RU2258173C2 - Способ теплоизоляции трубы - Google Patents

Способ теплоизоляции трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2258173C2
RU2258173C2 RU2003129863/06A RU2003129863A RU2258173C2 RU 2258173 C2 RU2258173 C2 RU 2258173C2 RU 2003129863/06 A RU2003129863/06 A RU 2003129863/06A RU 2003129863 A RU2003129863 A RU 2003129863A RU 2258173 C2 RU2258173 C2 RU 2258173C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
shell
filling
thermal insulation
setting
Prior art date
Application number
RU2003129863/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003129863A (ru
Inventor
Н.Г. Ибрагимов (RU)
Н.Г. Ибрагимов
Р.Н. Рахманов (RU)
Р.Н. Рахманов
Ш.М. Талыпов (RU)
Ш.М. Талыпов
Р.М. Шаммасов (RU)
Р.М. Шаммасов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2003129863/06A priority Critical patent/RU2258173C2/ru
Publication of RU2003129863A publication Critical patent/RU2003129863A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2258173C2 publication Critical patent/RU2258173C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоизоляции труб, а именно к способам нанесения на трубы теплоизоляционного покрытия из вспенивающихся материалов, например, из пенополиуретанов, с наружной защитной оболочкой. Техническим результатом изобретения является повышение качества труб и уменьшение себестоимости производства. Способ включает установку трубы внутри оболочки концентрично и с зазором, установку торцевых заглушек, заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой вспенивающим теплоизолирующим материалом и выдержку времени на его структурирование, причем перед установкой трубы в оболочку ее наружную поверхность одновременно нагревают и очищают, а перед заполнением кольцевой полости между трубой и оболочкой их приводят в наклонное положение вместе с транспортирующим конвейером с помощью регулируемой по высоте одной из его опор, при этом заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой осуществляют с верхнего их конца, причем все операции по теплоизоляции, включая операции очистки и установки трубы в оболочку, осуществляют поточным методом с использованием транспортирующего рольганга, конвейеров, механических перекладывателей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоизоляции труб, а именно к способам нанесения на трубы теплоизоляционного покрытия из вспенивающихся материалов, например, из пенополиуретанов, с наружной защитной оболочкой.
Известен способ (Заявка Франции №2043699, МКИ F 16 L 9/00, 59/14, опубл. в БИ №9-12 1971 г. Теплоизоляция и способ ее нанесения), который включает установку в форму трубы с размещенной на ней эластичной оболочкой с диаметром, не превышающим внутреннего диаметра формы, заполнение кольцевой полости между трубой и эластичной оболочкой термоизоляционным материалом и выдержку времени на его структуризацию.
Недостатком этого способа является то, что в нем не предусмотрена герметизация торцов кольцевого зазора между трубой и эластичной оболочкой, поэтому часть теплоизолирующего материала беспрепятственно уходит в наружное пространство - отсюда неоправданно большой расход теплоизолирующего материала. Кроме того, по этой же причине снижается качество покрытия из-за неравномерного распределения его по всему периметру трубы.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является способ теплоизоляции труб (Патент РФ №2136495, МКИ 6 В 29 С 63/18, 67/20, F 16 L 59/14, опубл. в БИ №25, 1999 г.). Данный способ включает размещение трубы с центрирующими элементами в оболочку, герметизацию торцов кольцевого зазора между трубой и оболочкой, заполнение зазора вспенивающимся теплоизоляционным материалом и выдержку времени на его структурирование.
Недостатком этого способа является то, что в нем не предусмотрена теплоизоляция трубы в зимнее время и очистка ее наружной поверхности от прилипшей грязи и наледи. Другим недостатком является необходимость использования формы для ввода изолируемой трубы в оболочку, а также неравномерное заполнение межтрубного пространства вспенивающим теплоизолирующим материалом, что отрицательно сказывается на качестве теплоизоляции. Способ нетехнологичен - отсюда низкая производительность труда.
Задачей заявляемого технического решения является увеличение производительности труда за счет использования единой поточной линии, уменьшение себестоимости производства и повышение качества выпускаемых теплоизолированных труб.
Поставленная задача решается описываемым способом, включающим установку трубы внутри оболочки концентрично и с зазором, установку торцевых заглушек, заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой вспенивающим теплоизолирующим материалом и выдержку времени на его структурирование.
Новым является то, что перед установкой трубы в оболочку ее наружную поверхность одновременно нагревают и очищают, а перед заполнением кольцевой полости между трубой и оболочкой их приводят в наклонное положение вместе с транспортирующим конвейером с помощью регулируемой по высоте одной из его опор, при этом заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой осуществляют с верхнего их конца, причем все операции по теплоизоляции, включая операции очистки и установки трубы в оболочку, осуществляют поточным методом с использованием транспортирующего рольганга и конвейеров, механических перекладывателей.
Новым также является и то, что нагрев и очистку наружной поверхности теплоизолируемой трубы осуществляют одновременно с помощью сверхзвуковой термоабразивной установки.
Предварительные исследования по доступной патентной, а также научно-технической литературе по фонду института "ТатНИПИнефть" показали, что вышеприведенная совокупность существенных признаков предложения является новой, и ранее не использовалась на практике, что позволяет сделать заключение о соответствии технического решения критерию "новизна" и "изобретательский уровень", а его промышленную применимость считаем целесообразным, что вытекает из полного его описания.
Приведенные чертежи поясняют суть изобретения, где на фиг.1 изображена схема поточной линии теплоизоляции труб.
На фиг.2 схематически изображен процесс одновременного удаления наледи, сушки, очистки и нагрева трубы сверхзвуковой термоабразивной установкой, в частичном продольном разрезе.
На фиг.3 - процесс ввода трубы с центраторами в оболочку, установленных на конвейерах.
На фиг.4 - конвейер с регулируемой по высоте опорой и с установленной трубой в оболочке, в рабочем положении перед заполнением межтрубной полости теплоизолирующим материалом.
Способ осуществляют с использованием единой поточной линии, в которой последовательно размещены: загрузочный стеллаж 1 (фиг.1), механизированный перекладыватель 2 для транспортирующего рольганга 3, который сообщен со сверхзвуковой термоабразивной установкой 4, накопительный стеллаж 5 с механизированным перекладывателем 6 и с конвейером 7, стеллаж 8 для оболочек, конвейеры 9, 10, 11 и 12, заливочная машина 13 и стеллаж 14 готовой продукции.
В качестве термоабразивной установки можно использовать изобретение по патенту №2161079. Он включает термогазогенератор, патрубки для соединения со шлангами, сопло для выхода высокотемпературного газа.
Способ осуществляют в следующей последовательности.
Изолируемые трубы с загрузочного стеллажа 1 (фиг.1) поочередно подают на транспортирующий рольганг 3, механизированным перекладывателем 2. Транспортирующий рольганг последовательно подает трубы в сверхзвуковую термоабразивную установку 4, придавая им поступательно-вращательное движение. Головка 15 термоабразивной установки (см. фиг.2), расположенная под определенным углом к поверхности трубы, направляет на нее поток песка с раскаленным газом. Последний благодаря высокой температуре и большой кинетической энергии осуществляет удаление наледи, загрязнений с одновременной сушкой и нагревом трубы до необходимой температуры для последующей операции теплоизоляции.
Требуемая степень подготовки трубы к теплоизоляции достигается за счет регулировки:
- скорости поступательно-вращательного движения трубы;
- угла наклона головки сверхзвуковой термоабразивной установки относительно трубы;
- производительности установки.
Подготовленная на термоабразивной установке 4 (см. выше - 15) труба с транспортирующего рольганга 3 подается на накопительный стеллаж 5 с помощью механизированного перекладывателя 6 (см. фиг.1).
Операцию по теплоизоляции осуществляют следующим образом.
Теплоизолируемую трубу 16 (см. фиг.3) с накопительного стеллажа 5 механизированным перекладывателем 17 подают на конвейер 7 (см. фиг.3) и производят равномерную установку центраторов 18 по всей длине трубы. Одновременно со стеллажа 8 на конвейер 9 подают оболочку 19 (см. фиг.3), где осуществляют подгонку ее длины под длину теплоизолируемой трубы. Затем движением конвейера 7 трубу 16 равномерно вводят в оболочку 19. Кольцевой концентричный зазор между ними обеспечивают центраторы 18. Далее полученную заготовку "труба в трубе" подают на конвейер 10, где производится установка торцевых заглушек (не изображены). Далее заготовку подают на конвейер 11 и с помощью его регулируемой по высоте опоры 20 приводят их в наклонное положение и после чего осуществляют заполнение теплоизоляционным материалом межтрубного пространства заливочной машиной 13 (см. фиг.1), при этом угол наклона конвейера подбирают таким образом, чтобы подаваемое в межтрубное пространство количество вспенивающегося материала обеспечивало равномерное давление вспенивания и однородную плотность по всей длине трубы.
Подаваемое в межтрубное пространство количество вспенивающегося материала (расход) рассчитывается по следующему математическому выражению:
М=π/4(D2-d2)L·p,
где М - массовый расход материала,
D - внутренний диаметр оболочки,
d - наружный диаметр оболочки,
L - длина трубы,
р - плотность теплоизоляции,
π - 3,14.
Так как плотность по длине трубы равномерна, в расчетах можно выбрать ее минимальное значение, определяемое нормативно-технической документацией.
После заполнения межтрубного пространства теплоизолирующим материалом трубу перемещают на конвейер 12, где происходит процесс структуризации вспененного теплоизоляционного материала. Затем производят демонтаж заглушек. Готовая труба механическим перекладывателем отправляется на стеллаж 14 готовой продукции. Таким образом, операции по теплоизоляции труб осуществляют не на одном, а на нескольких рабочих местах (конвейерах) в четкой последовательности. В процессе находится сразу несколько труб, что значительно повышает производительность труда.
Технико-экономическое преимущество предложения заключается в снижении себестоимости теплоизоляции и складывается из следующего:
1. Увеличение производительности процесса теплоизоляции в 2÷2,5 раза за счет исключения трудоемких такелажных работ при одиночном перемещении труб, подготовки трубы к теплоизоляции за одну операцию и поточного метода проведения теплоизоляционных работ.
2. Снижение расхода дорогостоящего теплоизоляционного материала с сохранением высоких показателей качества готовой продукции.

Claims (2)

1. Способ теплоизоляции трубы, включающий установку трубы внутри оболочки концентрично и с зазором, установку торцевых заглушек, заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой вспенивающим теплоизолирующим материалом и выдержку времени на его структурирование, отличающийся тем, что перед установкой трубы в оболочку ее наружную поверхность одновременно нагревают и очищают, а перед заполнением кольцевой полости между трубой и оболочкой их приводят в наклонное положение вместе с транспортирующим конвейером с помощью регулируемой по высоте одной из его опор, при этом заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой осуществляют с верхнего их конца, причем все операции по теплоизоляции, включая операции очистки и установки трубы в оболочку, осуществляют поточным методом с использованием транспортирующего рольганга, конвейеров, механических перекладывателей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев и очистку наружной поверхности теплоизолируемой трубы осуществляют одновременно с помощью сверхзвуковой термоабразивной установки.
RU2003129863/06A 2003-10-07 2003-10-07 Способ теплоизоляции трубы RU2258173C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003129863/06A RU2258173C2 (ru) 2003-10-07 2003-10-07 Способ теплоизоляции трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003129863/06A RU2258173C2 (ru) 2003-10-07 2003-10-07 Способ теплоизоляции трубы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003129863A RU2003129863A (ru) 2005-03-27
RU2258173C2 true RU2258173C2 (ru) 2005-08-10

Family

ID=35560304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003129863/06A RU2258173C2 (ru) 2003-10-07 2003-10-07 Способ теплоизоляции трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2258173C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA015466B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Набор теплогидроизолированных труб и способ производства предварительно теплогидроизолированной трубы
EA015465B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплекс для изготовления комплекта изделий для теплогидроизолированного трубопровода
EA015448B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Способ производства теплогидроизолированной трубы и набор теплогидроизолированных труб, изготовленных этим способом
EA015447B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплекс для изготовления комплекта изделий для теплогидроизолированного трубопровода
EA016825B1 (ru) * 2008-06-18 2012-07-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплект трубных переходов для теплогидроизолированного трубопровода и способ изготовления комплекта теплогидроизолированных трубных переходов
EA016946B1 (ru) * 2008-06-18 2012-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплект изделий для теплогидроизолированного трубопровода и способ изготовления набора теплогидроизолированных трубных переходов
RU2622776C2 (ru) * 2013-12-24 2017-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево" Способ изготовления изолированных труб и фасонных изделий для трубопроводов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАШЕНИННИКОВ А.Н. Монолитная теплоизоляция из ячеистых бетонов и пластмасс. - Л.: Изд. литературы по строительству, 1971, с.57-60. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA015466B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Набор теплогидроизолированных труб и способ производства предварительно теплогидроизолированной трубы
EA015465B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплекс для изготовления комплекта изделий для теплогидроизолированного трубопровода
EA015448B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Способ производства теплогидроизолированной трубы и набор теплогидроизолированных труб, изготовленных этим способом
EA015447B1 (ru) * 2008-06-18 2011-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплекс для изготовления комплекта изделий для теплогидроизолированного трубопровода
EA016825B1 (ru) * 2008-06-18 2012-07-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплект трубных переходов для теплогидроизолированного трубопровода и способ изготовления комплекта теплогидроизолированных трубных переходов
EA016946B1 (ru) * 2008-06-18 2012-08-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мфл" Комплект изделий для теплогидроизолированного трубопровода и способ изготовления набора теплогидроизолированных трубных переходов
RU2622776C2 (ru) * 2013-12-24 2017-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Смит-Ярцево" Способ изготовления изолированных труб и фасонных изделий для трубопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003129863A (ru) 2005-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2258173C2 (ru) Способ теплоизоляции трубы
CN212092919U (zh) 一种管内壁表面自动热喷涂机构
US3415915A (en) Continuous method and means for the manufacture of hollow objects
US7805962B2 (en) Device and method for thermally pre-stressing elongated hollow objects
US6656413B2 (en) Method and apparatus for quenching metal workpieces
CN105522118B (zh) 一种生产铸钢轧辊的冷型及铸钢轧辊的生产方法
US6601409B1 (en) Method for manufacturing successive spherical glass articles with figurines accommodated therein, and articles obtained with the method
CN106853463A (zh) 冷却装置
CN110884175A (zh) 一种硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕保温管生产线
CN204622629U (zh) 一种聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕保温管生产线
CN107971346B (zh) 一种钢管定径机终轧后控冷方法及专用装置
TWI616537B (zh) 金屬材熱處理方法
CN110815882A (zh) 一种大棚支架管材生产线
US3044907A (en) Pipe thread wiping method and apparatus
EP0089019B1 (en) Method and apparatus for sequentially quenching steel pipes
CN113752515A (zh) 一种钢丝缠绕液压胶管无芯法连续化制造的方法及设备
CN206265747U (zh) 一种烘干箱输送装置
CN207683031U (zh) 一种石墨电极连续均匀冷却装置
CN117187524A (zh) 一种用于厚壁管的热处理淬火设备
CN116872480B (zh) 一种变径聚氨酯连续喷涂聚乙烯缠绕保温管生产线及工艺
CN220532622U (zh) 冷床缓冷保温罩及热轧h型钢消除内应力成套设备
JPH0364418A (ja) 長い円筒状体を冷却する方法および装置
US4236551A (en) Method of and apparatus for cooling rolled wire
JP7087858B2 (ja) 金属管の樹脂被膜形成設備
JPH02254141A (ja) アルミニウムストリップの水焼入れ装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091008