RU2260740C2 - Система для тепловой изоляции объектов трубчатой формы - Google Patents

Система для тепловой изоляции объектов трубчатой формы Download PDF

Info

Publication number
RU2260740C2
RU2260740C2 RU2004103536/06A RU2004103536A RU2260740C2 RU 2260740 C2 RU2260740 C2 RU 2260740C2 RU 2004103536/06 A RU2004103536/06 A RU 2004103536/06A RU 2004103536 A RU2004103536 A RU 2004103536A RU 2260740 C2 RU2260740 C2 RU 2260740C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evacuated
insulation system
thermal insulation
panels
edges
Prior art date
Application number
RU2004103536/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004103536A (ru
Inventor
Паоло МАНИНИ (IT)
Паоло МАНИНИ
ГРЕГОРИО Пьераттилио ДИ (IT)
ГРЕГОРИО Пьераттилио ДИ
Original Assignee
Саес Геттерс С.П.А.
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 Саес Геттерс С.П.А. filed Critical Саес Геттерс С.П.А.
Publication of RU2004103536A publication Critical patent/RU2004103536A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260740C2 publication Critical patent/RU2260740C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/06Arrangements using an air layer or vacuum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/06Arrangements using an air layer or vacuum
    • F16L59/065Arrangements using an air layer or vacuum using vacuum

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоизоляции. В теплоизоляционной системе для объектов трубчатой формы, содержащей, по меньшей мере, две вакуумированные панели (4, 4'), по меньшей мере, одна из вакуумированных панелей содержит полимерный материал наполнителя, и, по меньшей мере, в другой вакуумированной панели в качестве материала наполнителя используется порошок инертного материала, имеющий средний размер частиц менее 100 нанометров. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности теплоизоляции обьектов трубчатой формы. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение касается систем для тепловой изоляции объектов трубчатой формы, например таких, как трубы для транспортировки холодных или горячих текучих сред.
Известно много типов систем для тепловой изоляции. В частности известно, что теплоизоляцию объекта любой формы можно обеспечить двойной наружной стенкой, в промежуточном пространстве которой может быть размещен материал, имеющий низкую удельную теплопроводность, например минеральная вата, стеклянная вата или полиуретан.
Однако изолирующие свойства таких материалов не очень высоки, и в некоторых случаях необходимо использовать материалы большой толщины для сохранения постоянной внутренней температуры объекта. Это касается, например, подводных морских труб для транспортировки сырой нефти, которые в основном образованы двумя соосными трубами из нержавеющей стали, где нефть течет во внутренней трубе, в то время как наружная труба служит в качестве защиты. Для обеспечения перекачки нефти по трубам на большое расстояние без увеличения ее вязкости повышение температуры должно сохраняться в пределах приблизительно между 60 и 90°С, и поэтому во внутреннем пространстве между двумя трубами должно находиться большое количество изоляционного материала. Это требует использования наружной трубы большого размера, и, следовательно, общий объем и вес трубы значительно увеличиваются, поскольку количество требуемой стали для наружной трубы резко увеличивается в зависимости от ее диаметра. Пропорционально этому также увеличиваются материальные затраты на изготовление трубы.
В качестве альтернативы промежуточное пространство между соосными трубами должно быть вакуумировано, чтобы использовать низкую удельную теплопроводность вакуума для достижения изоляции трубы. Однако, в этом случае конструкция трубы становится более сложной, и в том же промежуточном пространстве необходимо поместить материал газопоглотителя, способного поглощать газы, которые с течением времени могут удаляться из стали, образующей обе трубы.
Также известны вакуумированные изоляционные панели, образованные оболочкой, в которой находится материал наполнителя в вакууме. Оболочка служит для предотвращения (или для снижения до минимума) поступления атмосферных газов в панель, чтобы сохранять уровень вакуума, совместимый со степенью термической изоляции, которая необходима в данном случае. Для этого оболочку делают из так называемой «барьерной» фольги, отличающейся сниженной до минимума газопроницаемостью, которая может быть образована одним компонентом, но что более обычно, множеством слоев различных компонентов. Если используют множество слоев, «барьерный» эффект обеспечивается одним из слоев компонентов, в то время как другие слои имеют в основном функции механической опоры и защиты барьерного слоя. Материал наполнителя, наоборот, имеет в основном функцию сохранения противоположных поверхностей оболочки на расстоянии, когда в панели создается вакуум, и должен иметь пористую или неровную внутреннюю структуру, так что пористость или зазоры могут быть вакуумированы для выполнения функции изоляции. Материал может быть неорганическим, таким как, например, порошок кремнезема, стекловолокна, аэрогели, диатомовая земля и т.д; или полимерным, например, жесткий пенопласт из полиуретана или полистирола, как в виде картонов, так и в виде порошков.
Благодаря их низкой удельной теплопроводности очень тонкие вакуумированные панели способны эффективно изолировать нефтяные трубопроводы. Поэтому можно уменьшить внутренние размеры промежуточного пространства таких труб, таким образом преодолевая вышеупомянутые проблемы.
Например, в публикации РСТ № WO 01/38779 описана вакуумированная изоляционная панель, имеющая трубчатую форму и предназначенная для установки вокруг подводного морского трубопровода для перекачки нефти.
Однако первое неудобство таких панелей заключается в ломкости их оболочки, в которой легко образуются трещины, и они таким образом пропускают газы в панель. Такой проход явно подвергает опасности изоляционные свойства панели и в морских трубопроводах причиняет непоправимый ущерб, поскольку замена поврежденной панели не может быть осуществлена.
Другим недостатком вакуумированных панелей является то, что они не обеспечивают должную изоляцию трубчатых объектов. Фактически в основном они имеют плоскую форму, и поэтому их следует загибать, чтобы расположить бок о бок две противоположные кромки так, чтобы они соответствовали трубчатой форме внутреннего промежуточного пространства нефтяных трубопроводов.
Однако вакуумированная панель, изогнутая таким образом, не дает совершенной изоляции внутренней трубы трубопровода, и в частности зона, соответствующая кромкам, расположенным рядом, может иметь плохую изоляцию. В этой зоне особенно может произойти охлаждение внутренней трубы и, следовательно, охлаждение нефти, текущей во внутренней трубе, в результате чего нефть густеет и вызывает частичное разрушение в трубопроводе.
Поэтому задачей настоящего изобретения является обеспечение изоляционной системы для объектов трубчатой формы, не имеющей указанных недостатков. Решение поставленной задачи достигается с помощью изоляционной системы, основные характеристики которой определены в первом пункте формулы изобретения, а последующие признаки определены в последующих пунктах.
Изоляционная система согласно настоящему изобретению может быть легко выполнена и содержит по меньшей мере две тонкие вакуумированные панели, которые взаимно совмещены, накладываясь одна на другую, и расположены таким образом, чтобы совершенно изолировать объект трубчатой формы, при этом по меньшей мере одна из вакуумированных панелей изоляционной системы содержит в качестве материала наполнителя полимерный материал, в то время как по меньшей мере в другой панели в качестве материала наполнителя используется порошок инертного материала, имеющего предпочтительно средний размер частиц менее 100 нанометров (нм) и предпочтительно приблизительно от 2 до 20 нм. Благодаря сочетанию двух материалов наполнителей, имеющих различные характеристики, изоляционная система согласно такому примеру реализации изобретения особенно подходит для изоляции объекта трубчатой формы, имеющего температуру, которая очень отличается от температуры окружающей среды, как, например, трубопровод, в котором нефть течет при повышенной температуре и который погружен в воду на морской глубине.
Панели, содержащие инертные порошки, по существу выдерживают высокие температуры лучше, чем панели, содержащие полимерные материалы наполнителей, и таким образом могут устанавливаться в качестве защиты последних, изоляционные характеристики которых будут непредсказуемо меняться, если их подвергать воздействию высоких температур в течение длительного периода времени, при этом происходит их заметное старение.
Кроме того, в панелях на основе инертных порошков при трещинах происходит меньше перемен изоляционных свойств. Фактически удельная теплопроводность панелей, содержащих инертные порошки, меняется только незначительно после поступления воздуха, оставаясь таким образом приблизительно ниже 8 мВт/м·К для внутренних давлений, достигающих нескольких десятков мбар, и достигая максимального значения приблизительно 20 мВт/м·К в случае, если внутреннее давление достигает 1 бар. Наоборот, в панелях на основе полимерных пенопластов удельная теплопроводность быстро повышается от 10 мВт/м·К, когда внутреннее давление составляет приблизительно 1 мбар, приблизительно до 35 мВт/м·К при атмосферном давлении. По этой причине в то время как для первых панелей необходимо использование оболочек, содержащих алюминиевую фольгу, для вторых панелей могут быть использованы более стойкие оболочки из многослойного пластика.
Дальнейшие преимущества и признаки изоляционной системы согласно настоящему изобретению станут очевидны специалистам в данной области из нижеследующего подробного описания примера реализации со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг.1 изображен вид в поперечном сечении трубопровода с двойной стенкой, в промежуточное пространство которого вставлена изоляционная система согласно указанному примеру реализации, и
на фиг.2 изображен вид продольного разреза трубопровода по фиг.1.
На фиг.1 показан трубопровод, в котором установлена изоляционная система согласно настоящему изобретению, образованный известным образом, то есть внутренней трубой 1 и наружной трубой 2, соосной внутренней трубе 1 и имеющей такой диаметр, что между трубами имеется внутреннее пространство 3. Внутри трубы 1 протекает жидкая среда, которая должна быть изолирована, например нефть. Трубы 1 и 2 могут быть выполнены из любого подходящего материала, например из нержавеющей стали, которая, например, применяется в морских подводных трубах для транспортировки нефти.
В промежуточном пространстве 3 размещены две вакуумированные панели 4 и 4', каждая из которых свертывается таким образом, чтобы расположить бок о бок две ее противоположные кромки 5 и 5', которые параллельны оси свертывания. Две другие кромки, перпендикулярные относительно оси свертывания, образуют концевые кромки 6 и 6' свернутых панелей 4 и 4'. Таким образом вакуумированные панели 4 и 4' приобретают трубчатую форму, соответствующую трубчатой форме внутреннего промежутка. В некоторых случаях противоположные кромки 5 и 5' могут быть взаимно герметизированы с использованием любых известных средств, например термосвариванием.
Две свернутые таким образом панели 4 и 4' вставляются с возможностью возвратно-поступательного перемещения так, что кромки 5 панели 4 устанавливаются со смещением по окружности относительно кромок 5' панели 4' и предпочтительно располагаются в положении, диаметрально противоположном относительно кромок 5'.
Согласно предпочтительному примеру реализации настоящего изобретения также концевые кромки 6 свернутой панели 4 устанавливаются со смещением по окружности относительно концевых кромок 6' свернутой панели 4', как это видно на фиг.2.
Такое расположение со смещением по окружности позволяет получить по существу равномерную теплоизоляцию, поскольку проход тепла между наружной окружающей средой и изолируемым объектом, который может произойти через зону слабой изоляции кромок панели, предотвращается благодаря наличию другой панели. Кроме того, если в одной из двух панелей образуется трещина во время сооружения трубопровода или после его сооружения, удержание тепла гарантируется наличием другой панели.
Изоляционная система также может содержать более двух панелей, например три или четыре. Такие панели могут быть все одинакового типа и различных типов, и в особенности они должны содержать обычную оболочку, например многослойную и неорганический или полимерный, не сплошной или пористый материал наполнителя.
Согласно предпочтительному примеру реализации изобретения вакуумированные панели бывают двух типов: по меньшей мере панель содержит полимерный, например полиуретановый, материал наполнителя, в то время как по меньшей мере в другой панели в качестве материала наполнителя используется инертный порошок, имеющий средний размер частиц менее 100 нм и предпочтительно приблизительно от 2 до 20 нм. Таким порошком предпочтительно является кремнезем. Кремнезем, имеющий необходимые характеристики размеров, может быть получен осаждением силикатов из щелочных растворов; этот тип кремнезема производит и продает английская компания Microtherm International Ltd под названиями Microtherm G, Microtherm Super G или Waterproof Microtherm Super G. В качестве альтернативы можно использовать пирогенный кремнезем, форму кремнезема, полученную сжиганием в специальной камере SiCl4 с кислородом согласно реакции
SiCl42→SiO2+2Сl2.
Кремнезем, полученный в этой реакции, имеет форму частиц размером от нескольких нанометров до десятков нанометров, которые могут связываться, образуя частицы больших размеров. Пирогенный кремнезем производит и продает компания США CABOT Corp. под названием the Nanogel® или немецкая компания Wacker GmbH.
Кремнезем может быть смешан с минеральными волокнами, например стекловолокнами, так что он может легко затвердевать для приготовления блоков толщиной до нескольких миллиметров, которые могут быть помещены в оболочку, вакуумированы и затем относительно легко свернуты.
Поскольку такие инертные материалы в основном хорошо выносят высокие температуры, содержащие их панели расположены в контакте с окружающей средой и изолируемым объектом, имеющими наиболее высокие температуры. Поэтому в трубопроводах для перекачки нефти эти панели предпочтительно расположены непосредственно в контакте с внутренней трубой 1, чтобы защитить панель, содержащую полимерный материал наполнителя, от возможного повреждения от длительного пребывания под воздействием высоких температур сырой нефти, протекающей по внутренней трубе 1. На фиг.1 панель 4 содержит предпочтительно инертный материал наполнителя, а панель 4' выполнена на основе материала полимерного наполнителя.
Несмотря на то, что настоящее изобретение касается изоляции трубопровода для перекачки нефти, изоляционная система согласно настоящему изобретению может быть использована для изоляции любого другого объекта, имеющего трубчатую форму, например котла или трубы для транспортировки криогенной жидкости, как, например, жидкого азота или кислорода.

Claims (7)

1. Теплоизоляционная система для объектов трубчатой формы, содержащая, по меньшей мере, две вакуумированные панели (4, 4'), каждая из которых, по существу, образована вакуумированной оболочкой, выполненной из барьерной фольги, внутри которой содержится неорганический или полимерный, несплошной или пористый материал наполнителя и которая свертывается таким образом, что две ее противоположные кромки (5, 5'), параллельные оси свертывания, расположены рядом, а две другие кромки, перпендикулярные оси свертывания, образуют концевые кромки (6, 6') свернутой вакуумированной панели, при этом свернутые вакуумированные панели (4, 4') расположены соосно с кромками (5) вакуумированной панели (4) со смещением по окружности относительно кромок (5') другой вакуумированной панели (4'), отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна из вакуумированных панелей содержит полимерный материал наполнителя и, по меньшей мере, в другой вакуумированной панели в качестве материала наполнителя используется порошок инертного материала, имеющий средний размер частиц менее 100 нм.
2. Теплоизоляционная система по п.1, отличающаяся тем, что полимерным материалом наполнителя является полиуретан.
3. Теплоизоляционная система по п.1, отличающаяся тем, что порошок инертного материала имеет средний размер частиц приблизительно от 2 до 20 нм.
4. Теплоизоляционная система по п.3, отличающаяся тем, что порошок инертного материала смешивается с минеральными волокнами.
5. Теплоизоляционная система по п.4, отличающаяся тем, что минеральными волокнами являются стекловолокна.
6. Теплоизоляционная система по п.4, отличающаяся тем, что инертным материалом является кремнезем.
7. Теплоизоляционная система по п.6, отличающаяся тем, что кремнеземом является пирогенный кремнезем.
RU2004103536/06A 2001-07-09 2002-06-25 Система для тепловой изоляции объектов трубчатой формы RU2260740C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI2001A001458 2001-07-09
IT2001MI001458A ITMI20011458A1 (it) 2001-07-09 2001-07-09 Sistema per l'isolamento termico di corpi tubolari

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004103536A RU2004103536A (ru) 2005-04-27
RU2260740C2 true RU2260740C2 (ru) 2005-09-20

Family

ID=11448028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103536/06A RU2260740C2 (ru) 2001-07-09 2002-06-25 Система для тепловой изоляции объектов трубчатой формы

Country Status (18)

Country Link
US (1) US7036531B2 (ru)
EP (1) EP1405004B1 (ru)
JP (1) JP2004534192A (ru)
KR (1) KR100591466B1 (ru)
CN (1) CN1299043C (ru)
AR (1) AR034741A1 (ru)
AT (1) ATE303555T1 (ru)
CA (1) CA2446560C (ru)
DE (1) DE60205908T2 (ru)
ES (1) ES2247346T3 (ru)
IT (1) ITMI20011458A1 (ru)
MX (1) MXPA04000213A (ru)
NO (1) NO329983B1 (ru)
OA (1) OA12565A (ru)
RU (1) RU2260740C2 (ru)
TW (1) TW533291B (ru)
WO (1) WO2003006871A1 (ru)
ZA (1) ZA200308732B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605485C2 (ru) * 2010-11-23 2016-12-20 Эспен Аэроджелз, Инк. Трубчатая изолирующая обкладка для труб и способ обеспечения трубчатой изолирующей обкладки
RU193768U1 (ru) * 2019-08-02 2019-11-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Композитная вакуумная оболочка теплоаккумуляционной емкости

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1509719B1 (en) * 2002-05-31 2010-04-07 Technip France SA Seal assembly
BR0203098B1 (pt) * 2002-07-30 2011-11-16 dutos de parede composta para águas ultra-profundas.
DE10353382A1 (de) * 2003-11-14 2005-06-16 Linde Ag Speicherbehälter für kryogene Medien
FR2869972B1 (fr) * 2004-05-07 2006-08-11 Saipem S A Sa Complexe isolant a enveloppe metallique pour conduite
JP2006175682A (ja) * 2004-12-21 2006-07-06 Tokai Rubber Ind Ltd 低透過性複合ホース
WO2006074463A2 (en) * 2005-01-10 2006-07-13 Aspen Aerogels, Inc. Flexible, compression resistant and highly insulating systems
US20070102055A1 (en) * 2005-02-23 2007-05-10 Aspen Aerogels, Inc. Composites based on macro and nanoporous materials
US20060207673A1 (en) * 2005-03-18 2006-09-21 O'brien John V Vacuum insulated assured flow piping
US20060272727A1 (en) 2005-06-06 2006-12-07 Dinon John L Insulated pipe and method for preparing same
US7699078B1 (en) 2006-02-16 2010-04-20 Husmann Jr Jackie Thermally insulated ductwork and method of manufacture
GB0719215D0 (en) * 2007-10-02 2007-11-14 Wellstream Int Ltd Thermal insulation of flexible pipes
EP2283269B1 (en) 2008-05-01 2021-07-07 Cabot Corporation Manufacturing and installation of insulated pipes or elements thereof
US8397765B2 (en) * 2008-07-25 2013-03-19 Shawcor Ltd. High temperature resistant insulation for pipe
JP5245710B2 (ja) * 2008-10-17 2013-07-24 三菱電機株式会社 真空断熱材
JP5351112B2 (ja) * 2009-09-02 2013-11-27 ニチアス株式会社 断熱材
IN2012DE00735A (ru) * 2012-03-14 2015-08-21 Gamesa Innovation & Tech Sl
NO335610B1 (no) 2013-03-27 2015-01-12 Vetco Gray Scandinavia As Innretning for termisk isolering av ett eller flere elementer i en undersjøisk installasjon fra omgivende kaldt havvann
JP6385748B2 (ja) * 2014-07-24 2018-09-05 東京エレクトロン株式会社 熱処理装置及び熱処理方法
US10435136B2 (en) * 2016-02-19 2019-10-08 Bell Helicopter Textron Inc. Driveshaft thermal barrier
DK3354959T3 (da) * 2017-01-31 2020-02-03 Powerpipe Systems Ab Forbedret rørisolering
FI3699470T3 (fi) * 2019-02-22 2023-02-28 Eristetty putki
US11402051B2 (en) 2020-09-01 2022-08-02 Saudi Arabian Oil Company System for installing insulation sleeves on pipelines
US11608940B2 (en) 2020-09-01 2023-03-21 Saudi Arabian Oil Company Passive thermal diode for transportation pipelines using contact switch based on polymer thermal expansion (PTE-PTD)
US11359759B2 (en) * 2020-09-01 2022-06-14 Saudi Arabian Oil Company Passive thermal diode for transportation pipelines using contact switch based on shape memory polymer (SMP-PTD)
US11548784B1 (en) 2021-10-26 2023-01-10 Saudi Arabian Oil Company Treating sulfur dioxide containing stream by acid aqueous absorption
JP7133250B1 (ja) * 2021-12-07 2022-09-08 和幸 前田 管と容器の断熱装置と断熱方法
US11926799B2 (en) 2021-12-14 2024-03-12 Saudi Arabian Oil Company 2-iso-alkyl-2-(4-hydroxyphenyl)propane derivatives used as emulsion breakers for crude oil
DE102022130725A1 (de) 2022-10-24 2024-04-25 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Wärmeisoliertes Erzeugnis

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3698588A (en) * 1970-10-21 1972-10-17 Louis A Pogorski Thermally insulated device
DE2153392A1 (de) * 1971-10-27 1973-05-03 Linde Ag Verfahren zur herstellung einer rohrisolierung
US3812886A (en) * 1972-07-05 1974-05-28 Midwesco Enterprise Inc Cryogenic insulation
US4509561A (en) * 1983-04-28 1985-04-09 Power Piping Company Insulation device for application to an uninsulated portion of a preinsulated pipe
JPS6071881A (ja) 1983-09-28 1985-04-23 松下電器産業株式会社 断熱構造体
GB8414526D0 (en) * 1984-06-07 1984-07-11 Micropore International Ltd Tubes of microporous thermal insulation material
US4874648A (en) * 1988-03-17 1989-10-17 Sorrento Engineer, Inc. Method of making flame resistant polyimide foam insulation and the resulting insulation
US5316816A (en) * 1989-05-10 1994-05-31 Degussa Aktiengesellschaft Form body for heat insulation and vacuum insulation panel with asymmetric design
US5142842A (en) 1989-12-13 1992-09-01 W. R. Grace & Co.-Conn. Method for making a film/foil panel
DE4029405A1 (de) 1990-03-16 1991-09-19 Degussa Formkoerper zur waermedaemmung
US5368184A (en) * 1992-12-16 1994-11-29 Schuller International, Inc. Insulation for vessels carrying cryogenic liquids
US5871830A (en) * 1994-09-21 1999-02-16 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Needled encapsulated fibrous product
KR100400148B1 (ko) * 1995-04-13 2004-04-21 헌트스만 인터내셔날, 엘엘씨 비평면탈기절연패널및그의제조방법
US5798154A (en) * 1995-12-13 1998-08-25 Bryan; Lauri Flex wrapped vacuum insulator
FR2746891B1 (fr) * 1996-03-29 1998-06-05 Itp Tuyau pour canalisations du type a double enveloppe d'isolation thermique
US5950450A (en) 1996-06-12 1999-09-14 Vacupanel, Inc. Containment system for transporting and storing temperature-sensitive materials
CN1088425C (zh) * 1996-07-08 2002-07-31 国际海洋工程公司 绝热板
IL120155A (en) * 1997-02-05 2000-08-13 Isoltherm A P Ltd Heat insulating covering and method
US6076561A (en) * 1997-10-21 2000-06-20 Tigers Polymer Corporation Heat insulated hose
EP0937939B1 (de) * 1998-02-19 2000-08-02 Wacker-Chemie GmbH Verfahren zur Isolierung von gekrümmten Flächen
FR2801367B1 (fr) * 1999-11-22 2002-02-08 Bouygues Offshore Complexe tubulaire isolant pour conduites coaxiales
IT1318099B1 (it) * 2000-06-30 2003-07-23 Getters Spa Pannello evacuato per l'isolamento termico di corpi cilindrici

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605485C2 (ru) * 2010-11-23 2016-12-20 Эспен Аэроджелз, Инк. Трубчатая изолирующая обкладка для труб и способ обеспечения трубчатой изолирующей обкладки
RU193768U1 (ru) * 2019-08-02 2019-11-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Композитная вакуумная оболочка теплоаккумуляционной емкости

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004534192A (ja) 2004-11-11
NO20035167L (no) 2003-11-21
ITMI20011458A0 (it) 2001-07-09
CA2446560C (en) 2007-09-11
ITMI20011458A1 (it) 2003-01-09
ES2247346T3 (es) 2006-03-01
CN1299043C (zh) 2007-02-07
KR20040019044A (ko) 2004-03-04
DE60205908T2 (de) 2006-06-08
KR100591466B1 (ko) 2006-06-20
NO20035167D0 (no) 2003-11-21
EP1405004B1 (en) 2005-08-31
AR034741A1 (es) 2004-03-17
NO329983B1 (no) 2011-01-31
US7036531B2 (en) 2006-05-02
MXPA04000213A (es) 2004-05-04
DE60205908D1 (de) 2005-10-06
TW533291B (en) 2003-05-21
RU2004103536A (ru) 2005-04-27
OA12565A (en) 2006-06-07
CA2446560A1 (en) 2003-01-23
EP1405004A1 (en) 2004-04-07
ATE303555T1 (de) 2005-09-15
US20040134556A1 (en) 2004-07-15
ZA200308732B (en) 2004-09-14
CN1516795A (zh) 2004-07-28
WO2003006871A1 (en) 2003-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2260740C2 (ru) Система для тепловой изоляции объектов трубчатой формы
BRPI0610881B1 (pt) método de preparar um conjunto tubo-em-tubo isolado e conjunto de tubo-em-tubo isolado
JP2006038223A (ja) パイプ装置のためのシール
US20090301596A1 (en) insulation for pipe-in-pipe systems
KR19990083416A (ko) 가요성라인파이프
US20060207673A1 (en) Vacuum insulated assured flow piping
EP1125078A1 (en) Vacuum insulated pipe
EP1244883A1 (en) Improved insulated pipework system
JPH0719400A (ja) 熱放散の少ない凝縮性エーロゲル極低温システム
JP5101094B2 (ja) 冷凍媒体の輸送に使用するラインパイプ
EP3798495B1 (en) Insulation device for low-temperature pipe
KR102290918B1 (ko) 진공 단열배관 서포터
EP3728932B1 (en) Method of filling an annulus of a pipe-in-pipe section
CN205534659U (zh) 一种基于石墨烯的新型输气管道
AU2002314544A1 (en) System for thermally insulating tubular bodies
KR101599284B1 (ko) 액화연료 저장탱크
CN216479654U (zh) 一种防腐蚀效果好的复合材料保温管
JP2022181507A (ja) 極低温流体の断熱構造体
CN219692492U (zh) 一种真空绝热双壁管的支撑结构及lng燃料罐用双壁管
CN212407990U (zh) 用于高低温复合型设备的保温结构及高低温复合型设备
GB2358055A (en) Improved insulated pipework system
WO2003106777A1 (en) Evacuated insulating panel for the insulation of bodies having a high temperature for long times
JP2002181235A (ja) 埋設配管装置
BR112020010415B1 (pt) Método para encher um espaço anular inicialmente cheio de ar de uma seção de tubo em tubo
JP2593228Y2 (ja) 内部観察の可能な断熱構造体