RU2145468C1 - Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии - Google Patents

Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии Download PDF

Info

Publication number
RU2145468C1
RU2145468C1 RU97115285A RU97115285A RU2145468C1 RU 2145468 C1 RU2145468 C1 RU 2145468C1 RU 97115285 A RU97115285 A RU 97115285A RU 97115285 A RU97115285 A RU 97115285A RU 2145468 C1 RU2145468 C1 RU 2145468C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
explosion
frequency
unit
planes
Prior art date
Application number
RU97115285A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97115285A (ru
Inventor
Юрий Григорьевич Котлов
Original Assignee
Юрий Григорьевич Котлов
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 Юрий Григорьевич Котлов filed Critical Юрий Григорьевич Котлов
Priority to RU97115285A priority Critical patent/RU2145468C1/ru
Publication of RU97115285A publication Critical patent/RU97115285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145468C1 publication Critical patent/RU2145468C1/ru

Links

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротермии для локального индукционного нагрева поверхности металла и может быть использовано в безогневой ремонтной технологии по герметизации сквозных дефектов на действующих магистральных нефтегазопроводах, резервуарах для хранения нефтепродуктов, без освобождения последних от углеводородных пожаровзрывоопасных сред. Высокочастотное нагревательное устройство представляет собой резонансный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности и накопительного конденсатора. Устройство содержит П-образный магнитопровод с имеющимися на нем взаимно перпендикулярными нагревательными плоскостями, на концах которых, в случае нагрева криволинейных поверхностей металла, могут устанавливаться съемные полюсные наконечники, выполненные в виде эластичных термостойких ампул, наполненных диэлектрическим магнитным порошком. На П-образном магнитопроводе расположена катушка индуктивности, обмотка которой выполнена секционной, многослойной бифилярной намоткой. Устройство подключено к автоматическому высокочастотному преобразующему источнику питания при помощи соединительного кабеля. Изобретение расширяет технологические возможности устройства, что позволяет получить ранее неизвестные технические результаты. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротермии для локального индукционного нагрева поверхности металлов и может быть использовано в безогневой ремонтной технологии по герметизации сквозных дефектов с применением низкотемпературных припоев (интервал температур 90-160oC) на действующем оборудовании без освобождения последнего от пожаровзрывоопасных нефтепродуктов (газ, бензин, диз. топливо и т.д.). Технология основана на применении низкотемпературной пайки с использованием индукционного нагрева.
Широко известные индукционные нагреватели (а.с. СССР N 503924, 669498, патент США N 3800115 и др.), предназначенные для закалки, локальной термообработки, нагрева деталей при сборке и др. технологических операций, представляют собой стационарные устройства, имеющие большие габариты, вес и большую мощность.
Такие устройства по техническим причинам, а также требованиям по технике безопасности невозможно применять в безогневой ремонтной технологии, основанной на низкотемпературной пайке для устранения сквозных дефектов на оборудовании, содержащем нефтепродукты, а тем более в полевых условиях.
Наиболее близким аналогом по технической сущности к заявляемому устройству является индукционное нагревательное устройство для применения его в безогневой ремонтной технологии (а.с. СССР 1637028, БИ N 11. 1991 г.)
Индукционный нагреватель содержит корпус, низкотемпературный торроидальный магнитопровод, изготовленный из изолированных пластин трансформаторного железа, с размещенной на нем обмоткой возбуждения и установленными на торцах магнитопровода, симметричными друг относительно друга, сменными полюсными наконечниками. Торцы магнитопровода расположены в одной плоскости, а полюсные наконечники снабжены эластичными капсулами, заполненными ферромагнитной жидкометаллической средой. Индукционный нагреватель рассчитан на напряжение 220 В, промышленную частоту (50 Гц) и имеет металлический защищенный каркас.
Недостатками известного индукционного нагревателя являются:
- невозможность нагрева поверхности металла из конструкционных материалов со слабо выраженными магнитными свойствами до температуры пайки (напр., нержавеющие стали);
- невозможность нагрева поверхности металла до температуры пайки в угловых зонах, т.к. рабочие нагревательные элементы индуктора расположены в одной плоскости, а известно, что во многих случаях сквозные дефекты в виде трещин, свищей, непроваров находятся в местах сварки фланцевых соединений на трубопроводах, уторах - на резервуарах, т.е. как раз в угловых зонах;
- невозможность нагрева поверхности металла до температуры пайки в околошовных зонах, а соответственно и проведения ремонтных работ одновременно в двух плоскостях (горизонтальной и вертикальной);
- большая потребляемая и нерегулируемая мощность (до 7 - 8 кВт);
- большой вес индуктора (более 16 кг);
- большие затруднения в использовании индуктора в полевых условиях;
- при включенном индукторе практически отсутствует обзор паяемого участка, поэтому галтель паянного шва с помощью шпателя может наноситься только после выключения индуктора и освобождения от него места пайки. В этом случае время нанесения и формирования припоя ограничено скоростью его охлаждения;
- при пайке потолочных швов неизбежно попадание жидкой фазы низкотемпературного припоя и флюса на корпус индуктора, что является недопустимым;
- изготовление и применение эластичных капсул, заполненных ферромагнитной, электропроводной, жидкометаллической средой для контакта торцов магнитопровода с шероховатой поверхностью, нагреваемого до температуры пайки металла, встречает большие трудности.
Выбранное в качестве ближайшего аналога техническое решение по указанным выше причинам малоэффективно.
Поставленная задача создания высокоэффективного нагревательного устройства достигается тем, что высокочастотное нагревательное устройство, содержащее диэлектрический защитный корпус с размещенным внутри него магнитопроводом, выполнено в виде резонансного колебательного контура, подключенного к высокочастотному источнику питания, а магнитопровод изготовлен П-образным и имеет для одновременного нагрева угловых металлических поверхностей горизонтальные и вертикальные взаимно перпендикулярные нагревательные плоскости, на которых имеются сменные полюсные наконечники, выполненные в виде эластичных термостойких ампул, наполненных диэлектрическим магнитным порошком (напр., ферритовый порошок).
Изобретение поясняется чертежом, где показаны общий вид и схема включения нагревательного устройства с известным высокочастотным преобразователем источника питания. Высокочастотное нагревательное устройство 1 представляет собой резонансный колебательный контур, который состоит из диэлектрического защитного корпуса 2, в котором размещен П-образный магнитопровод 3. Резонансный контур, включающий также катушку индуктивности 4 и накопительный конденсатор 5, подключен к высокочастотному преобразующему источнику питания 6 при помощи соединительного кабеля 7. П-образный магнитопровод 3 содержит взаимно перпендикулярные (горизонтальные и вертикальные) нагревательные плоскости 8, 9 и сменные полюсные наконечники 10, 11, которые изготовлены из эластичных термостойких капсул, наполненных диэлектрическим магнитным порошком и применяемых для пайки криволинейных поверхностей металла (трубопроводы с малым диаметром), а также грубо шероховатых поверхностей. Свободные плоскости герметизируются путем заливки компаундом. Для работы и переноса устройства используется ручка 12.
Заявляемое высокочастотное устройство для локального индукционного нагрева поверхности металла перед пайкой сквозных дефектов работает следующим образом.
Нагревающее устройство 1 устанавливается на подготовленный (зачистка, обезжиривание и т. д. ) для ремонта дефектный участок A и B таким образом, чтобы дефектное место (13, 14, 15) находилось между нагревательными плоскостями 8, 9. После установки нагревающего устройства 1 на поверхность прогреваемого объекта по соединительному кабелю 7 подается питание повышенной частоты (от 200-15000 Гц) на обмотку катушки индуктивности 4 колебательного контура от автоматического высокочастотного преобразующего источника питания 6. Под действием переменного тока, проходящего через высокочастотный резонансный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности 4 и накопительного конденсатора 5, создается высокочастотное магнитное поле, которое индуцирует высокочастотную ЭДС на ремонтируемом дефектном участке, заключенном между нагревательными плоскостями 8, 9. Под действием ЭДС возникают высокочастотные вихревые токи, за счет которых происходит нагрев дефектного участка. Таким образом, принцип работы нагревательного устройства основан на создании высокочастотного переменного магнитного потока в сплошности металла, заключенного между нагревательными плоскостями П-образного магнитопровода. Скорость поверхностного нагрева участка металла зависит от частоты тока питающего напряжения, глубины прогрева металла, охлаждающих свойств среды как с внутренней, так и с внешней стороны (погодные условия). После непродолжительного времени начала прогрева ремонтируемого участка в зону пайки наносится низкотемпературный припой с известной температурой начала (Sol) и конца плавления (Liс), т.е. перехода пастообразного припоя в жидкую фазу. Таким образом, припой выполняет одновременно и функцию термодатчика (термокарандаша), определяя температуру нагреваемой поверхности. Затем, выждав некоторое время после начала плавления припоя и зная при этом допустимую температуру нагреваемой поверхности, установленной пожаровзрывобезопасными нормами проведения работ на нефтегазопромышленных объектах, проводят лужение и пайку сквозного дефекта, после чего отключают нагревательное устройство от источника питания.
Малый вес (1,2-1,4 кг), небольшие габариты, возможность использования автономных источников питания, способность прогреть металл со слабовыраженными магнитными свойствами, малая потребляемая мощность, возможность прогрева угловых околошовных зон, удобства в силу конструктивных особенностей в работе, возможность работать благодаря капсулам на нагревательных плоскостях как на прямолинейных, так и на криволинейных нагреваемых поверхностях металла (трубы малых диаметров) расширили технологические возможности заявляемого высокочастотного нагревательного устройства.
Таким образом, выполнение нагревательного высокочастотного устройства согласно ограничительной и отличительной частям патентных притязаний по сравнению с ближайшим аналогом позволяет значительно расширить технологические возможности и повысить его эффективность (КПД), что позволяет получить ранее неизвестный технический результат.

Claims (1)

  1. Высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии, содержащее диэлектрический защитный корпус с размещенным внутри него магнитопроводом, на нагревательных плоскостях которого установлены эластичные полюсные наконечники, отличающееся тем, что устройство выполнено в виде резонансного колебательного контура, включающего катушку индуктивности, и накопительного конденсатора, подключенного к автоматическому высокочастотному преобразующему источнику питания, магнитопровод изготовлен П-образным и имеет для одновременного нагрева угловых зон вертикальных и горизонтальных плоскостей металла взаимно перпендикулярные нагревательные плоскости, на которых установлены сменные полюсные наконечники, выполненные в виде термостойких ампул, наполненных диэлектрическим магнитным порошком.
RU97115285A 1997-09-16 1997-09-16 Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии RU2145468C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115285A RU2145468C1 (ru) 1997-09-16 1997-09-16 Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115285A RU2145468C1 (ru) 1997-09-16 1997-09-16 Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97115285A RU97115285A (ru) 1999-07-10
RU2145468C1 true RU2145468C1 (ru) 2000-02-10

Family

ID=20197114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97115285A RU2145468C1 (ru) 1997-09-16 1997-09-16 Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145468C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6875966B1 (en) 2004-03-15 2005-04-05 Nexicor Llc Portable induction heating tool for soldering pipes

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6875966B1 (en) 2004-03-15 2005-04-05 Nexicor Llc Portable induction heating tool for soldering pipes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3633266A (en) Method of soldering aluminous component
US1894835A (en) Method of and apparatus for joining pipes
US5374808A (en) Method and device for determining bond separation strength using induction heating
CN104191081B (zh) 用于制冷设备中铜管与铝管焊接的装置及其焊接方法
AU738294B2 (en) High frequency induction fusing
US5350902A (en) Induction heating coupler
RU2145468C1 (ru) Взрывозащищенное высокочастотное нагревательное устройство, применяемое в безогневой ремонтной технологии
RU2297906C2 (ru) Способ соединения трубчатых деталей кузнечной сваркой
US20140151368A1 (en) Induction heating coil and process for fusion weld joining thermoplastic composite pipe
JP2019038030A (ja) 異種金属接合物品の製造方法及び接合装置
JP2001035646A (ja) 誘導加熱接合装置及び接合方法
JP2740354B2 (ja) 液体金属の移送用加熱装置を製造する方法及び該加熱装置並びに鋳造機
NO318144B1 (no) Forbedret induksjonsvarmeapparat og fremgangsmate for sveising av rorledninger
JP6891770B2 (ja) パイプラインへのケーブルの接続方法及びパイプラインへのケーブル接続用のケース
US3412226A (en) Method and apparatus for resistance butt welding under water
CN103551691B (zh) 一种座板组件的焊接方法、用于其焊接的感应线圈及其制作方法
CN103495851B (zh) 一种密封接触器拆卸装置
RU2522097C2 (ru) Способ прогрева бетона, электронагреватель для осуществления способа, индукционный нагревательный элемент электронагревателя и способ изготовления индукционного нагревательного элемента
CN102642076A (zh) 铜铝管接头的焊接方法
KR101312817B1 (ko) 고주파 건
SU1637028A1 (ru) Индукционный нагреватель дл локального нагрева поверхностей деталей
RU2014280C1 (ru) Способ слива вязкого продукта в холодном состоянии из котла железнодорожной цистерны и устройство для индукционного низкотемпературного нагрева стенок котла железнодорожной цистерны
CN105478989A (zh) 一种空内冷汽轮发电机引出线的焊接工艺
CN203526887U (zh) 一种接触器拆封装置
JP3529443B2 (ja) 誘導により原子炉構成要素を切断する方法と装置