HU194140B - Heat-insulating preparation - Google Patents

Heat-insulating preparation Download PDF

Info

Publication number
HU194140B
HU194140B HU465884A HU465884A HU194140B HU 194140 B HU194140 B HU 194140B HU 465884 A HU465884 A HU 465884A HU 465884 A HU465884 A HU 465884A HU 194140 B HU194140 B HU 194140B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
heat
insulating
layer
fabric
weight
Prior art date
Application number
HU465884A
Other languages
English (en)
Other versions
HUT41356A (en
Inventor
Vladimir Veltrusky
Zdenek Novak
Original Assignee
Teplotechna
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Teplotechna filed Critical Teplotechna
Priority to HU465884A priority Critical patent/HU194140B/hu
Publication of HUT41356A publication Critical patent/HUT41356A/hu
Publication of HU194140B publication Critical patent/HU194140B/hu

Links

Landscapes

  • Thermal Insulation (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

A találmány tárgya olyan hőszigetelő készítmény, amely különösen alkalmas hőberendezések szigetelésére, és elsősorban kályhák, kemencék, kémények, hőcserélők és forró levegőt szállító berendezések építése során alkalmazható.
Hőberendezések szigetelésének céljára jelenleg építőanyagokat, acélféléket és szervetlen, rostos anyagokat alkalmaznak. A tűzálló építőanyagok hátránya abban áll, hogy mind tömegük, mind előállításuk energiaigénye nagy. Az acélanyagok hátránya, hogy ötvözésükhöz költséges elemeket használnak. A szerves, rostos anyagok hátránya abban áll, hogy mind előállításuk, mind felvitelük igen költséges, különös tekintettel alkalmazásuk hőmérsékletére és környezetére. Mindezeknek az anyagoknak közös hátránya, hogy a berendezések szerkezeti csoportjainak előregyártása során korlátozottan alkalmazhatók.
A találmány szerinti készítmény e hátrányokat — különösen hőberendezések szigetelése során - kiküszöböli. A találmány szerinti készítmény lényege azon alapul, hogy legalább egy, hőálló szövetből áll, amely védőréteggel van ellátva. E réteg 1,0—5 tömegé nátrium-fluor-sizilikátot, 30—60 tömeg% vízüveget és 0—25 tömeg% finom eloszlású homokot tartalmaz, többi része pedig expanziós pernye és/vagy üvegolvasztásra alkalmas homok (üveghomok). A készítmény ára és tömege szempontjából előnyös, ha a hőálló szövetet azbesztszövetből képezzük. A találmány szerinti készítmény szilárdsága fokozható úgy, hogy a hőálló réteget felületi merevítő armatúrával — például szervetlen rostos anyagból álló réteg, alumíniumfólia és védőréteg alkalmazásával — látjuk el. Előnyös továbbá, ha a hőálló szövetet például valamilyen védőréteg segítségével erősítjük a rostos, hőszigetelő anyagból álló, hőszigetelő réteghez. Ez a hőszigetelő réteg lemezekből állhat; a lemezeket kerámiai vagy bazaltrostokból képezhetjük.
A találmány szerinti készítmény egyik előnye előállításának csekély költsége, csekély tömege, és csekély hővezetőképessége, még abban az esetben is, ha 900 °C hőmérsékleten, savas jellegű atmoszférában használjuk. A készítmény további előnye, hogy lehetővé teszi az előregyártás kifejlesztését, továbbá, hogy hidegmegmunkálással előállítható.
E készítmény hőaggregátumokban számos esetben helyettesíti a tűzálló acélféléket. A készítmény a szokásos megmunkálási eljárásokkal — így például fúrással, vágással és csiszolással — könnyen megmunkálható.
A készítményből álló réteggel ellátott eszközök tűzvédelme lényegesen növekszik és a készítmény segítségével elért hővédelem (hőámyékolás) lehetővé teszi ezeknek az eszközöknek magas hőmérsékleten való alkalmazását.
A találmány szerinti készítményt az alábbi kiviteli példákban - egy körkörös metszetű kéménybetétcső esetében — közelebbről megvilágítjuk.
1. példa
A kémény betétcsövet 10 részből építettük fel, amelyek mindegyike 1 méter hosszú, átmérője 1 méter, falvastagsága 8 mm volt. Minden egyes egysége (különálló része) olyan azbesztszövetből állt, amelynek mindkét oldalán védőréteg volt. E védőréteg 1,5 tömeg% nátrium-fluor-szilikátból, 40 tömeg% vízüvegből és többi részében expanziós pernyéből állt. Az azbeszt-szövetet - mely mindkét oldalán védőréteggel volt ellátva — még a megkeményedése előtt körkörös alakra formáltuk. Minden egyet egység (különálló rész) egyik végén csatlakozó csonkot képeztünk ki. E csatiakozócsonk segítségével az egységet (szerkezeti részt) az előtte álló szerkezeti rész csatlakozócsonk nélküli végéhez tapasztottuk. A betétcső belső oldalát alumíniumf óliá val fedtük.
A kéménytest külső rétegét vasbeton-blokkokból készítettük.
A kéménybetétcsövet megszárftott állapotban 500 °C hőmérsékletre melegítve húzási és hajlítási próbának vetettük alá. A húzási próba során kiszárított állapotban a maximális feszültség 4,3 MPa volt, a 400 °C hőmérsékletre melegített betét esetében 2,4 MPa, és az 500 °C hőmérsékletre melegített betét esetében 1,94 MPa. A kísérlet során kiszárított állapotban a maximális hajlítónyomaték 7,5 Nm, a maximális feszültség 7.03 MPa volt, a 400 °C hőmérsékletre felmelegített betét esetében a maximális hajlítónyomaték 5,6 Nm és a maximális feszültség 5,26 MPa volt, az 500 °C hőmérsékletre felmelegített betét esetében a maximális hajlítónyomatékra 5,625 Nm értéket, a maximális feszültségre 5,27 MPa értéket állapítottunk meg.
2. példa
A kéménybetétcsövet az 1. példában leírt módon készítettük, a védőréteget azonban — amely 3 tömeg% nátrium-fluor-szilikátból, 50 tömeg% vízüvegből és 18 tömeg% finomeloszlású homokból állt, és többi részét üvegolvasztásra alkalmas homok képezte szerves rostból készült szövetre vittük fel.
A betétet az 1. példában leírt vizsgálatoknak vetettük alá. Kiszárított állapotban a betét 4,2 MPajnaximális húzási feszültséget és 7,01 MPa maximális hajlítási feszültséget mutatott. A 400 °C hőmérsékletre felmelegitett betét esetében 2,3 MPa maximális húzási feszültséget és 5,22 MPa maximális hajlítási feszültséget figyeltünk meg; az 500 °C hőmérsékletre melegített betét esetében a maximális húzási feszültség 1,93 MPa értéket, a maximális hajlítási feszültség 5,22 MPa értéket ért el.
3. példa
A kéménybetétcsövet az 1. példában leírt módon készítettük, az azbesztszövetre azonos összetételű védőréteget vittünk fel, és ezt fémszövedékkel merevítettük.
Kiszárított állapotban a betét 6,9 MPa maximális húzási feszültséget és 7,1 MPa maximális hajlítási feszültséget mutatott.
4. példa
Olyan kéménybetétfsövet alkalmaztunk, amely azbesztszövetből tűit, és ez az azbesztszövet mindkét oldalán védőréteggel volt ellátva. A védőréteg 3 tőmeg% nátrium-fluor-szilikátot, 55 tömeg% vízüveget, 25 tömeg% finom eloszlású homokot tartalmazott, többi része expanziós pernyéből állt. Még keményedé előtt az ilyen módon kiképzett két lemez közé egy kerámia szigetelő anyagból álló szigetelő réteget helyeztünk, és terhelés és keményedés előtt ezt az anyagot a leendő kéménybetétcső formájára alakítottuk.
E készítmény külső felülete kívánt sajátságainak
194.140 kialakítása céljából eljárhatunk úgy, hogy ezt a felületet egy impermeábilis, hóellenálló bevonatból álló réteggel, vagy a készítmény külső jellegét tökéletesítő bevonattal látjuk el.
A találmány szerinti készítményt különböző eszközök hóteiheléssel szemben való leárnyékolására is alkalmazhatjuk. Ebben az esetben például egy acéltartót megtisztítunk, védőfelülettel látjuk el, és ebbe a rétegbe hőálló szövetet helyezünk. Ehhez a szövethez hasonlóképpen egy rostos szigetelőréteget tapasz- 10 tünk, és erre ismét egy hőálló szövetet viszünk fel.
Keményedés után az acéltartón védőréteget képezünk, amely hőhatásokkal szemben lényegesen nagyobb terhelés elviselésére képes.
A találmány szerinti készítményt minden fajta hőaggregátum építéséhez, a vegyi- és üvegiparban, ka- 15 zánok szerkezeti elemeihez, kéményekhez, véggázok elvezetéséhez, szárítóberendezésekhez és forró levegőt szállító berendezésekhez egyaránt alkalmazhatjuk.

Claims (5)

1. Hőszigetelő készítmény, különösen hőberendezések szigetelésére azzal jellemezve, hogy legalább egy, hőálló szövetből készült réteget tartalmaz, amely legalább egyik oldalán védőréteggel van ellátva, amely 1,0-5,0 tömeg% nátrium-fluor-szülkátot és 30—60 tömeg% vízüveget, valamint adott esetben 25 tömeg% finom eloszlású homokot tartalmaz, és a fennmaradó részét expanziós pernye és/vagy üvegolvasztásra alkalmas homok (üveghomok) képezi.
2. az 1. igénypont szerinti hőszigetelő készítmény, azzal jellemezve, hogy a hőálló szövet azbesztszövetből van.
3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti hőszigetelő készítmény azzal jellemezve, hogy a hőálló szövet valamilyen merevítő armatúrával, előnyösen fémes armatúrával van ellátva.
4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti hőszigetelő készítmény, azzal jellemezve, hogy a hőszigetelő szövet előnyösen egy védőréteg segítségével valamilyen rostos, hőszigetelő anyagból álló, hőszigetelő réteghez van erősítve.
5. A 4. igénypont szerinti hőszigetelő készítmény, azzal jellemezve, hogy a hőszigetelő réteg kerámia vagy bazaltrostból kiképzett lemezekből áll.
HU465884A 1984-12-13 1984-12-13 Heat-insulating preparation HU194140B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU465884A HU194140B (en) 1984-12-13 1984-12-13 Heat-insulating preparation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU465884A HU194140B (en) 1984-12-13 1984-12-13 Heat-insulating preparation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUT41356A HUT41356A (en) 1987-04-28
HU194140B true HU194140B (en) 1988-01-28

Family

ID=10968596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU465884A HU194140B (en) 1984-12-13 1984-12-13 Heat-insulating preparation

Country Status (1)

Country Link
HU (1) HU194140B (hu)

Also Published As

Publication number Publication date
HUT41356A (en) 1987-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060127613A1 (en) Refractory lined ducts and coating for use therewith
JPS621160B2 (hu)
US4450872A (en) Fiber pipe protection for water cooled pipes in reheat furnaces
CN206999771U (zh) 一种可加热碳纤维增强气凝胶隔热板
US4539055A (en) Fiber pipe protection for water cooled pipes in reheat furnaces
CS216946B2 (en) Isolator from two mutually engaging segments
HU194140B (en) Heat-insulating preparation
US3375628A (en) Insulated wall construction for heated surfaces
JP2958285B2 (ja) 断熱性耐火物
CN208058161U (zh) 一种带有内保温的双套筒型高温炉烟管道
SE452498B (sv) Material for isolering av vermeanleggningar bestaende av en vermebestendig vevnad och ett skyddsskikt
JPS63396B2 (hu)
JP3206905B2 (ja) 無水無機繊維含有断熱性耐火物
Probert et al. Thermal insulants
CS237674B1 (en) Material especially for insulation of heating installations
RU2294350C2 (ru) Клей огнеупорный защитный
JPH01307584A (ja) スラブ貫通鋼管の接合構造
CS262302B1 (cs) Konstrukční materiál, zejména pro tepelné agregáty
NL9200916A (nl) Schoorsteenelement.
ITVR970105A1 (it) Legante e metodo di preparazione di manufatti leggeri ed infiammabili particolarmente per l'industria edilizia.
JP2007070886A (ja) 耐火構造体および耐火性トンネル
CS271915B1 (en) Refractory material
JPS5948779B2 (ja) 複合耐火断熱材及びこれらを用いた耐火構造体
RU2269715C1 (ru) Конструкция теплоизоляции металлических труб и способ ее изготовления
CS246970B1 (cs) Dii vyzdívky rozebíratelného komína

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee