层9内设有碳纳米管和纳米钛白粉。所述聚氨酯硬质泡沫保温层6的泡沫密度大于或等于60kg/m3。所述聚氨酯硬质泡沫保温层6和无缝钢套管7之间设有高密度聚乙烯层10。所述高密度聚乙烯层10内设有腔室,所述腔室内设有多孔烧结颗粒。所述高密度聚乙烯层10的密度范围为0.945g/cm3~0.955g/cm3。所述管壁的外壁绕制有加强筋11,所述加强筋11内设有螺旋钢带。所述管壁的厚度为25nm。
综上所述,本实用新型提供一种煤矿井下保温管道,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,在提高管道的保温性能的同时,保障了管道的强度,兼顾成本较低的优点,保证了管道输送质量,利于使用和推广。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种煤矿井下保温管道,其特征在于,所述管道的管壁为多层共挤的复合结构,所述管壁自内向外依次包括第一改性聚丙烯层、耐高温纤维毡层、第二改性聚丙烯层、微孔硅酸钙层、聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管,所述管壁的厚度范围为15nm~100nm。
2.根据权利要求1所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述第一改性聚丙烯层的内壁和无缝钢套管的外壁均设有阻燃抗静电聚乙烯层。
3.根据权利要求1所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述管壁内任意两个相邻层之间通过热固性树脂粘结层连接,所述热固性树脂粘结层内设有碳纳米管和纳米钛白粉。
4.根据权利要求1所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述聚氨酯硬质泡沫保温层的泡沫密度大于或等于60kg/m3
5.根据权利要求1所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述聚氨酯硬质泡沫保温层和无缝钢套管之间设有高密度聚乙烯层。
6.根据权利要求5所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述高密度聚乙烯层内设有腔室,所述腔室内设有多孔烧结颗粒。
7.根据权利要求5所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述高密度聚乙烯层的密度范围为0.945g/cm3~0.955g/cm3
8.根据权利要求1所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述管壁的外壁绕制有加强筋,所述加强筋内设有螺旋钢带。
9.根据权利要求1所述的煤矿井下保温管道,其特征在于,所述管壁的厚度为25nm。
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