RU2598500C2 - Гибридная система изоляции трубопровода с подогревом - Google Patents

Гибридная система изоляции трубопровода с подогревом Download PDF

Info

Publication number
RU2598500C2
RU2598500C2 RU2013116744/06A RU2013116744A RU2598500C2 RU 2598500 C2 RU2598500 C2 RU 2598500C2 RU 2013116744/06 A RU2013116744/06 A RU 2013116744/06A RU 2013116744 A RU2013116744 A RU 2013116744A RU 2598500 C2 RU2598500 C2 RU 2598500C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
pipeline
hybrid
insulating
insulating material
Prior art date
Application number
RU2013116744/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013116744A (ru
Inventor
Франко ЧАККАЛАКАЛ
Original Assignee
Пентэр Термел Мениджмент Ллк
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 Пентэр Термел Мениджмент Ллк filed Critical Пентэр Термел Мениджмент Ллк
Publication of RU2013116744A publication Critical patent/RU2013116744A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2598500C2 publication Critical patent/RU2598500C2/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
    • F16L53/32Heating of pipes or pipe systems using hot fluids
    • 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
    • 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
    • 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
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/02Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials
    • F16L59/029Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials layered
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/6416With heating or cooling of the system

Abstract

Изобретение относится к теплоизоляции трубопроводов. Заявленная гибридная система предназначена для изоляции трубопровода, имеющего по меньшей мере одну нагревательную трубку на наружной поверхности. Гибридная система содержит первый слой изоляции и охватывающий его второй слой изоляции, проходящий вдоль наружной поверхности трубопровода. Первый слой изоляции включает две изолирующие части. Первая изолирующая часть выполнена из первого изоляционного материала и расположена вдоль первой периферийной части наружной поверхности трубопровода с противоположной стороны от по меньшей мере одной нагревательной трубки. Вторая изолирующая часть расположена вдоль второй периферийной части наружной поверхности трубопровода и выполнена из второго изоляционного материала, разделенного с первым изоляционным материалом и отличающегося от него. Первая изолирующая часть может быть выполнена из вспученного перлита, а вторая из минеральной ваты высокой плотности. Заявленная гибридная система изоляции позволяет использовать преимущества каждого из изоляционных материалов. 8. з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Ссылки на родственные заявки
Настоящая заявка претендует на приоритет предварительной патентной заявки US 61/383258, поданной 15 сентября 2010 г., введенной в настоящее описание посредством ссылки.
Область техники
Настоящее изобретение в целом относится к подогреваемым трубопроводам для текучих сред. В частности, настоящее изобретение относится к подогреваемым трубопроводам для текучих сред, имеющих гибридную теплоизоляцию.
Уровень техники
Внешняя тепловая изоляция часто является важным компонентом подогреваемых трубопроводов, включающих, помимо других, трубопроводы транспортировки серы. Обычно такая тепловая изоляция применяется для обеспечения сохранения тепла и защиты персонала на наземных трубопроводах. В существующих трубопроводах транспортировки текучих сред, например, трубопроводах транспортировки жидкой серы и (или) системах трубопроводов, часто используются теплостойкие изоляционные материалы, включающие, помимо других, следующие: (1) аэрогелевую изоляцию; (2) перлитную изоляцию; (3) минеральную вату; и (4) полиуретановую изоляцию.
Преимуществом аэрогелевой изоляции является низкая теплопроводность, по сравнению с обычно используемой теплостойкой изоляцией. Более того, аэрогелевая изоляция обладает гибкостью и легко наносится на трубопроводы. Поскольку аэрогелевая изоляция обладает низкой теплопроводностью, для покрытия и теплоизоляции трубопровода можно использовать тонкий слой изоляции. Стоимость аэрогелевой изоляции обычно высока, что снижает ее конкурентоспособность по сравнению с другими известными теплоизоляционными материалами.
Другим известным изоляционным материалом является перлит. Перлитная изоляция отличается невысокой стоимостью и является проверенным изоляционным материалом, обладающим высокой прочностью на сжатие и высокой теплоустойчивостью. Перлит хрупок и может быть поврежден при транспортировке и установке. Перлит обычно имеет низкие теплоизоляционные свойства, что требует увеличения толщины или количества материала для достижения нужных тепловых характеристик.
Еще одним известным изоляционным материалом является минеральная вата. Минеральная вата является рентабельным в применении изоляционным материалом, используемым при высоких температурах. Минеральная вата обычно обеспечивает лучшую изоляцию по сравнению с перлитом, но не имеет высокой прочности на сжатие для создания опоры для трубопровода.
Еще один известный изоляционный материал, полиуретан, обладает низкой теплопроводностью. Как правило, по теплоизоляционным характеристикам полиуретан уступает только аэрогелевой изоляции. Обычно использование и (или) теплоизоляция полиуретановой изоляцией ограничено температурой примерно 150°C. При этом обычно полиуретановая изоляция не может непосредственно противостоять воздействию высоких температур, например, температур трубопроводов транспортировки серы.
Требуется создание системы, в которой были бы устранены ограничения, присущие обычным изоляционным материалам, и в максимальной степени обеспечены преимущества, свойственные каждому из этих изоляционных материалов.
Раскрытие изобретения
Раскрытая трубопроводная система с подогревом, имеющая гибридную комбинированную изоляцию в соответствии с настоящим изобретением, включает трубопровод для текучей среды, имеющий первый конец и второй конец. Удлиненный элемент подогрева располагается параллельно по меньшей мере части наружной поверхности трубопровода для текучей среды и соединен с ней.
Системы подогрева трубопроводов хорошо известны специалистам. Такие системы подогрева трубопроводов обычно содержат по меньшей мере один тепловыделяющий элемент (например, нагревательные трубки), привязанный или приваренный к рабочей трубе. Для получения более высокой температуры, к такой рабочей трубе может быть по всей длине приварено большое число трубок. В большинстве случаев такая сварка не относится к несущей конструкции и требуется только как средство теплопередачи от тепловыделяющего элемента(-ов) к рабочей трубе. Хотя конкретные механизмы и конструкции могут быть изменены, нагревательные трубки могут содержать нагревательный элемент(-ы), используемый для выделения тепла.
Кроме того, также может быть использована по меньшей мере одна волоконно-оптическая линия для обеспечения функций управления и (или) мониторинга. Например, по меньшей мере одна волоконно-оптическая линия может быть использована для непрерывного мониторинга температуры трубопровода, по существу, по всей его длине, для обеспечения безопасной и надежной работы систем.
В настоящем изобретении предлагается гибридная система изоляции трубопровода, имеющего полое внутреннее пространство для транспортирования текучей среды и по меньшей мере одну нагревательную трубку на наружной поверхности, содержащая:
первый слой изоляции, включающий:
i) первую изолирующую часть, расположенную вдоль первой периферийной части наружной поверхности трубопровода и, по существу, с противоположной стороны от по меньшей мере одной нагревательной трубки, размещенной на наружной поверхности, и выполненную из первого изоляционного материала; и
ii) вторую изолирующую часть, расположенную вдоль второй периферийной части наружной поверхности трубопровода и выполненную из второго изоляционного материала, разделенного с первым изоляционным материалом и отличающегося от него;
второй слой изоляции, охватывающий первый слой изоляции и проходящий вдоль наружной поверхности трубопровода.
В частных вариантах выполнения первый слой изоляции дополнительно содержит промежуточную металлическую обертку, охватывающую первую изолирующую часть и вторую изолирующую часть.
Гибридная система изоляции может дополнительно содержать паронепроницаемый слой, охватывающий второй слой изоляции, в частности, из полиэтилена высокой плотности.
Трубопровод может представлять собой трубу из углеродистой стали.
Гибридная система изоляции может также содержать трубку с волоконно-оптическим кабелем, расположенную в основном вблизи по меньшей мере одной нагревательной трубки.
Первая изолирующая часть может представлять собой тепловую изоляцию из вспученного перлита.
Вторая изолирующая часть может представлять собой тепловую изоляцию из минеральной ваты высокой плотности.
Второй слой изоляции может быть выполнен из полиуретанового пенопласта.
Таким образом, согласно изобретению, на наружной поверхности трубопровода с текучей средой имеется первый изоляционный материал, при этом эта первая изоляция покрывает первую часть наружной поверхности трубопровода. На наружной поверхности трубопровода для текучей среды также имеется второй изоляционный материал, закрывающий вторую часть наружной поверхности, при этом вторая часть наружной поверхности отличается от первой части наружной поверхности. Первый и второй изоляционные материалы приспособлены для того, чтобы во взаимодействии совместно закрывать наружную поверхность трубопровода для текучей среды. Трубопровод для текучей среды также содержит третий изоляционный материал, расположенный поверх второй наружной поверхности, совместно образованной первым и вторым изоляционными материалами.
Раскрыты и другие варианты выполнения, которые могут быть использованы как по отдельности, так и в комбинации. Дополнительные признаки и преимущества рассмотренных вариантов выполнения будут очевидны из приведенного далее подробного описания и приложенных чертежей.
Краткое описание чертежей
Для лучшего понимания приведенного выше краткого изложения существа изобретения, а также следующего далее подробного описания предпочтительных вариантов выполнения, их рассмотрение лучше проводить совместно с приложенными чертежами. Для иллюстрации изобретения, на чертежах показаны некоторые предпочтительные варианты выполнения. Само собой разумеется, однако, что изобретение не сводится к раскрытым конкретным способам и устройствам. Кроме того, размеры, материалы и названия частей приведены только для иллюстрации, и не ограничивают изобретения.
На фиг. 1 представлен в перспективе вид частного варианта гибридной изоляции трубопровода для текучей среды, конструкция которой соответствует настоящему изобретению;
на фиг. 2 представлен вид поперечного сечения частного варианта гибридной изоляции трубопровода для текучей среды, конструкция которой соответствует настоящему изобретению;
на фиг. 3-6 представлены результаты теплового анализа элементов частного варианта гибридной изоляции трубопровода для текучей среды, в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание осуществления изобретения
Описываемая система трубопровода с подогревом в соответствии с настоящим изобретением включает сборку 100 трубопровода с гибридной комбинированной системой изоляции и тепловыделением за счет скин-эффекта, расположенной вокруг наружной поверхности.
На фиг. 1 приведен в перспективе вид частного варианта гибридной изоляции трубопровода для текучих сред, конструкция которой соответствует настоящему изобретению. Сборка 100 трубопровода включает трубопровод 102, который может представлять собой по существу цилиндрический отрезок трубы с наружной поверхностью 104 и в целом полым внутренним пространством 106. Следует отметить, что трубопровод 102 может быть использован для выполнения различных функций, включая, в частности, транспортировку текучих сред в полом внутреннем пространстве 106 трубопровода 102.
Трубопровод 102 включает элемент обогрева, предпочтительно, состоящий из первой нагревательной трубки 108 и второй нагревательной трубки 110. Эти нагревательные трубки 108 и 110 могут использоваться для подведения тепла способами, известными специалистам. Следует заметить, что размещение этих нагревательных трубок 108 и 110 относительно трубопровода 102 может меняться в соответствии с конкретными условиями монтажа и конструктивными параметрами. К наружной поверхности 104 трубопровода 102 также может быть прикреплена защитная трубка 112 волоконно-оптического кабеля, обычно располагаемая между нагревательными трубками 108 и 110. Эта защитная трубка 112 волоконно-оптического кабеля может быть использована способами, известными специалистам.
Также, согласно фиг. 1, вокруг части трубопровода 102 может быть, предпочтительно, расположена первая жесткая изоляция 118, обладающая высокой теплоустойчивостью и несущей способностью. Второй изоляционный материал 120 может быть расположен вокруг другой части трубопровода 102, как более подробно будет описано ниже. В этом втором изоляционном материале 120 могут быть предварительно сформированы пазы, приспособленные для взаимодействия с первой и второй нагревательными трубками 108, 110 и защитной трубкой 112 волоконно-оптического кабеля. Первый изоляционный материал 118 и второй изоляционный материал 120 могут закрываться или помещаться в оболочку промежуточной металлической обертки 122, отделяющей первый и второй изоляционные материалы 118 и 120, соответственно, от наружного слоя 126 изоляции. Вокруг наружного слоя 126 трубопровода 102 может быть обернут или нанесен иным способом паронепроницаемый слой 128 из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП).
На фиг. 2 показан вид поперечного сечения частного варианта выполнения трубопровода 102 и гибридной комбинированной системы 100 изоляции. Трубопровод 102 может представлять собой по существу цилиндрическую трубу с наружной поверхностью 104 и полым внутренним пространством 106. В качестве частного примера, трубопровод 102 может представлять собой трубу из углеродистой стали А106 Марки В, приспособленной для транспортировки расплавленной серы по полому внутреннему пространству 106 трубопровода 102.
Трубопровод 102 может включать первую нагревательную трубку 108. Как показано на фиг. 2, нагревательная трубка 108 расположена примерно в положении "10:30". Трубопровод 102 также может включать вторую нагревательную трубку 110, показанную на фиг. 2 примерно в положении "1:30". Эти первая и вторая нагревательные трубки 108 и 110 могут иметь для защиты, например, стальную оболочку из углеродистой стали А106 Марки В. При этом, первая и вторая нагревательные трубки 108 и 110 могут быть приварены или прикреплены другим путем к наружной поверхности 104 трубопровода 102. На наружной поверхности 104 трубопровода 102 также может быть закреплена защитная трубка 112 волоконно-оптического кабеля, примерно в положении "12:00". В настоящем описании, обозначениями положения "10:30", "1:30", "12:00" показаны положения относительно трубопровода 102 по аналогии со стандартным циферблатом, при этом 12 часам соответствует центральное расположение по вертикали на трубопроводе 102.
Наружная поверхность 104 трубопровода 102 может включать первую периферийную часть, определяемую между радиальной линией С и радиальной линией С, включая и эти линии. Наружная поверхность 104 трубопровода 102 также может включать вторую периферийную часть 116, определяемую между радиальной линией С и радиальной линией С, не включая этих линий. Другими словами, в варианте выполнения, изображенном на фиг. 2, первая периферийная часть 114 может составлять нижний сектор (относительно положения нагревательных трубок 108 и 110). Эта первая периферийная часть 114 может включать первую жесткую изоляцию 118, обладающую теплостойкостью и нагрузочной способностью. В качестве частного примера, упомянутая жесткая изоляция может быть выполнена с возможностью противостоять температурам трубы, превышающим 235°C. В качестве примера подходящей жесткой изоляции может служить, среди прочего, вспученный перлит/силикат кальция высокой плотности/HITLIN™.
Вторая периферийная часть 116 (т.е. оставшаяся наружная часть 104 трубопровода 102 в частном варианте выполнения, изображенном на фиг. 2) может быть помещена в оболочку или покрыта вторым изоляционным материалом 120. Второй изоляционный материал 120 может представлять собой высокотемпературный гибкий изоляционный материал высокой плотности, например, теплоизоляционную минеральную вату высокой плотности, в которой в заводских условиях отформованы пазы, соответствующие первой и второй нагревательным трубкам 108, 110 и защитной трубке 112 волоконно-оптического кабеля.
Наружная поверхность первой и второй периферийных частей 114, 116 может быть закрыта или заключена в оболочку промежуточной металлической оберткой 122. Преимуществом использования этой промежуточной металлической обертки 122 является то, что она может распределять тепло по окружности трубопровода 102. Комбинация первой изоляции 118 и второй изоляции 120 дает первый слой 124 изоляции. В предпочтительном варианте выполнения, промежуточная металлическая обертка 122 охватывает первый слой 124 изоляции и отделяет его от второго, или наружного, слоя 126 изоляции.
Второй, или наружный, слой 126 изоляции может представлять собой теплостойкую пенопластовую изоляцию достаточной толщины и плотности для снижения потерь тепла вдоль трубопровода 102, имеющую достаточную прочность на сжатие для поддержания веса трубопровода, заполненного серой. В одном варианте выполнения, пенополиуретан может быть нанесен посредством "управляемого распыления", создающего концентрическую изоляцию, хотя могут быть использованы и другие способы. Дополнительно, вокруг второго, или наружного, слоя 126 трубопровода 102 может быть обернут или нанесен иным путем паронепроницаемый слой 128 полиэтилена высокой плотности (ПЭВП).
На фиг. 3-6 графически представлены результаты теплового анализа элементов частного варианта гибридной системы изоляции трубопровода для текучих сред в соответствии с настоящим изобретением. В частности, каждая из диаграмм является графическим представлением результата анализа методом конечных элементов тепловых процессов и (или) их воздействий в трубопроводе 102. Например, каждый слой тепловой изоляции может быть выбран или использован для представления однородной утечки тепла сквозь этот слой изоляции. В дополнительном примере на фиг. 5 показаны режимы, представляющие температуру границы раздела при температуре стенки трубы 180°C и окружающей температуре 40°C, в отсутствие ветра. В еще одном дополнительном примере на фиг. 6 показаны режимы, представляющие температуру границы раздела при температуре стенки трубы 232°C и окружающей температуре 40°C, в отсутствие ветра. Данные, полученные из приведенных на фиг. 3-6 изображений, отражающих результаты анализа методом конечных элементов, могут быть использованы для предотвращения неоднородных утечек тепла сквозь слои изоляции, охватывающие трубопровод 102, которые приводят к неравномерности температуры на границе раздела между внутренним слоем и наружным слоем.
Изображения на фиг. 3-6, полученные методом конечных элементов, могут быть использованы для анализа и (или) определения толщины пар материалов, образующих внутренний, или первый, слой изоляции. Каждый из пары материалов первого слоя имеет коэффициент теплопроводности и коэффициент сжатия, отличающиеся от коэффициентов других материалов, поэтому важен правильный выбор конкретных материалов. Более того, может быть важным управление температурой на границе раздела внутреннего, или первого, слоя и наружного, или второго, слоя, потому что номинальные рабочие температуры наружного слоя пенопласта ниже, чем возможные температуры, которые могут быть на этой границе раздела. При воздействии на наружный, или второй, слой изоляции более высоких температур зачастую может происходить деградация или снижение срока службы пенопластовой изоляции и, в итоге, возникать неприемлемые потери тепла. Таким образом, для предотвращения возникновения нежелательных температурных режимов может быть выбрана и использована в трубопроводе 102 описанная гибридная геометрия расположения изоляционных материалов.
В одном варианте выполнения настоящего изобретения, трубопровод 102 может быть закреплен с возможностью его вращения для обеспечения целенаправленного нанесения изоляционного материала на наружные поверхности трубопровода 102 в заданные места, в нужном количестве и требуемой толщины. Например, секция трубопровода может закрепляться по концам и вращаться вокруг центральной оси. Может использоваться одна или более распылительных форсунок, управляемых компьютером и (или) по результатам анализа, для точного нанесения изоляционного материала в нужные места и нужной формы. Раскрытые варианты выполнения представляют собой рентабельную теплоизолированную систему с нагревом за счет скин-эффекта, обеспечивающую безопасное и надежное повторное расплавление текучих сред, содержащихся и транспортируемых в трубопроводе (включая, в числе прочего, серу), например, в трубопроводе 102, путем концентрированного теплового воздействия в требуемых точках трубы для создания потока расплавленной серы. Расплавленный поток серы или "крысиная нора" проходит вдоль трубопровода 102 вблизи первой и второй нагревательных трубок 108 и 110. "Крысиная нора" позволяет расплавленной сере затекать в пустые секции трубопровода 102, исключая при этом возможность перегрева трубопровода 102 для транспортировки серы. Гибридная комбинированная изоляция также предотвращает возможность образования воздушных зазоров в пазах в жесткой изоляции, и обеспечивает при этом требуемую прочность на сжатие в нижней части трубы.
Описанное изобретение имеет ряд конкретных признаков, которые желательно использовать совместно, однако каждый из них можно использовать отдельно, не выходя за пределы области притязаний изобретения. Хотя здесь были показан и описан предпочтительный вариант выполнения настоящего изобретения, должно быть понятно, что возможны и другие варианты выполнения, отличающиеся от показанных или описанных, и что определенные изменения в форме и расположении частей и конкретные способы использования изобретения возможны в рамках концепции или принципов изобретения.

Claims (9)

1. Гибридная система изоляции трубопровода, имеющего полое внутреннее пространство для транспортирования текучей среды и по меньшей мере одну нагревательную трубку на наружной поверхности, содержащая:
первый слой изоляции, включающий:
i) первую изолирующую часть, расположенную вдоль первой периферийной части наружной поверхности трубопровода и, по существу, с противоположной стороны от по меньшей мере одной нагревательной трубки, размещенной на наружной поверхности, и выполненную из первого изоляционного материала; и
ii) вторую изолирующую часть, расположенную вдоль второй периферийной части наружной поверхности трубопровода и выполненную из второго изоляционного материала, разделенного с первым изоляционным материалом и отличающегося от него; и
второй слой изоляции, охватывающий первый слой изоляции и проходящий вдоль наружной поверхности трубопровода.
2. Гибридная система изоляции по п. 1, в которой первый слой изоляции дополнительно содержит промежуточную металлическую обертку, охватывающую первую изолирующую часть и вторую изолирующую часть.
3. Гибридная система изоляции по п. 1, дополнительно содержащая паронепроницаемый слой, охватывающий второй слой изоляции.
4. Гибридная система изоляции по п. 3, в которой паронепроницаемый слой выполнен из полиэтилена высокой плотности.
5. Гибридная система изоляции по п. 1, в которой трубопровод представляет собой трубу из углеродистой стали.
6. Гибридная система изоляции по п. 1, содержащая трубку с волоконно-оптическим кабелем, расположенную в основном вблизи по меньшей мере одной нагревательной трубки.
7. Гибридная система изоляции по п. 1, в которой первая изолирующая часть представляет собой тепловую изоляцию из вспученного перлита.
8. Гибридная система изоляции по п. 1, в которой вторая изолирующая часть представляет собой тепловую изоляцию из минеральной ваты высокой плотности.
9. Гибридная система изоляции по п. 1, в которой второй слой изоляции выполнен из полиуретанового пенопласта.
RU2013116744/06A 2010-09-15 2011-09-15 Гибридная система изоляции трубопровода с подогревом RU2598500C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US38325810P 2010-09-15 2010-09-15
US61/383,258 2010-09-15
PCT/US2011/051799 WO2012037374A1 (en) 2010-09-15 2011-09-15 Heat trace system including hybrid composite insulation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013116744A RU2013116744A (ru) 2014-10-20
RU2598500C2 true RU2598500C2 (ru) 2016-09-27

Family

ID=45831974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116744/06A RU2598500C2 (ru) 2010-09-15 2011-09-15 Гибридная система изоляции трубопровода с подогревом

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9719623B2 (ru)
EP (1) EP2616605A4 (ru)
KR (1) KR20130118869A (ru)
CN (1) CN103282588A (ru)
BR (1) BR112013006285A2 (ru)
CA (1) CA2811549C (ru)
CL (1) CL2013000700A1 (ru)
RU (1) RU2598500C2 (ru)
WO (1) WO2012037374A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2994593B1 (fr) * 2012-08-20 2014-09-05 Technip France Raccord intermediaire de connexion d'elements de conduite rigide de transport de fluide, reseau de conduites et procede d'assemblage associes
DE102013019682A1 (de) * 2013-11-22 2015-05-28 Saint-Gobain Isover G+H Ag Dämmelement zur Wärme- und/ oder Schalldämmung von Rohren, insbesondere Kaminrohren
CN103883834A (zh) * 2014-03-07 2014-06-25 江阴市华能电热器材有限公司 单芯串联电伴热系统
CN104197149A (zh) * 2014-08-15 2014-12-10 苏州市华宁机械制造有限公司 一种保温水管
JP6616265B2 (ja) * 2015-10-16 2019-12-04 株式会社Kokusai Electric 加熱部、基板処理装置、及び半導体装置の製造方法
RU2648171C2 (ru) * 2016-04-07 2018-03-22 Акционерное общество "Гипрогазцентр" Конструкция перехода трубопровода через препятствия
EP3279541A1 (de) * 2016-08-03 2018-02-07 LEONI Kabel Holding GmbH Beheizbare medienführung sowie verfahren zur herstellung einer beheizbaren medienführung
US10278265B2 (en) * 2016-08-29 2019-04-30 Chromalox, Inc. Heat trace signal light
CN106535371B (zh) * 2016-11-28 2019-08-02 中国石油大学(华东) 一种栅式电热毯管束加热器
CN106598098B (zh) * 2016-12-16 2019-04-16 中广核工程有限公司 智能核电站工艺管道伴热装置
US10525619B2 (en) 2017-05-01 2020-01-07 Thermacor Process, Inc. Method of installing a heat tube on pre-insulated piping
US10421232B2 (en) 2017-05-01 2019-09-24 Thermacor Process, Inc Method of installing a heat tube on pre-insulated piping
DE102017207587A1 (de) * 2017-05-05 2018-11-08 Steinzeug-Keramo GmbH Verwendung eines erdverlegten Rohres mit longitudinalen Wandkanälen
CN107269958B (zh) * 2017-07-26 2019-06-04 广船国际有限公司 一种法兰式蒸汽伴行管及其安装方法
GB201718752D0 (en) * 2017-11-13 2017-12-27 Edwards Ltd Vacuum and abatement systems
EP3587891B1 (en) * 2018-06-25 2021-07-14 Thermacor Process, Inc. Method of installing a heat tube on pre-insulated piping
WO2021045740A1 (en) * 2019-09-04 2021-03-11 Perma-Pipe, Inc. System and method for producing spray foam insulated pipe with channels, tubes or conduits
CN111043434A (zh) * 2019-12-24 2020-04-21 太原航空仪表有限公司 一种高安全性加热垫
BR112023018639A2 (pt) * 2021-03-15 2023-10-10 Basf Se Aparelho para controlar a temperatura de fluidos, e, método para controlar a temperatura de um fluido
CN113864652B (zh) * 2021-08-13 2024-03-01 江西江雄管道有限公司 一种涡轮式石油管道
CN113819334B (zh) * 2021-10-09 2023-01-13 济南睿达物联网有限公司 一种可伴热保温型水管
CN114458838B (zh) * 2022-01-22 2023-11-03 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 一种隔热保温复合管及其制备方法
CN114923063B (zh) * 2022-04-27 2023-08-22 华能桐乡燃机热电有限责任公司 一种燃机电厂余热锅炉穿墙管的保温结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3151633A (en) * 1961-03-29 1964-10-06 Owens Corning Fiberglass Corp Shaped thermal insulation for pipe
US5192039A (en) * 1991-10-07 1993-03-09 Ticon, Inc. Hanger insulation system
US20090205737A1 (en) * 2005-06-06 2009-08-20 Cabot Corporation Insulated pipe and method for preparing the same
WO2009111357A2 (en) * 2008-02-29 2009-09-11 Tyco Thermal Controls Llc Multilayer heat tracing insulation device and method

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3768523A (en) * 1971-06-09 1973-10-30 C Schroeder Ducting
US6155305A (en) * 1994-08-29 2000-12-05 Sumner; Glen R. Offshore pipeline with waterproof thermal insulation
US5934337A (en) * 1995-06-06 1999-08-10 Fiala; Anthony Field installed insulating system
KR100225977B1 (ko) * 1996-12-30 1999-10-15 추호석 공기 주입식 콘크리트 펌핑 장치
GB2398359B (en) * 2003-02-17 2005-06-29 Tyco Thermal Controls Gmbh Electric heat tracing
CN101287943A (zh) * 2005-09-16 2008-10-15 戴科流体技术公司 用于输送和加热流体的多层管道
GB2443832B (en) * 2006-11-14 2010-08-18 Schlumberger Holdings Method and system of deploying one or more optical fiber waveguides in conjunction with a pipeline
CN201116473Y (zh) * 2007-11-13 2008-09-17 煤炭科学研究总院南京研究所 湿式混凝土喷射机组
CN101469793B (zh) * 2008-01-08 2015-03-04 张征年 多壁层间中空塑料保温、保冷管道
US20090293350A1 (en) * 2008-05-27 2009-12-03 Fountainhead, Llc Raised bed planter with biomimetic exoskeleton
US7581565B1 (en) * 2008-07-23 2009-09-01 Roy Torrance Tear cord for jacketed tube

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3151633A (en) * 1961-03-29 1964-10-06 Owens Corning Fiberglass Corp Shaped thermal insulation for pipe
US5192039A (en) * 1991-10-07 1993-03-09 Ticon, Inc. Hanger insulation system
US20090205737A1 (en) * 2005-06-06 2009-08-20 Cabot Corporation Insulated pipe and method for preparing the same
WO2009111357A2 (en) * 2008-02-29 2009-09-11 Tyco Thermal Controls Llc Multilayer heat tracing insulation device and method

Also Published As

Publication number Publication date
CN103282588A (zh) 2013-09-04
US20130248013A1 (en) 2013-09-26
WO2012037374A1 (en) 2012-03-22
CL2013000700A1 (es) 2014-03-07
EP2616605A1 (en) 2013-07-24
RU2013116744A (ru) 2014-10-20
CA2811549A1 (en) 2012-03-22
KR20130118869A (ko) 2013-10-30
CA2811549C (en) 2018-10-23
EP2616605A4 (en) 2014-09-03
BR112013006285A2 (pt) 2017-07-04
US9719623B2 (en) 2017-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2598500C2 (ru) Гибридная система изоляции трубопровода с подогревом
US20130068340A1 (en) Heat trace system including hybrid composite insulation
US7399002B2 (en) Cryogenic seal for vacuum-insulated pipe expansion bellows
AU2016214075B2 (en) Subsea pipe-in-pipe structures
CA2524830C (en) Double wall pipe with spacer member and aerogel insulation layer
US20050155663A1 (en) Thermally insulated pipeline
EP2807414B1 (en) Connections for subsea pipe-in-pipe structures
RU2635943C2 (ru) Трубопровод, способ образования трубопровода, способ катодной защиты трубопровода, способ образования и укладки подводного трубопровода
JP2019527778A (ja) 編まれた管状の保護スリーブおよびその構築方法
SA517390362B1 (ar) توصيل مقاطع أنبوبية مبطَّنة
JPH0651697U (ja) 熱絶縁導管を構築するためのパイプセグメント
EP0031779B1 (fr) Canalisation pour le transport de fluides chauds ou froids
JP5306877B2 (ja) 可撓管の端末構造
US20100276127A1 (en) Metal silicone hybrid insulating structures and methods therefor
KR20130140770A (ko) 액화가스 전달용 파이프라인
RU2532476C2 (ru) Криогенный трубопровод
RU2069808C1 (ru) Трубопровод
GB2581153A (en) Thermal insulation of subsea pipelines
JPS589318B2 (ja) 断熱二重管の伸縮抑制装置
CA2876398A1 (en) Insulation system

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180920