WO2023075647A1 - Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока - Google Patents

Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока Download PDF

Info

Publication number
WO2023075647A1
WO2023075647A1 PCT/RU2022/050342 RU2022050342W WO2023075647A1 WO 2023075647 A1 WO2023075647 A1 WO 2023075647A1 RU 2022050342 W RU2022050342 W RU 2022050342W WO 2023075647 A1 WO2023075647 A1 WO 2023075647A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
solcoat
coating
ceramic coating
temperature
water
Prior art date
Application number
PCT/RU2022/050342
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Рамиль Равильевич СУЮНОВ
Михаил Иосифович ЛАЗЕРЬ
Николай Михайлович ДУНИН
Абдулла Ахтямович МУХАМЕДШИН
Рашид Ильдарович ГАЗИЕВ
Альбина Эльверовна ГАЗИЕВА
Александр Андреевич СИМАГИН
Руслан Равильевич СУЮНОВ
Original Assignee
Акционерное Общество "Цтк-Евро"
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
Priority claimed from RU2021131677A external-priority patent/RU2776525C1/ru
Application filed by Акционерное Общество "Цтк-Евро" filed Critical Акционерное Общество "Цтк-Евро"
Publication of WO2023075647A1 publication Critical patent/WO2023075647A1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D1/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, based on inorganic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C22/00Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C22/05Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using aqueous solutions

Definitions

  • the invention relates to the field of mechanical engineering, namely, to increase the heat flux passing through the elements of steel structures subject to uneven surface heating by an external source, and can be used in various fields of technology in which an external source, for example, hot gases, unevenly heat the surface of the elements structures through which the heat flow is transferred to the coolant, for example, in waste heat boilers and in other engineering structures.
  • an external source for example, hot gases
  • the corresponding engineering structures are protected from the effects of aggressive media, such as acids.
  • the presented solution can be used, at least in radiant convection ovens, by applying a Solcoat coating to steel coils.
  • the coating is used to increase the re-emission of thermal radiation, i. to reduce the thermal conductivity of structures, but not to increase heat flow passing through structural elements subject to uneven surface heating by an external source.
  • the closest analogue to the proposed solution is the solution known from RU 2 742 643 C1, published: 02/03/2021, which discloses a method of using a suspension of hexagonal boron nitride to increase heat flow.
  • the disadvantage of the known method of application is that the elements of steel structures are annealed in an air atmosphere at a temperature of 300-500 ° C, which provides an insufficient increase in the heat flux passing through the elements of steel structures subject to uneven heating by an external source, as well as applying a coating with hexagonal boron nitride, the expansion coefficient of hexagonal boron nitride is small, the coating cracks and flies, the operating temperature is small.
  • the known method uses a suspension other than the Solcoat coating.
  • the technical result of the claimed solution is to increase the heat flow passing through the elements of steel structures subject to uneven surface heating by an external source, while protecting them from an aggressive environment, as well as increasing the energy efficiency of radiant convection furnaces.
  • the objective of this solution is to overcome the shortcomings of the solutions of the prior art, as well as the implementation of a new way of applying the Solcoat coating.
  • the stated technical result is achieved through the use of the Solcoat ceramic coating to increase the heat flux passing through the elements of steel structures subject to uneven surface heating by an external source, while simultaneously protecting them from an aggressive environment, in the operating temperature range not exceeding 560 ° C, which has both a transverse , and longitudinal thermal conductivity.
  • annealing is carried out in a working gaseous medium for elements of steel structures that are subject to heating unevenly over the surface by an external source.
  • annealing is carried out in an air atmosphere.
  • annealing is carried out in flue gases
  • the air atmosphere means normal atmospheric pressure.
  • the source of thermal processes in the furnace is fuel combustion.
  • the energy efficiency of radiant convection ovens is determined by how large the heat loss from fuel combustion is (that is, how much heat is not used in the process, but is lost).
  • Heat transfer can be carried out radiatively (by absorbing radiative heat) and convectively. Both types of heat transfer take place in so-called tube furnaces.
  • Tube furnaces are devices for high-temperature (over 230 ° C) heating, evaporation and overheating of technological media (liquid and gaseous), as well as for the implementation of destructive transformations of raw materials due to the heat released during the combustion of various types of fuel in the furnace chamber. They are widely used in the oil and gas processing, petrochemical and chemical industries. Structurally, tubular furnaces can be radiation, conventional and radiation-conventional.
  • the heated hydrocarbon raw material in the radiation-convection tube furnace is supplied from the convection chamber to the radiation chamber by the counterflow of the fuel combustion products in order to make the most complete use of heat.
  • the Solcoat coating is a heat-resistant, gas-tight ceramic composite (up to 1900°C). It has high corrosion resistance in acid gases and condensates. Solcoat is ablation resistant and prevents scale formation.
  • Solcoat is water based and can be applied by air and/or airless spray.
  • the Solcoat coating depending on the composition of the components used in its manufacture, can be in various forms, for example:
  • Green - with increased corrosion and heat resistance Black - with increased resistance to abrasion at lower temperatures and CroMag - with an increased temperature limit of use.
  • - Baking temperature is the temperature at which the free (i.e., non-chemically bound) water from the Solcoat ceramic coating composition is completely evaporated. This is the temperature at which the evaporation of the water that was added in the preparation of the Solcoat ceramic coating is completed;
  • - Maturing temperature is the heating temperature of the coating, above which the coating acquires a high emissivity (re-radiates with a high re-emission coefficient). Acquired high emissivity irreversible, that is, when the coating is cooled, it does not lose this previously acquired property.
  • the ripening temperature during the implementation of the claimed solution is 560 C.
  • the temperature range for the evaporation of free water from the Solcoat ceramic coating composition there are two temperature ranges - the temperature range for the evaporation of free water from the Solcoat ceramic coating composition and the temperature range for the evaporation of chemically bonded water from the baked coating. During the heating process applied to the surface of the Solcoat ceramic coating composition, its physical properties change.
  • the first change occurs when free water boils and evaporates. This change consists in the fact that the Solcoat ceramic coating composition applied to the substrate becomes baked with the substrate to which it is applied. At the same time, the Solcoat coating does not yet have highly radiant properties.
  • the surface of the coating Upon completion of the evaporation of free water from the composition of the Solcoat ceramic coating, the surface of the coating becomes rough due to the formation of many cavities on the surface of the coating by the evaporated free water.
  • chromium oxide contained in the coating passes from an amorphous state to a glassy plastic low-viscosity state and in this state fills all the pores that were previously formed during the evaporation of chemically bound water. As a result, the coating becomes gas-tight.
  • Baking consists in the rigid adhesion of the coating to the surface of the base on which it is applied and occurs when water evaporates from the Solcoat ceramic coating composition applied to the lining. Hardening is completed when the water is completely evaporated. Up to this point, the Solcoat ceramic coating composition remains plastic and hardens as it evaporates. Once baked, Solcoat is a thermally conductive cross-linked polymer with both transverse and longitudinal thermal conductivity.
  • the Solcoat coating equalizes the temperature on the surface of the metal structure on which it is applied and increases the heat flow through this metal structure.
  • the surface of the coil (steel pipes) is prepared for coating with Solcoat.
  • the pipes are cleaned of contaminants and dedusted.
  • water and Solcoat components are mixed, for example, according to the ratio:
  • Two SOLCOAT Part A containers One SOLCOAT Part B container: One SOLCOAT Part C container.
  • the composition of the ceramic coating Solcoat is applied in several (2-4) layers at once on the prepared surface, previously annealed at a temperature of up to 560 C and configured to ensure the evaporation of water added during the preparation of the ceramic coating Solcoat and baking the ceramic coating Solcoat.
  • the final thickness should be 0.12 - 0.25 mm.
  • the time between applying the layers can be from 30 minutes to 4 hours.
  • the proportion of water may vary, but such that the acidity (ph) of the Solcoat ceramic coating composition should not be less than that recommended by the Solcoat manufacturer.
  • the maximum torque approximately corresponds to the capillary phase [B. Hancock, R. York, R. Rowe, An assessment of substrate-binder interactions in model wet masses. 1: Mixer torque rheometry, International Journal of Pharmaceutics, 102 (1994) 167-176.]
  • the increase in heat flow is characterized by a higher temperature on the coated plate compared to the control uncoated plate when measuring temperature at equally spaced points on the plates that are within the geometric dimensions of the heating element.
  • Heat transfer along the surface is characterized by a higher temperature on the coated plate compared to the control uncoated plate when measuring temperature at equally spaced points on the plates that are outside the geometric dimensions of the heating element.
  • the conducted studies confirmed the possibility of using the Solcoat coating as a coating for steel structures, which provides a significant increase in the heat flux passing through the elements of these steel structures subject to uneven heating by an external source while simultaneously protecting them from an aggressive environment.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, и может быть использовано, по меньшей мере, в радиантно-конвекционных печах, путем нанесения покрытия Solcoat на стальные змеевики. Предложен способ применения керамического покрытия Solcoat, в котором смешивают компонент Solcoat и воду, наносят полученную смесь на поверхность элементов стальных конструкций, отожженных при температуре до 560°С, для обеспечения испарения добавленной при получении краски воды и запекания краски, а также для увеличения теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, с одновременной их защитой от агрессивной среды.

Description

ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ SOLCOAT ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к увеличению теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, и может быть использовано в различных областях техники, в которых внешний источник, например, горячие газы, неравномерно нагревают поверхности элементов конструкции, через которые тепловой поток передаётся теплоносителю, например, в котлах-утилизаторах и в других инженерных конструкциях. При этом одновременно с этим соответствующие инженерные конструкции защищаются от воздействия агрессивных сред, например, кислот.
Представленное решение может быть использовано, по меньшей мере, в радиантноконвекционных печах, путем нанесения покрытия Solcoat на стальные змеевики.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Из уровня техники известен способ использования высокоизлучающего золь-гель керамического покрытия на водной основе с использованием компонент Solcoat™
Figure imgf000002_0001
Для такого применения покрытие Solcoat, изначально не обладающее высокоизлучающими свойствами, наносят на твёрдое основание и нагревают до температуры выше 560°С, после чего оно приобретает высокоизлучающие свойства. Высокоизлучающее покрытие Solcoat, будучи нанесённым на футеровку печи, уменьшает потери тепловой энергии в футеровке за счёт того, что оно газонепроницаемо и за счёт того, что коэффициент переизлучения у высокоизлучающего покрытия лежит в диапазоне поглощения дымовых газов и при этом во всём диапазоне температур в печи существенно выше, чем у футеровки.
В известном способе покрытие используют для увеличения переизлучения теплового излучения, т.е. для уменьшения теплопроводности конструкций, но не для увеличения теплового потока, проходящего через элементы конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому решению является решение известное из RU 2 742 643 С1, опубликованное: 09.02.2021, в котором раскрыт способ применения применение суспензии гексагонального нитрида бора для увеличения теплового потока.
Однако недостатком известного способа применения является то, что элементы стальных конструкций отожжены в атмосфере воздуха при температуре 300-500°С, что обеспечивает недостаточное увеличение теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, а также нанесение покрытие с гексагональным нитридом бора, коэффициент расширения гексагонального нитрида бора маленький, покрытие растрескивается и слетает, рабочий температур небольшой. Кроме того, в известном способе используется суспензия, отличная от покрытия Solcoat.
Из уровня техники неизвестно применение керамического покрытия Solcoat в качестве покрытия для увеличения теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, с одновременной их защитой от агрессивной среды.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Технический результат заявленного решения сводится к увеличению теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, с одновременной их защитой от агрессивной среды, а также повышение энергетической эффективности радиантно-конвекционных печей.
Задача настоящего решения является устранение недостатков решений из уровня техники, а также реализация нового способа применения покрытия Solcoat.
Поставленный технический результат достигается за счет применения керамического покрытия Solcoat для увеличения теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, с одновременной их защитой от агрессивной среды, в диапазоне рабочих температур не выше 560 °C, обладающего как поперечной, так и продольной теплопроводностью. В частных случаях реализации изобретения отжиг производят в рабочей газовой среде для элементов стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником.
В частных случаях реализации изобретения отжиг производят в атмосфере воздуха
В частных случаях реализации изобретения отжиг производят в дымовых газах
В частных случаях реализации изобретения под атмосферой воздуха подразумевается нормальное атмосферное давление.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Рис. 1 - График измерения температур при запекании состава керамического покрытия Solcoat t
Рис. 2 - Примерная иллюстрация реализации заявленного решения.
Рис. 3 - График роста теплопроводности при одновременном нагреве одинаковых пластин из стали 12Х1МФ, на одну из которых было нанесено покрытие в виде керамического покрытия Solcoat, а на другой такого покрытия не было.
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Источником тепловых процессов в печи является сжигание топлива. Энергетическая эффективность радиантно-конвекционных печей определяется тем, сколь велики потери тепла от сжигания топлива (то есть какое количество тепла не используется в технологическом процессе, а теряется).
Это означает, что эффективность тем выше, чем больше тепла передаётся сырью, движущемуся в стальном змеевике.
Передача тепла может осуществляться радиационно (путём поглощения радиационного тепла) и конвективно. Оба вида теплопередачи имеют место в так называемых трубчатых печах.
Трубчатые печи - это аппараты для высокотемпературного (свыше 230°С) нагрева, испарения и перегрева технологических сред (жидких и газообразных), а также для осуществления деструктивных превращений сырья за счет теплоты, выделяющейся при сжигании различных видов топлива в камере печи. Они широко применяются нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Конструктивно трубчатые печи могут быть радиационные, конвенционные и радиационноконвенционные.
В радиационно-конвекционных трубчатых печах 40-60% всего тепла передается радиацией, а остальная — конвекцией. Данный тип трубчатых печей получил наибольшее применение в промышленности за счет разнообразия конструкций и хороших техникоэкономических и эксплуатационных параметров.
Нагреваемое углеводородное сырье в радиационно-конвекционной трубчатой печи поступает от камеры конвекции к радиационной камере противотоком продуктам сгорания топлива с целью наиболее полного использования тепла.
Покрытие Solcoat представляет собой термостойкий газонепроницаемый керамический композит (до 1900°С). Оно обладает высокой коррозионной стойкостью в кислых газах и конденсатах. Покрытие Solcoat устойчиво к абляции и предотвращает образование накипи.
Покрытие Solcoat имеет водную основу, может наноситься воздушным и/или безвоздушным распылением.
Покрытие Solcoat в зависимости от состава компонентов, используемых при его изготовлении, может быть в различных формах, например:
Зеленой - с повышенной коррозионной и термостойкостью, Черной - с повышенной стойкостью к истиранию при более низких температурах и CroMag - с увеличенным температурным пределом использования.
При получении высокоизлучающего покрытия в технологическом процессе её запекания и нагревания имеется три характерные температуры технологического процесса создания покрытия. Это:
-Температура изготовления керамического покрытия Solcoat;
-Температура запекания - это температура завершения выпаривания свободной (то есть не химически связанной) воды из состава керамического покрытия Solcoat. Это температура, при которой завершается выпаривание воды, которая была добавлена при приготовлении керамического покрытия Solcoat;
-Температура созревания - это температура нагревания покрытия, выше которой покрытие приобретает высокую излучающую способность (переизлучает с высоким коэффициентом переизлучения). Приобретаемая высокая излучаемая способность необратима, то есть при охлаждении покрытия оно не теряет это, ранее приобретённое свойство. Температура созревания при реализации заявленного решения равна 560 С.
Кроме того, есть два температурных диапазона - температурный диапазон выпаривания свободной воды из состава керамического покрытия Solcoat и температурный диапазон выпаривания химически связанной воды из запечённого покрытия.В процессе нагревания, нанесённого на поверхность состава керамического покрытия Solcoat, его физические свойства изменяются.
Первое изменение происходит при закипании свободной воды и её выпаривании. Это изменение состоит в том, что нанесённый на основание состав керамического покрытия Solcoat становится запечённым с основанием, на которое он нанесен. При этом покрытие Solcoat пока ещё не обладает высокоизлучающими свойствами.
По завершении выпаривания свободной воды из состава керамического покрытия Solcoat, поверхность покрытия становится шероховатой за счёт образования выпариваемой свободной водой множества каверн на поверхности покрытия
При дальнейшем повышении температуры начинается постепенное выпаривание химически связанной воды, происходящее за счёт разрыва химических связей в покрытии, приводящее к изменению его химического состава и сопровождающееся образованием воды. Вода, превращаясь в пар, выходит из покрытия, делая его пористым.
При дальнейшем повышении температуры оксид хрома, содержащийся в покрытии, переходит из аморфного состояния в стеклообразное пластичное низковязкое состояние и в этом состоянии заполняет все поры, образовавшиеся ранее при выпаривании химически связанной воды. В результате покрытие становится газонепроницаемым.
В дальнейшем при повышении температуры, начиная с температуры созревания, начинаются структурные изменения в покрытии, которые приводят к появлению высокоизлучающих свойств у покрытия.
Запекание состоит в жёстком сцеплении покрытия с поверхностью основания, на которое оно нанесено и происходит при выпаривании воды из нанесённой на футеровку состава керамического покрытия Solcoat. Затвердевание завершается при полном выпаривании воды. До этого момента состав керамического покрытия Solcoat остаётся пластичным и твердеет по мере выпаривания. После запекания покрытия Solcoat представляет собой теплопроводящий сетчатый полимер, обладающий как поперечной, так и продольной теплопроводностью.
За счёт этих свойств, если рабочие температуры ниже температуры созревания покрытие Solcoat выравнивает температуру на поверхности металлической конструкции, на которую оно нанесено и увеличивает тепловой поток через эту металлическую конструкцию.
Для осуществления заявляемого способа применения на первом этапе подготавливают поверхность змеевика (стальных труб) для нанесения на них покрытия Solcoat. Для этого трубы очищают от загрязнений и обеспыливают.
Далее для получения покрытия воду и компоненты Solcoat, смешивают, например, по соотношению:
Два контейнера SOLCOAT части А: Один контейнер SOLCOAT части В: Один контейнер SOLCOAT части С.
Вместе с тем, следует отметить, что представленное соотношение приведено в качестве примера и возможны другие соотношения компонентов Solcoat.
Перемешивание осуществляется на месте нанесения покрытия, например, с помощью, шнековой мешалки в течение 45 минут. Использовать полученную таким перемешиванием краску можно в течение 12-24 часов. Состав керамического покрытия Solcoat наносят в несколько (2-4) слоев сразу на подготовленную поверхность, предварительно отожженную при температуре до 560 С и выполненной с возможностью обеспечения испарения добавленной при получении состава керамического покрытия Solcoat воды и запекания состава керамического покрытия Solcoat. Конечная толщина должна быть 0,12 - 0,25 мм. Время между нанесением слоёв может составлять от 30 минут до 4 часов.
При приготовлении состава керамического покрытия Solcoat для нанесения на футеровку, доля воды может быть разной, но такой, что кислотность (ph) состава керамического покрытия Solcoat должна быть не меньше, чем рекомендована производителем Solcoat.
При приготовлении состава керамического покрытия Solcoat нужно учитывать, что, когда вода, добавляется в порошковую смесь, когезионная способность порошковой массы увеличивается, и это вызывает более высокое сопротивление смешиванию. Следовательно, измерение крутящего момента влажной массы согласуется с различными стадиями насыщения жидкостью [R.C. Rowe, G.R. Sadeghnejad, The rheology of microcrystalline cellulose powder/water mixes — measurement using a mixer torque rheometer, International Journal of Pharmaceutics, 38 (1987) 227-229]. Выделяют четыре фазы взаимодействия жидкость-твердое тело, а именно маятниковую, фуникулярную, капиллярную и капельную фазы. При добавлении воды крутящий момент влажной массы увеличивается, поскольку насыщение жидкостью проходит через маятниковую фазу и фуникулярную массу фазу фуникулера. Максимальный крутящий момент приблизительно соответствует капиллярной фазе [В. Hancock, Р. York, R. Rowe, An assessment of substrate-binder interactions in model wet masses. 1: Mixer torque rheometry, International Journal of Pharmaceutics, 102 (1994) 167-176.]
В качестве примера реализации заявленного решения представлены две пластины из одного и того же материала, одна из которых была без покрытия, а другая - с покрытием (рис. 2).
Увеличение теплового потока, проходящего через элементы конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, подтверждалось в экспериментах с пластинами измерением температур тепловизором в одинаково расположенных точках на пластинах в пределах нагревательного элемента и вне его.
С помощью измерения температур при тепловизионной съёмке фиксировалось два эффекта - увеличение теплового потока, проходящего через пластину, и перенос тепла вдоль поверхности (приводит к выравниванию температур вдоль поверхности при неравномерном нагреве элементов конструкций внешним источником).
Увеличение теплового потока характеризуется более высокой температурой на пластине с покрытием по сравнению с контрольной пластиной без покрытия при измерении температуры в одинаково расположенных точках на пластинах, находящихся в пределах геометрических размеров нагревательного элемента.
Перенос тепла вдоль поверхности характеризуется более высокой температурой на пластине с покрытием по сравнению с контрольной пластиной без покрытия при измерении температуры в одинаково расположенных точках на пластинах, находящихся вне пределов геометрических размеров нагревательного элемента.
Одновременный нагрев одинаковых пластин стали, на одну из которых было нанесено покрытие Solcoat, а на другой такого покрытия не было, показало рост теплопроводности, что подтверждается графиком, показанным на рис. 3. На этом графике синими точками отмечены температуры пластины из стали без покрытия, а красными точкам - с покрытием. Измерения проводились одновременно на двух пластинах через равные промежутки времени. Номер измерения указан на горизонтальной оси, а на вертикальной оси указана температура в °C.
Таким образом, проведенные исследования подтвердили возможность применения покрытия Solcoat в качестве покрытия для стальных конструкций, обеспечивающего существенное увеличение теплового потока, проходящего через элементы указанных стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником с одновременной их защитой от агрессивной среды.

Claims

Формула изобретения
1. Применение керамического покрытия Solcoat для увеличения теплового потока, проходящего через элементы стальных конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником, с одновременной их защитой от агрессивной среды, в диапазоне рабочих температур не выше 560 °C, обладающего как поперечной, так и продольной теплопроводностью.
9
PCT/RU2022/050342 2021-10-28 2022-10-28 Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока WO2023075647A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131677 2021-10-28
RU2021131677A RU2776525C1 (ru) 2021-10-28 Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока, проходящего через элементы конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023075647A1 true WO2023075647A1 (ru) 2023-05-04

Family

ID=86158328

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2022/050342 WO2023075647A1 (ru) 2021-10-28 2022-10-28 Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023075647A1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2189552C1 (ru) * 2001-09-12 2002-09-20 Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" Четырехзонная известково-обжиговая печь кипящего слоя
WO2009044938A2 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Dow Corning Toray Co., Ltd. Method of forming a ceramic silicon oxide type coating, method of producing an inorganic base material, agent for forming a ceramic silicon oxide type coating, and semiconductor device
RU2742643C1 (ru) * 2020-11-10 2021-02-09 Акционерное общество «ЦТК-ЕВРО» Применение суспензии гексагонального нитрида бора для увеличения теплового потока, проходящего через элементы конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2189552C1 (ru) * 2001-09-12 2002-09-20 Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" Четырехзонная известково-обжиговая печь кипящего слоя
WO2009044938A2 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Dow Corning Toray Co., Ltd. Method of forming a ceramic silicon oxide type coating, method of producing an inorganic base material, agent for forming a ceramic silicon oxide type coating, and semiconductor device
RU2742643C1 (ru) * 2020-11-10 2021-02-09 Акционерное общество «ЦТК-ЕВРО» Применение суспензии гексагонального нитрида бора для увеличения теплового потока, проходящего через элементы конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AZAT ZAKIEVICH KARIMOV: "Tekhnologiia vysokoizluchaiushchikh pokrytii [Highly Emissive Coating Technology]", CTK EURO → ENGINEERING → INNOVATIVE ACTIVITY → TECHNOLOGY OF HIGHLY RADIANT COATINGS, RUSSIA, Russia, pages 1 - 4, XP009546422, Retrieved from the Internet <URL:https://web.archive.org/web/20180731071905/https://ctkeuro.ru/index.php?p=technology_innov> [retrieved on 20230314] *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4377618A (en) Infrared radiator
CN101550006B (zh) 一种高温纳米远红外节能涂料
CN106588021B (zh) 一种碳化硅陶瓷及其制备方法
TW202111017A (zh) 高發射率氧化鈰塗層
CN1844277A (zh) 高温远红外绝缘节能涂料及其制备方法
CN108774462A (zh) 一种室温固化耐高温防腐涂料及其制备方法
RU2776525C1 (ru) Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока, проходящего через элементы конструкций, подверженных неравномерному по поверхности нагреву внешним источником
KR20210072753A (ko) 고방사율 코팅 조성물 및 이로 코팅된 기재
WO2023075647A1 (ru) Применение керамического покрытия solcoat для увеличения теплового потока
CN113979717B (zh) 一种红外辐射材料、红外辐射涂层材料及其应用
CN104797016A (zh) 一种无机非金属半导体远红外电热膜材料及制备工艺
RU2794232C1 (ru) Способ изготовления высокоизлучающего золь-гель керамического покрытия
JPS635340B2 (ru)
CN114605884A (zh) 一种垃圾或生物燃料锅炉防腐封接涂料制备与封接方法
EP3591011A1 (en) Paint composition, preparation and use thereof
KR101064953B1 (ko) 침식방지용 코팅처리된 보일러 열교환기 배관 및 그 코팅방법
CN105837231B (zh) 碳化硅功能性膜材料及其制备方法
CN107603351B (zh) 一种纳米远红外涂料及其制备方法
US20170217837A1 (en) Formed fired refractory material having a high level of spectral emission, method for production thereof and method for increasing the level of spectral emission of refractory shaped bodies
KR101841971B1 (ko) 내산성이 우수한 세라믹 코팅 조성물의 제조방법, 그 코팅 조성물 및 이를 이용한 코팅방법
RU45137U1 (ru) Трубчатая печь беспламенного горения
KR20060028620A (ko) 세라믹 발열체 및 그 제조방법
CN106810279A (zh) 窑炉内墙用无机辐射涂层材料
RU2602261C1 (ru) Жаростойкое покрытие для фехралевых сплавов электронагревателей
Chernov et al. Intensification of heat exchange in recuperators using ceramic coatings

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22887791

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE