RU13028U1 - Трубопровод - Google Patents

Трубопровод Download PDF

Info

Publication number
RU13028U1
RU13028U1 RU99118603/20U RU99118603U RU13028U1 RU 13028 U1 RU13028 U1 RU 13028U1 RU 99118603/20 U RU99118603/20 U RU 99118603/20U RU 99118603 U RU99118603 U RU 99118603U RU 13028 U1 RU13028 U1 RU 13028U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
talc
hydrophobic material
backfill
hydrophobicity
Prior art date
Application number
RU99118603/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ю. Захаров
Original Assignee
Захаров Андрей Юрьевич
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 Захаров Андрей Юрьевич filed Critical Захаров Андрей Юрьевич
Priority to RU99118603/20U priority Critical patent/RU13028U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU13028U1 publication Critical patent/RU13028U1/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

1. Трубопровод, содержащий гидрофобный материал, в котором расположена труба, отличающийся тем, что в качестве гидрофобного материала использован тальк и/или вещества, содержащие тальк.2. Трубопровод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве веществ, содержащих тальк, использованы минералы.

Description

Полезная модель относится к области транспортировки различных сред и может найти применение при сооружении транспортных трубопроводов.
В настоящее время при сооружении трубопроводов широко используют гидрофобные материалы, расположенные вокруг труб, и засыпку грунтом (см. патент США № 3655564 от 1972 г., авторское свидетельство СССР № 513161 от 1975 г.).
Недостатком известных технических решений является недостаточная степень гидрофобности используемых в них материалов и ее стабильность в зависимости от температуры прогрева и длительности прогрева, а также высокая стоимость засыпной гидроизоляции.
Технический результат, на достижение которого направлена предлагаемая полезная модель, заключается в повышении степени гидрофобности используемых материалов и стабильности гидрофобности в зависимости от температуры и длительности прогрева, а также снижении стоимости.
Указанный результат достигается тем, что в трубопроводе, содержащем гидрофобный материал, в котором расположена труба, в качестве гидрофобного материала использован тальк и/или вещество содержащее тальк, в качестве которых может быть использован минерал.
МПК 6: в 65 G 51/00 Трубопровод.
На фиг,1 показаны этапы формирования трубопровода; на фиг.2 - теплопровод бесканальной прокладки; на фиг.З трубопровод в траншее без основания; на фиг.4 - трубопровод с иным вариантом основания.
Трубопровод (фиг.1) содержит подготовку 1 из щебня, размещенное на ней песчаное основание 2 и засыпку 3 гидрофобным материалом поверх них. Труба 4 (подающая и обратная трубы) размещены в засыпке 3 внутри опалубки 5 (металлические боковые стенки), снаружи которой имеется засыпка б грунтом и рулонная гидроизоляция 7.
Формирование трубопровода осуществляется следующим образом.
На дно транщеи засыпают подготовку 1 из щебня. Поверх нее засыпают песчаное основание 2 и устанавливают опалубку 5. Внутрь опалубки насыпают слой гидрофобного материала и укладывают на него трубу 4. Делают засыпку 3 гидрофобным материалом внутри опалубки 5 и засыпку 6 грунтом за опалубкой 5. Укладывают поверх засыпки 3 гидроизоляцию 7 и засыпают транщею грунтом. Возможны варианты отсутствия опалубки (фиг.2) размещения засыпки 3 непосредственно в транщее (фиг.З) или в специальном корпусе 8 в случае надземной прокладки трубопровода (фиг.4).
В качестве гидрофобного материала используют тальк и/или вещества, содержащие тальк, например, такльсодержащие минералы, такие как талькохлорит, таклькомагнезит. Талькохлорит Кольского месторождения имеет следующий минералогический состав (мас.%):
Хлориты 32-35
Карбонаты 18-27
Рудные
карбонаты 1,4-3,5
Анализ и предварительные экспериментальные проработки показывают значительные преимущества талька перед используемыми в настоящее время материалами для теплогидроизоляции тепловых сетей, особенно для бесканальной прокладки:
а)Хорошие показатели свойств гидрофобизированного талькохлорита: насыпная плотность - 830-900 кг/м, дисперсность 380-620 , гидрофобность (методом кали на порощке) - 29°, сорбционное увлажнение 3,1%, расход гидрофобизатора (синтетические жирные кислоты с CIS-IB) 0,24%, рабочая температура применения - до 320° С.
б)Малая влагоемкость талькохлорита позволяет отказаться от сушки материала перед помолом: обеспечит упрощенную круглогодичную эксплуатацию линии по производству гидрофобизованного талька: упрощает и удешевляет транспортировку талькового камня к заводам по его переработке в порошок для засыпки.
в)Природная гидрофобность таклькохлорита позволит снизить расход гидрофобизатора без ухудшения свойств конечного продукта. В опытных работах дозировка гидрофобизатора снижена до 0,24 масс.% против 0,9 масс.% для мела.
г)Талькохлорит характеризуется меньшей коррозионной активностью к стали, чем карбонат кальция (мел): кроме того он
отличается высоким омическим сопротивлением, что очень важно для надежной защиты тепловых сетей от разрушения блуждающими токами. Совокупно это обеспечит большую экономию на защите труб от коррозии.
д)Талькохлорит в сравнении с мелом имеет меньщее сорбционное увлажнение водными парами и общее увлажнение при постепенном снижении гидрофобности при длительной эксплуатации.
е)Талькохлорит стоек в слабокислых средах и поэтому может надежно эксплуатироваться при бесканальной прокладке в кислых почвах. Талькохлорит с некоторыми гидрофобизаторами способен образовывать физико-химические связи, улучшающие со временм гидрофобность засыпки и ее стабильность.
По химическому и минералогическому составу Талькохлорит полностью удовлетворяет требованиям к порошкам для бесканальной прокладки, поэтому вся его переработка сводится к дроблению и помолу.

Claims (2)

1. Трубопровод, содержащий гидрофобный материал, в котором расположена труба, отличающийся тем, что в качестве гидрофобного материала использован тальк и/или вещества, содержащие тальк.
2. Трубопровод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве веществ, содержащих тальк, использованы минералы.
Figure 00000001
RU99118603/20U 1999-08-25 1999-08-25 Трубопровод RU13028U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118603/20U RU13028U1 (ru) 1999-08-25 1999-08-25 Трубопровод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118603/20U RU13028U1 (ru) 1999-08-25 1999-08-25 Трубопровод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU13028U1 true RU13028U1 (ru) 2000-03-20

Family

ID=48274310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99118603/20U RU13028U1 (ru) 1999-08-25 1999-08-25 Трубопровод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU13028U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105000856B (zh) 一种海工混凝土用胶凝材料
Eglinton Resistance of Concrete to Destructive
CN103922620B (zh) 一种以废物为基料的卫生填埋场覆盖材料
CN113101789B (zh) 利用露天矿坑封存二氧化碳的方法、结构以及开采方法
JP4240638B2 (ja) 人工石材の製造方法
DE60106267D1 (de) Recyclat und anlage zum mischen
ATE231467T1 (de) Anlage für die lagerung von erdgas
RU13028U1 (ru) Трубопровод
CN106890407A (zh) 一种利用固体废弃物粉煤灰预防矸石山自燃和起尘的综合治理方法
CN209723256U (zh) 一种用于水池池体施工缝渗漏处理的双面防水结构
Tuthill Resistance to chemical attack
CN202708462U (zh) 一种过浆管道加固结构
CN205436570U (zh) 柔性填埋场刚性填埋处置装置
Shian et al. The construction of simple biogas digesters in the province of Szechwan, China
CN203808381U (zh) 泡沫混凝土穿屋面管道构造
CN106517950A (zh) 一种免烧结透水砖及其制备方法
CN207356668U (zh) 一种用于淤泥、污泥、垃圾填埋场、尾矿库的滤水管
CN107954675A (zh) 矿坑充填胶结材料的制备
CN104230201A (zh) 水泥砂浆、混凝土防水防腐剂及其制备
Kalia et al. Performance evaluation of Janata and Deenbandhu biogas plants
CN209686179U (zh) 一种用于快速恢复废弃矿山植被的生态砖
CN104844133B (zh) 一种接地引下线包覆防腐填料
RU2697095C1 (ru) Способ реконструкции несанкционированной свалки с преобразованием ее в полигон ТБО
CN220908444U (zh) 一种降水井封井结构
CN206018265U (zh) 一种应用于沼气系统中的沼液暂存与站内沼液储存池