RU2039692C1 - Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей - Google Patents

Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2039692C1
RU2039692C1 RU93028940A RU93028940A RU2039692C1 RU 2039692 C1 RU2039692 C1 RU 2039692C1 RU 93028940 A RU93028940 A RU 93028940A RU 93028940 A RU93028940 A RU 93028940A RU 2039692 C1 RU2039692 C1 RU 2039692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
container
container according
cylindrical part
wall
Prior art date
Application number
RU93028940A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93028940A (ru
Inventor
И.П. Димитриенко
А.Ф. Ермоленко
И.И. Паталах
Н.М. Франк
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "СМS"
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 Акционерное общество закрытого типа "СМS" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "СМS"
Priority to RU93028940A priority Critical patent/RU2039692C1/ru
Publication of RU93028940A publication Critical patent/RU93028940A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039692C1 publication Critical patent/RU2039692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Использование: для перевозки и хранения химически активных жидкостей. Сущность изобретения: контейнер для транспортировки химически активных жидкостей содержит цилиндрическую часть и два пристыкованных к ней днища. Стенки контейнера содержат внутренний слой из химически стойкого углепластика на основе углеродных волокон с полупроводниковыми свойствами, оболочку для повышения прочности корпуса контейнера и соединения цилиндрической части его с днищами, выполненную в виде намотанных на цилиндрическую часть и днища нитей, слой вспучивающего пластика. Силовой слой стенки контейнера выполнен составным в виде двух стеклопластиковых слоев, расположенных с зазором, между которыми расположен слой негорючего заполнителя, а также слой плоских нагревательных элементов. Стенка контейнера также содержит герметичный слой на основе эластомеров. 9 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к резервуарам для перевозки и хранения химически активных жидкостей и может быть использовано как на транспорте, так и в химической промышленности.
Известен контейнер для перевозки химически активных жидкостей [1] который содержит корпус из высоколегированной стали с внутренним покрытием, контактирующим с агрессивными жидкостями из фторированного углеводорода.
Однако указанное внутреннее химически стойкое покрытие является химически стойким не ко всему ряду перевозимых на танк-контейнерах химически активных жидкостей. Корпус из стали обладает хорошими прочностными свойствами, и, что наиболее важно, хорошей жесткостью, однако применение такого материала как сталь утяжеляет конструкцию, к тому же эта конструкция обладает большой стоимостью.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству (прототипом) является конструкция транспортной емкости для перевозки агрессивных жидкостей [2] Эта емкость выполнена из полимерных композитных материалов. Стенка этой емкости выполнена трехслойной и содержит внутренний слой из химически стойкого материала фторированной пластмассы, средний слой из пластмассы, усиленной стекловолокном, и наружный слой из пластмассы.
Однако при использовании такой конструкции стенок в контейнерах больших объемов в силу реологических характеристик пластмасс стенки контейнера будут деформироваться. При этом будут возникать такие отрицательные явления, как растрескивание пластмассы стенок, и в результате этого нарушение герметичности контейнера. К тому же внутренний слой из фторированной пластмассы не является химически стойким ко всему ряду перевозимых на танк-контейнерах химически агрессивных жидкостей.
Цель изобретения повышение химической стойкости контейнера, расширение диапазона перевозимых агрессивных жидкостей, повышение герметичности и долговечности контейнера за счет увеличения его жесткости и механической прочности при сохранении малого веса и низкой себестоимости.
Эта цель достигается тем, что в качестве химически стойкого материала внутреннего слоя используется углепластик на основе углеродных волокон с полупроводниковыми свойствами, силовой слой цилиндрической части контейнера выполнен в виде двух стеклопластиковых слоев, расположенных с зазором, внутри которого размещен легкий пористый негорючий заполнитель, стенка контейнера содержит герметичный слой на основе эластомеров, расположенный между силовым слоем и слоем углепластика (внутренним слоем).
Исследования химической стойкости и проницаемости конструкционных полимерных материалов, используемых в агрессивных средах, показали, что главной причиной снижения их физико-механических свойств является проникновение агрессивных сред в объем материала. В настоящее время снижение проникновения активной среды достигается применением различного рода слоистых структур или специальных систем армирования химически стойкой матрицы инертными к агрессивной среде наполнителями, увеличивающих диффузионный путь проникающих частиц.
Согласно изобретению защита от химически активных жидкостей осуществляется другим методом.
Проникновение агрессивной среды уменьшается или даже практически исключается за счет использования активных армирующих компонентов (волокон, тканей), взаимодействие которых с химически активной средой приводит к образованию в приповерхностном слое композита электрического барьера, уравновешивающего диффузию. Для этого в качестве химически стойкого внутреннего слоя контейнера по данному изобретению применяются углепластики на основе углеродных волокон и тканей, прошедших специальную термическую обработку и активацию и обладающих полупроводниковыми свойствами.
Эти волокна получают из гидратцеллюлозы или полиакрилонитрила термообработкой их в инертной среде и активацией. В качестве конкретного примера термообработку осуществляют при 800-1200оС, а активацию в паровоздушной смеси при 80-120оС. Этими операциями достигается то, что углеродные волокна приобретают полупроводниковые свойства (электропроводность 10-1-10-3 Ом-1 см-1 и энергия активации Еа=0,05-0,35 эВ). Термообработку и активацию проводят, контролируя эти параметры, и прекращают при достижении этими параметрами указанных величин. После этого углеродный волокнистый материал (нити, либо ткани на их основе) или пропитывают термореактивным связующим и отверждают, или соединяют с другими химически стойкими материалами. В качестве связующего можно использовать связующее полиэфирного, эпоксидного, фенольного, эпоксифенольного типов, а также другие типы химически стойких связующих. В качестве других материалов, соединяемых с углеродными волокнами, используют, например, различные марки фторопластов. Такое соединение можно осуществить, например, пропиткой ткани из углепластика суспензией политетрафторэтилена с последующей запечкой, экструдируя ткань из углепластика совместно с термопластичными фторопластами (например фторопластом 4, 4МБ) в плоской матрице, а также другими способами.
Углепластики на основе указанных углеродных волокон имеют кроме высокой химической стойкости высокие механические характеристики. Химически стойкий защитный слой на основе углеродных тканей в качестве внутреннего химически стойкого защитного слоя контейнеров для перевозки химически активных жидкостей может быть получен методом сухой намотки препрега. Применением углепластика просто решается проблема снятия статического электричества.
Другая проблема, решаемая изобретением улучшение механических и прочностных характеристик танк-контейнеров при уменьшении их веса и себестоимости.
В качестве несущих элементов контейнеров (стенок) для перевозки химически активных жидкостей используются либо стальные конструкции, либо конструкции, содержащие несущий элемент из стеклопластика. Однако контейнеры со стальными стенками обладают достаточно высокой стоимостью и большим весом. Конструкции же слоистых стенок со слоем стеклопластика в силу реологических характеристик связующего, входящего в состав стеклопластика, обладают пластичностью и при использовании этих материалов в конструкции стенок танк-контейнеров, стенки последних будут деформироваться из-за своей недостаточной жесткости. В результате этого возможно растрескивание со временем пластмассы стенок и в результате этого нарушение герметичности контейнера.
В заявленном изобретении для избежания этих недостатков предлагается применять в качестве силового слоя не один, а два слоя стеклопластика, причем между ними должен быть значительный зазор. Исследования показали, что два слоя стеклопластика, расположенные с зазором между ними, обладают гораздо большей жесткостью, чем один слой или расположенные непосредственно в контакте между собой два слоя. Между указанными слоями помещается легкий пористый негорючий заполнитель. Он представляет собой брикет спрессованных и сплавленных при воздействии температуры стеклянных (кварцевых) волокон. Между волокнами существуют обширные воздушные полости, расположенные равномерно по всему объему, поэтому сам этот материал очень легок. Он обладает хорошими механическими свойствами (жесткостью), а также является отличным теплоизолятором. В конкретном случае применения можно использовать брикеты марки ТЗМК-10, изготовленные по ТУ 1-598-117-80.
На фиг. 1 изображен контейнер для перевозки агрессивных жидкостей, общий вид; на фиг. 2 стенка цилиндрической части контейнера, разрез; на фиг. 3 стенка эллипсоидального днища контейнера, разрез.
Контейнер для транспортирования химически активных жидкостей содержит корпус, состоящий из цилиндрической части 1 и двух пристыкованных к нему днищ 2. Стенка цилиндрической части корпуса выполнена многослойной и содержит внутренний слой 3 из химически стойкого материала, углепластика на основе углеродных волокон, обладающих полупроводниковыми свойствами, наложенный поверх него и под силовым слоем для улучшения непроницаемости герметичный слой 4 на основе эластомеров (например слой резины или термопластов), силовой слой выполнен составным из слоев 5 стеклопластика (пластмассы, усиленной стекловолокном), и размещенным между ними слоя 6 легкого пористого негорючего заполнителя, представляющего собой прессованные и сплавленные при нагреве кварцевые волокна и еще один слой 7 стеклопластика. Между внутренней частью силового слоя (которым является слой 7) и слоем негорючего заполнителя размещен слой 8 плоских электронагревательных элементов для поддержания требуемого температурного режима транспортируемой агрессивной жидкости.
Поверх силового слоя намотана оболочка 9 из нитей для повышения механической прочности корпуса и соединения его с днищем. Эта оболочка намотана как на цилиндрическую часть 1 корпуса контейнера, так и на днища 2. Оболочка 9 придает дополнительную механическую прочность контейнеру, надежно сцепляет цилиндрическую часть корпуса и днище и может быть намотана как в один слой, так и в несколько наложенных друг на друга слоев. Нити могут представлять собой как стеклянные (кварцевые, силикатные) волокна, так и любые другие волокна (например волокна органического происхождения) в зависимости от использования контейнера.
Поверх оболочки 9 наложен слой 10 теплоизоляции наружное теплозащитное покрытие из вспучивающегося пластика, например, атмосферостойкого хлорсульфированного вспучивающегося полиэтилена.
Каждое из днищ 2 выполнено также многослойным и содержит химически стойкий внутренний слой 3 из углепластика на основе углеродных волокон с полупроводниковыми свойствами, герметичный слой 4 на основании эластомеров (например, резины или термопластов), силовой слой, оболочку 9 из намотанных в один или несколько слоев нитей (общую с цилиндрической частью 1) и слой 10 теплоизоляции из вспучивающегося пластика (также общее с цилиндрической частью 1), например из атмосферостойкого хлорсульфированного вспучивающегося полиэтилена.
Так как герметичный слой на основе эластомеров обладает упругостью, он не только повышает непроницаемость стенок контейнера, но и служит для повышения механической прочности в качестве слоя, гасящего удары при опрокидывании контейнера и защищающего химически стойкий слой.
При сборке контейнера этот слой служит для выравнивания неровностей, возможных при изготовлении других слоев, выполненных из жестких материалов.
Толщина герметичного слоя стенки днищ равна толщине герметичного слоя 4 стенки цилиндрической части, и в сборке слой 11 является продолжением слоя 4. Герметичный слой 4 выполнен из одного и того же материала.
Толщина химически стойких слоев углепластика в стенке эллипсоидального днища и в стенке цилиндрической части также одинакова и в сборке эти слои являются продолжением друг друга. Общая толщина стенки каждого днища 2 равна толщине стенки цилиндрической части 1 танк-контейнера. Толщина слоя 6 легкого пористого негорючего заполнителя выбирается из жестких требований, предъявляемых к размерам различных танк-контейнеров и их прочностными характеристикам.

Claims (10)

1. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, включающий состоящий из цилиндрической части и днищ корпус, стенки которого образованы внутренним слоем из химически стойкого материала и силовым слоем из стеклопластика, и верхний затвор, отличающийся тем, что он снабжен в стенке корпуса между внутренним и силовым слоями герметичным слоем из резины или термопластов и оболочкой для повышения прочности корпуса контейнера и соединения цилиндрической части корпуса с днищами, укрепленной по поверхности силового слоя, последний выполнен составным и имеет расположенные между его частями негорючий заполнитель и слой плоских электронагревательных элементов, причем слой плоских электронагревательных элементов размещен между негорючим заполнителем и внутренней частью силового слоя при этом в качестве химически стойкого материала внутренного слоя стенки корпуса использован углепластик на основе углеродных волокон с полупроводниковыми свойствами.
2. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что оболочка для повышения прочности корпуса и соединения цилиндрической части корпуса с днищами образована намоткой по меньшей мере в один слой из нитей, выполненных из кварцевых, или силикатных, или органических волокон и с охватом цилиндрической части корпуса и днищ.
3. Контейнер по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что он снабжен расположенным по поверхности оболочки для повышения прочности корпуса и соединения цилиндрической части корпуса и днищ слоем теплоизоляции, выполненным из вспучивающегося пластика.
4. Контейнер по п.3, отличающийся тем, что в качестве вспучивающегося пластика слоя теплоизляции использован атмосферостойкий хлорсульфированный вспучивающийся полиэтилен.
5. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что негорючий заполнитель силового слоя выполнен из кварцевых волокон, спресованных и сплавленных при нагревании.
6. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что в качестве углеродных волокон с полупроводниковыми свойствами углепластика внутреннего слоя использованы волокна из гитратцеллюлозы или полиакрилонитрила, подвергнутые термообработке и активации.
7. Контейнер по пп. 1 и 6, отличающийся тем, что в качестве связующего материала углепластика внутренного слоя стенки корпуса использованы эпоксидные, или фенольные, или эпоксифенольные связующие смолы.
8. Контейнер по пп. 1 и 6, отличающийся тем, что углепластик внутреннего слоя стенки корпуса представляет собой соединение углепластиковых волокон с фторопластом.
9. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что каждый плоский электронагревательный элемент образован из пластика с наполнителем из электропроводящего материала.
10. Контейнер по пп. 1 и 9, отличающийся тем, что плоские электронагревательные элементы и силовой слой стенки корпуса выполнены из одного и того же материала.
RU93028940A 1993-06-01 1993-06-01 Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей RU2039692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93028940A RU2039692C1 (ru) 1993-06-01 1993-06-01 Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93028940A RU2039692C1 (ru) 1993-06-01 1993-06-01 Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93028940A RU93028940A (ru) 1995-05-20
RU2039692C1 true RU2039692C1 (ru) 1995-07-20

Family

ID=20142454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93028940A RU2039692C1 (ru) 1993-06-01 1993-06-01 Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039692C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201303U1 (ru) * 2020-06-25 2020-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Мягкая десантируемая фляга для жидкого топлива
US20210325231A1 (en) * 2020-04-17 2021-10-21 Goodrich Corporation Composite water tank level sensor

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент СССР N 1572408, кл. B 65D 85/84, 1987. *
2. Заявка Франции N 2637576, кл. B 65D 90/02, 1989. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210325231A1 (en) * 2020-04-17 2021-10-21 Goodrich Corporation Composite water tank level sensor
US11796374B2 (en) * 2020-04-17 2023-10-24 Goodrich Corporation Composite water tank level sensor
RU201303U1 (ru) * 2020-06-25 2020-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Мягкая десантируемая фляга для жидкого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1046962A (en) Cryogenic storage container
EP2189697B1 (en) High temperature fire sleeve
CA2445586C (en) Improved composite tubing
US3974314A (en) Electrical insulation particularly for use in winding slots of dynamo-electric machines and method for its manufacture
US3009600A (en) Thermal insulation
US3525452A (en) Method and device for thermally insulating a vessel
SK11342000A3 (sk) Plošný vyhrievací článok
JPH09295362A (ja) 樹脂トランスファー成形法によって製造した軽量かつ耐水性のハニカムサンドイッチパネル
RU2039692C1 (ru) Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей
RU2038270C1 (ru) Контейнер для транспортировки химически активных жидкостей
US20240132690A1 (en) Coated Aerogels
US4340630A (en) Low conductivity gas sealed building insulation
CA2278856A1 (en) Insulation element
US5534337A (en) Thermoset reinforced corrosion resistant laminates
US20210139234A1 (en) Insulated Tank for Storing Flammable and Combustible Liquids
CN112140651A (zh) 一种真空型柔性绝热夹层及其制备方法与应用
JPH0262494A (ja) 合成樹脂製波付管
KR960006185B1 (ko) 플라스틱으로 이루어진 내화성 샌드위치형 구조물
KR20010040504A (ko) 평면 가열 요소 및 상기 평면 가열 요소의 사용
CN210403247U (zh) 一种电缆用聚四氟乙烯薄膜
US4335298A (en) Reinforced plastic container with an integral heating element
JP2008240924A (ja) 真空断熱材
CN218031373U (zh) 一种聚四氟乙烯胶垫
JP2024008726A (ja) 液化ガス容器の製造方法、及び液化ガス容器
EP0075008A1 (en) Line tank units for transporting corrosive materials