RU2509948C2 - Трубопровод для текучей среды - Google Patents

Трубопровод для текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2509948C2
RU2509948C2 RU2012120423/06A RU2012120423A RU2509948C2 RU 2509948 C2 RU2509948 C2 RU 2509948C2 RU 2012120423/06 A RU2012120423/06 A RU 2012120423/06A RU 2012120423 A RU2012120423 A RU 2012120423A RU 2509948 C2 RU2509948 C2 RU 2509948C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
connector
heating rod
pipeline
plug
Prior art date
Application number
RU2012120423/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012120423A (ru
Inventor
Карстен ЭККАРДТ
Штефан МАН
Марк РАСТЕТТЕР
Кэмерон РИД
Кнут ЗАЙБЕЛЬ
Original Assignee
НОРМА Германи ГмбХ
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 НОРМА Германи ГмбХ filed Critical НОРМА Германи ГмбХ
Publication of RU2012120423A publication Critical patent/RU2012120423A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509948C2 publication Critical patent/RU2509948C2/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
    • F16L53/00Heating of pipes or pipe systems; Cooling of pipes or pipe systems
    • F16L53/30Heating of pipes or pipe systems
    • F16L53/35Ohmic-resistance heating
    • F16L53/38Ohmic-resistance heating using elongate electric heating elements, e.g. wires or ribbons
    • 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
    • F16L53/00Heating of pipes or pipe systems; Cooling of pipes or pipe systems
    • F16L53/30Heating of pipes or pipe systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/10Adding substances to exhaust gases the substance being heated, e.g. by heating tank or supply line of the added substance
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
    • F01N2610/00Adding substances to exhaust gases
    • F01N2610/14Arrangements for the supply of substances, e.g. conduits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Branch Pipes, Bends, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводу для текучей среды. Трубопровод (1) для текучей среды содержит трубу (2), соединитель (3), имеющий соединительный патрубок (4) и установленный на одном конце трубы (2), и нагревательное устройство, расположенное в трубе (2). Нагревательное устройство выполнено в виде нагревательного стержня (12), проходящего из трубы (2) в соединительный патрубок (4) соединителя (3) и выходящего из соединителя (3) через отверстие (11). Отверстие (11) уплотнено при помощи кольцевого уплотнения (20), которое прилегает к нагревательному стержню (12), при этом предусмотрена пробка (21), которая удерживает кольцевое уплотнение (20) в соединителе (3) без сжимания указанного уплотнения (20). Изобретение повышает надежность трубопровода для текучей среды в эксплуатации. 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводу для текучей среды, содержащему трубу, соединитель с соединительным патрубком, установленный на одном конце трубы, и нагревательное устройство, расположенное в трубе.
Изобретение описано ниже на примере трубопровода для текучей среды, используемого в механическом транспортном средстве для транспортировки мочевины из накопительного бака к месту потребления, например к насосу. Мочевину применяют в дизельных двигателях, чтобы уменьшить выброс оксидов азота.
При температуре окружающей среды ниже -11°C существует опасность замерзания мочевины в трубопроводе и невозможности ее транспортировки. Другие жидкости имеют другие температуры замерзания. В любом случае при замерзании жидкости ее транспортировка по трубопроводу становится невозможной.
Поэтому было предложено нагревать трубопровод для текучей среды и, при необходимости, соединитель. Одно из предложенных решений состоит в том, что вокруг трубы и соединителя наматывают проволоку, которая нагревается при пропускании через нее тока соответствующей величины и тепло от которой передается через трубу находящейся в ней жидкости. Недостаток этого решения в том, что нагревательное устройство может повреждаться в результате внешних воздействий. Кроме того, большая часть тепла, вырабатываемого нагревательным устройством, не передается находящейся в трубе жидкости, а излучается наружу.
Согласно другому предложению, нагревательный проводник выполнен плоским и помещен внутри трубы в виде винтовой линии. В этом случае имеется относительно большая поверхность для теплопередачи от нагревательного устройства к жидкости. Однако плоский нагревательный проводник является очень чувствительным и может быть поврежден уже при монтаже. Кроме того, сравнительно сложно подвести к нагревательному проводнику электрическую энергию, которая требуется для получения тепла.
Из DE 1070642 A2 известен трубопровод для текучей среды, содержащий трубу, соединитель, имеющий соединительный патрубок и установленный на одном конце трубы, и нагревательное устройство, представляющее собой расположенный в трубе электрический провод. Такое устройство также не отличается высокой надежностью.
В основе изобретения лежит задача создать трубопровод для текучей среды, который можно надежно нагревать при эксплуатации.
Эта задача решена тем, что в трубопроводе для текучей среды описанного выше типа нагревательное устройство выполнено в виде нагревательного стержня, проходящего из трубы в патрубок соединителя и выходящего из соединителя через отверстие.
При выполнении в виде нагревательного стержня нагревательное устройство будет иметь определенную механическую стабильность и нагрузочную способность. Соответственно, риск повреждения нагревательного устройства при введении в трубу и в соединитель сравнительно мал. Благодаря тому, что нагревательный стержень проходит из трубы в патрубок соединителя, жидкость нагревается не только в трубе, но и в той части соединителя, в которой находится нагревательный стержень. Понятие «труба» здесь не ограничено жесткой трубой и включает в себя также шланг или другой деформируемый или гибкий трубопровод. Так как нагревательный стержень выходит из соединителя через отверстие, электрические соединительные элементы могут находиться вне соединителя. Поэтому эти электрические соединительные элементы будут сравнительно легко доступны снаружи и их можно контролировать после изготовления и в смонтированном состоянии. Благодаря этому изготовление трубопровода для текучей среды является относительно простым.
Нагревательный стержень выполнен предпочтительно из полимерного материала, в который заделан по меньшей мере один нагревательный проводник. Нагревательный проводник вкладывают в полимер при его экструзии, и когда полимер затвердевает, нагревательный проводник будет находиться внутри нагревательного стержня и будет защищен полимером от внешних воздействий. Разумеется, полимерный материал должен быть стойким к жидкости, протекающей в трубопроводе.
Нагревательный стержень предпочтительно является гибким, так что его можно пропустить через трубопровод, который один или несколько раз изменяет направление. Поскольку нагревательный стержень гибкий, ему не нужно предварительно придавать такую же форму, как у трубопровода. Напротив, нагревательный стержень можно вставить с одного конца трубопровода и, благодаря его гибкости, полностью провести через трубу.
Отверстие предпочтительно уплотнено кольцевым уплотнением, которое прилегает к нагревательному стержню. Кольцевое уплотнение может быть выполнено из эластомерного материала и иметь круглое сечение. Герметизация отверстия при помощи кольцевого уплотнения предотвращает выход текучей среды из трубопровода там, где нагревательный стержень выходит из соединителя.
Соединитель предпочтительно выполнен так, что уплотнение может быть установлено снаружи. Это облегчает сборку. Сначала нагревательный стержень можно ввести в соединитель и вывести через отверстие. Когда нагревательный стержень будет выведен из соединителя достаточно далеко, так что можно будет выполнить электрические соединительные элементы и т.п., уплотнение надевают на нагревательный стержень и перемещают по нему до отверстия в соединителе. Когда уплотнение будет прилегать как к нагревательному стержню, так и к соединителю, отверстие будет герметично закрыто для текучей среды.
Кольцевое уплотнение удерживается в соединителе предпочтительно с помощью пробки. Внутри трубопровода для текучей среды обычно присутствует несколько повышенное давление. Поэтому при отсутствии дополнительных мер существует опасность того, что это давление выдавит кольцевое уплотнение из отверстия, что привело бы к нарушению герметичности. Применение пробки является относительно простой мерой для фиксации кольцевого уплотнения в нужном месте.
Пробка предпочтительно установлена в патрубке, через который нагревательный стержень выходит из соединителя наружу. Патрубок выполнен, например в форме цилиндра определенной длины, так что пробку можно вставить в него и удерживать с достаточным усилием.
Пробка предпочтительно зафиксирована в соединителе. Благодаря этому образуется геометрическое замыкание, которое может выдерживать даже большие давления, действующие на кольцевое уплотнение.
На свободной торцевой стороне пробки предпочтительно выполнен по меньшей мере один паз. Этот паз может использоваться, например, для размещения электрического проводника, идущего к нагревательному стержню. Таким образом, электрический проводник незадолго перед соединением с нагревательным стержнем по меньшей мере частично защищен от механических повреждений.
Паз проходит предпочтительно в радиальном направлении и входит в периферийную стенку пробки вне фиксирующего элемента, предназначенного для фиксации пробки в соединителе. Таким образом, паз и, возможно, находящийся в нем проводник не мешают фиксации пробки в соединителе. Пробка также обеспечивает защиту электрического проводника.
Пробка предпочтительно ограничивает уплотнительное пространство, протяженность которого в направлении, параллельном нагревательному стержню, соответствует по меньшей мере толщине кольцевого уплотнения в этом направлении. Таким образом, кольцевое уплотнение не сжато пробкой. Пробка выполняет только функцию удерживания. Форма кольцевого уплотнения может изменяться только под действием давления в трубопроводе, которое прижимает кольцевое уплотнение к пробке. Если кольцевое уплотнение сжимается параллельно продольному направлению нагревательного проводника, то оно более плотно прилегает внутрь к нагревательному проводнику и наружу к внутренней стенке патрубка.
Ниже со ссылками на чертежи описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения. На чертежах:
фиг.1 изображает первый вариант выполнения трубопровода для текучей среды с соединителем,
фиг.2 - разрез II-II на фиг.1,
фиг.3 - пробка в перспективном изображении в увеличенном масштабе,
фиг.4 - второй вариант выполнения трубопровода для текучей среды с измененной формой соединителя,
фиг.5 - разрез V-V на фиг.4,
фиг.6 - разрез нагревательного стержня.
На фиг.1 показан трубопровод 1 для текучей среды, содержащий трубу 2 и соединитель 3 с соединительным патрубком 4, вставленным в трубу 2. Труба 2 может быть дополнительно закреплена на соединительном патрубке 4 при помощи стяжных средств (не показаны), например хомута. Соединительный патрубок 4 имеет ступенчатую геометрию. Между трубой 2 и соединительным патрубком 4 может быть предусмотрено уплотнительное кольцо 5.
Труба 2 выполнена из полимера и является гибкой. Она может быть также выполнена в виде шланга.
Соединитель имеет прямолинейный сквозной канал 6, проходящий через соединительный патрубок 4 до соединительного элемента 7, при помощи которого соединитель 3 может быть закреплен на патрубке бака, насоса или другого соединителя. Выполнение соединительного элемента 7 не имеет значения, но он должен обеспечить возможность механически стабильного и герметичного соединения.
В сквозном канале 6 установлен рамповый элемент 8, имеющий направляющую поверхность 9, функция которой описана ниже.
Соединитель 3 имеет патрубок 10 с отверстием 11.
В трубе 2 расположено нагревательное средство в виде нагревательного стержня 12. Нагревательный стержень 12 выполнен из полимера 13, в котором находятся два нагревательных проводника 14, 15, как показано на фиг.6. Нагревательный стержень 12 является гибким. Благодаря тому, что нагревательные проводники 14, 15 находятся внутри нагревательного стержня 12, они защищены от механического повреждения.
Между нагревательным стержнем 12 и трубой 2 образовано кольцевое пространство 16, через которое может протекать жидкость. Между соединительным патрубком 4 и нагревательным стержнем 12 тоже образовано кольцевое пространство 17. Кольцевое пространство 17 имеет несколько меньшую площадь поперечного сечения, чем кольцевое пространство 16 между нагревательным стержнем 12 и трубой 2. Тем не менее, этой меньшей площади поперечного сечения еще достаточно, чтобы по трубопроводу 1 могло протекать достаточное количество жидкости. В то же время наличие меньшего поперечного сечения дает то преимущество, что в этом пространстве будет находиться меньший объем жидкости, который (после ее замерзания) можно разморозить быстрее (при одинаковом подводе тепла), чем больший объем. Кроме того, меньший объем жидкости в меньшей мере увеличивается при замерзании и потому нагрузки на соединитель 3 при замерзании жидкости будут меньше.
Когда нагревательный стержень вставляют в соединительный патрубок 4, конец 18 нагревательного стержня доходит до направляющей поверхности 9 рампового элемента 8 и отклоняется этой направляющей поверхностью в патрубок 10 в направлении к отверстию 11. При дальнейшем вдвигании нагревательного стержня 12 он выходит из патрубка 10 через отверстие 11, как показано на фиг.1. Патрубок 10 расположен под углом а к продольной оси 19 сквозного канала 6, предпочтительно лежащим в диапазоне от 20° до 80°.
В отверстии 11 между внутренней стенкой патрубка 10 и нагревательным стержнем 12 расположено кольцевое уплотнение 20, которое в радиальном направлении наружу герметично прилегает к внутренней поверхности патрубка 10, а в радиальном направлении внутрь - к нагревательному стержню 12. Кольцевое уплотнение 20 надевают на нагревательный стержень 12, конец 18 которого выступает из отверстия 11, и затем вставляют в отверстие 11. При этом кольцевое уплотнение 20 может немного сжиматься в радиальном направлении изнутри и снаружи.
В трубопроводе 1 для текучей среды может возникать повышенное давление, например 6 бар. При таком давлении существует опасность того, что кольцевое уплотнение 20 будет выдавлено из отверстия 11. Чтобы этого не случилось, в патрубок 10 вставлена пробка 21, которая удерживает кольцевое уплотнение 20 в соединителе 3. Пробка 21 показана на фиг.3 в увеличенном масштабе. На наружной в радиальном направлении стороне она имеет два выступа (виден только один), образующие фиксирующие элементы 22, расположенные диаметрально друг против друга. Эти фиксирующие элементы 22 могут входить в соответствующие фиксирующие углубления на патрубке 10 (не показаны), в результате чего пробка 21 удерживается в патрубке 10 с геометрическим замыканием. Фиксирующие элементы 22 предпочтительно имеют скошенные заходные поверхности 23.
На наружной в осевом направлении стороне 24 пробки 21, то есть на ее стороне, через которую конец 18 нагревательного стержня 12 выходит наружу, выполнено два проходящих в радиальном направлении паза 25, 26, в которых могут быть размещены электрические соединительные провода для нагревательного стержня 12. Пазы 25, 26 входят в периферийную стенку пробки 21 за пределами фиксирующих элементов, служащих для фиксации пробки 21 в соединителе 3, а именно, за пределами фиксирующих элементов 22. Поэтому соединительные провода не мешают закреплению пробки 21 в патрубке 10 соединителя 3.
Пробка 21 не сжимает кольцевое уплотнение 20. Для кольцевого уплотнения 20 предусмотрено уплотнительное пространство, протяженность которого в направлении, параллельном продольному направлению нагревательного стержня 12, соответствует по меньшей мере толщине кольцевого уплотнения 20 в этом направлении. Таким образом, пробка 21 выполняет лишь функцию удерживания кольцевого уплотнения 20 на месте.
Разумеется, кольцевое уплотнение 20 может расширяться в радиальном направлении внутрь и наружу, если оно подвергается давлению в осевом направлении. Таким образом, если давление в трубопроводе 1 для текучей среды повышается, то кольцевое уплотнение 20 прижимается к пробке 21 и в результате расширяется в радиальном направлении внутрь и наружу и с большей силой прилегает к внутренней поверхности патрубка 10 и наружной поверхности нагревательного стержня 12. Благодаря этому достигается герметичность трубопровода в области соединителя 3, и прежде всего в области отверстия 11, через которое нагревательный стержень 12 выходит наружу.
На фиг.4 и 5 показан другой вариант выполнения трубопровода для текучей среды, причем на фиг.5 показан разрез V-V согласно фиг.4, а на фиг.4 - разрез IV-IV согласно фиг.5. Одинаковые и функционально одинаковые с фиг.1-3 элементы снабжены одинаковыми цифровыми позициями.
В то время как в варианте выполнения согласно фиг.1 и 2 сквозной канал 6 имеет вытянутую форму (которую также обозначают как 0° - проход), сквозной канал 6 на фиг.4 и 5 изогнут под углом, то есть имеет поворот на 90°.
В соответствии с этим нагревательный стержень 12 можно вставлять в соединитель 3, перемещая его прямолинейно, так что он входит через соединительный патрубок 4 и выходит через отверстие 11, двигаясь прямолинейно, без поворота с помощью каких-либо дополнительных средств.
В патрубке 10 тоже находится кольцевое уплотнение 20, надетое на нагревательный стержень 12 и установленное с определенным предварительным натягом между патрубком 10 и нагревательным стержнем 12. Кольцевое уплотнение 20 удерживается в патрубке 10 пробкой 21, которая может быть такой же, как в варианте выполнения согласно фиг.1 и 2.

Claims (9)

1. Трубопровод для текучей среды, содержащий трубу (2), соединитель (3), имеющий соединительный патрубок (4) и установленный на одном конце трубы (2), и нагревательное устройство (8), расположенное в трубе (2) и выполненное в виде нагревательного стержня (12), проходящего из трубы (2) в соединительный патрубок (4) соединителя (3) и выходящего из соединителя (3) через отверстие (11), отличающийся тем, что отверстие (11) уплотнено при помощи кольцевого уплотнения (20), которое прилегает к нагревательному стержню (12), при этом предусмотрена пробка (21), которая удерживает кольцевое уплотнение (20) в соединителе (3) без сжимания указанного уплотнения (20).
2. Трубопровод для текучей среды по п.1, отличающийся тем, что нагревательный стержень (12) выполнен из полимерного материала (13), в который заделан по меньшей мере один нагревательный проводник (14, 15).
3. Трубопровод для текучей среды по п.1 или 2, отличающийся тем, что нагревательный стержень (12) выполнен гибким.
4. Трубопровод для текучей среды по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью вставления кольцевого уплотнения (20) в отверстие (11) снаружи.
5. Трубопровод для текучей среды по п.1, отличающийся тем, что пробка (21) расположена в патрубке (10), через который нагревательный стержень (12) выходит из соединителя (3) наружу.
6. Трубопровод для текучей среды по п.5, отличающийся тем, что пробка (21) зафиксирована в соединителе (3).
7. Трубопровод для текучей среды по п.1, отличающийся тем, что на свободной торцевой стороне (24) пробки (21) выполнен по меньшей мере один паз (25, 26).
8. Трубопровод для текучей среды по п.7, отличающийся тем, что паз (25, 26) проходит в радиальном направлении и входит в периферийную стенку пробки вне фиксирующего элемента (22), служащего для фиксации пробки (21) в соединителе (3).
9. Трубопровод для текучей среды по п.1, отличающийся тем, что пробка (21) ограничивает уплотнительное пространство, протяженность которого в направлении, параллельном нагревательному стержню (12), соответствует по меньшей мере толщине кольцевого уплотнения (20) в этом направлении.
RU2012120423/06A 2011-05-20 2012-05-18 Трубопровод для текучей среды RU2509948C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011102151.9A DE102011102151B4 (de) 2011-05-20 2011-05-20 Fluidleitung
DE102011102151.9 2011-05-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012120423A RU2012120423A (ru) 2013-11-27
RU2509948C2 true RU2509948C2 (ru) 2014-03-20

Family

ID=45877935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120423/06A RU2509948C2 (ru) 2011-05-20 2012-05-18 Трубопровод для текучей среды

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9506595B2 (ru)
EP (1) EP2527702B1 (ru)
JP (1) JP2012241903A (ru)
KR (1) KR101464575B1 (ru)
CN (1) CN102788220B (ru)
DE (1) DE102011102151B4 (ru)
ES (1) ES2774212T3 (ru)
HU (1) HUE049953T2 (ru)
PL (1) PL2527702T3 (ru)
RS (1) RS60011B1 (ru)
RU (1) RU2509948C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722197C2 (ru) * 2015-07-20 2020-05-28 Норма Ю.С. Холдинг Ллк Разъем в сборе

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008022663B4 (de) 2008-05-07 2012-10-31 Schauenburg Hose Technology Gmbh Stretch-Schlauch
US9505164B2 (en) 2009-12-30 2016-11-29 Schauenburg Technology Se Tapered helically reinforced hose and its manufacture
US9964238B2 (en) 2009-01-15 2018-05-08 Globalmed, Inc. Stretch hose and hose production method
US8978781B2 (en) * 2010-12-07 2015-03-17 Robert Bosch Gmbh Dust shroud for power tools
DE102011120356A1 (de) 2011-12-07 2013-06-13 Voss Automotive Gmbh Konfektionierte Medienleitung und Verfahren zum Konfektionieren einer Medienleitung mit innenliegenden Heizelementen
US9181758B2 (en) * 2013-10-31 2015-11-10 Leroy G. Hetager Diamond core drill wire line latch assembly
DE102014102357A1 (de) * 2014-02-24 2015-08-27 Norma Germany Gmbh Beheizbare Fluidleitung
DE102014105165A1 (de) 2014-04-11 2015-10-15 Norma Germany Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders und Steckverbinder
DE102014108499A1 (de) 2014-06-17 2015-12-17 Norma Germany Gmbh Beheizbare Fluidleitung
DE102014108494A1 (de) * 2014-06-17 2015-12-17 Norma Germany Gmbh Fluidleitung
DE102014111458A1 (de) 2014-08-12 2016-02-18 Norma Germany Gmbh Fluidleitung
DE102015220212A1 (de) 2015-10-16 2017-04-20 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Beheizbares Zuleitungsrohr für eine Abgasanlage
DE102015223957A1 (de) 2015-12-01 2017-06-01 Conti Tech Techno-Chemie Gmbh Beheizbare Fluidleitung
DE102016000192B3 (de) * 2016-01-13 2017-01-19 A. Kayser Automotive Systems Gmbh Beheizbare Medienleitung
EP3211190B1 (de) * 2016-02-23 2019-04-17 TI Automotive (Fuldabrück) GmbH Verbinderanordnung mit zumindest einem verbinder und zumindest einer medienleitung
CN106121791A (zh) * 2016-08-25 2016-11-16 凯龙高科技股份有限公司 一种用于scr系统的内加热尿素管结构
US11014105B2 (en) * 2016-10-15 2021-05-25 Akurate Dynamics, Llc Multi-segment heated hose having segment-specific heating means
EP3597249B1 (en) 2017-01-30 2023-02-15 GlobalMed, Inc. Heated respiratory hose assembly
CN107179144B (zh) * 2017-06-21 2021-09-14 康威通信技术股份有限公司 一种便携式光纤加热挠性装置
DE102018117056A1 (de) * 2018-07-13 2020-01-16 Voss Automotive Gmbh Verbindungsanordnung, insbesondere zum Durchführen von wässrigen Harnstofflösungen
US10190716B1 (en) * 2018-09-11 2019-01-29 Akurate Dynamics, Llc Heated hose with improved power feedthrough
DE102019117572A1 (de) * 2019-06-28 2020-12-31 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Beheizbares Zuleitungsrohr zur Entnahme eines flüssigen Betriebsmittels eines Kraftfahrzeugs aus einem Behälter
CN112361221B (zh) * 2020-10-28 2022-07-22 四川九门科技股份有限公司 一种燃气调压器指挥器加热装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1571352A1 (ru) * 1988-03-16 1990-06-15 Грозненский Нефтяной Институт Им.Акад.М.Д.Миллионщикова Обогреваемый трубопровод
EP1070642A2 (de) * 1999-07-22 2001-01-24 REHAU AG + Co Heizvorrichtung für Scheibenwaschanlage
US7033113B2 (en) * 2003-05-01 2006-04-25 Shell Oil Company Mid-line connector and method for pipe-in-pipe electrical heating
RU59192U1 (ru) * 2006-03-10 2006-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Трубопровод для транспортировки воды
RU2300043C1 (ru) * 2006-02-13 2007-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Промтех-НН" Нагреватель трубопровода
RU2342807C2 (ru) * 2003-06-05 2008-12-27 ХЕВ-КАБЕЛЬ/ЦДТ ГМБХ УНД Ко.КГ Электрический нагревательный кабель с многослойной изолирующей структурой (варианты)

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1905733A (en) 1932-03-18 1933-04-25 Texas Co Flow divider
US2141797A (en) 1937-03-26 1938-12-27 Minella Angelo Fitting
US3894302A (en) 1972-03-08 1975-07-15 Tyler Pipe Ind Inc Self-venting fitting
EP0068688A3 (en) 1981-06-15 1983-05-25 RAYCHEM CORPORATION (a California corporation) Fuel line heater feedthrough
JPS60180982A (ja) 1984-02-25 1985-09-14 秦 欣哉 動物魚貝類から飼料・肥料を製造する方法
DE3414284A1 (de) 1984-04-14 1985-10-31 Heraeus-Wittmann Gmbh, 6450 Hanau Elektrisches heizelement fuer rohrleitungen, insbesondere fuer lange rohrleitungen
JPS60180892U (ja) * 1984-05-10 1985-11-30 株式会社 潤工社 加温ホ−ス
BR9004240A (pt) 1990-08-28 1992-03-24 Petroleo Brasileiro Sa Processo de aquecimento eletrico de tubulacoes
US5930459A (en) * 1994-12-29 1999-07-27 Energy Converters, Inc. Immersion heating element with highly thermally conductive polymeric coating
US6944394B2 (en) 2002-01-22 2005-09-13 Watlow Electric Manufacturing Company Rapid response electric heat exchanger
SE528060C2 (sv) 2004-02-25 2006-08-22 Volvo Lastvagnar Ab Elektriskt uppvärmningsbart kablage
SE529417C2 (sv) 2005-12-22 2007-08-07 Volvo Lastvagnar Ab Ledningsnät för ett fordon
FR2905161B1 (fr) 2006-08-25 2012-04-20 Inergy Automotive Systems Res Raccord avec element chauffant integre.
DE202007009588U1 (de) 2007-04-26 2008-09-04 Voss Automotive Gmbh Leitungsverbinder für Medienleitungen
JP4823980B2 (ja) * 2007-07-30 2011-11-24 ニッタ株式会社 加熱・保温チューブを有する装置
FR2924786A1 (fr) 2007-12-11 2009-06-12 Coutier Moulage Gen Ind Canalisation chauffante pour le transport de fluide
DE202008003270U1 (de) 2008-03-06 2009-10-01 Rehau Ag + Co Baugruppe zur Aufnahme und Erwärmung einer Harnstoff-Wasser-Lösung

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1571352A1 (ru) * 1988-03-16 1990-06-15 Грозненский Нефтяной Институт Им.Акад.М.Д.Миллионщикова Обогреваемый трубопровод
EP1070642A2 (de) * 1999-07-22 2001-01-24 REHAU AG + Co Heizvorrichtung für Scheibenwaschanlage
US7033113B2 (en) * 2003-05-01 2006-04-25 Shell Oil Company Mid-line connector and method for pipe-in-pipe electrical heating
RU2342807C2 (ru) * 2003-06-05 2008-12-27 ХЕВ-КАБЕЛЬ/ЦДТ ГМБХ УНД Ко.КГ Электрический нагревательный кабель с многослойной изолирующей структурой (варианты)
RU2300043C1 (ru) * 2006-02-13 2007-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Промтех-НН" Нагреватель трубопровода
RU59192U1 (ru) * 2006-03-10 2006-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Трубопровод для транспортировки воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НПО. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722197C2 (ru) * 2015-07-20 2020-05-28 Норма Ю.С. Холдинг Ллк Разъем в сборе

Also Published As

Publication number Publication date
DE102011102151A1 (de) 2012-11-22
KR20120130046A (ko) 2012-11-28
RU2012120423A (ru) 2013-11-27
PL2527702T3 (pl) 2020-05-18
US20120291904A1 (en) 2012-11-22
KR101464575B1 (ko) 2014-11-24
DE102011102151B4 (de) 2022-05-19
CN102788220A (zh) 2012-11-21
ES2774212T3 (es) 2020-07-17
US9506595B2 (en) 2016-11-29
JP2012241903A (ja) 2012-12-10
HUE049953T2 (hu) 2020-11-30
EP2527702A1 (de) 2012-11-28
RS60011B1 (sr) 2020-04-30
EP2527702B1 (de) 2019-12-04
CN102788220B (zh) 2015-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2509948C2 (ru) Трубопровод для текучей среды
RU2579528C1 (ru) Нагреваемый трубопровод для текучей среды и соединитель для нагреваемого трубопровода для текучей среды
RU2502009C1 (ru) Соединитель для трубопровода для текучей среды и трубопровод для текучей среды
RU2531491C2 (ru) Трубопровод для текучей среды
CN101358680B (zh) 具有加热、保温管的装置
RU2579612C1 (ru) Нагреваемый трубопровод для текучей среды
US10744428B2 (en) Filter element
CA2870692C (en) Polymer pipe joint assembly
KR101472299B1 (ko) 유체 이송 튜브 조인트 구조물
JP2009250271A (ja) 液体移送用チューブ
CN106687733A (zh) 树脂制管接头结构
KR101721133B1 (ko) 이탈방지용 삽입형 링조인트 배관 및 그의 결합장치
US9366454B2 (en) Heatable connection apparatus including media-conducting, electrically heatable hoses
CN107567565B (zh) 耐火管联接件
US20180216757A1 (en) Fluid sealing device and power cable line
JP2007100960A (ja) 圧力導管
KR101618831B1 (ko) 체결력이 향상되는 슬라이딩가이드를 구비한 연결밴드
KR20040017760A (ko) 유체 이송용 관의 연결장치
US20170198852A1 (en) Heatable Tube
KR101187042B1 (ko) 파이프 연결장치
CN108907520B (zh) 防止弧形件焊接变形的装置
CN110856967A (zh) 连接组件及其制造方法
CN213629312U (zh) 供液管道用连接装置
KR101181489B1 (ko) 파이프 연결장치
KR200397996Y1 (ko) 파이프 커플링