RU2320484C2 - Способ изготовления теплоизолированной трубы - Google Patents

Способ изготовления теплоизолированной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2320484C2
RU2320484C2 RU2003117471/12A RU2003117471A RU2320484C2 RU 2320484 C2 RU2320484 C2 RU 2320484C2 RU 2003117471/12 A RU2003117471/12 A RU 2003117471/12A RU 2003117471 A RU2003117471 A RU 2003117471A RU 2320484 C2 RU2320484 C2 RU 2320484C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fed
pentane
pipe
air
pipes
Prior art date
Application number
RU2003117471/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003117471A (ru
Inventor
Альфред ОЕШГЕР (CH)
Альфред ОЕШГЕР
Урс ШНЕЛЬ (CH)
Урс ШНЕЛЬ
Original Assignee
Бругг Рор Аг, Холдинг
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 Бругг Рор Аг, Холдинг filed Critical Бругг Рор Аг, Холдинг
Publication of RU2003117471A publication Critical patent/RU2003117471A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2320484C2 publication Critical patent/RU2320484C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/3442Mixing, kneading or conveying the foamable material
    • B29C44/3446Feeding the blowing agent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D23/00Producing tubular articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/20Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of indefinite length
    • B29C44/32Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. linings, inserts or reinforcements
    • B29C44/322Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. linings, inserts or reinforcements the preformed parts being elongated inserts, e.g. cables
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C67/00Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00
    • B29C67/24Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00 characterised by the choice of material
    • B29C67/246Moulding high reactive monomers or prepolymers, e.g. by reaction injection moulding [RIM], liquid injection moulding [LIM]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Molding Of Porous Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления теплоизолированной трубы. Она состоит из одной или нескольких внутренних труб, концентрично расположенной на расстоянии от внутренней трубы внешней трубы и заполняющего кольцевой зазор между внутренней и внешней трубами слоя теплоизоляции на основе полиуретановой или полиизоциануратной пены. Внутреннюю трубу непрерывно обертывают внешней трубой и в кольцевой зазор вводят вспениваемый пластик. К компоненту полиол незадолго до смешивания с компонентом изоцианат посредством статического смесителя примешивают жидкий порообразователь на основе пентана и воздух. Эту смесь смешивают с изоцианатом в динамическом смесителе. Технический результат, достигаемый при использовании способа по изобретению, заключается в повышении рентабельности и изготовлении слоя теплоизоляции в трубе с улучшенными теплоизолирующими свойствами. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу изготовления теплоизолированной трубы согласно ограничительной части п.1 формулы.
Из DE 19629678 А1 известен способ изготовления теплоизолированной трубы, при котором, по меньшей мере, одну внутреннюю трубу обертывают формованной в рукав полимерной пленкой с образованием полости в виде кольцевого зазора и в полость подают вспениваемую полимерную смесь на основе полиуретана, которая полностью заполняет полость с образованием теплоизолирующего пенопласта. На полимерную пленку экструдируют внешнюю трубу из термопласта в качестве механического защитного слоя. У этого известного способа смешиваемые между собой компоненты пенополиуретана - полиол и изоцианат - подают к пистолету-распылителю, который впрыскивает в полость смешиваемые между собой компоненты. Компоненты полиол и изоцианат поставляют в емкостях, из которых полиол и изоцианат подают отдельно друг от друга в смесительное устройство, смешивают в нем и смесь направляют дальше к пистолету-распылителю.
Для повышения изолирующего действия пенополиуретана находящийся в порах пенопласта воздух уже заменяли галогенированными углеводородами за счет того, что в смесь перед вспениванием добавляли галогенированные углеводороды. Эти галогенированные углеводороды, например известный под торговой маркой фригин, с экологической точки зрения, однако, сомнительны, поскольку они предположительно разрушают озоновый слой.
В поисках заменителей инженеры натолкнулись на негалогенированные углеводороды, такие, например, как U-пентан, циклопентан и другие, которые приводят к пене с такими же свойствами.
Из DE 19708570 известен способ получения пенопластов, которые могут применяться в качестве материала для теплоизоляции в трубопроводах. Пенопласт получают путем превращения полиизоцианатов, реактивных по сравнению с изоцианатами соединений с молекулярной массой 500-8000 г/моль, в присутствии порообразователей и катализаторов, при котором применяют порообразователи, содержащие углеводороды с С3- или С4-кольцами, имеющие точку кипения 0-75°С при давлении 1013 мбар. Получение пенопластов описано в лабораторном масштабе, а не в промышленном.
В основе настоящего изобретения лежит задача усовершенствования описанного выше способа изготовления теплоизолированных труб таким образом, чтобы, исходя из известного уровня техники, его можно было осуществлять рентабельно, и чтобы он позволял изготовлять слой теплоизоляции в трубе с улучшенными теплоизолирующими свойствами. Более узкая задача состоит в том, чтобы можно было дозировать порообразователь и воздух самым точным образом в малых количествах.
Для решения указанной задачи предлагается способ изготовления теплоизолированной трубы, состоящей из одной или нескольких внутренних труб, концентрично расположенной на расстоянии от внутренней трубы внешней трубы и заполняющего кольцевой зазор между внутренней и внешней трубами слоя теплоизоляции на основе полиуретановой или полиизоциануратной пены, при котором внутреннюю трубу непрерывно обертывают внешней трубой и в кольцевой зазор вводят вспениваемый пластик, при этом полиол, порообразователь на основе пентана и воздух подают в статический смеситель и смешивают в нем, и затем эту смесь смешивают с изоцианатом в динамическом смесителе.
Порообразователь представляет собой пентан. Причем жидкий пентан подают посредством пневмонасоса по предохранительной линии из емкости к трехпоршневому мембранному насосу и посредством трехпоршневого мембранного насоса подают в статический смеситель по рукаву. Смесь, состоящую из компонента полиол, пентана и воздуха, и компонент изоцианат подают посредством шестеренных насосов в динамический смеситель.
Помимо непосредственно вытекающих из постановки задачи преимуществ благодаря мерам, согласно изобретению, достигаются еще следующие преимущества:
- дозируемые доли могут быть в любое время изменены;
- компонент полиол может быть в любое время заменен;
- инвестиционные затраты ниже, чем в традиционных способах;
- взрывоопасная зона меньше, чем в традиционном способе.
На фиг.1 изображен вид сбоку устройства для изготовления теплоизолированных труб. На фиг.2 - схема подготовки пены.
С барабана 1 непрерывно разматывают внутреннюю трубу 2. Внутренняя труба 2 представляет собой преимущественно сшитую полиэтиленовую трубу, в стенку которой заделан слой поливинилспирта. Внутреннюю трубу 2 пропускают через пару 3 приводимых калибровочных роликов. Калибровочная роликовая пара 3 установлена с возможностью перемещения в двух взаимоперпендикулярных направлениях поперек направления изготовления.
С бобины 4 разматывают пленку 5 из LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности) и формуют вокруг внутренней трубы 2 концентрично ей в разрезную трубу 6 со склеенным или сваренным продольным швом. В еще открытую разрезную трубу 6 вводят вспениваемую полимерную смесь на полиуретановой или полиэтиленовой основе. В случае полиуретана применяют пистолет 7, из которого смешиваемые между собой компоненты распыляют на пленку 5.
В разрезную трубу 6 могут быть введены, при необходимости, сигнальные жилы 8.
Замкнутую трубу вводят в форму 9, состоящую из множества полуформ 9а, 9b, которые образуют сообща «бегущую форму» для внутренней трубы 2, снабженной слоем изоляции и пленкой 5.
Обращенные к пленке 5 поверхности полуформ 9а, 9b имеют волнообразный профиль, в который пленка 5 вдавливается вследствие давления вспенивания. Выходящая из формы 9 труба 10 имеет поэтому гофрированную поверхность.
Труба 10 проходит затем через рентгеновское устройство 11, с помощью которого трубу 10 непрерывно проверяют на точное центрическое положение внутренней трубы 2. В случае отклонения калибровочную роликовую пару 3 соответственно смещают. На трубу 10 затем с помощью экструдера 12 экструдируют внешнюю оболочку 13 из пластика, которая под действием пониженного давления вдавливается в гофры трубы 10. Внешняя оболочка склеивается при этом с полимерной пленкой 5 на основе своей высокой за счет экструзии температуры.
Готовую трубу 14 можно затем тянуть с помощью тянущего гусеничного устройства 15 и в подходящем устройстве сформовать в кольцевую бухту.
В качестве альтернативы трубу 14 наматывают на барабан (не показан).
Получение пены более подробно поясняется на фиг.2.
Компоненты пентан, например циклопентан, полиол и воздух дозированно подают в статический смеситель 18. Пентан подают при этом в статический смеситель 18 из емкости 16 посредством трехпоршневого мембранного насоса 17. Трехпоршневой мембранный насос 17 обеспечивает производительность от 0,003 до 4,4 г/с с точностью 0,5%. Для проверки используют расходомер 19. Полиол подают из емкости 20 посредством шестеренного насоса 21, причем количество полиола регулируют расходомером 22.
Воздух подают компрессором к термическому расходомеру 23, который дозирует воздух в количестве от 0,5 до 20 нл/ч.
Предварительно смешанные в статическом смесителе 18 компоненты подают в расположенный непосредственно за ним динамический смеситель 24. За счет непосредственного соседства статического 18 и динамического 24 смесителей предотвращается отделение компонентов.
Компонент изоцианат подают в динамический смеситель 24 из емкости 25 посредством насоса 26 и расходомера 27 и там перерабатывают с предварительно смешанными компонентами полиол, пентан и воздух в высококачественную и очень однородную пену, которую непрерывно с помощью пистолета-распылителя 7 подают в кольцевой зазор между внутренней трубой 2 и пленкой 5 или внешней трубой 13.

Claims (6)

1. Способ изготовления теплоизолированной трубы, состоящей из одной или нескольких внутренних труб (2), концентрично расположенной на расстоянии от внутренней трубы (2) внешней трубы (13) и заполняющего кольцевой зазор между внутренней (2) и внешней (13) трубами слоя теплоизоляции на основе полиуретановой или полиизоциануратной пены, при котором внутреннюю трубу (2) непрерывно обертывают внешней трубой (13) и в кольцевой зазор вводят вспениваемый пластик, отличающийся тем, что полиол, порообразователь на основе пентана и воздух подают в статический смеситель (18), и смешивают в нем, и эту смесь смешивают с изоцианатом в динамическом смесителе (24).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что порообразователь представляет собой пентан.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что жидкий пентан подают посредством пневмонасоса по предохранительной линии из емкости (16) к трехпоршневому мембранному насосу (17) и посредством трехпоршневого мембранного насоса (17) подают в статический смеситель (18).
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что пентан подают в статический смеситель (18) посредством трехпоршневого мембранного насоса (17) по рукаву.
5. Способ по одному из пп.1, 2, 4 отличающийся тем, что смесь, состоящую из компонента полиол, пентана и воздуха, и компонент изоцианат подают посредством шестеренных насосов в динамический смеситель (24).
6. Способ по п.3, отличающийся тем, что смесь, состоящую из компонента полиол, пентана и воздуха, и компонент изоцианат подают посредством шестеренных насосов в динамический смеситель (24).
RU2003117471/12A 2002-06-12 2003-06-11 Способ изготовления теплоизолированной трубы RU2320484C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10226041.9 2002-06-12
DE10226041A DE10226041A1 (de) 2002-06-12 2002-06-12 Verfahren zur Herstellung eines wärmeisolierten Leitungsrohres

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003117471A RU2003117471A (ru) 2004-12-10
RU2320484C2 true RU2320484C2 (ru) 2008-03-27

Family

ID=29557775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003117471/12A RU2320484C2 (ru) 2002-06-12 2003-06-11 Способ изготовления теплоизолированной трубы

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP1371469B1 (ru)
JP (1) JP2004017657A (ru)
KR (1) KR100967600B1 (ru)
CN (1) CN1319719C (ru)
AT (1) ATE320900T1 (ru)
DE (2) DE10226041A1 (ru)
DK (1) DK1371469T3 (ru)
PL (1) PL205745B1 (ru)
RU (1) RU2320484C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012002834A1 (ru) 2010-06-28 2012-01-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Cmиt-Яpцebo" Способ изготовления теплоизолированной гибкой трубы
WO2012039638A1 (ru) 2010-09-20 2012-03-29 Общество С Ограниченной Ответственностью "Cmиt-Яpцebo" Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005020794A1 (de) 2005-05-04 2006-11-09 Coperion Werner & Pfleiderer Gmbh & Co. Kg Anlage zur Erzeugung einer Schaumkunststoff-Folie
DE102007015660A1 (de) 2007-03-31 2008-10-02 Brugg Rohr Ag, Holding Flexibles wärmeisoliertes Leitungsrohr
PL2138751T3 (pl) 2008-06-28 2013-08-30 Brugg Rohr Ag Holding Sposób wytwarzania elastycznej rury izolowanej termicznie
ITMI20091705A1 (it) 2009-10-05 2011-04-06 Afros Spa Metodo e apparecchiatura per rivestire una tubazione con una schiuma termicamente isolante.
WO2014012877A1 (de) * 2012-07-17 2014-01-23 Basf Se Verfahren zur kontinuierlichen herstellung von schäumen in rohren
CN105034238A (zh) * 2015-08-25 2015-11-11 青岛科技大学 一种高效紧凑的管路保护层连续定型装置
CN105058680B (zh) * 2015-08-25 2017-06-16 青岛科技大学 一种可升降式管路保护层同步定型装置
CN106493902A (zh) * 2016-12-23 2017-03-15 湖南精正设备制造有限公司 一种压缩空气辅助的聚氨酯发泡装置
CN114347523B (zh) * 2021-12-22 2024-07-02 荥阳市坛山热力保温管道有限公司 一种保温管生产线

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4211523A (en) * 1978-11-29 1980-07-08 Hoover Universal, Inc. Gas-flow control apparatus for equipment for producing foamed plastic
DE4418506A1 (de) * 1994-05-27 1995-11-30 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung von Formkörpern aus Zweikomponenten-Reaktivsystemen mit hohem Füllstoffgehalt
DE4422568C1 (de) * 1994-06-28 1996-02-15 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur Schaumherstellung mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid
DE19524434A1 (de) * 1995-07-05 1997-01-09 Hennecke Gmbh Maschf Verfahren und Vorrichtung zur Schaumherstellung mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid
DE4445140A1 (de) * 1994-12-17 1996-06-20 Basf Ag Mit Kohlendioxid getriebener Schaum aus Styrolpolymeren
DE4446876A1 (de) * 1994-12-27 1996-07-04 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur Schaumherstellung mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid
DE19622742C1 (de) * 1996-06-07 1998-03-12 Hennecke Gmbh Verfahren zur Schaumherstellung mittels unter Druck gelöstem Kohlendioxid
DE19629678A1 (de) * 1996-07-23 1998-01-29 Brugg Rohrsysteme Gmbh Verfahren zur Herstellung eines wärmeisolierten Leitungsrohres
KR100484042B1 (ko) * 1996-07-23 2005-07-18 브루그 로드 아게, 홀딩 단열도관의제조방법
DE19708570A1 (de) * 1997-03-03 1998-09-10 Basf Ag Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffen enthaltend Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte
JP2000128951A (ja) * 1998-10-26 2000-05-09 Sumitomo Bayer Urethane Kk 硬質ポリウレタンフォームの製造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012002834A1 (ru) 2010-06-28 2012-01-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Cmиt-Яpцebo" Способ изготовления теплоизолированной гибкой трубы
WO2012039638A1 (ru) 2010-09-20 2012-03-29 Общество С Ограниченной Ответственностью "Cmиt-Яpцebo" Линия для изготовления теплоизолированной гибкой трубы

Also Published As

Publication number Publication date
DE10226041A1 (de) 2003-12-24
CN1319719C (zh) 2007-06-06
KR20030096002A (ko) 2003-12-24
PL205745B1 (pl) 2010-05-31
EP1371469B1 (de) 2006-03-22
KR100967600B1 (ko) 2010-07-05
DK1371469T3 (da) 2006-06-06
JP2004017657A (ja) 2004-01-22
CN1495005A (zh) 2004-05-12
EP1371469A2 (de) 2003-12-17
DE50302703D1 (de) 2006-05-11
EP1371469A3 (de) 2004-06-16
ATE320900T1 (de) 2006-04-15
PL360635A1 (en) 2003-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2320484C2 (ru) Способ изготовления теплоизолированной трубы
RU2629102C2 (ru) Непрерывный способ изготовления изолированных труб, изолированная труба, устройство для изготовления этой изолированной трубы и применение указанного устройства
DK0897788T3 (da) Fremgangsmåde til fremstilling af et varmeisloleret ledningsrør
CA2386282A1 (en) Process and apparatus for making a thermoset foam
US20230083971A1 (en) Thermally insulated medium pipes having hfo-containing cell gas
EP1094925B1 (en) Manufacture of foam-containing structures
CA2352350A1 (en) Pre-insulated pipes and process for their production
RU2003117471A (ru) Способ изготовления теплоизолированной трубы
Fangareggi et al. Thermoset insulation materials in appliances, buildings and other applications
JP2002168393A (ja) 断熱配管用硬質ウレタンフォーム、その製造方法及び断熱配管構造体
KR102533935B1 (ko) 절연 파이프의 제조 방법
RU2632689C2 (ru) Способ непрерывного получения пневмоматериалов в трубах
CA2825836C (en) Polyurethane having improved insulating properties
US5064587A (en) Method for extruding a thermoplastic plastics material foam
RU2001121141A (ru) Трубы с предварительно выполненной изоляцией и способ их изготовления

Legal Events

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

Effective date: 20200612