WO2007043196A1 - 表皮電流加熱装置 - Google Patents
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L53/00—Heating of pipes or pipe systems; Cooling of pipes or pipe systems
- F16L53/30—Heating of pipes or pipe systems
- F16L53/34—Heating of pipes or pipe systems using electric, magnetic or electromagnetic fields, e.g. using induction, dielectric or microwave heating
Definitions
- the present invention relates to a skin current heating device capable of increasing the amount of heat generated per unit length of a steel pipe by increasing the length per length of the steel pipe unit of a flow path of a current flowing through the steel pipe. .
- this liquid is, for example, heavy oil having a high viscosity
- a heating device is installed in the transport pipe, and the flow of the liquid in the transport pipe is improved by heating and keeping the temperature above a certain level. ing.
- Such a heating device may be attached to the outer surface of the transport pipe, for example, and configured to heat the transport pipe of the heated object.
- the temperature of the transport pipe is proportional to the ratio of the calorific value (Q) and the heat dissipation coefficient ( ⁇ ) from the transport pipe.
- the pipe temperature will be the total length of the transport pipe from equation (1).
- the heat dissipation coefficient (f) of the pipe support part is larger than that of other pipe parts, and the pipe temperature is also lower than that of other pipe parts.
- the fluid may drop below the freezing point while the heating device is operating at the temperature holding time when the liquid supply is stopped, and there is a possibility that the retransmitting liquid operation cannot be performed.
- Patent Document 1 Patent No. 724992
- an insulated wire 106 is passed through the ferromagnetic tubes 102 and 104, and an alternating current a is passed through them.
- the ferromagnetic tube is cut into two in the heat generation increasing section c, and both parts of the outer surfaces of the ferromagnetic tubes 102 and 104 located at both ends of the heat generation increasing section are electrically connected.
- a method of increasing the partial heat generation of the skin current heating tube 100 is disclosed, in which the ferromagnetic tubes 102 and 104 in the heat increasing section c flow not only through the inner skin but also through the outer skin.
- the ferromagnetic tubes 102 and 104 in the heat increasing section c flow not only through the inner skin but also through the outer skin.
- Patent Document 1 Japanese Patent No. 724992
- the skin current exothermic tube 100 having the above-described structure is installed at the same time as the liquid transport pipe 110 is installed. It is necessary to process it and attach it to the liquid transport pipe 110, and there are difficulties in implementation management and quality control.
- the current b flows near the outer surface of the ferromagnetic tubes 102 and 104 and the current b flows near the outer surface of the liquid transport tube 110. Therefore, the material of the liquid transport pipe 110 must be limited to a conductive material.
- liquid transport pipe 110 when a material having no conductivity, for example, a plastic force tube, is used for the liquid transport pipe 110, it is necessary to provide a conductor 108 in the liquid transport pipe 110 to provide a current flow path. There are various restrictions to secure the road.
- a material having no conductivity for example, a plastic force tube
- the present invention provides a skin current heating device that is easy to perform management and quality control at the site of operation and has good laying workability by unitizing the skin current heating device. For the purpose.
- the heated object such as transport piping has a non-conductive material strength
- the desired section of the heated object can be reliably heated, and an electric current is passed near the outer surface of the heated object. It is an object of the present invention to provide a skin current heating apparatus that can heat an object to be heated even without it.
- the skin current heating device of the present invention is
- the conductive tube is
- the outer surface of the steel pipe and the inner surface end of the connecting steel pipe are electrically connected, and the outer surface of the electrically connected steel pipe and the inner surface end of the connecting steel pipe other than the inner surface end of the connecting steel pipe Insulating means is provided so that the outer surface and the inner surface of the connecting steel pipe do not contact with each other, and thereby the amount of heat generated in the heat generating section is configured to increase more than the position other than the heat generating section. To do.
- the skin current heating device portion With this configuration, only the skin current heating device portion generates heat, so that the material to be heated is not limited to any material and shape, and the desired section of the material to be heated is reliably heated. be able to.
- the heated object can be heated safely.
- the insulation means comprises:
- the insulation means comprises:
- An insulating member is provided between the outer surface of the steel pipe and the inner surface of the connecting steel pipe.
- produced with the steel pipe and the connection steel pipe can be effectively transmitted to a to-be-heated body.
- the gap is filled with a filler having insulating properties and good thermal conductivity.
- the male threaded part of the steel pipe and the female threaded part of the connecting steel pipe are dense in the flow path of the current, so the amount of heat in a certain section is greater than that of the flat part, so the amount of heat can be obtained effectively. be able to.
- An uneven portion is provided on the inner surface of the steel pipe.
- An uneven portion is provided on the outer surface of the steel pipe.
- the amount of heat in a certain section can be increased compared to a flat portion, and thus the amount of heat can be obtained effectively.
- An uneven portion is provided on the inner surface of the connection steel pipe.
- the skin current heating device of the present invention By configuring in this way, the amount of heat in a certain section can be increased compared to a flat portion, so that the amount of heat can be obtained effectively.
- the skin current heating device of the present invention By configuring in this way, the amount of heat in a certain section can be increased compared to a flat portion, so that the amount of heat can be obtained effectively.
- the connecting steel pipe is
- connecting pipe is electrically connected to both end portions of the pull box.
- a skin current heating device that generates an induced current in the vicinity of the inner surface of the conductive tube by causing a current to flow through the insulated wire or cable, thereby generating heat in the conductive tube.
- the heat generation amount in the heat generating section is increased as compared with the places other than the heat generating section.
- the skin current heating device is
- It is characterized in that it is provided on the outer surface of the heated body as a unit for each heat generating section in which the heat generation amount of the heated pipe is to be increased.
- the skin current heating device becomes partially unnecessary or breaks down, it is only necessary to replace it for each unit, thereby minimizing the labor required for work.
- the skin current heating device of the present invention The heated object and the conductive tube are connected by welding.
- the amount of heat of the skin current heating device can be reliably transmitted to the heated object.
- fixation with to-be-heated bodies can be performed reliably.
- the heated object and the conductive tube are connected by a band or a combination of a band and a good heat conductive cement.
- the conductive tube may be attached to the object to be heated by using a band or a combination of a band and a good thermal conductive cement. The amount of heat of the skin current heating device can be reliably transmitted to the object to be heated.
- fixation with to-be-heated bodies can be performed reliably.
- the heated object is
- the heated body is a liquid transport pipe having viscosity
- the liquid in the transport pipe is not heated because the skin current heating device is heated even when the transport of the liquid is temporarily stopped. It can always flow smoothly.
- the object to be heated is a cryogenic liquid storage tank, it is possible to reliably prevent frosting from occurring when the base portion in contact with the storage tank becomes colder than necessary.
- the heated object such as a transportation pipe has a material strength that is not conductive, a desired section of the heated object can be reliably heated, and a current flows near the outer surface of the heated object. Otherwise, the object to be heated can be heated.
- FIG. 1 is a principle explanatory diagram for explaining the principle of a known skin current heating apparatus.
- FIG. 2 is an explanatory view for explaining a first embodiment of the skin current heating apparatus of the present invention.
- FIG. 3 is an explanatory view for explaining a second embodiment of the skin current heating device of the present invention.
- FIG. 4 is an enlarged view of a main part of the skin current heating device shown in FIG.
- FIG. 5 is an explanatory view for explaining a third embodiment of the skin current heating apparatus of the present invention.
- FIG. 6 is an enlarged view of a main part of the skin current heating device shown in FIG.
- FIG. 7 is an explanatory view for explaining a fourth embodiment of the skin current heating device of the present invention.
- FIG. 8 is an explanatory view for explaining a fifth embodiment of the skin current heating device of the present invention.
- FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining a method of increasing the partial calorific value of a conventional skin current heating tube.
- FIG. 1 is a diagram illustrating the principle of a known skin current heating device
- FIG. 2 is a diagram illustrating an embodiment of the skin current heating device according to the present invention.
- the present invention relates to a skin current heating device used to heat a transportation pipe so that a viscous liquid flowing in the transportation pipe flows smoothly. It relates to a skin current heating device that can be supplemented automatically.
- the transportation pipe includes accessories such as a valve attached to the transportation pipe.
- the skin current heating device is used to heat special parts such as pipe supports that tend to lower the temperature of the transportation pipe.
- special parts such as pipe supports that tend to lower the temperature of the transportation pipe.
- it can be used for structures that require heating, and is not particularly limited.
- an insulated wire having a structure in which the outside of the conductor is insulated by an insulating layer is used, but the insulated wire is not limited to this.
- a cable having a structure in which a sheath layer for protecting the wound is provided outside the insulating layer on the conductor can be used, and can be selected as appropriate according to the installation environment.
- the transport pipe to which the skin current heating device is attached is a transport pipe having conductivity, but is not limited to this.
- a transport pipe having a plastic force is used. You can also.
- a conductive tube 12 that is a ferromagnetic small-diameter steel tube is prepared, and an insulated wire 14 is inserted into the conductive tube 12.
- One end of the inserted insulated wire 14 is connected to one end of the conductive tube 12, and the other end is connected to the other end of the conductive tube 12 via the power source 16, thereby forming a series circuit.
- the AC current A supplied from the power source 16 is converted into the skin current effect through the insulated wire 14. As a result, it flows in the vicinity of the inner surface of the conductive tube 12 and returns to the power source 16.
- the AC current A supplied from the power source 16 flows in detail through the insulated wire 14 and flows near the inner surface of the conductive tube 12 from the conductive tube 12—end, and from the other end of the conductive tube 12 through the insulated wire 14 to the power source. Return to 16.
- the conductive tube 12 and the insulated wire 14 generate heat due to the Joule heat of the alternating current A flowing through such a path.
- the heat generation amount of the conductive tube 12 and the insulated wire 14 is , Constant over its entire length.
- a skin current heating device 10a shown in FIG. 2 is an embodiment of the skin current heating device of the present invention using the above basic principle.
- the skin current heating apparatus 10a of the present invention first prepares two ferromagnetic and small-diameter steel pipes 22 and 24 by providing a gap so as not to be in direct electrical contact.
- a part and a part of the outer surface of the steel pipes 22 and 24 are connected via a connecting steel pipe 26.
- connection portion 50 between the steel pipes 22 and 24 and the connection steel pipe 26 is preferably connected directly by welding the steel pipes 22 and 24 and the connection steel pipe 26 or via an iron ring. At this time, gaps 52 are provided so that portions other than the welded portions of the steel pipes 22 and 24 and the connecting steel pipe 26 are not in direct electrical contact.
- the insulated wire 14 is passed inside the steel pipes 22 and 24 and connected to a power source (not shown) such as the skin current heating device 10 shown in FIG. 1, the return of the alternating current A flowing through the insulated wire 14 is Due to the skin current effect, the circuit configuration is such that it flows in the vicinity of the inner surface of the steel pipes 22 and 24 and returns to the power source.
- the conductive pipe is divided into two steel pipes 22 and 24. Therefore, the flow of current B in the heat generation increasing section L is caused by the inner surface force of the steel pipe 22 via the steel pipe cross section at the end of the steel pipe 22 and the steel pipe.
- the inner surface of the connecting steel pipe 26 flows through the outer surface of the connecting pipe 22 and further through the joint between the steel pipe 22 and the connecting steel pipe 26. Then, the outer surface of the steel pipe 24 flows through the joint portion with the steel pipe 24, and further flows through the steel pipe cross section at the end of the steel pipe 24 through the inner surface of the steel pipe 24.
- the pipe has a double structure of the steel pipes 22 and 24 and the connecting steel pipe 26. Therefore, the path of the current B flowing through the pipe is smaller than that of a normal single pipe. Since it becomes longer, the amount of heat generated by the Joule heat of the current flowing through the path increases.
- the exothermic increase section L has a double structure, so that the flowing current B does not leak to the outer surface of the connecting steel pipe 26 and is safe.
- the heat generation amount per unit length in the heat generation increase section L is compared with the heat generation amount per unit length of a single conductive tube without such a double structure. And doubled.
- general-purpose carbon steel pipes that are JIS standard products having an outer diameter of 26 mm or more and a force of 43 mm or less, for example.
- connection steel pipe 26 a general-purpose carbon steel pipe which is a JIS standard product having an outer diameter of 33 mm or more and 61 mm or less, for example, as the connection steel pipe 26.
- filler 30 As such a filler 30, it is preferable to use, for example, aluminum nitride powder, good heat transfer cement, and the like.
- the filler material 30 may be packed in the gap 52 between the steel pipes 22 and 24 and the connecting steel pipe 26 so that the temperature of the steel pipes 22 and 24 does not rise too much. It is preferable.
- the gap 52 between the steel pipes 22, 24 and the connecting steel pipe 26 is made as narrow as possible in order to improve the heat conduction from the steel pipes 22, 24 to the connecting steel pipe 26. It is desirable.
- FIG. 3 shows a second embodiment of the skin current heating device of the present invention
- FIG. 4 is an enlarged view of a main part of the skin current heating device shown in FIG.
- the skin current heating apparatus 10b in FIG. 3 has basically the same configuration as the skin current calorie heating apparatus 10a in the embodiment shown in FIG. 2, and therefore the same components are denoted by the same reference numerals. Detailed description is omitted.
- the skin current heating device 10b shown in FIG. 3 is composed of connecting pipes 34 and 36 in which the connecting steel pipe 26 is electrically connected to the pull box 32 and the both side ends of the pull bot- tom 32.
- the connecting pipes 34 and 36 are connected to both sides of the pull box 32 by welding.
- the connecting pipe 34 is connected to the steel pipe 22 and the connecting pipe 36 is connected to the steel pipe 24 by welding.
- the joining method is preferably that the members are welded together or welded via an iron ring.
- connecting pipe 34 and the steel pipe 22, and the connecting pipe 36 and the steel pipe 24 are configured such that a gap 52 is formed between the steel pipe and the connecting pipe at a place where the welding pipe is not joined!
- the gap 52 may be filled with a filler 30 like the skin current heating device 10a shown in FIG.
- the path of the current B in the heat generation increase section L is routed through the inner surface of the pull box 32 described only on one side using the enlarged view of the main part shown in FIG. Then, it flows on the inner surface of the connecting pipe 36, passes through the joint portion between the connecting pipe 36 and the steel pipe 24, and flows on the outer surface of the steel pipe 24 and the end surface of the steel pipe 24 on the inner surface of the steel pipe 24.
- the path of the current flowing is longer than that of a normal single pipe conductive pipe that does not have a double structure. The amount of heat generated by Joule heat of the current can also be increased.
- the temperature of the transport piping (not shown) at the mounting portion of the pull box 32 is the same as the temperature of the heat generating portion of the steel pipe when the pull box 32 is mounted as much as possible by combining the heat generation increase and the heat insulation thickness. Can be.
- FIG. 5 shows a third embodiment of the skin current heating device of the present invention
- FIG. 6 is an enlarged view of a main part of the skin current heating device shown in FIG.
- the skin current heating apparatus 10c shown in FIG. 5 has basically the same configuration as the skin current heating apparatus 10a of the embodiment shown in FIG. 2, the same reference numerals are given to the same components. Detailed description thereof is omitted.
- the skin current heating device 10c shown in FIG. 5 has a combined structure by providing pipe parallel screws 55 on the outer surface of the steel pipes 22 and 24 and the inner surface of the connecting steel pipe 26, respectively.
- the surface provided with the pipe parallel screw 55 is provided on the surface to maintain the electrical insulation of the screw coupling portion 54 between the steel pipes 22 and 24 and the connecting steel pipe 26.
- An insulating tape 56 is interposed as an insulating member.
- both ends of the connecting steel pipe 26 are welded to the steel pipes 22 and 24, so that the outer surface of the steel pipes 22 and 24 and the inner surface of the connecting steel pipe 26 are electrically connected! / Speak.
- the flow of current B in the exothermic increase section L is the same as that of the skin current heating device 10a shown in Fig. 2, but the inner surface force of the steel pipe 22 also passes through the steel pipe cross section at the end of the steel pipe 22 and The outer surface of the steel pipe 24 flows through the outer surface, and further through the joint between the steel pipe 22 and the connecting steel pipe 26, and the outer surface of the steel pipe 24 through the joint with the steel pipe 24, and the steel pipe at the end of the steel pipe 24. It starts to flow on the inner surface of the steel pipe 24 via the cross section!
- This method is preferably applied when the heat generation increase section L is relatively short (for example, 300 mm or less).
- FIG. 7 shows a fourth embodiment of the skin current heating apparatus of the present invention.
- the skin current heating apparatus 10d shown in FIG. 7 has basically the same configuration as the skin current heating apparatus 10a of the embodiment shown in FIG. 2, the same reference numerals are given to the same components. Detailed description thereof is omitted.
- the skin current heating apparatus 10d shown in Fig. 7 has uneven portions 58 on the inner surfaces of the steel pipes 22 and 24.
- the structure is such that the heat generation amount per unit length of the steel pipes 22 and 24 is increased by lengthening the flow path of the current B flowing through this portion.
- the steel pipe 22 and the steel pipe 24 are electrically connected by welding both ends.
- the calorific value can be increased by about 30% as compared with the steel pipe without the concave and convex portion 58.
- FIG. 8 shows a fifth embodiment of the skin current heating apparatus of the present invention.
- the skin current heating device 10e shown in FIG. 8 has basically the same configuration as the skin current heating device 10a of the embodiment shown in FIG. A detailed description thereof will be omitted.
- FIG. 8 shows that the skin current heating device 10e of the present invention is connected to the transport pipe 60.
- the skin current heating device 10e may be one having a V or deviation of the skin current heating devices 10a to 10d of the above embodiment.
- Heating increase unit of skin current heating device 10e manufactured in factory or construction site (in Fig. 8, steel pipes 22, 24, connecting steel pipes 26) 62 are welded to the applicable part of transport pipe 60
- the both ends of the heat increasing unit 62 are connected to steel pipes 40 and 42 which are welded to the transport pipe 60 before and after the exothermic increase unit 62.
- the conductive material made of plastic is not the same as the transportation piping where the transportation piping is conductive.
- the transport pipe 60 and the exothermic increase unit 62 of the skin current heating device 10e may be connected by using a band or a combination of a band and a good thermal conductive cement.
- the gaps between the steel pipes 22 and 24 on both sides of the heat increase unit 62 and the transport pipe 60 are welded via steel bars or steel plates 44.
- Insulated wire 14 housed in the steel pipe shall be routed after these welding operations are completed in order to prevent burnout due to welding of the steel bar or steel plate 44 and the heat increase unit 62 to the transport pipe 60. Preferred.
- the length of the exothermic increase unit 62 is preferably between 100 mm and 1000 mm, but is not particularly limited. Can be determined.
- the length of the heating increase unit 62 can be changed depending on the size of the transportation piping, the structure of the piping support, the heat insulation specification, and the type of fluid to be fed.
- the exothermic increase unit 62 is prefabricated at the factory or the construction site, so that quality control is easy, and construction management at the construction site is easy and economical.
- the force described above for the skin current heating device of the present invention is not limited to this embodiment.
- Various modifications can be made without departing from the object of the present invention, such as providing uneven portions on the surface and outer surface, and further providing uneven portions on the inner surface of the pull box 32, and a skin current heating device is required. It can be applied to any structure.
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Abstract
導電管内に絶縁電線またはケーブルを通し、前記絶縁電線またはケーブルに電流を流すことによって、前記電流とは逆向きの電流を前記導電管の内表面付近に発生させ、これによって前記導電管を発熱させる表皮電流加熱装置であって、発熱量を増加させようとする発熱区間内において、前記導電管が、一対の離間した鋼管と、前記鋼管同士を接続する接続鋼管とから構成され、前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部とを電気的に接続するとともに、前記電気的に接続された前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部以外の、前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面とが接触しないよう絶縁手段を設け、これにより前記発熱区間以外の箇所よりも前記発熱区間内の発熱量が増加するように構成する。
Description
表皮電流加熱装置
技術分野
[0001] 本発明は、鋼管を流れる電流の流路の鋼管単位長さ当りの長さを増すことにより、 鋼管単位長さ当りの発熱量を増量することのできる表皮電流加熱装置に関するもの である。
背景技術
[0002] 従来より、輸送配管を介して液体の輸送が行われている。
この液体が例えば高粘度を有する重油などの場合には、輸送配管に加熱装置を装 備し、一定以上の温度に加熱保温することにより、輸送配管内の液体の流れを良く することが行われている。
このような加熱装置は、例えば輸送配管の外表面に取付けられ、被加熱体の輸送 配管を加熱するように構成されて ヽる。
[0003] 輸送配管の温度は、以下の( 1)式に示すように発熱量 (Q)と輸送配管からの放散 熱係数(α )の比に比例する。
Θ =Q/ a + θ · ' · (1)
Ρ ο
Θ (°C) :輸送配管の温度
P
Q (W/m) :強磁性管と絶縁電線またはケーブルの発熱量の和
a (W/mK) :放散熱係数
Θ (V) :輸送配管の周囲温度
0
ここで輸送配管全長に渡り導電管のサイズが同じで、またその管内に収納される絶 縁電線またはケーブルが同じサイズであれば、導電管および絶縁電線またはケープ ルの発熱量は、その全長に渡り一定である。従って、輸送配管全長に渡り周囲温度(
Θ )および放散熱係数(α )が一定であれば、(1)式より配管温度は輸送配管全長に
0
渡り一定になる。
[0004] ところで、実際の加熱装置が装備された輸送配管は、配管敷設の際には何メートル か置き (例えば 5メートル置き)に配管サポートにて支えられるようにして敷設されるの
が一般的である。
し力しながら、このような配管サポートにて支えられた輸送配管は、加熱装置によつ て加熱されて 、るものの、配管サポートの周辺部分は輸送配管と配管サポートとが接 触しているため、輸送配管の熱が配管サポートを経由して大気に奪われてしまうこと となる。
[0005] そのため配管サポート部の放散熱係数(ひ)は他の配管部分より大きくなり、配管温 度も他の配管部分より低くなつてしまう。
従って、電気的に加熱された輸送配管で放散熱量の大きい配管サポート部などは
、もし発熱増量されなければ、送液停止時に加熱装置が温度保持運転されている間 に、流体が凝固点以下に低下し、再送液運転できなくなる可能性が生じる。
[0006] また、長期運転停止後の輸送配管内の固化された内容物を送液可能な温度まで 昇温、融解するリメルティング運転で融点まで昇温できなくなる可能性も起こりうる。 し力しながら、仮に配管サポート部の放散熱係数がその他の部分の 2倍と成ったと き、逆に配管サポート部の発熱量を 2倍に増量できれば(1)式よりその部分の輸送配 管の温度を、他の部分と同じ温度にすることができる。
[0007] このため、例えば配管サポートの放散熱量の大きい箇所の放散熱量を減らす方法 として、その配管サポートの構造を変えることにより、またその部分の保温の厚みを増 すことにより放散熱量を下げる方法がある。
し力しながら、この方法には限度があり、この部分の発熱量の増量と組合せる方が 経済的である。
[0008] このような方法として特許文献 1 (特許第 724992号公報)では図 9に示したように、 強磁性管 102、 104内に絶縁電線 106を通し、これに交流電流 aを流し、この交流電 流 aに対応して強磁性管 102、 104を流れる電流 bが強磁性管 102、 104の内表面 付近のみに集中して流れるようにした表皮電流発熱管 100において、発熱量を増加 させようとする発熱増量区間 c内で強磁性管を 2つに切断し、この発熱増量区間じの 両端に位置する強磁性管 102、 104の外表面の両部分を電気的に接続して、この発 熱増量区間 c内の強磁性管 102、 104にはその内表皮のみならず外表皮にも電流を 流すことを特徴とした表皮電流発熱管 100の部分的発熱増加方法が開示されている
[0009] このような方法によれば、液体輸送管 110の一部分に発熱量の増加が要求される 場合に、単に強磁性管を 2つに切断し、その部分の外表皮にも電流が流れるような 構造とすることによって、簡単に発熱量を増加することができる。
特許文献 1:特許第 724992号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0010] し力しながら、このような表皮電流発熱管 100の部分的発熱増量を行うためには、 液体輸送管 110の敷設と同時に上記のような構造の表皮電流発熱管 100を施行現 場で加工し、液体輸送管 110に取付ける必要があり、施行管理、品質管理に難点が ある。
また、故障が起きた際の対応や、後で付け足したりすることが困難であるため作業 性にも問題があるというのが現状である。
[0011] さらに、このような従来の表皮電流発熱管 100の部分的発熱増量方法は、強磁性 管 102、 104の外表面付近を流れるとともに、液体輸送管 110の外表面付近を電流 bが流れるようになって 、るため、液体輸送管 110の材質は導電性の材質に限定しな ければならない。
さらに、液体輸送管 110に導電性を有しない材質、例えばプラスチック力 成る管 を用いた場合には、液体輸送管 110に導電体 108を設けて電流の流路とする必要 があり、電流の流路を確保するために様々な制約が生じて 、る。
[0012] 本発明は、このような現状に鑑み、表皮電流加熱装置をユニット化することにより、 施行現場での施行管理、品質管理が容易で敷設作業性の良 、表皮電流加熱装置 を提供することを目的とする。
さらに、輸送配管などの被加熱体が導電性を有しない材質力 なっても、被加熱体 の所望の区間を確実に加熱することができ、また、被加熱体の外表面付近に電流を 流さなくても被加熱体を加熱することができる表皮電流加熱装置を提供することを目 的とする。
課題を解決するための手段
[0013] 本発明は、前述したような従来技術における課題および目的を達成するために発 明されたものであって、
本発明の表皮電流加熱装置は、
導電管内に絶縁電線またはケーブルを通し、
前記絶縁電線またはケーブルに電流を流すことによって、前記電流とは逆向きの 電流を前記導電管の内表面付近に発生させ、これによつて前記導電管を発熱させる 表皮電流加熱装置であって、
発熱量を増加させようとする発熱区間内にお 、て、
前記導電管が、
一対の離間した鋼管と、
前記鋼管同士を接続する接続鋼管とから構成され、
前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部とを電気的に接続するとともに、 前記電気的に接続された前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部以外の 、前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面とが接触しないよう絶縁手段を設け、 これにより前記発熱区間以外の箇所よりも前記発熱区間内の発熱量が増加するよ うに構成されて 、ることを特徴とする。
[0014] このように構成することによって、表皮電流加熱装置部分のみが発熱するため、被 加熱体がいかなる材質、形状であっても限定されず、被加熱体の所望の区間を確実 に加熱することができる。
また、被加熱体の外表面付近に電流を流す必要がないため、安全に被加熱体を加 熱することができる。
[0015] また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記絶縁手段が、
前記鋼管の外表面と、前記接続鋼管の内表面との間に隙間を設ける構成であるこ とを特徴とする。
このように構成することによって、鋼管の内表面付近と外表面付近、接続鋼管の内 表面を電流が流れるようになるため、部分的に発熱量を増加させることができる。
[0016] また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記絶縁手段が、
前記鋼管の外表面と、前記接続鋼管の内表面との間に絶縁部材を設ける構成であ ることを特徴とする。
このように構成することによって、鋼管と接続鋼管で発生した熱量を効果的に被カロ 熱体に伝えることができる。
[0017] また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記隙間内に絶縁性と良熱伝導性を有する充填材が充填されることを特徴とする。 このように構成することによって、鋼管と接続鋼管で発生した熱量を効果的に被カロ 熱体に伝えることができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記電気的に接続された前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部とが、 ネジ結合されることを特徴とする。
[0018] このように構成することによって、確実に鋼管と接続鋼管とを接続することができる。
また、鋼管の雄ネジ部分と接続鋼管の雌ネジ部分は、電流の流路が密集している ことになるため、一定区間における熱量が平坦な部分に比べて多いため、効果的に 熱量を得ることができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記鋼管の内表面に凹凸部が設けられていることを特徴とする。
[0019] このように構成することによって、一定区間における熱量を平坦な部分に比べて多 くすることができるため、効果的に熱量を得ることができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記鋼管の外表面に凹凸部が設けられていることを特徴とする。
このように構成することによって、一定区間における熱量を平坦な部分に比べて多 くすることができるため、効果的に熱量を得ることができる。
[0020] また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記接続鋼管の内表面に凹凸部が設けられていることを特徴とする。
このように構成することによって、一定区間における熱量を平坦な部分に比べて多 くすることができるため、効果的に熱量を得ることができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記接続鋼管が、
プルボックスと、
前記プルボックスの両側端部と電気的に接続される連結管カゝら構成されていること を特徴とする。
[0021] このように構成することによって、プルボックス両端での発熱量が増量され、この発 熱増量で放散熱量の大き 、プルボックス部の放熱分を、ある程度補うことができる。 また、本発明の表皮電流加熱装置は、
一対の鋼管の端部同士を溶接して成る導電管内に絶縁電線またはケーブルを通 し、
前記絶縁電線またはケーブルに電流を流すことによって、前記電流とは逆向きの 誘導電流を前記導電管の内表面付近に発生させ、これによつて前記導電管を発熱 させる表皮電流加熱装置であって、
発熱量を増加させようとする発熱区間内にお 、て、
前記導電管の内表面に、複数の凹凸部を設けることにより、前記発熱区間以外の 箇所よりも前記発熱区間内の発熱量が増加するように構成したことを特徴とする。
[0022] このように構成することによって、鋼管と接続するための接続鋼管を用意することが なく部分的に発熱量を増加させたい区間を発熱させることができるため、発熱量の増 加が少なくて済む場合には特に有効であり、コストを抑えることができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記表皮電流加熱装置が、
被加熱体の外表面に、被加熱管の前記発熱量を増加させようとする発熱区間ごと にユニットィ匕されて設けられて 、ることを特徴とする。
[0023] このように構成することによって、既に敷設されて 、る輸送配管などの被加熱体に 表皮電流加熱装置を設置する際、効率良く設置作業を行うことができる。
また、表皮電流加熱装置が部分的に不要になったり故障した際には、ユニットごと に交換するだけでよいため、作業に力かる手間を最小限に抑えることができる。 また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記被加熱体と前記導電管とが溶接にて接続されていることを特徴とする。
[0024] このように構成することによって、表皮電流加熱装置の熱量を確実に被加熱体に伝 えることができる。
さらに、輸送配管などの被加熱体との固定を確実に行うことができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記被加熱体と前記導電管とがバンドまたはバンドと良熱伝導性セメントとの併用 によって接続されて ヽることを特徴とする。
[0025] 被加熱体が導電性を有しな!/、材質の場合にぉ 、て、被加熱体への導電管の取付 けをバンドまたはバンドと良熱伝導性セメントとの併用で行えば、表皮電流加熱装置 の熱量を確実に被加熱体に伝えることができる。
さらに、輸送配管などの被加熱体との固定を確実に行うことができる。
また、本発明の表皮電流加熱装置は、
前記被加熱体が、
粘性を有する液体の輸送配管または低温液体の貯蔵タンクであることを特徴とする
[0026] このように被加熱体が粘性を有する液体の輸送配管であれば、液体の輸送を一時 的に停止した際にも表皮電流加熱装置によって加熱されているため、輸送配管内の 液体を常にスムーズに流すことができる。
また、被加熱体が低温液体の貯蔵タンクであれば、貯蔵タンクと接している基礎部 分などが必要に以上に冷たくなつて凍上が発生することを確実に防止することができ る。
発明の効果
[0027] 本発明によれば、表皮電流加熱装置をユニットィヒすることにより、工事現場での施 行管理、品質管理が容易で経済的である。
また、故障した際の対応や後での付け足しが容易で施行作業性の良!、表皮電流 加熱装置を提供することができる。
さらに、輸送配管などの被加熱体が導電性を有しない材質力 なっても、被加熱体 の所望の区間を確実に加熱することができ、また被加熱体の外表面付近に電流を流
さなくても被加熱体を加熱することができる。
図面の簡単な説明
[0028] [図 1]図 1は、公知の表皮電流加熱装置の原理を説明する原理説明図である。
[図 2]図 2は、本発明の表皮電流加熱装置の第 1の実施例を説明する説明図である。
[図 3]図 3は、本発明の表皮電流加熱装置の第 2の実施例を説明する説明図である。
[図 4]図 4は、図 3に示した表皮電流加熱装置の要部拡大図である。
[図 5]図 5は、本発明の表皮電流加熱装置の第 3の実施例を説明する説明図である。
[図 6]図 6は、図 5に示した表皮電流加熱装置の要部拡大図である。
[図 7]図 7は、本発明の表皮電流加熱装置の第 4の実施例を説明する説明図である。
[図 8]図 8は、本発明の表皮電流加熱装置の第 5の実施例を説明する説明図である。
[図 9]図 9は、従来の表皮電流発熱管の部分的発熱量増加方法について説明する説 明図である。
符号の説明
[0029] 10·· •表皮電流加熱装置
10a- •表皮電流加熱装置
10b- •表皮電流加熱装置
10c- •表皮電流加熱装置
10d- •表皮電流加熱装置
10e- •表皮電流加熱装置
12·· •導電管
14·· '絶縁電線
16·· '電源
22·· ,鋼管
24·· ,鋼管
25·· '溶接接続部
26·· '接続鋼管
30·· •充填材
32·· 'プノレボックス
34· ··連結管
36· ··連結管
40· ··鋼管
42· ··鋼管
44· ··鋼棒または鋼板
46· ··管継ぎ手
50· ··接続部分
52· ··隙間
54· "ネジ結合部
55· ··管用平行ネジ
56· ··絶縁テープ
58· ··凹凸部
60· ··輸送配管
62· ··発熱増量ユニット
A- 1 · ·父流電流
Β· ··電流
L- ··発熱増量区間
100· ··表皮電流発熱管
102· ··強磁性管
104· ··強磁性管
106· ··絶縁電線
108· ··導電体
110· ··液体輸送管
a- ··交流電流
b- ··電流
c ··発熱増量区間
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態(実施例)を図面に基づいてより詳細に説明する,
図 1は、公知の表皮電流加熱装置の原理を説明する原理説明図、図 2は、本発明 の表皮電流加熱装置の実施例を説明する説明図である。
本発明は、輸送配管内を流れる粘性を有する液体がスムーズに流れるよう輸送配 管を加熱するために用いられる表皮電流加熱装置において、輸送配管の温度が下 力 Sりやすい箇所の発熱量を部分的に補うことのできる表皮電流加熱装置に関するも のである。
[0031] また、本発明において輸送配管とは、輸送配管に付属されるバルブなどの付属品 も含まれるものである。
なお、本実施例では表皮電流加熱装置を、輸送配管の温度が下がりやすい配管 サポートなどの特殊部を加熱するために用いて 、るが、他にも低温液体の貯蔵タンク の基礎部分 (発熱増量を必要とするような箇所)に設置して凍上の発生を防止するな ど、加熱の必要な構造物に用いることができ、特に限定されるものではない。
[0032] また、本実施例の表皮電流加熱装置では、導体の外側が絶縁層で絶縁された構 造を有する絶縁電線を使用しているがこれに限定されるものではなぐ絶縁電線の代 わりに導体上の絶縁層の外側に外傷保護用のシース層が設けられた構造を有する ケーブルを用いることもでき、設置する環境に応じて適宜選択することができるもので ある。
なお絶縁電線とケーブルとは、 V、ずれにお 、ても耐熱性を有するものを適用するこ とが望ましい。
[0033] また本実施例において、表皮電流加熱装置が取付けられる輸送配管は、導電性を 有する輸送配管が用いられているがこれに限定されるものではなぐ例えばプラスチ ック力 なる輸送配管を用いることもできる。
まず、公知の表皮電流加熱装置 10の原理を説明する。
図 1に示したように、強磁性の小口径鋼管である導電管 12を用意し、この導電管 1 2内に絶縁電線 14を挿通する。
[0034] 挿通された絶縁電線 14の一端部は、導電管 12の一端部、他端部は電源 16を介し て導電管 12の他端部に接続され、直列回路を構成して 、る。
すなわち、電源 16から供給される交流電流 Aは、絶縁電線 14を通して表皮電流効
果により導電管 12の内表面付近に集中して流れて電源 16に帰るようになつている。 電源 16から供給される交流電流 Aは、詳しくは絶縁電線 14を流れて導電管 12— 端部より導電管 12の内表面付近を流れ、導電管 12他端部より絶縁電線 14を介して 電源 16に戻る。
[0035] このような経路で流れる交流電流 Aのジュール熱によって、導電管 12および絶縁 電線 14が発熱するようになって 、る。
なお、発熱量のほとんどは導電管 12で発熱されたものである。
また、導電管 12全長に渡りサイズが同じで、また導電管 12内に収納される絶縁電 線 14のサイズもその全長に渡り同径であれば、導電管 12および絶縁電線 14の発熱 量は、その全長に渡り一定である。
[0036] 図 2に示した表皮電流加熱装置 10aは、上記の基本原理を用いた本発明の表皮電 流加熱装置の実施例である。
図 2に示したように、本発明の表皮電流加熱装置 10aは、まず電気的に直接接触し ないように隙間を設けて 2つの強磁性で小口径の鋼管 22、 24を準備する。
さらに、この鋼管 22、 24の外表面の一部分と一部分とを接続鋼管 26を介して接続 する。
[0037] なお、鋼管 22、 24と接続鋼管 26との接続部分 50は、鋼管 22、 24と接続鋼管 26と を直接溶接により接続するか、あるいは鉄製のリングを介して溶接することが好ま ヽ この際、鋼管 22、 24と接続鋼管 26の溶接接続された箇所以外の箇所は、電気的 に直接接触しないよう隙間 52が設けられている。
[0038] さらに、鋼管 22、 24の内側に絶縁電線 14を通して、図示しないが図 1に示した表 皮電流加熱装置 10のように電源に接続すると、絶縁電線 14を流れる交流電流 Aの 帰りは、表皮電流効果により鋼管 22、 24の内表面付近に集中して流れて電源に帰 る回路構成になる。
ここで導電管は、鋼管 22、 24の 2つに分割されているため、発熱増量区間 Lの電流 Bの流れは、鋼管 22の内表面力も鋼管 22の端部の鋼管断面を経由し、鋼管 22の外 表面を流れ、さらに鋼管 22と接続鋼管 26との接合部を介して接続鋼管 26の内表面
、そして鋼管 24との接合部を介して鋼管 24の外表面、さらに鋼管 24の端部の鋼管 断面を経由して鋼管 24の内表面を流れることになる。
[0039] このように発熱増量区間 Lでは、管が鋼管 22、 24と接続鋼管 26の二重構造となつ ているため、通常の単管の導電管に比べ、管を流れる電流 Bの経路が長くなるため、 その経路を流れる電流のジュール熱による発熱量が増加することになる。
なお、発熱増量区間 Lを二重構造とすることにより、流れる電流 Bが接続鋼管 26の 外表面に漏れ出ることがなく安全である。
[0040] 本実施例の構造では、発熱増量区間 Lでの単位長さ当りの発熱量は、このような二 重構造を持たな 、単管の導電管の単位長さ当りの発熱量と比べると約 2倍になる。 また鋼管 22、 24は、例えば外径が 26mm以上力も 43mm以下の JIS規格品である 汎用炭素鋼鋼管を用いることが好まし 、。
さらに接続鋼管 26は、例えば外径が 33mm以上カゝら 61mm以下の JIS規格品であ る汎用炭素鋼鋼管を用いることが好ま 、。
[0041] また、鋼管 22、 24で発生した熱量を接続鋼管 26を経由して被加熱体である輸送 配管(図示せず)へ効率的に伝えるため、鋼管 22、 24と接続鋼管 26の間の隙間 52 に、熱伝導性の充填材 30を充填することが望ましい。
このような充填材 30としては、例えば窒化アルミニウムの粉末、良熱伝熱性セメント などを用いることが好まし 、。
[0042] 特に発熱増量区間 Lが 300mm以上の場合には、鋼管 22、 24の温度が上がり過ぎ ないように鋼管 22、 24と接続鋼管 26との間の隙間 52に充填材 30を詰めることが好 ましい。
また、隙間 52に充填材 30を充填しない場合には、鋼管 22、 24から接続鋼管 26へ の熱伝導を良くするため、鋼管 22、 24と接続鋼管 26との隙間 52の間隔をできるだけ 狭くすることが望ましい。
[0043] なお、図示しないが、発熱増量区間 Lにおいて鋼管 22、 24の内表面または外表面 、接続鋼管 26の内表面の表面の一部分または全体に凹凸部(図示せず)を設けれ ば、鋼管単位長さ当りの電流 Bの流路長が長くなり、電流 Bの流路の長さに比例して 増加する発熱量をさらに増量させることができる。
また、凹凸部(図示せず)を設ければ、発熱増量区間 Lの長さを短くすることができ るため、取付けスペースが限定された狭い場所での施工であっても確実に表皮電流 加熱装置 10aを設置することができる。
[0044] また輸送配管(図示せず)のバルブの取付け部では、面間に合致した鋼管 22、 24 または接続鋼管 26でその部分の放散熱量の増加分を補う発熱増量の調整が可能で ある。
なお、これら発熱増量区間 Lの長さおよび鋼管 22、 24または接続鋼管 26のどの箇 所に凹凸部(図示せず)を設けるかについては、適用する輸送配管特殊部の構造、 運転条件などによって適宜変更が可能なものである。
[0045] 図 3は本発明の表皮電流加熱装置の第 2の実施例を示したものであり、図 4は、図 3に示した表皮電流加熱装置の要部拡大図である。
図 3の表皮電流加熱装置 10bは、基本的には、図 2に示した実施例の表皮電流カロ 熱装置 10aと同じ構成であるので、同じ構成部材には、同じ参照番号を付してその 詳細な説明を省略する。
[0046] 図 3に示した表皮電流加熱装置 10bは、接続鋼管 26がプルボックス 32とプルボッ タス 32の両側端部と電気的に接続される連結管 34、 36から構成されている。
なお、プルボックス 32の両側部には連結管 34、 36が溶接により接続されており、ま た連結管 34は鋼管 22と、連結管 36は鋼管 24と溶接により接続されている。
接合方法は、実施例 1と同様、部材同士を溶接付け、または鉄製のリングを介して 溶接付けされることが好まし 、。
[0047] さらに、連結管 34と鋼管 22、連結管 36と鋼管 24は、溶接接合されていない箇所に ぉ 、て、鋼管と連結管との間に隙間 52が生ずるように構成されて!、る。
なお、この隙間 52には、図 2に示した表皮電流加熱装置 10aのように充填材 30を 充填しても良いものである。
このように、プルボックス 32を備えた場合、発熱増量区間 Lの電流 Bの経路は、図 4 に示した要部拡大図を用い、片側のみについて説明する力 プルボックス 32の内表 面を経由して連結管 36の内表面を流れ、連結管 36と鋼管 24の接合部を経て鋼管 2 4の外表面、鋼管 24の端部を経て鋼管 24の内表面を流れることになる。
[0048] このようにプルボックス 32両端の二重構造の発熱増量区間 Lでは、二重構造でな い通常の単管の導電管に比べて流れる電流の経路が長くなるため、その経路を流れ る電流のジュール熱による発熱量も増加することができる。
このように接続することによって、プルボックス 32の両端の発熱増量区間 Lで発熱 量が増量される。
[0049] この発熱増量区間 Lで放散熱量の大き 、プルボックス 32部分の放熱をある程度補 い、不足分は保温の厚みで補うことが好ましい。
すなわち、発熱増量と保温厚みとの組合せで、プルボックス 32の取付け部の輸送 配管(図示せず)の温度を、出来るだけプルボックス 32が取付けられて 、な 、鋼管発 熱部の温度と同じにすることができる。
[0050] 図 5は、本発明の表皮電流加熱装置の第 3の実施例を示したものであり、図 6は、 図 5に示した表皮電流加熱装置の要部拡大図である。
図 5に示した表皮電流加熱装置 10cは、基本的には、図 2に示した実施例の表皮 電流加熱装置 10aと同じ構成であるので、同じ構成部材には、同じ参照番号を付し てその詳細な説明を省略する。
[0051] 図 5に示した表皮電流加熱装置 10cは、鋼管 22、 24の外表面と接続鋼管 26の内 表面とにそれぞれ管用平行ネジ 55を設けることにより、結合された構造になって!/、る なお本実施例の構造では、図 6に示したように鋼管 22、 24と接続鋼管 26とのネジ 結合部 54の電気的な絶縁を保つよう、管用平行ネジ 55を設けた表面に、絶縁部材 として絶縁テープ 56を介在させるようになって 、る。
[0052] また、接続鋼管 26の両端は、鋼管 22、 24と溶接接続することにより、鋼管 22、 24 の外表面と接続鋼管 26の内表面が電気的に接続されるようになって!/ヽる。
なお、発熱増量区間 Lの電流 Bの流れは図 2に示した表皮電流加熱装置 10aと同 様であるが、鋼管 22の内表面力も鋼管 22の端部の鋼管断面を経由し、鋼管 22の外 表面を流れ、さらに鋼管 22と接続鋼管 26との接合部を介して接続鋼管 26の内表面 、そして鋼管 24との接合部を介して鋼管 24の外表面、さらに鋼管 24の端部の鋼管 断面を経由して鋼管 24の内表面を流れるようになって!/、る。
[0053] このように発熱増量区間 Lでは二重構造でない通常の導電管に比べて流れる電流 の経路が長くなるため、その経路を流れる電流のジュール熱による発熱量も増加する ことになる。
この方式は、発熱増量区間 Lが比較的短い場合 (例えば 300mm以下)に適用する ことが好ましい。
[0054] 図 7は本発明の表皮電流加熱装置の第 4の実施例を示したものである。
図 7に示した表皮電流加熱装置 10dは、基本的には、図 2に示した実施例の表皮 電流加熱装置 10aと同じ構成であるので、同じ構成部材には、同じ参照番号を付し てその詳細な説明を省略する。
図 7に示した表皮電流加熱装置 10dは、鋼管 22、 24の内表面に凹凸部 58を設け
、この部分を流れる電流 Bの流路を長くして鋼管 22、 24の単位長さ当りの発熱量を 増量する構造である。
[0055] なお、鋼管 22と鋼管 24とは、両端部を溶接することにより電気的に接続されている
(図 7に示した溶接部 25を参照のこと)。
この場合、鋼管 22、 24の内表面に管用平行ネジで凹凸部 58を設けた場合、凹凸 部 58のない鋼管に比べて発熱量を約 30%増加させることができる。
図 8は本発明の表皮電流加熱装置の第 5の実施例を示したものである。
[0056] 図 8に示した表皮電流加熱装置 10eは、基本的には、図 2に示した実施例の表皮 電流加熱装置 10aと同じ構成であるので、同じ構成部材には、同じ参照番号を付し てその詳細な説明を省略する。
図 8は輸送配管 60へ本発明の表皮電流加熱装置 10eを接続したものである。 なお、表皮電流加熱装置 10eは、上記実施例の表皮電流加熱装置 10aから 10dの V、ずれのものでも良 、ものである。
[0057] 工場または工事現場の作業場で製作された表皮電流加熱装置 10eの発熱増量ュ ニット(図 8においては、鋼管 22、 24、接続鋼管 26) 62は、輸送配管 60の適用する 部分に溶接付けされ、発熱増量ユニット 62の両端はその前後の輸送配管 60に溶接 付けされている鋼管 40、 42に接続されている。
なお輸送配管が導電性を有する輸送配管ではなぐプラスチックからなる被導電性
の輸送配管が用いれれる場合には、輸送配管 60と表皮電流加熱装置 10eの発熱増 量ユニット 62とは、バンドまたはバンドと良熱伝導性セメントとの併用によって接続す ると良い。
[0058] また、発熱増量ユニット 62の両側の鋼管 22、 24と輸送配管 60との隙間部分は、鋼 棒または鋼板 44を介して溶接付けされて 、る。
さらに、発熱増量ユニットの鋼管 22、 24と両側の鋼管 40、 42とは、管継ぎ手 46に よってそれぞれ溶接接続されて!、る。
なお、鋼管内に収納される絶縁電線 14は、輸送配管 60への鋼棒または鋼板 44お よび発熱増量ユニット 62の溶接による焼損を防ぐために、これらの溶接作業が完了 した後に通線されることが好ま 、。
[0059] また、発熱増量ユニット 62の長さは、 100mmから 1000mmの間の長さとすることが 好ましいが、特に限定されるものではなぐ適用する輸送配管特殊部の構造、運転条 件などによって適宜決定することができる。
例えば、輸送配管 60の配管サポートに適用する場合は輸送配管のサイズ、配管サ ポートの構造、保温仕様、送液する流体の種類によって発熱増量ユニット 62の長さ を変えることができる。
[0060] また発熱増量ユニット 62は、工場または工事現場の作業場でプレハブリケーシヨン されることにより品質管理が容易であり、また工事現場での施工管理も容易で経済的 である。
以上、本発明の表皮電流加熱装置について説明してきた力 何ら本実施例に限定 されるものではなぐたとえば、図 3に示した表皮電流加熱装置 10bの鋼管 22、 24、 連結管 34、 36の内表面と外表面に凹凸部を設け、さらにプルボックス 32の内表面に 凹凸部を設けるなど、本発明の目的を逸脱しない範囲で種々の変更が可能なもので あり、表皮電流加熱装置を必要とする如何なる構造体にも適応可能なものである。
Claims
[1] 導電管内に絶縁電線またはケーブルを通し、
前記絶縁電線またはケーブルに電流を流すことによって、前記電流とは逆向きの 電流を前記導電管の内表面付近に発生させ、これによつて前記導電管を発熱させる 表皮電流加熱装置であって、
発熱量を増加させようとする発熱区間内にお 、て、
前記導電管が、
一対の離間した鋼管と、
前記鋼管同士を接続する接続鋼管とから構成され、
前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部とを電気的に接続するとともに、 前記電気的に接続された前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部以外の 、前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面とが接触しないよう絶縁手段を設け、 これにより前記発熱区間以外の箇所よりも前記発熱区間内の発熱量が増加するよ うに構成されて 、ることを特徴とする表皮電流加熱装置。
[2] 前記絶縁手段が、
前記鋼管の外表面と、前記接続鋼管の内表面との間に隙間を設ける構成であるこ とを特徴とする請求項 1に記載の表皮電流加熱装置。
[3] 前記絶縁手段が、
前記鋼管の外表面と、前記接続鋼管の内表面との間に絶縁部材を設ける構成であ ることを特徴とする請求項 1に記載の表皮電流加熱装置。
[4] 前記隙間内に絶縁性と良熱伝導性を有する充填材が充填されることを特徴とする 請求項 2に記載の表皮電流加熱装置。
[5] 前記電気的に接続された前記鋼管の外表面と前記接続鋼管の内表面端部とが、 ネジ結合されることを特徴とする請求項 1から 4のいずれかに記載の表皮電流加熱装 置。
[6] 前記鋼管の内表面に凹凸部が設けられていることを特徴とする請求項 1から 5のい ずれかに記載の表皮電流加熱装置。
[7] 前記鋼管の外表面に凹凸部が設けられていることを特徴とする請求項 1から 6のい
ずれかに記載の表皮電流加熱装置。
[8] 前記接続鋼管の内表面に凹凸部が設けられていることを特徴とする請求項 1から 7 の!、ずれかに記載の表皮電流加熱装置。
[9] 前記接続鋼管が、
プルボックスと、
前記プルボックスの両側端部と電気的に接続される連結管カゝら構成されていること を特徴とする請求項 1から 8のいずれかに記載の表皮電流加熱装置。
[10] 一対の鋼管の端部同士を溶接して成る導電管内に絶縁電線またはケーブルを通 し、
前記絶縁電線またはケーブルに電流を流すことによって、前記電流とは逆向きの 誘導電流を前記導電管の内表面付近に発生させ、これによつて前記導電管を発熱 させる表皮電流加熱装置であって、
発熱量を増加させようとする発熱区間内にお 、て、
前記導電管の内表面に、複数の凹凸部を設けることにより、前記発熱区間以外の 箇所よりも前記発熱区間内の発熱量が増加するように構成したことを特徴とする表皮 電流加熱装置。
[11] 前記表皮電流加熱装置が、
被加熱体の外表面に、被加熱管の前記発熱量を増加させようとする発熱区間ごと にユニットィ匕されて設けられていることを特徴とする請求項 1から 10のいずれかに記 載の表皮電流加熱装置。
[12] 前記被加熱体と前記導電管とが溶接にて接続されていることを特徴とする請求項 1 ヽずれかに記載の表皮電流加熱装置。
[13] 前記被加熱体と前記導電管とがバンドまたはバンドと良熱伝導性セメントとの併用 によって接続されて 、ることを特徴とする請求項 1から 11の 、ずれかに記載の表皮 電流加熱装置。
[14] 前記被加熱体が、
粘性を有する液体の輸送配管または低温液体の貯蔵タンクの基礎部または側壁部 であることを特徴とする請求項 1から 13のいずれかに記載の表皮電流加熱装置。
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