PL27191B1 - Przewód rurowy do goracych gazów i pary. - Google Patents

Przewód rurowy do goracych gazów i pary. Download PDF

Info

Publication number
PL27191B1
PL27191B1 PL27191A PL2719137A PL27191B1 PL 27191 B1 PL27191 B1 PL 27191B1 PL 27191 A PL27191 A PL 27191A PL 2719137 A PL2719137 A PL 2719137A PL 27191 B1 PL27191 B1 PL 27191B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
pipe
resistant
metal
pipes
high temperatures
Prior art date
Application number
PL27191A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL27191B1 publication Critical patent/PL27191B1/pl

Links

Description

Wynalazek niniejszy dotyczy przewodu rurowego do goracych gazów, pary itd. o temperaturze co najmniej 400°C i nadci¬ snieniu co najmniej 1 atm, który posiada dwie wspólosiowe rury metalowe, ograni¬ czajace przedzial, wypelniony izolacja cieplna, przy czym rura zewnetrzna jest wykonana z metalu, nieodpornego na wyso¬ kie temperatury. W takich przewodach ru¬ rowych rura wewnetrzna ma za zadanie prowadzenie goracego strumienia gazu i o- chrone izolacji pomiedzy obydwoma rura¬ mi, przed tym strumieniem natomiast rura zewnetrzna, stosunkowo zimna, ma na celu przejmowanie naprezen i nadanie calemu przewodowi dostatecznej wytrzymalosci.Proponowano juz, zeby w takich prze¬ wodach rurowych na zewnetrznej stronie rury wewnetrznej panowalo praktycznie to samo cisnienie gazu co i na wewnetrznej stronie tak, zeby scianki tej rury mogly byc stosunkowo cienkie. Jest to szczególnie wazne, gdy rura wewnetrzna, prowadzaca gaz lub pare o temperaturze ponad 350°C, wykonana jest z metalu odpornego na wy¬ sokie temperatury, który jak wiadomo jest drogi. Pomimo, ze rury z takiego tworzywa odpornego moga byc stosunkowo cienkie, jednak i tak ich koszt jest bardzo wysoki, gdyz material odporny na wysokie tempe¬ ratury jest drogi i przewody tego rodzaju sa czesto stosunkowo dlugie.Aby usunac te niedogodnosc przewód rurowy wedlug wynalazku posiada równiezi rute WeWnetrztia z ntótalu nieodpornego na wysokie temperatury, ale przynajmniej ^wn^trzna 3tro^a|tef ^ury posiada war¬ stwe odpornai Ce£& talyej rury wewnetrz¬ nej wynosi tylko okolo 1/10 — a/20 ceny ru¬ ry metalowej z metalu odpornego.Najlepiej jezeli równiez i zewnetrzna strona rury zewnetrznej jest otoczona izo¬ lacja cieplna. Grubosci zewnetrznej i we¬ wnetrznej warstwy izolacyjnej moga byc dobrane wzgledem siebie tak, ze najwyz¬ sza temperatura, jakiej podlega rura ze¬ wnetrzna, jest jeszcze nizsza od granicznej temperatury, od której poczynajac wytrzy¬ malosc tej rury ulegla by znacznemu po¬ gorszeniu. W takim przewodzie rurowym moze wystarczyc rura zewnetrzna z metalu nieodpornego na wysokie temperatury o stosunkowo malej srednicy zewnetrznej, tak iz moze byc ona odpowiednio lekka i tania.Poniewaz srednica rury zewnetrznej moze byc stosunkowo mala, przeto wynikaja stad dalsze zalety, a mianowicie caly przewód rurowy jest mniej sztywny niz wtedy, gdy warstwa izolacyjna znajduje sie tylko po¬ miedzy obu rurami wspólosiowymi, kolnie¬ rze rur sa mniejsze, a naprezenia w rurach staja sie slabsze.Na zalaczonym rysunku przedstawiono przyklad wykonania przedmiotu wynalaz¬ ku, przy czym fig. 1 przedstawia przekrój podluzny przewodu rurowego, a fig. 2 — przekrój wzdluz linii // — II na fig. 1.Cyfra 1 oznacza rure wewnetrzna, a cy¬ fra 2 — zewnetrzna. Rury 1, 2 sa umie¬ szczone wspólosiowo i ograniczaja prze¬ dzial wypelniony izolacja cieplna 3. Taka izolacje moga stanowic, np. wypalone ce¬ gly krzemionkowe, azbest i tym podobne o- gniotrwale materialy izolacyjne. Gdy sto¬ suje sie cegly krzemionkowe, to moga one byc wykonane np. w postaci odcinków (fig. 2), które nastepnie laczy sie w pierscienie.Na zewnetrznej stronie rury zewnetrznej znajduje sie jeszcze warstwa 4 z materia* lu izolacyjnego. Materialem takim tej dru¬ giej warstwy moze byc azbest, welna szkla¬ na, blacha aluminiowa itd. Rura wewnetrz¬ na 1 jest wykonana z metalu nieodpornego na wysokie temperatury, np. z zelaza zlew¬ nego. Na wewnetrznej stronie znajduje sie cienka odporna warstwa 5. Taka warstwa moze byc np. wykonana z glinu, chromu, krzemu lub ich stopów, przy czym warstwy te moga byc nalozone przez natryskiwanie* napawanie itd., na wewnetrznej sciance ru¬ ry. Wewnetrzne odcinki rury zachodza na konce w sposób, przedstawiony na fig. 1, jedna w druga, tak iz moga swobodnie roz¬ szerzac sie. Poza tym zespól jest tego ro¬ dzaju, ze na zewnetrznej stronie rury 1 panuje praktycznie to samo cisnienie, co na jej stronie wewnetrznej. Stosunek grubo¬ sci e wewnetrznej warstwy izolacyjnej 3 do grubosci / zewnetrznej warstwy izola¬ cyjnej 4 jest tego rodzaju, ze najwyzsza temperatura, jakiej podlega rura zewnetrz¬ na 2 jest jeszcze nizsza od temperatury granicznej, poczynajac od której wytrzy¬ malosc tej rury ulega znacznemu pogorsze¬ niu. Wskutek tego i ta rura zewnetrzna 2 jest równiez wykonana z metalu nieodpor¬ nego, np. ze zwyklej blachy stalowej lub zelaza zlewnego. Poniewaz poza tym wy¬ trzymalosc tego tworzywa przy najwyz¬ szych temperaturach, jakim podlega rufa 2, jest jeszcze stosunkowo wielka, przeto ru¬ ra 2 moze byc stosunkowo cienka, a wiec i stosunkowo lekka, tak iz cena tej rury jest niska. Poniewaz srednica rury 2 jest sto¬ sunkowo mala, przeto nie wykazuje ona zadnych niedogodnosci w pracy wskutek sztywnego wykonania i znacznej rozsze¬ rzalnosci. Rura zewnetrzna 2 przewodu ru¬ rowego jest znacznie lzejsza niz wtedy, gdy niezbedna warstwa izolacyjna o grubosci e + / jest umieszczona tylko na wewnetrz¬ nej stronie rury zewnetrznej, gdyz w tym przypadku srednica rury zewnetrznej jest znacznie wieksza. Pomimo to ogólne ucho¬ dzenie ciepla na zewnatrz w rurach róznej budowy jest jednakowe. 2 —W opisahynl przewodzie rurówyni tnoz- na wiec uniknac zastosowania odpornych na wysokie temperatury kosztownych stali, W razie potrzeby mozna równiez i na ze¬ wnetrznej stronie rury wewnetrznej umie¬ scic cienka warstwe odporna. PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia pat entowe, 1. Przewód rurowy do goracych ga¬ zów i pary o temperaturze co najmniej 400°C i nadcisnieniu co najmniej 1 atmf skladajacy sie z dwóch wspólosiowych rur metalowych, ograniczajacyeh przedzial, wypelniony izolacja cieplna, przy czym ru¬ ra zewnetrzna jest wykonana z metalu nie¬ odpornego na wysokie temperatury, zna¬ mienny tym, ze równiez i rura wewnetrzna jest wykonana z metalu nieodpornego na wysokie temperatury i przynajmniej na wewnetrznej stronie posiada warstwe z me¬ talu odpornego na wysokie temperatury. 2. Przewód rurowy wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze zewnetrzna strona rury zewnetrznej jest otoczona warstwa izolacji cieplnejjj przy czym grubosci wewnetrznej i zewnetrznej warstwy izolacyjnej sa tak dobrane, iz najwyzsza temperatura, jakiej podlega rura zewnetrzna, jest jeszcze niz¬ sza od temperatury granicznej, poczynajac od której wytrzymalosc tej rury moglaby ulec znacznemu pogorszeniu. A k t i e n g e s e 11 s c h a f t fiir technische Studien. Zastepca: M. Skrzypkowski, rzecznik patentowy.Do opisu patentowego Nr 27191. Fig.
  2. 2. Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa. PL
PL27191A 1937-12-16 Przewód rurowy do goracych gazów i pary. PL27191B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL27191B1 true PL27191B1 (pl) 1938-09-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4045056A (en) Expansion compensator for pipelines
US3592261A (en) Heat exchanger
US2451146A (en) Internally insulation lined vessel
BR102013021664B1 (pt) processo para produção de tubo cladeado por trefilação e tubo cladeado
US3705734A (en) Arrangement for compensating for changes in the length of pipes and the like
US3132691A (en) Heat exchanger construction and thermal shield therefor
US4997211A (en) Connection of an uncooled pipe with a cooled pipe
US2063325A (en) Process for minimizing temperature stresses in metallic structures and product thereof
US2451145A (en) Lined pipe
PL27191B1 (pl) Przewód rurowy do goracych gazów i pary.
CS216946B2 (en) Isolator from two mutually engaging segments
SU423310A3 (ru) Устройство соединения огнеупорной футеровки стенки и трубопровода для нагретых газов
US20210190435A1 (en) Cracked gas quench heat exchanger using heat pipes
US2780482A (en) Expansion joint for pipe lines and the like
US2282354A (en) Expansion compensating means for steam piping
GB2037961A (en) Closure plate for a hot-blast slide valve
US2742384A (en) Thermal insulating expansion joint for pipes
William Improved cold seal pressure vessels to operate to 1100° C at 3 kilobars
CN206398268U (zh) 一种lng保冷管道
MX2011004231A (es) Intercambiador termico para un horno de recocido para intercambiar calor entre dos fluidos.
NO309082B1 (no) Lastesystem
JP2010127246A (ja) 排気ダクト
US1926517A (en) Welded high pressure renewable pipe joint
JP6696485B2 (ja) 耐火物断熱構造体
US3219106A (en) High-temperature radiator tube design