RU95062U1 - Теплопровод - Google Patents
Теплопровод Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
2010
- 2010-02-09 RU RU2010104500/22U patent/RU95062U1/ru not_active IP Right Cessation
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 |