RU2415517C2 - Установка индукционного нагрева трубопроводов - Google Patents

Установка индукционного нагрева трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2415517C2
RU2415517C2 RU2009100575/07A RU2009100575A RU2415517C2 RU 2415517 C2 RU2415517 C2 RU 2415517C2 RU 2009100575/07 A RU2009100575/07 A RU 2009100575/07A RU 2009100575 A RU2009100575 A RU 2009100575A RU 2415517 C2 RU2415517 C2 RU 2415517C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
heating
conductor
heating element
control device
Prior art date
Application number
RU2009100575/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009100575A (ru
Inventor
Сергей Геннадьевич Конесев (RU)
Сергей Геннадьевич Конесев
Павел Александрович Хлюпин (RU)
Павел Александрович Хлюпин
Ирек Альбертович Макулов (RU)
Ирек Альбертович Макулов
Юрий Александрович Никитин (RU)
Юрий Александрович Никитин
Original Assignee
Общество с Ограниченной Ответственностью "Газ-Проект Инжиниринг"
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 Общество с Ограниченной Ответственностью "Газ-Проект Инжиниринг" filed Critical Общество с Ограниченной Ответственностью "Газ-Проект Инжиниринг"
Priority to RU2009100575/07A priority Critical patent/RU2415517C2/ru
Publication of RU2009100575A publication Critical patent/RU2009100575A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2415517C2 publication Critical patent/RU2415517C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротермии и может быть использовано для поддержания температуры трубопроводов в рабочем диапазоне, а также для защиты от замораживания трубопроводов и стартового разогрева трубопроводов до рабочей температуры. Установка индукционного нагрева трубопроводов содержит устройство преобразования и управления, нагревательный элемент, устройство преобразования и управления выполнено на основе автономного инвертора тока с квазирезонансной коммутацией, а нагревательный элемент представляет собой проводник с многопроволочной токопроводящей жилой высокой проводимости в термостойкой изоляции, расположенный вдоль оси трубопровода, либо под углом к этой оси, одним витком образующим контур или включенными параллельно витками нескольких контуров для формирования температурного поля. Регулирование температурного поля возможно за счет перемещения проводника одного контура по сечению трубопровода, при расположении проводника прямого направления относительно обратного на максимальном расстоянии, равном диаметру трубы, передача тепла будет максимальной, по всему сечению трубопровода, по мере сближения прямого и обратного провода по сечению трубопровода уменьшается и температурное поле воздействия. Изобретение позволит расширить функциональные возможности формирования теплового поля системы обогрева, улучшить ремонтопригодность, повысить управляемость процессами тепловыделения, уменьшить массу и габариты. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротермии и может быть использовано для поддержания температуры трубопроводов в рабочем диапазоне, а также для защиты от замораживания трубопроводов и стартового разогрева трубопроводов до рабочей температуры.
Известны устройства для подогрева технологического оборудования нефтехимических производств, трубопроводов и резервуаров, основным компонентом которых, осуществляющим нагрев, является греющий кабель (лента) /1/. Данные системы кабельного электрообогрева весьма эффективны по сравнению с паровым обогревом, однако максимальные температуры, которые могут поддерживать электрические резистивные кабели с полимерной изоляцией, равны +150…+180°С для саморегулируемых кабелей и 200°С для кабелей с постоянной мощностью. Использование, для обеспечения более высоких температур, кабелей постоянной мощности с минеральной изоляцией и металлической оболочкой существенно повышает цену системы обогрева. Кроме того, для увеличения погонной мощности используется такой способ укладки кабеля, как навивание кабеля на трубопровод, что значительно снижает технологичность монтажных работ. Помимо этого при обогреве кабель нагревает не только трубопровод, но и греется сам и выделяет тепло в окружающую среду.
Таким образом, к основным недостаткам систем кабельного электрообогрева можно отнести: ограничение температурных режимов работы, и следовательно, ограничение функциональных возможностей данных систем, нетехнологичность монтажа, тепловое воздействие на окружающую среду, невысокий кпд (в пределах 60%).
Наиболее близкими по технической сущности к предлагаемому являются системы, называемые «СКИН-системы», в которых помимо резистивного нагрева используется и индукционный способ нагрева трубопровода /2, 3, 4/. В отличие от электрорезистивных систем СКИН-системы обогрева имеют такие преимущества, как более высокий коэффициент КПД (до 90-95%) и возможность поддерживать безопасную выработку мощности за счет низкой температуры греющего кабеля. СКИН-система содержит нагревательный элемент, представляющий собой трубу из углеродистой стали с наружным диаметром 20-60 мм и толщиной стенки не менее 2- мм, внутри которой располагается проводник из немагнитного материала (меди или алюминия) сечением 25-50 кв.мм, причем проводник с одного конца надежно соединяется со стальной трубой, а с другого конца между трубой и проводником подается переменное напряжение, величина которого рассчитывается исходя из необходимого тепловыделения и длины участка обогрева.
К недостаткам данных систем относятся небольшая вырабатываемая погонная мощность (в пределах 150 Вт/м) и невысокая поддерживаемая рабочая температура (до 200°С), плохая управляемость процессами тепловыделения и теплопередачи, низкая ремонтопригодность, большие масса и габариты трансформаторно-преобразовательных устройств.
Технической задачей изобретения являются расширение функциональных возможностей формирования теплового поля системы обогрева, улучшение ремонтопригодности, повышение управляемости процессами тепловыделения, уменьшение массы и габаритов устройства.
Поставленная задача достигается тем, что в известной установке индукционного нагрева трубопроводов, состоящей из устройства преобразования и управления, нагревательного элемента, отличающейся тем, что устройство преобразования и управления выполнено на основе автономного инвертора тока с квазирезонансной коммутацией, а нагревательный элемент представляет собой проводник с многопроволочной токопроводящей жилой высокой проводимости в термостойкой изоляции, расположенный вдоль оси трубопровода, либо под углом к этой оси, одним витком, образующим контур, причем при производственной необходимости обогрева сразу нескольких трубопроводов нагревательный элемент может быть выполнен из нескольких секций, включенных параллельно.
На фиг.1 представлена предлагаемая установка индукционного нагрева трубопровода, содержащая устройство преобразования и управления 1, нагревательный контур 2, нагревательный элемент 3, трубопровод 4. Показано исполнение монтажа нагревательного элемента для основных конструкционных особенностей технологических трубопроводов: прямой участок трубы (фиг.1а), изгиб трубопровода (фиг.1б), задвижка (фиг.1в), фланцевое соединение (фиг.1г).
На фиг.2 показана установка индукционного нагрева трубопровода, содержащая устройство преобразования и управления 1, нагревательный контур 2, нагревательный элемент 3, трубопровод 4, причем температурное поле равномерно распределяется по всему сечению трубопровода 4 и имеет максимальное значение в случае, когда прямой 5 и обратный 6 многожильный медный проводник нагревательного контура 2 расположены относительно друг друга на максимальном расстоянии, равном диаметру трубопровода 4 (фиг.2а), по мере сближения прямого 5 и обратного 6 проводников по сечению трубопровода уменьшается площадь воздействия температурного поля (фиг.2б), когда прямой и обратный проводник расположены вплотную друг к другу, то за счет влияния магнитных полей друг на друга они взаимнокомпенсируются и нагрева практически не происходит (фиг.2в).
На фиг.3 показана установка индукционного нагрева, осуществляющая обогрев сразу трех трубопроводов, содержащая устройство преобразования и управления 1, нагревательные контуры 2, 5, 6, нагревательные элементы 3, 7, 8, участки трубопроводов 4.
Установка работает следующим образом (фиг.1). От устройства преобразования и управления с автономным инвертором тока 1 импульсами подается переменное синусоидальное напряжение на проводник 3 с многопроволочной токопроводящей жилой высокой проводимости в термостойкой изоляции, образующий нагревательный контур 2. Под воздействием вихревых токов, возникающих в металлической трубе 4, происходит разогрев и тепло передается от стенок трубы к разогреваемой текучей жидкости. Площадь температурного воздействия зависит от площади контура, количества нагревательных контуров (фиг.3), а так же от расположения и расстояния между прямым 5 и обратным 6 проводником. Регулирование температурного поля возможно за счет перемещения проводника одного контура по сечению трубопровода, при расположении проводника прямого направления относительно обратного на максимальном расстоянии, равном диаметру трубы, передача тепла будет максимальной, по всему сечению трубопровода, по мере сближения прямого и обратного провода по сечению трубопровода уменьшается и температурное поле воздействия.
В случае превышения заданных параметров значений температуры нагреваемой жидкости происходит автоматическое снижение мощности или отключение системой управления 1 кабеля 3.
Выполнение устройства преобразования и управления на основе автономного инвертора тока с квазирезонансной коммутацией обеспечивает высокое выходное напряжение и улучшает качество энергетических показателей системы.
Исполнение установки без согласующего трансформатора значительно улучшает его весогабаритные характеристики.
Реализация и внедрение предлагаемой установки на промышленном предприятии показали, что исполнение нагревательного элемента на основе проводника с многопроволочной токопроводящей жилой позволяет легко монтировать проводник на трубе с помощью крепежных муфт или клейких термостойких лент, а предлагаемое расположение нагревательного элемента вдоль оси трубопровода, либо под углом к этой оси, одним витком, образующим контур, позволяет снизить затраты на частичный демонтаж нагревательного элемента при врезке трубопровода или при иных работах на самом трубопроводе /5/.
Источники информации
1. Транспорт и хранение высоковязких нефтей и нефтепродуктов. Применение электроподогрева. / Бахтизин Р.Н., Галлямов А.К., Мастобаев Б.Н. и др. - М.: Изд-во «Химия», 2004. - 196 с.: илл.
2. А.Б.Кувалдин. Индукционный нагрев магнитной стали на промышленной частоте./ Итоги науки и техники. Электротехнологии. Том 2. М.: ВИНИТИ, 1976.
3. www.raychem.biz
4. www.mir-m.ru
5. С.Г.Конесев. Система индукционного ВЧ-обогрева трубопроводов установки по производству битума. Межвузовский сборник научных статей «Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий» УГНТУ. Уфа, 2005 г., стр.69-74.

Claims (2)

1. Установка индукционного нагрева трубопроводов, состоящая из устройства преобразования и управления, нагревательного элемента, отличающаяся тем, что устройство преобразования и управления выполнено на основе автономного инвертора тока с квазирезонансной коммутацией, а нагревательный элемент представляет собой проводник с многопроволочной токопроводящей жилой высокой проводимости в термостойкой изоляции, расположенный вдоль оси трубопровода, либо под углом к этой оси, одним витком, образующим контур.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагревательный элемент выполнен из нескольких секций, включенных параллельно.
RU2009100575/07A 2009-01-11 2009-01-11 Установка индукционного нагрева трубопроводов RU2415517C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100575/07A RU2415517C2 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Установка индукционного нагрева трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100575/07A RU2415517C2 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Установка индукционного нагрева трубопроводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009100575A RU2009100575A (ru) 2010-07-20
RU2415517C2 true RU2415517C2 (ru) 2011-03-27

Family

ID=42685553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009100575/07A RU2415517C2 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Установка индукционного нагрева трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2415517C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496281C1 (ru) * 2012-03-07 2013-10-20 Сергей Геннадьевич Конесев Способ монтажа индуктора на протяженных объектах
RU2556483C2 (ru) * 2011-08-12 2015-07-10 Мария Владимировна Еськова Способ пуска паропровода перегретого пара в работу из холодного состояния
RU2584137C2 (ru) * 2014-07-03 2016-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации
RU2661505C1 (ru) * 2017-10-25 2018-07-17 Фарит Бариевич Ганиев Коаксиальный индукционный кабель, нагревательное устройство и способ нагрева
RU2789980C2 (ru) * 2018-02-22 2023-02-14 Нвент Сервисез Гмбх Экранированный фторопластовый провод для высокотемпературного спутникового обогрева трубопроводов на основе поверхностного эффекта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУВАЛДИН А.Б. Индукционный нагрев магнитной стали на промышленной частоте. Итоги науки и техники. Электротехнологии. Том 2. - М.: ВИНИТИ, 1976. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556483C2 (ru) * 2011-08-12 2015-07-10 Мария Владимировна Еськова Способ пуска паропровода перегретого пара в работу из холодного состояния
RU2496281C1 (ru) * 2012-03-07 2013-10-20 Сергей Геннадьевич Конесев Способ монтажа индуктора на протяженных объектах
RU2584137C2 (ru) * 2014-07-03 2016-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации
RU2661505C1 (ru) * 2017-10-25 2018-07-17 Фарит Бариевич Ганиев Коаксиальный индукционный кабель, нагревательное устройство и способ нагрева
RU2789980C2 (ru) * 2018-02-22 2023-02-14 Нвент Сервисез Гмбх Экранированный фторопластовый провод для высокотемпературного спутникового обогрева трубопроводов на основе поверхностного эффекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009100575A (ru) 2010-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5544275A (en) Electrically heated fluid carrying conduit having integrated heating elements and electrical conductors
RU2415517C2 (ru) Установка индукционного нагрева трубопроводов
US20140037956A1 (en) High voltage high temperature heater cables, connectors, and insulations
WO2011011969A1 (zh) 光电绕组
CN105792396A (zh) 基于趋肤效应的加热线缆、加热单元和方法
RU2417563C2 (ru) Установка индукционного нагрева жидкостей
RU2727717C1 (ru) Система электрического обогрева трубопроводов
RU2584137C2 (ru) Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации
CN108684095B (zh) 超长管道电磁感应加热装置
Makulov et al. The equipment and application features of induction heating in oil and gas industry
RU2661505C1 (ru) Коаксиальный индукционный кабель, нагревательное устройство и способ нагрева
RU2674999C1 (ru) Устройство для индукционного нагрева
CN202363845U (zh) 共箱封闭母线防凝露装置
Kang et al. A review method of calculation results on cable ampacity using the transformation to electric equivalent circuit from cable thermal circuit
RU182642U1 (ru) Устройство для обогрева промышленных объектов
CN201742587U (zh) 电磁感应加热装置
CN201667730U (zh) 单芯镍铬合金绞线fep绝缘和护套短距离恒功率电热带
CN101959335A (zh) 双芯镍铬合金绞线硅橡胶绝缘和护套短距离恒功率电热带
CN201708956U (zh) 双芯镍铬合金绞线pfa绝缘和护套及pvc加强护套电热带
RU2694103C2 (ru) Обогревающий элемент устройства для обогрева промышленного объекта
CN201708961U (zh) 双芯康铜合金绞线fep绝缘和护套短距离恒功率电热带
CN201667729U (zh) 单芯镍铬合金绞线pfa绝缘和护套短距离恒功率电热带
CN104896747A (zh) 适用于电磁加热热水器的电热交换器
CN101959336A (zh) 双芯康铜合金绞线fep绝缘和护套短距离恒功率电热带
CN101896015A (zh) 单芯镍铬合金绞线fep绝缘和护套及pvc加强护套电热带

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20170428

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190112