RU95062U1 - Теплопровод - Google Patents

Теплопровод Download PDF

Info

Publication number
RU95062U1
RU95062U1 RU2010104500/22U RU2010104500U RU95062U1 RU 95062 U1 RU95062 U1 RU 95062U1 RU 2010104500/22 U RU2010104500/22 U RU 2010104500/22U RU 2010104500 U RU2010104500 U RU 2010104500U RU 95062 U1 RU95062 U1 RU 95062U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
heat
return pipe
bimetal
return
Prior art date
Application number
RU2010104500/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов
Николай Сергеевич Кобелев
Владимир Николаевич Кобелев
Алексей Олегович Алифанов
Кирилл Валерьевич Рябуха
Александр Юрьевич Журавлёв
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ
Priority to RU2010104500/22U priority Critical patent/RU95062U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU95062U1 publication Critical patent/RU95062U1/ru

Links

Landscapes

  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Теплопровод, содержащий теплогидроизолированный обратный трубопровод и расположенный внутри него подающий трубопровод, выполненный из неметаллического материала, при этом обратный и подающий трубопроводы выполнены коаксиально звеньями, внутри теплогидроизоляционного слоя расположены витой гибкий трубопровод, полость которого заполнена инертным газом, а в начале звеньев обратного трубопровода предусмотрены циклоидальные кондукторы спиралевидной формы, отличающийся тем, что обратный трубопровод выполнен из биметалла, при этом материал биметалла со стороны теплоносителя имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала биметалла со стороны теплогидроизоляции, кроме того, касательная витого гибкого трубопровода, расположенного в начале каждого из звеньев обратного трубопровода имеет направление по ходу движения часовой стрелки, а касательная циклоидальных кондукторов спиралевидной формы имеет направление против движения часовой стрелки.

Description

Изобретение относится к трубопроводам, применяемым в теплоэнергетике для транспорта теплоносителя, например горячей воды или пара от источника тепла к потребителю и обратно, и может быть использован во всех отраслях народного хозяйства, потребляющих тепловую энергию.
Известен теплопровод (см. а.с. №1583703, МКИ F16L 59/06, Бюл. №29, 1980), содержащий теплогидроизоляционный обратный трубопровод и расположенный внутри него подающий трубопровод, выполненный из неметаллического малотеплопроводного материала.
Недостатком данного теплопровода является значительный перерасход электроэнергии из-за неудовлетворительных режимов теплоносителя.
Известен теплопровод (см. патент РФ №2176759 МПК F16L 59/00 опубл. от 10.12.2001), содержащий теплогидроизолированный обратный трубопровод и расположенный внутри него подающий трубопровод, выполненный из неметаллического материала, при этом обратный и подающий трубопроводы выполнены коаксиально звеньями, внутри теплогидроизоляционного слоя расположены витой гибкий трубопровод, полость которого заполнена инертным газом, а в начале звеньев обратного трубопровода предусмотрены циклоидальные кондукторы спиралевидной формы.
Недостатком являются теплопотери, обусловленные как загрязнениями внутренней поверхности обратного трубопровода продуктами коррозии из-за интенсификации процесса окисления под воздействием температурного градиента между наружной поверхностью подающего трубопровода и теплоносителем, контактирующим с внутренней поверхностью обратного трубопровода, так и в местах соединения звеньев обратного трубопровода.
Технической задачей, на решение которой направленно данное изобретение, является снижение теплопотерь по внутренней поверхности обратного трубопровода и в местах соединения его звеньев путем устранения концентрации загрязнений в пограничном слое теплоносителя и создания теплозащитной завесы в стыковых соединениях звеньев обратного трубопровода.
Технический результат достигается тем, что теплопровод, содержащий теплогидроизолированный обратный трубопровод и расположенный внутри него подающий трубопровод, выполненный из неметаллического материала, при этом обратный и подающий трубопроводы выполнены коаксиально звеньями, внутри теплогидроизоляционного слоя расположены витой гибкий трубопровод, полость которого заполнена инертным газом, а в начале звеньев обратного трубопровода предусмотрены циклоидальные кондукторы спиралевидной формы, причем обратный трубопровод выполнен из биметалла, при этом материал биметалла со стороны теплоносителя имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала биметалла со стороны теплогидроизоляции, кроме того касательная витого гибкого трубопровода, расположенного в начале каждого из звеньев обратного трубопровода имеет направление по ходу движения часовой стрелки, а касательная циклоидальных кондукторов спиралевидной формы имеет направление против движения часовой стрелки.
На фиг.1 изображена схема теплопровода, продольный разрез, на фиг.2 - разрез А-А, на фиг.3 - схема циклоидальных кондукторов спиралевидной формы.
Теплопровод содержит подающий трубопровод 1, который расположен внутри обратного трубопровода 2 коаксиально, на наружной поверхности которого расположен гидроизоляционный слой 3 и теплоизоляционный слой 4. Отдельные звенья падающего трубопровода 1 соединены между собой при помощи муфты 5. Муфты 5 падающего трубопровода и стыковые соединения 6 обратного трубопровода 2 расположены на определенном расстоянии друг от друга вдоль длины теплопровода. В теплоизоляционном слое 4 расположен витой гибкий трубопровод 7, полость которого заполнена инертным газом 8. В пределах стыкового соединения 6 обратного трубопровода 2 предусмотрены циклоидальные кондукторы 9 спиралевидной формы. Подающий трубопровод 1 размещен на опорной подушке 10 и в нем перемешивается теплоноситель 11.
Обратный трубопровод 2 выполнен из биметалла 12, при этом материал 13 биметалла 12 со стороны охлажденного теплоносителя 14 имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала 15 со стороны гидроизоляционного слоя 3, кроме того касательная витого гибкого трубопровода 7, расположенного в начале каждого из звеньев обратного трубопровода 2 имеет направление по ходу движения часовой стрелки, а касательная циклоидальных кондукторов 9 спиралевидной формы в пределах стыковых соединений 6 имеет направление против движения часовой стрелки.
Теплопровод функционирует следующим образом.
Горячий теплоноситель 11 поступает по подающему трубопроводу 1 к потребителю, после чего, отдав тепло, в виде охлажденного теплоносителя 14 возвращается загрязненным окалиной и ржавчиной (например, от теплообменных аппаратов систем отопления или теплообменных аппаратов технологических систем) по обратному теплопроводу 2 к источнику тепла. В результате загрязнения теплоносителя 14 на внутренней поверхности обратного трубопровода наблюдается налипание твердых частиц (ржавчины и окалины) загрязнений, что значительно ухудшает теплообменные параметры теплопровода (см., например, стр.337 Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.: 1980 - 469 с., ил.) Кроме того, расположение подающего трубопровода 1 внутри обратного трубопровода 2, устраняя потери тепла в окружающую среду, приводит к наличию более высокого температурного градиента между теплоносителем 14 и внутренней поверхностью обратного трубопровода 2, а это интенсифицирует процесс окисления материала при наличии очагов коагуляции из-за налипающих на внутреннюю поверхность загрязнений. Поэтому для устранения данного явления обратный трубопровод 2 выполнен из биметалла (например, алюминий и латунь) таким образом, что материал 13 биметалла 12 имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше (алюминий имеет коэффициент теплопроводности 204 Вт/м·гр (см., например, стр.312 Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.: 1980 - 469 с., ил.), чем коэффициент теплопроводности материала 15 (латунь имеет коэффициент теплопроводности 85 Вт/м·гр). Тогда, при наличии температурного градиента между теплоносителем 14 с поступающим к нему теплом от подающего трубопровода 1 и внутренней поверхностью обратного трубопровода 2 наблюдаем в биметалле 12 термовибрации из-за двукратного изменения скорости прохождения теплового потока по материалу 13 и 15 (см., например, Дмитриев В.П.. Биметаллы. Пермь. 1990 г. - 345 с., ил.) Наличие термовибраций приводит к «стряхиванию» загрязнений с внутренней поверхности обратного трубопровода 2, устраняя тем самым процесс интенсификации окисления материала 13, т.е. поддерживаются нормированные эксплуатационные теплообменные параметры теплопровода.
Применение неметаллического материала с низкой теплопроводностью позволяет доставлять потребителю большее количество тепла. Наружный гидроизоляционный слой 3 предотвращает наружную коррозию обратного трубопровода 2, а теплоизоляционный слой 4 снижает потери тепла в окружающую среду. Изменяющаяся полость витого гибкого трубопровода 7, заполненная инертным газом, обеспечивает максимальное снижение теплопотерь в окружающую среду. Расположение стыкового соединения в виде муфты 5 на подающем трубопроводе 1 и стыковых соединений 6 на обратном трубопроводе 2 на определенном расстоянии друг от друга вдоль длины трубопровода позволяет беспрепятственно производить монтажные работы при строительстве и демонтаж трубопроводов при выполнении ремонтных работ.
Для снижения тепловых потерь в стыковых соединениях 6 на обратном трубопроводе 2 циклоидальные кондукторы 9 спиралевидной формы расположены так, что касательная спиралевидной кривой имеет направление против движения часовой стрелки, а касательная витого гибкого трубопровода, проходящего через стыковое соединение 6 имеет направление по ходу движения часовой стрелки. В результате тепловые потери, образующиеся в зоне контакта циклоидальных кондукторов 9 спиралевидной формы и витого гибкого трубопровода имеет противоположное вращающееся движение, что приводит к образованию микрозавихрений (см., например, стр.54-62, В.П.Меркулов. Вихревой эффект и его применение в промышленности. Самара. Оптима. 1997 - 292 с., ил.), резко снижающих теплоотдачу и, соответственно, теплопотери через теплоизоляционный слой 4 в окружающую среду.
Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что снижение теплопотерь достигается устранением накопления загрязнений на внутренней поверхности обратного трубопровода и образование защитного теплового слоя на стыковых соединениях коаксиальных звеньев, путем выполнения обратного трубопровода из биметалла, при этом материал биметалла со стороны теплоносителя имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны теплогидроизоляции, кроме того касательная витого гибкого трубопровода, расположенного в начале каждого из звеньев обратного трубопровода имеет направление по ходу движения часовой стрелки, а касательная циклоидальных кондукторов спиралевидной формы имеет направление против движения часовой стрелки.

Claims (1)

  1. Теплопровод, содержащий теплогидроизолированный обратный трубопровод и расположенный внутри него подающий трубопровод, выполненный из неметаллического материала, при этом обратный и подающий трубопроводы выполнены коаксиально звеньями, внутри теплогидроизоляционного слоя расположены витой гибкий трубопровод, полость которого заполнена инертным газом, а в начале звеньев обратного трубопровода предусмотрены циклоидальные кондукторы спиралевидной формы, отличающийся тем, что обратный трубопровод выполнен из биметалла, при этом материал биметалла со стороны теплоносителя имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала биметалла со стороны теплогидроизоляции, кроме того, касательная витого гибкого трубопровода, расположенного в начале каждого из звеньев обратного трубопровода имеет направление по ходу движения часовой стрелки, а касательная циклоидальных кондукторов спиралевидной формы имеет направление против движения часовой стрелки.
    Figure 00000001
RU2010104500/22U 2010-02-09 2010-02-09 Теплопровод RU95062U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104500/22U RU95062U1 (ru) 2010-02-09 2010-02-09 Теплопровод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104500/22U RU95062U1 (ru) 2010-02-09 2010-02-09 Теплопровод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU95062U1 true RU95062U1 (ru) 2010-06-10

Family

ID=42681984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104500/22U RU95062U1 (ru) 2010-02-09 2010-02-09 Теплопровод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU95062U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2016001581A (es) Juntas de montaje de alta temperatura.
JP4958679B2 (ja) 流体加熱装置
CN104120241A (zh) 接管座对接接头局部焊后热处理方法
CN101806382A (zh) 一种金属保温输送软管
CN104148840A (zh) 一种接管座对接接头局部焊后热处理方法
RU95062U1 (ru) Теплопровод
CN103883808A (zh) 耐高温导热保温pe管
RU2725298C1 (ru) Термическая оболочка
RU2406916C1 (ru) Устройство для беспламенного подогрева промысловых трубопроводов
RU116975U1 (ru) Отопительная система
RU2525561C1 (ru) Нагреватель трубопровода
RU63487U1 (ru) Трубопроводный транспорт
RU126423U1 (ru) Магистраль тепловой сети
RU168225U1 (ru) Устройство для электрического подогрева трубопроводов
RU2219425C1 (ru) Способ теплоизоляции трубопровода
CN202868202U (zh) 一种高温管道用隔热管托
RU2666843C1 (ru) Греющий элемент устройства для обогрева промышленных объектов
Baisheva et al. Temperature Potential of the Seasonal Cooling Devices in the Work of Boiler-Plants
RU119065U1 (ru) Магистраль тепловой сети
Romanov et al. Temperature distribution in connection zones during heat-treatment of weld joints
RU153030U1 (ru) Элемент теплотрассы
RU2176759C2 (ru) Теплопровод
EA201991067A1 (ru) Устройство блочной тепловой изоляции трубопровода
CN205424235U (zh) 一种新型pp-r过桥冷热弯管
Rayjada et al. Preliminary engineering design of vacuum thermal shielded Pb-Li loop section for potential nuclear fusion application

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100711