RU2115058C1 - Теплопровод - Google Patents
Теплопровод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2115058C1 RU2115058C1 RU97121108A RU97121108A RU2115058C1 RU 2115058 C1 RU2115058 C1 RU 2115058C1 RU 97121108 A RU97121108 A RU 97121108A RU 97121108 A RU97121108 A RU 97121108A RU 2115058 C1 RU2115058 C1 RU 2115058C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- insulation
- pipe
- pipe line
- heat pipe
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Теплопровод относится к комплексной изоляции труб для транспорта теплоносителей. Конструкция теплопровода с пенополимерминеральной теплогидроизоляционной оболочкой с плотными внутренней и наружной корками с теплоизоляционным средним слоем адгезионно связанными между собой и изолируемой трубой, при этом теплогидроизоляционная оболочка паропроницаема, с коэффициентом паропроницаемости 0,45 мг / (м • ч • Па). Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и надежности теплоизоляции. 1 табл.
Description
Изобретение относится к теплоизоляции трубопроводов, транспортирующих теплоносители с температурой до 150oС.
Известна конструкция теплопровода, состоящая из металлических труб с теплоизоляционным слоем и наружной гидрозащитной оболочкой [1].
Недостатком этого технического решения является то, что попавшая в конструкцию влага не может быть удалена в процессе эксплуатации из-за паронепроницаемости гидрозащитной оболочки, что не позволяет осуществить сушку теплоизоляционного слоя, приводит к увеличению тепловых потерь и к коррозии металлических труб.
Некоторые недостатки вышеприведенной конструкции решаются известной конструкцией теплопровода [2] , однако использование в названной конструкции теплогидроизоляционной оболочки из пенополистирола с объемной массой 60-140 кг/м3 не дает достаточной механической прочности, кроме того, в пенополистирольной оболочке при воздействии сжимающих нагрузок возникают остаточные деформации, приводящие к ухудшению теплофизических свойств.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является теплоизоляционная конструкция на основе пенополимербетонной композиции, решающая задачу теплогидроизоляции трубопровода в одном материале (комплексная изоляция). При этом предусматривается образование трехслойной "сэндвичеподобной" системы, состоящей из двух уплотненных "корковых слоев (на трубе и периферии теплоизоляции) и слоя теплоизоляции между ними. Причем слой, прилегающий к поверхности трубы и имеющий хорошую адгезию, выполняет роль антикоррозионного покрытия, а периферийный слой - гидроизоляционного покрытия [3].
Однако при использовании указанной конструкции возможно дополнительное увлажнение конструкции теплопровода, что в свою очередь ведет к увеличению тепловых потерь.
Техническим результатом предлагаемой конструкции является повышение эффективности и надежности теплоизоляции за счет снижения дополнительного увлажнения теплоизоляции.
Достигается это тем, что предлагаемая конструкция теплопровода включает трубу с теплогидроизоляцией на пенополимерминеральной основе с плотными внутренней и наружной корками с теплоизоляционным средним слоем адгезионно связанными между собой и изолируемой трубой, при этом теплогидроизоляционная оболочка выполнена паропроницаемой с коэффициентом паропроницаемости, не превышающим 0,45 мг/(м•ч•Па).
Приготовленная заранее по специальное рецептуре пенополимерминеральная смесь заливается в металлические разъемные формы и выдерживается в них до полного отверждения при определенных температуровлажностных условиях. Плотные внутренняя (притрубная) и наружная оболочка получаются за счет целенаправленного теплоотвода от наружной формообразующей части оборудования, а также от изолируемой трубы. В результате получается теплоизоляционная конструкция, технические свойства которой представлены в таблице.
Паропроницаемость в получаемой трехслойной оболочке следует рассматривать как интегральную, так как она является составляющей паропроницаемости внутреннего (притрубного), среднего теплоизоляционного и наружного механо- и гидрозащитного. Коэффициент паропроницаемости, равный 0,45 мг/(м•ч•Па), следует рассматривать как величину максимальную, выше которой возможно дополнительное увлажнение конструкции теплопровода и, соответственно, увеличение тепловых потерь.
Как показали исследования, величина сорбционного увлажнения предлагаемой пенополимерминеральной изоляции составляет < 6% за 30 сут.
Для получения названной конструкции могут быть использованы разъемные металлические формы, в которых заливается пенополимерминеральная смесь, приготовленная в смесителях объемного типа.
Сравнение предлагаемой конструкции с известными показывает, что она отвечает условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", поскольку для изготовления указанной конструкции возможно использование применяемого в настоящее время оборудования, она соответствует условию "промышленная применимость".
Источники информации
1. SU, авторское свидетельство N 468056, кл. F 16 L 59/00, 1972.
1. SU, авторское свидетельство N 468056, кл. F 16 L 59/00, 1972.
2. SU, авторское свидетельство N 796616, кл. F 16 L 59/00, 1981.
3. Стрижевский И. В. Сурис М. А. Защита подземных теплопроводов от коррозии. М.: Энергоатомиздат, 1983, с. 82.
Claims (1)
- Теплопровод, включающий трубу с теплогидроизоляционной оболочкой на пенополимерминеральной основе, состоящей из плотных внутренней и наружных корок с теплоизоляционным средним слоем, адгезионносвязанных между собой и изолируемой трубой, отличающийся тем, что теплогидроизоляционная оболочка выполнена паропроницаемой с коэффициентом паропроницаемости, не превышающим 0,45 мг/ (м • ч • Па).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97121108A RU2115058C1 (ru) | 1997-12-19 | 1997-12-19 | Теплопровод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97121108A RU2115058C1 (ru) | 1997-12-19 | 1997-12-19 | Теплопровод |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2115058C1 true RU2115058C1 (ru) | 1998-07-10 |
RU97121108A RU97121108A (ru) | 1999-01-20 |
Family
ID=20200205
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97121108A RU2115058C1 (ru) | 1997-12-19 | 1997-12-19 | Теплопровод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2115058C1 (ru) |
-
1997
- 1997-12-19 RU RU97121108A patent/RU2115058C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
SU, 1555591 А1 , 19 90. * |
Стрижевский И.В., Сурис Н.А. Защита подземных теплопроводов от коррозии. - М.: Энергоатомиздат, 1983, с.82. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2714620C (en) | Multilayer heat tracing insulation device and method | |
TWI671389B (zh) | 耐火構造及其使用方法 | |
WO2008017147A1 (en) | Thermally insulated pipe for use at very high temperatures | |
BRPI0712442A2 (pt) | placa de isolamento tÉrmico sobressalente | |
US6596120B2 (en) | Refractory lined ducts and coating for use therewith | |
CN103723993A (zh) | 一种墙体绝热防火保温材料 | |
RU2471046C1 (ru) | Теплоизолирующий строительный кирпич | |
US20060182943A1 (en) | Thermal insulation for underwater components for oil and gas production | |
RU2115058C1 (ru) | Теплопровод | |
CN107188469A (zh) | 一种阻燃防水保温材料及其制备方法 | |
KR20050116116A (ko) | 단열성과 방수성을 갖는 마감용 시멘트 모르터 조성물 | |
KR102197060B1 (ko) | 파이프 커버 및 그 제조 방법 | |
CN105065854B (zh) | 一种可拆卸保温管壳 | |
TWI234628B (en) | Insulation cover | |
CN211949324U (zh) | 一种建筑节能外墙保温装饰板结构 | |
CN207392474U (zh) | 一种外墙保温结构 | |
US3025176A (en) | Thermal insulation composition and preformed fittings made therefrom | |
JPS6229757Y2 (ru) | ||
CN214946975U (zh) | 一种含有管道保温结构的管道 | |
CN214305664U (zh) | 一种建筑给排水防漏构件 | |
CN205534661U (zh) | 一种保温隔噪管道 | |
CN2505673Y (zh) | 一种新型复合保温管 | |
CN2388472Y (zh) | 高温直埋管保温装置 | |
CN106673543A (zh) | 一种建筑用保温隔热材料 | |
JP2007244073A (ja) | トンネル内壁に設置したケーブル管路の耐火防護構造 |