RU2278316C1 - Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс - Google Patents

Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс Download PDF

Info

Publication number
RU2278316C1
RU2278316C1 RU2005111705/06A RU2005111705A RU2278316C1 RU 2278316 C1 RU2278316 C1 RU 2278316C1 RU 2005111705/06 A RU2005111705/06 A RU 2005111705/06A RU 2005111705 A RU2005111705 A RU 2005111705A RU 2278316 C1 RU2278316 C1 RU 2278316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
insulation
phosphating
thermal insulation
heat
Prior art date
Application number
RU2005111705/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Афанасьевич Игнатов (RU)
Анатолий Афанасьевич Игнатов
н Врам Торгомович Ширин (RU)
Врам Торгомович Ширинян
Original Assignee
Анатолий Афанасьевич Игнатов
Врам Торгомович Ширинян
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 Анатолий Афанасьевич Игнатов, Врам Торгомович Ширинян filed Critical Анатолий Афанасьевич Игнатов
Priority to RU2005111705/06A priority Critical patent/RU2278316C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278316C1 publication Critical patent/RU2278316C1/ru

Links

Landscapes

  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплогидроизолированным трубным изделиям трубопровода, а именно к способам их изготовления для прокладки надземных теплотрасс, эксплуатируемых при постоянной температуре теплоносителя 150°С и выше. Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс заключается в том, что стальной трубный элемент покрывают теплоизоляцией и гидрозащитной спиральновитой оболочкой из тонколистовой оцинкованной стали, наружную поверхность трубного элемента предварительно очищают от загрязнений и слоев коррозии и одновременно обрабатывают фосфатирующим модификатором, включающим преобразователь ржавчины и антикоррозионный пленкообразователь, и таким образом формируют фосфатирующее покрытие, далее накладывают первый слой теплоизоляции, состоящий из фольгированной минеральной базальтовой ваты с волокнами ламельного типа плотностью 40-45 кг/м3, толщиной 40-50 мм, составляющей 45-55% (объем.) от общего объема теплоизоляции, и теплопроводностью при 50°С 0,05 Вт/м·°С, затем на полученную фольгированную поверхность устанавливают центрирующие кольца и трубный элемент с центрующими кольцами помещают в спиральновитую оболочку из оцинкованного стального листа, причем внутреннюю поверхность оболочки предварительно очищают от загрязнений путем ее обработки фосфатирующим модификатором, включающим преобразователь ржавчины и антикоррозионный пленкообразователь, посредством последнего формируют пленочное покрытие, затем кольцевой зазор между внутренней поверхностью оболочки и наружной поверхностью первого слоя теплоизоляции из фольгированной минеральной базальтовой ваты герметизируют фланцами с двух сторон гидрозащитной оболочки и через литьевое отверстие на фланце заполняют зазор жестким пенополиуретаном плотностью 75-80 кг/м3 и теплопроводностью при 50°С 0,03 Вт/м·°С, составляющим 45-55% (объем.) от общего объема теплоизоляции. В результате достигается повышение предельно допустимой температуры теплоносителя от 130°С до 150-200°С, а также увеличение надежности при длительной работе теплотрассы в целом и повышение срока службы теплогидроизолированных трубных элементов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплогидроизолированным трубным изделиям, а именно к способам их изготовления для прокладки надземных теплотрасс, эксплуатируемых при постоянной температуре теплоносителя 150°С и выше.
Известен способ изготовления теплогидроизолированной трубы, включающий установку трубы в форме с размещенной на ней эластичной оболочкой с диаметром, не превышающим внутреннего диаметра формы, заполнение кольцевой полости между трубой и эластичной оболочкой термоизоляционным покрытием и выдержку времени на его структурирование, причем перед заполнением кольцевой полости между трубой и эластичной оболочкой термоизоляционным покрытием ее торцы герметизируют, а через теплоизоляцию проводят два медных провода для контроля состояния влажности изоляции (система ОДК) с рабочей температурой теплоносителя до 130°С (см. пат. RU № 2136495, кл. В 29 С 63/18, 1999).
Недостатком данного способа изготовления является то, что в качестве гидроизоляционной оболочки использована полиэтиленовая труба со значительной толщиной стенки от 5 до 30 мм (в зависимости от диаметра стальной трубы) для обеспечения прочностных характеристик оболочки при изготовлении, транспортировке, монтаже, а также для гидрозащиты изоляции при эксплуатации трубного изделия, что приводит к большому расходу полимерного сырья. К тому же, как известно, изделия из полиэтилена неустойчивы при длительной работе при солнечной радиации, они рассчитаны для подземной прокладки теплотрасс.
Следует также отметить, что вспенивающийся пенополиуретан (ППУ) плохо сцепляется со стенками полиэтиленовой оболочки, что вызывает необходимость ее дополнительной обработки коронным разрядом для обеспечения достаточного сцепления с ППУ.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления теплогидроизолированного изделия, содержащего стальной трубный элемент и охватывающую его тепловую изоляцию из ППУ в гидрозащитной спиральновитой оболочке из тонколистовой оцинкованной стали и включающего установку трубы в форме с размещенной концентрично трубе с зазором оболочки, заполнение кольцевой полости между трубой и оболочкой теплоизолирующим покрытием и выдержку времени на его структурирование, причем в качестве оболочек используют упрочненную тонкостенную трубу из листовой оцинкованной стали, например, снабдив ее ребрами жесткости и одновременным нанесением полимерного гидроизоляционного покрытия в процессе ее изготовления, причем ребра жесткости создают путем увеличения частоты замковых соединений отрезков стальных тонкостенных труб (см. патент RU № 2200897, кл. F 16 L 59/00, 20.03.2003).
Однако вспенивающийся ППУ имеет недостаточную адгезию по отношению к трубе и оболочке, что снижает прочностные свойства трубы при сдвиге в осевом и тангенциальном направлениях, что в конечном итоге ведет к снижению срока службы такой трубы, кроме того данная технология нанесения теплоизоляции, например, из ППУ (см. ГОСТ 30732 и СТ 4937-001-18929664-04) позволяет изготавливать трубные изделия, которые рассчитаны для перекачки теплоносителя с предельной постоянной температурой до 130°С.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение предельно допустимой температуры теплоносителя от 130°С (в случае применения жесткого ППУ) до 150°С и выше, а также повышение срока службы теплогидроизолированных трубных элементов за счет увеличения прочности при сдвиге в тангенциальном направлении, характеризующей адгезионную прочность ППУ к оболочке, а также за счет повышения стойкости к коррозии стальных трубных элементов.
Указанная задача решается за счет того, что способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс заключается в том, что стальной трубный элемент покрывают теплоизоляцией и гидрозащитной спиральновитой оболочкой из тонколистовой оцинкованной стали, при этом наружную поверхность трубного элемента предварительно очищают от загрязнений и слоев коррозии и одновременно обрабатывают фосфатирующим модификатором, включающим преобразователь ржавчины и антикоррозионный пленкообразователь, и таким образом формируют фосфатирующее покрытие, далее накладывают первый слой теплоизоляции, состоящий из фольгированной минеральной базальтовой ваты с волокнами ламельного типа плотностью 40-45 кг/м3, толщиной 40-50 мм, составляющей 45-55% (объем.) от общего объема теплоизоляции, и теплопроводностью при 50°С 0,05 Вт/м·°С, затем на полученную фольгированную поверхность устанавливают центрирующие кольца и трубный элемент с центрующими кольцами помещают в спиральновитую оболочку из оцинкованной стали, причем внутреннюю поверхность оболочки предварительно очищают от загрязнений путем ее обработки фосфатирующим модификатором, включающим преобразователь ржавчины и антикоррозионный пленкообразователь, посредством последнего формируют пленочное покрытие, затем кольцевой зазор между внутренней поверхностью оболочки и наружной поверхностью первого слоя теплоизоляции из фольгированной минеральной базальтовой ваты герметизируют фланцами с двух сторон гидрозащитной оболочки и через литьевое отверстие на фланце заполняют зазор жестким пенополиуретаном плотностью 75-80 кг/м3 и теплопроводностью при 50°С 0,03 Вт/м·°С, составляющим 45-55% (объем.) от общего объема теплоизоляции.
Обработка наружной поверхности трубного элемента активизирует поверхность за счет образования сложного фосфатирующего комплексного покрытия, а преобразователь ржавчины начинает активизироваться под воздействием влаги и после образования следов коррозии на поверхности преобразует их.
Выполнение теплоизоляции, как это описано выше, позволяет в заводских условиях формировать комбинированную двухслойную теплоизоляцию, представляющую собой последовательно нанесенные слои теплоизоляции из фольгированной минеральной базальтовой ваты и теплоизоляции из ППУ.
Исследования показали, что при использовании для прокладки трубопроводов надземных теплотрасс диаметром от 57 до 1420 мм основной тепловой удар берет на себя первый внутренний слой, непосредственно контактирующий со стальной трубой, выполненный толщиной 40-50 мм в зависимости от температуры теплоносителя из фольгированной минеральной базальтовой ваты с волокнами ламельного типа, плотностью 40-45 кг/м3 и теплопроводностью при 50°С 0,05 Вт/м·°С. При предельной температуре теплоносителя 200°С после нанесения первого слоя теплоизоляции толщиной 40-50 мм, плотностью 40-45 кг/м3 теплопоглощение достигает 70-75°С, т.е. на поверхности первого слоя температура составляет 125-130°С, что позволяет использовать в качестве второго слоя теплоизоляции жесткий ППУ с теплостойкостью 125-130°С. Наиболее оптимальный вариант теплоизоляции по критерию оценки себестоимость/качество был достигнут при использовании в сочетании с первым слоем теплоизоляции, выполненным как описано выше, и вторым слоем из жесткого ППУ с плотностью 75-80 кг/м3, с теплопроводностью 0,03 Вт/м·°С, при следующем соотношении слоев (% объемных): внутренний слой 45-55; наружный слой 45-55.
Обработка внутренней поверхности оцинкованных стальных оболочек фосфатирующим модификатором с пленкообразователем очищает от загрязнений, в частности от жировых, смазочно-охлаждающих жидких отложений, увеличивает толщину цинкового защитного барьера, приводит к значительному увеличению адгезионной прочности при сдвиге в тангенциальном направлении, характеризующей адгезионную прочность ППУ к гидрозащитной оболочке. Наружная поверхность очищенного стального трубного элемента обрабатывается тем же составом фосфатирующего модификатора с преобразователем ржавчины, образующей защитное фосфатирующее покрытие, без пленкообразователя, что повышает стойкость против протекания процессов коррозии в случае возникновения конденсата на поверхности пленочного коррозионно-стойкого покрытия.
В качестве фосфатирующего модификатора могут быть использованы различные составы, например, такой как описан в патенте RU № 2241069 или фосфатирующий состав СФ-8 М по ТУ У 24.1-32688506-003-2003, в котором фосфатные пленки, полученные из данного раствора, состоят в основном из фосфата двухвалентного железа (виванита Fe3(PO4)8 Н2О). Известны также грунтовки-модификаторы ржавчины. Это более эффективные препараты чем просто модификаторы ржавчины, так как содержат в своем составе полимерный пленкообразователь. Благодаря этому компоненту грунтовки-модификаторы ржавчины образуют на преобразованной поверхности слой грунта, к которому хорошо прилипают все противокоррозионные мастики. В грунтовках-модификаторах Э-ВА-01 ГИСИ, Э-ВА-0112 таким пленкообразователем является поливи-нилацетатная дисперсия, а в грунтовке Э-КЧ-0184 - карбоксилированный стиролбутадиеновый латекс БСК-65/ЗМ.
После нанесения второго слоя комбинированной изоляции, состоящего из вспененного ППУ плотностью 75-80 кг/м3, в процессе структурирования последний создает давление во внутреннем герметичном объеме в пределах 1,2-1,3 кгс/см2. Это позволяет первому слою минеральной ваты уплотняться от 30 до 50% от своего объема и плотно прилегать к стальному трубному элементу. Такое уплотнение исключает возможность появления конденсата, а в случае его появления начинает работать фосфатирующее покрытие.
В результате достигается сохранение целостности теплогидроизолированного трубного изделия при длительной эксплуатации теплотрассы при повышении адгезионной прочности ППУ к оболочке в 2-3 раза, что препятствует образованию воздушной прослойки между оболочкой и ППУ, а также возникновению конденсата, являющегося причиной развития процесса коррозии.
На чертеже представлен продольный разрез теплогидроизолированного трубного изделия для надземной теплотрассы в виде трубы.
Теплогидроизолированная стальная труба 1 с наружным диаметром от 57 до 1420 мм покрыта теплоизоляцией в гидрозащитной спиральновитой оболочке 2 из тонколистовой оцинкованной стали. Теплоизоляция выполнена из двухслойной комбинации, при этом внутренний слой 3 выполнен толщиной 40-50 мм из фольгированной минеральной базальтовой ваты с волокнами ламельного типа плотностью 40-45 кг/м3 и теплопроводностью при 50°С 0,05 Вт/м·°С. Наружный слой 4 выполнен из жесткого ППУ с плотностью 75-80 кг/м3 и теплопроводностью 0,03 Вт/м·°С, при следующем соотношении слоев (% объемных):
внутренний слой 45-55;
наружный слой 45-55.
Для сохранения центровки стальной трубы по отношению к наружной оболочке применены центрирующие кольца 5.
Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия, например трубы для надземной теплотрассы с диаметром трубопровода от 57 до 1420 мм, заключается в том, что наружную поверхность стальной трубы 1 предварительно очищают от ржавчины, окалины фосфатирующим модификатором с преобразователем ржавчины. Затем на стальную трубу 1 наносят внутренний слой теплоизоляции 3 толщиной 40-50 мм, выполненный из фольгированной минеральной базальтовой ваты с волокнами ламельного типа плотностью 40-45 кг/м3 и теплопроводностью при 50°С 0,05 Вт/м·°С. После чего устанавливают центрирующие кольца и помещают ее в гидрозащитную оболочку 2 с образованием между нею и внутренним слоем теплоизоляции 3 кольцевого зазора на толщину центрующих колец 5. Гидрозащитную спиральновитую оболочку 2 изготавливают из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5-1,2 мм и упрочняют ее ребрами жесткости, образованными замковыми соединениями стальных полос, из которых изготавливают оболочку 2. В результате тонкостенная оболочка с ребрами жесткости приобретает достаточную прочность. Торцы оболочки 2 герметизируют фланцами (не показаны) и затем формируют наружный слой теплоизоляции 4, для чего через литьевое технологическое отверстие на фланце заполняют кольцевой зазор вспенивающим теплоизолирующим материалом - жестким ППУ с плотностью 75-80 кг/м3 и теплопроводностью 0,03 Вт/м·°С, составляющим 45-55% (объемных) от общего объема комбинированной теплоизоляции, и дают выдержку времени для его структурирования.
Настоящее изобретение может быть использовано везде, где требуется надземная прокладка теплотрасс, например при прокладке трубопроводов для горячего водоснабжения и централизованного водяного отопления, при этом отдельные трубы соединяют друг с другом посредством сварки, а образующийся участок стыка длиной 300-420 мм теплогидроизолируют по специальной технологии теми же материалами, что и теплоизолированное трубное изделие.

Claims (1)

  1. Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс, заключающийся в том, что стальной трубный элемент покрывают теплоизоляцией и гидрозащитной спиральновитой оболочкой из тонколистовой оцинкованной стали, отличающийся тем, что наружную поверхность трубного элемента предварительно очищают от загрязнений и слоев коррозии и одновременно обрабатывают фосфатирующим модификатором, включающим преобразователь ржавчины и антикоррозионный пленкообразователь, и таким образом формируют фосфатирующее покрытие, далее накладывают первый слой теплоизоляции, состоящий из фольгированной минеральной базальтовой ваты с волокнами ламельного типа плотностью 40-45 кг/м3, толщиной 40-50 мм, составляющей 45-55 об.% от общего объема теплоизоляции, и теплопроводностью при 50°С 0,05 Вт/м·°C, затем на полученную фольгированную поверхность устанавливают центрирующие кольца и трубный элемент с центрирующими кольцами помещают в спиральновитую оболочку, причем внутреннюю поверхность оболочки предварительно очищают от загрязнений путем ее обработки фосфатирующим модификатором, включающим преобразователь ржавчины и антикоррозионный пленкообразователь, посредством последнего формируют пленочное покрытие, затем кольцевой зазор между внутренней поверхностью оболочки и наружной поверхностью первого слоя теплоизоляции из фольгированной минеральной базальтовой ваты герметизируют фланцами с двух сторон гидрозащитной оболочки и через литьевое отверстие на фланце заполняют зазор жестким пенополиуретаном плотностью 75-80 кг/м3 и теплопроводностью при 50°С 0,03 Вт/м·°С, составляющим 45-55 об.% от общего объема теплоизоляции.
RU2005111705/06A 2005-04-20 2005-04-20 Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс RU2278316C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005111705/06A RU2278316C1 (ru) 2005-04-20 2005-04-20 Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005111705/06A RU2278316C1 (ru) 2005-04-20 2005-04-20 Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2278316C1 true RU2278316C1 (ru) 2006-06-20

Family

ID=36714206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005111705/06A RU2278316C1 (ru) 2005-04-20 2005-04-20 Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278316C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453758C2 (ru) * 2009-05-19 2012-06-20 Закрытое акционерное общество "МосФлоулайн" Труба для транспортировки нефтепродукта
RU2529295C2 (ru) * 2012-12-27 2014-09-27 Галялхак Габделхаевич Сафин Способ производства теплогидроизолированного изделия для трубопроводов
RU2602942C1 (ru) * 2015-12-09 2016-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционный Трубный Завод" Способ изготовления теплоизолированной трубы
RU2611925C1 (ru) * 2015-11-12 2017-03-01 Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "ТМС групп" Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для надземных теплотрасс
CN106499492A (zh) * 2016-10-18 2017-03-15 临海市海花橡塑制品有限公司 一种用于scr汽车排气系统的耐高温隔热保温罩及其制作方法
RU176767U1 (ru) * 2017-09-05 2018-01-29 Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для подземной прокладки высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов
RU180358U1 (ru) * 2017-09-05 2018-06-09 Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для надземной прокладки высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов
RU2661563C2 (ru) * 2017-01-09 2018-07-17 Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "ТМС групп" Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для теплотрасс
RU2669218C1 (ru) * 2017-09-05 2018-10-09 Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов и способ его изготовления
RU2675298C2 (ru) * 2014-03-28 2018-12-18 Роквул Интернешнл А/С Изоляционная система для трубы

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453758C2 (ru) * 2009-05-19 2012-06-20 Закрытое акционерное общество "МосФлоулайн" Труба для транспортировки нефтепродукта
RU2529295C2 (ru) * 2012-12-27 2014-09-27 Галялхак Габделхаевич Сафин Способ производства теплогидроизолированного изделия для трубопроводов
RU2675298C2 (ru) * 2014-03-28 2018-12-18 Роквул Интернешнл А/С Изоляционная система для трубы
RU2611925C1 (ru) * 2015-11-12 2017-03-01 Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "ТМС групп" Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для надземных теплотрасс
RU2602942C1 (ru) * 2015-12-09 2016-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционный Трубный Завод" Способ изготовления теплоизолированной трубы
CN106499492A (zh) * 2016-10-18 2017-03-15 临海市海花橡塑制品有限公司 一种用于scr汽车排气系统的耐高温隔热保温罩及其制作方法
CN106499492B (zh) * 2016-10-18 2019-01-04 临海市海花橡塑制品有限公司 一种用于scr汽车排气系统的耐高温隔热保温罩及其制作方法
RU2661563C2 (ru) * 2017-01-09 2018-07-17 Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "ТМС групп" Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для теплотрасс
RU176767U1 (ru) * 2017-09-05 2018-01-29 Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для подземной прокладки высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов
RU180358U1 (ru) * 2017-09-05 2018-06-09 Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для надземной прокладки высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов
RU2669218C1 (ru) * 2017-09-05 2018-10-09 Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП" Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов и способ его изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2278316C1 (ru) Способ изготовления теплогидроизолированного трубного изделия для прокладки надземных теплотрасс
CA1260375A (en) Composite pipes and process for manufacturing the same
US20080136169A1 (en) Pipeline field joint coating for wet insulation with improved adhesion
RU49167U1 (ru) Трубный элемент с комбинированной теплоизоляцией в гидрозащитной оболочке
GB2136528A (en) Thermally insulated piping
RU2453758C2 (ru) Труба для транспортировки нефтепродукта
US1969540A (en) Pipe
CN211203310U (zh) 直埋蒸汽保温管道外套钢管在线防腐结构
CA2697745A1 (en) Anchor system for pre-insulated piping
CN105257917A (zh) 变径式防腐耐高温地埋复合保温管道及安装方法
SE1551307A1 (en) Relining a heating pipe
RU2327923C1 (ru) Морозостойкое теплогидроизолированное изделие для трубопроводов и способ его производства
WO2015099559A1 (ru) Способ изготовления изолированных труб и фасонных изделий для трубопроводов
RU2669218C1 (ru) Теплогидроизолированное трубопроводное изделие для высокотемпературных тепловых сетей, теплотрасс и технологических трубопроводов и способ его изготовления
RU2602942C1 (ru) Способ изготовления теплоизолированной трубы
RU2672198C2 (ru) Теплоизолированная труба и способ ее изготовления
RU2200897C1 (ru) Способ теплоизоляции трубы для подземной прокладки
RU49166U1 (ru) Теплогидроизолированный трубный элемент для надземной прокладки теплотрасс
CN110886933A (zh) 直埋蒸汽保温管道外套钢管在线防腐结构及其施工方法
CN105840922A (zh) 一种多重防腐的新型保温供水管道
RU2661563C2 (ru) Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для теплотрасс
CN214534985U (zh) 聚氨酯防腐隔热保温管
RU2611925C1 (ru) Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для надземных теплотрасс
CN214467082U (zh) 一种埋地管道的保温结构
CN213900347U (zh) 一种直埋式保温钢管

Legal Events

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

Effective date: 20070421