WO2023219176A1 - 発熱要素と熱電対とを有する被覆体 - Google Patents

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WO2023219176A1
WO2023219176A1 PCT/JP2023/018153 JP2023018153W WO2023219176A1 WO 2023219176 A1 WO2023219176 A1 WO 2023219176A1 JP 2023018153 W JP2023018153 W JP 2023018153W WO 2023219176 A1 WO2023219176 A1 WO 2023219176A1
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thermocouple
sheet
sheet patch
patch
covering
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章 佐々木
大作 石
研二 飯田
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ニチアス株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L53/00Heating of pipes or pipe systems; Cooling of pipes or pipe systems
    • F16L53/30Heating of pipes or pipe systems
    • F16L53/35Ohmic-resistance heating
    • F16L53/38Ohmic-resistance heating using elongate electric heating elements, e.g. wires or ribbons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/147Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems the insulation being located inwardly of the outer surface of the pipe

Definitions

  • the present invention relates to a covering having a heat generating element and a thermocouple.
  • a covering that can heat and insulate piping for gas supply or exhaust to a desired temperature, for example.
  • Patent Document 1 discloses the following structure as a covering that can heat piping for gas supply or exhaust to a desired temperature and keep it warm.
  • the covering body of Patent No. 6616265 has an inner layer portion 510 and an outer layer portion 500 (both A heating element 530 such as a heater wire, a heat insulating member 540 (glass cloth material) that supports the heating element 530 on the inner layer side, and a heat insulating member disposed on the outer layer side of the heating element 530.
  • a heating element 530 such as a heater wire
  • a heat insulating member 540 glass cloth material
  • 520 glass fiber
  • a thin metal plate 400 is further interposed between the heat insulating member 540 and the inner layer portion 510, and a heat insulating member with a large degree of heat storage is provided further inside the inner layer portion 510 (on the gas pipe 110 side).
  • 600 alumina cloth material
  • the thin metal plate 400 and the heat insulating member 600 are arranged to uniformly heat the gas pipe.
  • a temperature sensing section 555 such as a plate-shaped heat collecting plate is provided so as to come into contact with the gas pipe 110.
  • the temperature detection unit 555 is attached further inside the heat insulation member 600 (on the gas pipe 110 side).
  • a thermocouple (not shown in FIG. 21) is connected to the temperature detection section 555.
  • a thermoswitch 560 as a temperature switch (control unit) is also attached further inside the heat-insulating member 600 (on the gas pipe 110 side).
  • the heat of the gas pipe 110 is easily transmitted directly to the temperature detection part 555 such as a plate-shaped heat collecting plate, so that the thermocouple connected to this
  • the temperature of the gas pipe 110 can be detected. Therefore, information on the temperature detected by the thermocouple can be used for feedback control of the heating element 530.
  • thermocouples When measuring the temperature of piping with a thermocouple, the inventor of the present invention proposed a plate-shaped heat collecting plate (auxiliary to the thermocouple in order for the thermocouple to more effectively detect the surrounding heat) as described above.
  • Thermocouples can be connected to thermocouples without an attached metal plate or foil with high thermal conductivity (e.g., stainless steel, aluminum, or other metals with thermal conductivity equal to or higher than that of the thermocouple).
  • directly on the piping surface if the piping body is coated with a resin or the like, the resin surface is the piping surface) (in addition to direct contact, It has been found that temperature measurement can be carried out with higher accuracy if the method does not exclude the presence of a film, patch, etc. between the two, which has a small effect on the measurement.
  • thermocouple is simply exposed inside the heat insulating member 600, the contact state between the thermocouple and the piping surface may not be stable, and highly accurate temperature measurement may not be possible. I also found out.
  • the heat insulating member 600 was provided so as to uniformly cover the entire pipe in order to improve temperature uniformity. It was found that even if it did, it would not have a significant effect on the temperature uniformity of the entire pipe.
  • An object of the present invention is to provide a covering body that has a heat generating element and a thermocouple, and is capable of realizing highly accurate temperature measurement by bringing the thermocouple into stable direct contact with the surface of an object. It is to be.
  • the present invention provides a covering for covering an object, which includes an inner layer part disposed close to the object, an outer layer part disposed far from the object, and the outer layer part of the inner layer part.
  • an inner heat insulating member disposed on the inner layer side of the outer layer portion, an outer heat insulating member disposed on the inner layer side of the outer layer portion, and an inner heat insulating member disposed between the inner heat insulating member and the outer heat insulating member. It is characterized by comprising a heat generating element, a sheet providing a stepped portion on a side of the inner layer portion closer to the object, and a thermocouple provided on a side of the stepped portion closer to the object. It is a covering body.
  • thermocouple by providing the stepped portion (a portion that locally swells inward with respect to its peripheral area), the thermocouple can be stably and directly applied to the surface of the object. will be supported. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • thermocouple is not exposed; that is, the object side of the thermocouple is covered with, for example, a thin film or patch (e.g., fluororesin, polyimide resin, or aramid resin, etc.).
  • a thin film or patch e.g., fluororesin, polyimide resin, or aramid resin, etc.
  • the upper limit of the thickness is about 0.5 mm), and a mode in which such films, patches, etc. are interposed between the thermocouple and the object is not excluded.
  • the sheet is locally provided as a sheet patch on a side of the inner layer portion closer to the object to provide the stepped portion.
  • the locally applied sheet patch supports direct and stable application of the thermocouple to the object surface. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • the sheet patch is preferably made of an elastic material that allows the thermocouple to be softly pressed against the surface of the object.
  • the sheet patch is preferably made of fluororesin, polyimide resin, or aramid resin. It was confirmed that even if such sheet patches were provided locally, there was no significant effect on the temperature uniformity of the entire object. Furthermore, in the case of such a sheet patch, since it has heat insulating properties and has a low heat accumulation property, it also has the advantage that direct influence from heat generating elements can be effectively eliminated in temperature measurement using thermocouples.
  • the area of the sheet patch (projected area from the inside) should be 5 to 400 times the exposed area of the thermocouple (projected area from the inside). preferable. Within this range, the thermocouple can be stably brought into direct contact with the surface of the object without significantly affecting the temperature uniformity of the entire object.
  • the effect of the present invention can be obtained if the area where the thermocouple is exposed is 1/400 to 1/87 times that area ( The area of the sheet patch is 87 to 400 times the area of the thermocouple exposed on the sheet patch). Furthermore, it was confirmed that when the area of the sheet patch is 3 cm x 2 cm, the effect of the present invention can be obtained if the area where the thermocouple is exposed is 1/24 to 1/5 times that area (the area of the sheet patch is 3 cm x 2 cm). (5 to 24 times the area of the thermocouple exposed on the sheet patch).
  • the sheet patch has a thickness of 0.1 mm to 5.0 mm.
  • the sheet patch has a rectangular shape in which one side is 1/2 or less of the outer circumference of the pipe, or has a rectangular shape in which one side is 10 cm or less.
  • the sheet patch has a circular or annular shape with a diameter of 1/2 or less of the outer circumference of the pipe, or a circular or annular shape with a diameter of 10 cm or less.
  • the technical idea of providing a sheet patch locally can be replaced by locally protruding a sheet patch portion that is a part of a sheet that extends as a whole with respect to the object. That is, in another aspect of the present invention, the stepped portion is provided by partially protruding the sheet as a sheet patch portion toward a side closer to the object.
  • the locally provided sheet patch portions support direct and stable application of the thermocouple to the surface of the object. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • the sheet patch portion (including the sheet) is made of an elastic material that allows the thermocouple to be softly pressed against the surface of the object.
  • the sheet including the sheet patch portion is preferably made of fluororesin, polyimide resin, or aramid resin. It was confirmed that even if such a sheet patch portion (a sheet including the sheet) is provided, there is no significant effect on the temperature uniformity of the entire object. Furthermore, in the case of such a sheet patch part , since it has heat insulation properties and has a small heat accumulation property, it also has the advantage that direct influence from heat generating elements can be effectively eliminated in temperature measurement using a thermocouple.
  • the area of the sheet patch portion (projected area from the inside) is 5 to 400 times the exposed area of the thermocouple (projected area from the inside) when the thermocouple is exposed on the sheet patch portion. It is preferable. Within this range, the thermocouple can be stably brought into direct contact with the surface of the object without significantly affecting the temperature uniformity of the entire object.
  • the effect of the present invention can be obtained if the area where the thermocouple is exposed is 1/400 to 1/87 times that area. (The area of the sheet patch portion is 87 to 400 times the area where the thermocouple is exposed on the sheet patch portion). Furthermore, it was confirmed that when the area of the sheet patch part is 3 cm x 2 cm, the effect of the present invention can be obtained if the area where the thermocouple is exposed is 1/24 to 1/5 times that area (sheet patch part). (The area of the thermocouple is 5 to 24 times the area where the thermocouple is exposed on the sheet patch).
  • the sheet excluding the sheet patch portion has a thickness of 0.1 mm to 5.0 mm.
  • the sheet patch portion has a thickness of 0.1 mm to 5.0 mm on the sheet.
  • the sheet patch portion has a rectangular shape with one side of 1/2 or less of the outer circumference of the pipe, or a rectangular shape with one side of 10 cm or less.
  • the sheet patch portion has a circular or annular shape with a diameter of 1/2 or less of the outer circumference of the pipe, or a circular or annular shape with a diameter of 10 cm or less.
  • the heat generating element and the thermocouple are arranged so as not to overlap when viewed in the thickness direction from the inner layer portion to the outer layer portion.
  • thermocouple direct influence from the heat generating element can be eliminated even more effectively in temperature measurement using a thermocouple.
  • the present invention is a heat generating structure characterized by comprising an object that is a straight pipe, an elbow pipe, a flexible pipe, or a valve box, and a covering body having any of the above characteristics.
  • the stepped portion by providing the stepped portion, it is supported to stably and directly apply the thermocouple to the surface of the object. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • locally applied sheet patches assist in stably and directly applying the thermocouple to the object surface. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • the sheet patch portion locally protruding on the sheet supports direct and stable application of the thermocouple to the surface of the object. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a covering according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the covering of FIG. 1; This is a photo of another type of thermocouple. This is a photo of another type of thermocouple. This is a photo of another type of thermocouple.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a specific example of a valve box. It is a front view showing a specific example of a valve box.
  • FIG. 2 is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a sheet patch having an uneven thickness.
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view showing another example of a sheet patch having an uneven thickness.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a covering according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the covering of FIG. 1; This is a photo of another type of thermocouple. This is a photo of another type of thermocouple.
  • FIG. 2
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view showing another example of a sheet patch having an uneven thickness.
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view showing another example of a sheet patch having an uneven thickness.
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view showing another example of a sheet patch having an uneven thickness.
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view showing another example of a sheet patch having an uneven thickness.
  • FIG. 7 is a schematic perspective view of a covering according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic cross-sectional view of the covering of FIG. 14;
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 15 and showing another example of the sheet patch portion.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 15 and showing another example of the sheet patch portion.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 15 and showing another example of the sheet patch portion.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 15 and showing another example of the sheet patch portion.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 15 and showing another example of the sheet patch portion.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a conventional covering.
  • a covering 1 according to an embodiment of the present invention is a covering that can heat a straight pipe (an example of an object) for supplying or exhausting gas to a desired temperature and keep it warm.
  • the form of the covering 1 (on the inner layer side) is designed and manufactured in advance in accordance with the straight pipe-like external appearance of the pipe.
  • the covering 1 of this embodiment includes an inner layer portion 11 made of two laminated glass cloths, fluororesin-coated glass cloths, porous fluororesin sheets, or aramid fiber cloth layers. , an outer layer portion 12 made of a fluororesin coated glass cloth, a silicone resin coated glass cloth, a fluororesin porous sheet, or an aramid fiber cloth layer.
  • the inner layer portion 11 is arranged on the side closer to the piping, and the outer layer portion 12 is arranged on the side farther from the piping.
  • the covering body 1 has a predetermined thickness (about 20 mm in this example), and the inner layer portion 11 and the outer layer portion 12 are connected by a side layer portion 13 at the side end.
  • the side layer portion 13 is also made of a fluororesin-coated glass cloth layer.
  • an inner layer heat insulating member 21 is arranged outside the inner layer portion 11 (on the outer layer portion 12 side).
  • the inner layer side heat insulating member 21 supports a heat generating element 23 made of a heater wire on the inner layer side.
  • An outer layer heat insulating member 22 is arranged outside the heat generating element 23 (on the outer layer portion 12 side).
  • the inner heat insulating member 21 is made of silica fiber cloth
  • the heating element 23 is made of nickel chromium heating wire, and is sewn to the inner heat insulating member 21 with a fluororesin coated glass yarn
  • the outer heat insulating member 22 is made of Consists of glass mat.
  • sheet patches 31 are locally provided at two locations on the inside (piping side) of the inner layer portion 11 as sheets that provide stepped portions (through threads).
  • the sheet patch 31 may be sewn or glued, and the sheet patch 31 may be provided in one place or in three or more places.
  • Each of the sheet patches 31 of this embodiment is made of fluororesin, has appropriate elasticity, has a rectangular shape of 3 cm x 2 cm (area is 6 cm 2 ), and has a thickness of 1.0 mm. It is.
  • thermocouple 32 is exposed further inside (on the piping side) of each sheet patch 31.
  • the thermocouple 32 of this embodiment is a "sheath straight" type with a diameter of 1 mm, and the entire 2.0 cm length is exposed.
  • the thermocouple 32 is sewn or bonded to the sheet patch 31 via a thread.
  • the exposed area of the thermocouple 32 on the sheet patch 31 is 0.25 cm 2 .
  • the area of the sheet patch 31 is 24 times the area where the thermocouple 32 is exposed on the sheet patch 31 (projected area from the inside).
  • thermocouple 32 The base end side of the thermocouple 32 is connected via a lead wire (not shown) that penetrates the covering body 1 (sheet patch 31, inner layer part 11, inner layer heat insulating member 21, outer heat insulating member 22, and outer layer part 12). It can be connected to a control unit (for example, a thermostat) not shown.
  • the control section can also be connected to the heat generating element 23 by a lead wire passing through the outer layer section 12 and the outer layer side heat insulating member 22. Then, the control unit controls energization of the heat generating element 23 according to the temperature value measured by the thermocouple 32.
  • the covering 1 of this embodiment is provided with a fastening part 14 on the outer surface of the outer layer part 12, and the fastener of the fastener part 14 and the fastener of the outer layer part 12 are connected to a hook, a belt, etc.
  • the covering 1 is fixed onto the target pipe by fastening with a hook-and-loop fastener, a string, or a fluororubber ring.
  • the form (on the inner layer side) of the covering 1 is designed and manufactured in advance in accordance with the external form of the piping that is the object. Then, the covering 1 is fixed onto the pipe, which is the object, by fastening the fasteners of the fastening portion 14 and the fasteners of the outer layer portion 12.
  • thermocouple 32 is exposed on the piping side in the covering 1 of this embodiment, but the sheet patch 31 has elasticity that softly presses the thermocouple 32 against the piping surface. Therefore, the thermocouple 32 can be stably brought into direct contact with the piping surface.
  • the sheet patch 31 is provided only locally corresponding to the installation position of the thermocouple 32, it has been confirmed that it does not have a large adverse effect on the temperature uniformity of the entire piping.
  • the locally provided sheet patches 31 support direct and stable contact of the thermocouples 32 with the piping surface. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • thermocouple 32 is connected to a control unit (for example, a thermostat) not shown, and the control unit controls energization to the heat generating element 23 according to the temperature value measured by the thermocouple 32. Thereby, the power supply to the heat generating element 23 can be controlled with higher precision.
  • a control unit for example, a thermostat
  • the sheet patch 31 has heat insulating properties and has a small heat storage property, the direct influence from the heat generating element 23 can be effectively suppressed in temperature measurement by the thermocouple 32. It also has the advantage of being able to be eliminated. Furthermore, if the heat generating element 23 and the exposed portion of the thermocouple 32 are arranged so as not to overlap when viewed in the thickness direction from the inner layer part 11 to the outer layer part 12, the direct influence from the heat generating element 23 can be avoided. It is more effective in eliminating
  • the sheet patch 31 has a rectangular shape of 3 cm x 2 cm, and the area of the sheet patch 31 is 24 times the area where the thermocouple 32 is exposed on the sheet patch 31. , but not limited to. According to the inventor, if the area of the sheet patch is 3 cm x 2 cm, and the area where the thermocouple is exposed is 1/24 to 1/5 times that area (the area of the sheet patch is 3 cm x 2 cm) It was confirmed that the effect of the present invention could be obtained (5 to 24 times the area where the pair is exposed).
  • the sheet patch 31 has a rectangular shape of 10 cm x 10 cm, according to the present inventor, if the area where the thermocouple is exposed is 1/400 to 1/87 times that area (the area of the sheet patch is It was confirmed that the effect of the present invention can be obtained by 87 to 400 times the area of the thermocouple exposed on the patch.
  • the sheet patch 31 may have a rectangular shape of another size, for example, the effect of the present invention can be obtained if the sheet patch 31 is a rectangular shape with one side of 10 cm or less. In relation to the outer circumference of the pipe, the effect of the present invention can be obtained if the sheet patch 31 has a rectangular shape in which one side is 1/2 or less (preferably 1/4 or less) of the pipe outer circumference.
  • the thermocouple 32 can be pressed softly against the piping surface, and the thermocouple 32 can be stably brought into direct contact with the piping surface.
  • the sheet patch 31 is not limited to a rectangular shape and can have various shapes.
  • the sheet patch 31 may have a circular shape, an elliptical shape, or a ring shape.
  • the region of the central hole may overlap the thermocouple 32.
  • the sheet patch 31 has a circular shape, an elliptical shape, or an annular shape, the effects of the present invention can be expected as long as the diameter, twice the major axis radius, or the outer diameter is 10 cm or less.
  • the sheet patch 31 has a diameter that is twice the major axis radius, or an outer diameter of 1/2 or less (preferably 1/4 or less) of the pipe outer circumference.
  • the effects of the invention can be obtained (the thermocouple 32 can be pressed softly against the piping surface, and the thermocouple 32 can be stably brought into direct contact with the piping surface).
  • the effects of the present invention can be expected as long as the thickness of the sheet patch 31 is between 0.1 mm and 5.0 mm. (If the thickness of the sheet patch 31 exceeds 5.0 mm, the distance between the heating element 32 and the piping surface at the relevant location will become excessive, and furthermore, the end face portion of the sheet patch 31 will become excessively stepped, causing the covering to 1 and the piping surface, which may impede efficient and even heating of the piping.)
  • thermocouple (Modified example of thermocouple) Additionally, the present invention is not limited to "sheath straight" type thermocouples 32, but may utilize various other types of thermocouples.
  • Figure 3 is a photograph of a thermocouple of the type "with tip plate”
  • Figure 4 is a photograph of a thermocouple of type "with tip block”
  • Figure 5 is a photograph of a thermocouple of type "with tip O-shaped terminal”. This is a photograph of a thermocouple of It can be applied to
  • the overall form of the covering 1 is designed and manufactured for a straight pipe, but the present invention is not limited to this, and for a pipe having a straight pipe part and a bent part.
  • the overall form of the covering 1 may be designed and manufactured.
  • the overall shape of the covering 1 may be designed and manufactured for an object having a complicated shape, such as a valve box (a box housing a valve unit).
  • 6 and 7 show specific structural examples of the valve box 40 (FIGS. 6 and 7 are based on FIGS. 10 and 11 of the prior patent (Patent No. 6596025) by the applicant).
  • the entire heat generating structure including a target object (for example, a straight pipe, an elbow pipe, a flexible pipe, or a valve box) and a covering 1 that covers the target object is also covered by the present invention.
  • a target object for example, a straight pipe, an elbow pipe, a flexible pipe, or a valve box
  • a covering 1 that covers the target object is also covered by the present invention.
  • the thickness of the sheet patch 31 If the thickness of the sheet patch 31 is increased, the effect of pressing the thermocouple 32 against it will be increased, but if it is made too thick, the heating of the sheet patch 31 may become insufficient and temperature unevenness may occur. Therefore, it is desirable that the thickness of the sheet patch 31 be appropriately selected depending on the type and size of the object and the covering 1, the type and size of the thermocouple 32, and the like.
  • the thickness of the sheet patch 31 is constant or approximately constant throughout the sheet patch 31.
  • the invention is not limited to such embodiments.
  • the tip side of the thermocouple 32 can be pressed against the object.
  • the application effect can be made more reliable.
  • the influence of thermal noise that directly reaches the thermocouple 32 from the heat generating element 23 made of a heater wire is suppressed.
  • FIGS. 8 to 13 are schematic vertical cross-sectional views showing examples of sheet patches 31 having varying thicknesses.
  • FIG. 8 is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a type in which the region of the sheet patch 31 located on the tip side of the thermocouple 32 (on the right side in FIG. 8) is bent.
  • 8(a) shows the state before being attached to the covering body 1
  • FIG. 8(b) shows the state after being attached to the covering body 1.
  • the upper surface side of the sheet patch 31 is bonded to the cover 1, but the cover 1 is not shown.
  • the number of times of folding is preferably 2 or less (overlapping 3 or less) (because it is not easy to fold 3 or more times).
  • thermocouple 32 by bending the region of the sheet patch 31 located on the tip side of the thermocouple 32 toward the opposite side of the thermocouple 32, the thermocouple 32 can be prevented from undesirably "catching" with the sheet patch 31. The risk of undesired deformation or breakage occurring is significantly suppressed.
  • FIG. 9 is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a type in which the region of the sheet patch 31 located on the tip end side of the thermocouple 32 (on the right side in FIG. 9) is overlapped.
  • 9(a) shows the state before being attached to the covering body 1
  • FIG. 9(b) shows the state after being attached to the covering body 1.
  • the upper surface side of the sheet patch 31 is bonded to the cover 1, but the cover 1 is not shown.
  • the number of sheets to be stacked is preferably three or less from the viewpoint of ease of manufacture (because it is not easy to stack four or more sheets).
  • thermocouple 32 can be prevented from undesirably "catching" with the sheet patch 31. ”, etc., resulting in undesirable deformation or damage.
  • FIG. 10 shows that the region of the sheet patch 31 located on the tip side of the thermocouple 32 (on the right side in FIG. 10) is thicker than the region of the sheet patch 31 located on the root side of the thermocouple 32 (on the left side in FIG. 10).
  • This is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a type in which the entire sheet patch 31 is formed in a "wedge shape".
  • a thermocouple 32 is provided on the inclined surface side of the wedge-shaped sheet patch 31.
  • thermocouple 32 may be undesirably "caught” with the sheet patch 31, resulting in undesired deformation or damage. is significantly suppressed.
  • FIG. 11 also shows that the region of the sheet patch 31 located on the tip side of the thermocouple 32 (on the right side in FIG. 11) is thicker than the region of the sheet patch 31 located on the root side of the thermocouple 32 (on the left side in FIG. 11).
  • This is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a type in which the entire sheet patch 31 is formed in a "wedge shape".
  • FIG. 11A shows the state before attachment to the covering 1, in which the thermocouple 32 is provided on the horizontal surface side of the wedge-shaped sheet patch 31.
  • FIG. 11(b) shows the state after attachment to the covering 1, in which the upper surface side of the sheet patch 31 is adhered to the covering 1, but illustration of the covering 1 is omitted.
  • thermocouple 32 may be undesirably "caught" with the sheet patch 31 and cause undesired deformation or damage is significantly suppressed.
  • FIG. 12 shows that the region of the sheet patch 31 located on the tip side of the thermocouple 32 (on the right side in FIG. 10) is thicker than the region of the sheet patch 31 located on the root side of the thermocouple 32 (on the left side in FIG. 11).
  • This is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a type in which a part of the sheet patch 31 is formed into a "wedge shape".
  • a thermocouple 32 is provided on the inclined surface side of the sheet patch 31.
  • thermocouple 32 may undesirably "catch" with the sheet patch 31, resulting in undesired deformation or damage. The risk is significantly suppressed.
  • FIG. 13 also shows that the region of the sheet patch 31 located on the tip side of the thermocouple 32 (on the right side in FIG. 13) is thicker than the region of the sheet patch 31 located on the root side of the thermocouple 32 (on the left side in FIG. 13).
  • This is a schematic vertical cross-sectional view showing an example of a type in which a part of the sheet patch 31 is formed into a "wedge shape".
  • FIG. 13A shows the state before attachment to the covering 1, in which the thermocouple 32 is provided on the horizontal surface side of the sheet patch 31.
  • FIG. 13(b) shows the state after attachment to the covering 1, in which the upper surface side of the sheet patch 31 is adhered to the covering 1, but illustration of the covering 1 is omitted.
  • thermocouple 32 may be undesirably "caught" with the sheet patch 31 and cause undesired deformation or damage is significantly suppressed.
  • the sheet patch 31 is provided directly inside the inner layer portion 11 (on the piping side), but even if some intermediate layer is interposed between the two, the scope of the present invention does not fall within the scope of the present invention. This is the internal configuration.
  • a sheet 130 from which the sheet patch portion 131 locally protrudes is arranged inside the inner layer portion 11 (on the piping side). Good too.
  • Such an embodiment is shown in FIGS. 14 and 15.
  • a sheet 130 has sheet patch portions 131 protruding locally at two locations (one location or three or more locations may be used) inside the inner layer portion 11 (on the piping side). is located.
  • the sheet patch portion 131 is configured as a thicker portion than other portions of the sheet 130 to provide a stepped portion (see FIG. 15).
  • the sheet 130 (including the sheet patch portion 131) of this embodiment is made of fluororesin and has appropriate elasticity.
  • the thickness of the sheet 130 excluding the sheet patch portion 131 is 0.5 mm, and each sheet patch portion 131 has a rectangular shape of 3 cm x 2 cm (area is 6 cm 2 ) and has a thickness of 1.0 mm. (0.5 mm thicker than the rest of the sheet 130).
  • thermocouple 32 is also exposed on the piping side, but the sheet patch portion 131 has elasticity that allows the thermocouple 32 to be softly pressed against the piping surface. Therefore, the thermocouple 32 can be stably brought into direct contact with the piping surface.
  • the embodiment shown in FIGS. 14 and 15 also supports stably and directly contacting the thermocouple 32 with the piping surface by the locally provided sheet patch portion 131. Thereby, more accurate temperature measurement can be achieved.
  • thermocouple 32 is connected to a control unit (for example, a thermostat) not shown, and the control unit controls energization to the heat generating element 23 according to the temperature value measured by the thermocouple 32. Thereby, the power supply to the heat generating element 23 can be controlled with higher precision.
  • a control unit for example, a thermostat
  • the sheet patch portion 131 has heat insulating properties and has a small heat storage property, so that direct influence from the heat generating element 23 can be effectively eliminated in temperature measurement using the thermocouple 32. . Furthermore, if the heat generating element 23 and the exposed portion of the thermocouple 32 are arranged so as not to overlap when viewed in the thickness direction from the inner layer part 11 to the outer layer part 12, the direct influence from the heat generating element 23 can be avoided. It is more effective in eliminating
  • the sheet patch section 131 has a rectangular shape of 3 cm x 2 cm, and the area of the sheet patch section 131 is larger than the area where the thermocouple 32 is exposed on the sheet patch section 131. , 24 times, but is not limited to this. According to the inventor of the present invention, when the area of the sheet patch part is 3 cm x 2 cm, if the area where the thermocouple is exposed is 1/24 to 1/5 times that area (the area of the sheet patch part is 3 cm x 2 cm). It was confirmed that the effect of the present invention can be obtained (5 to 24 times the area where the thermocouple is exposed).
  • the inventor of the present invention states that if the area where the thermocouple is exposed is 1/400 to 1/87 times that amount (the area of the sheet patch portion is , 87 to 400 times the area where the thermocouple is exposed on the sheet patch portion), it was confirmed that the effect of the present invention can be obtained.
  • the sheet patch portion 131 may have a rectangular shape of another size, for example, the effect of the present invention can be obtained if the sheet patch portion 131 is a rectangular shape with one side of 10 cm or less. In terms of the relationship with the outer circumference of the pipe, the effect of the present invention can be obtained if the sheet patch portion 131 has a rectangular shape in which one side is 1/2 or less (preferably 1/4 or less) of the pipe outer circumference.
  • the thermocouple 32 can be pressed softly against the surface, and the thermocouple 32 can be stably brought into direct contact with the piping surface).
  • the sheet patch portion 131 is not limited to a rectangular shape and can have various shapes.
  • the sheet patch portion 131 may have a circular shape, an elliptical shape, or a ring shape.
  • the region of the central hole may overlap the thermocouple 32.
  • the sheet patch portion 131 has a circular shape, an elliptical shape, or an annular shape
  • the effects of the present invention can be expected as long as the diameter, twice the major axis radius, or the outer diameter is 10 cm or less.
  • the seat patch portion 131 has a diameter that is twice the major axis radius, or an outer diameter of 1/2 or less (preferably 1/4 or less) of the pipe outer circumference.
  • the effects of the present invention can be obtained (the thermocouple 32 can be pressed softly against the piping surface, and the thermocouple 32 can be stably brought into direct contact with the piping surface).
  • the effects of the present invention can be expected as long as the thickness of the sheet patch portion 131 is between 0.1 mm and 5.0 mm. (If the thickness of the sheet patch portion 131 exceeds 5.0 mm, the distance between the heating element 32 and the piping surface at the relevant location will be excessive, and furthermore, the end surface portion of the sheet patch portion 131 will have an excessive step. Since a gap remains between the covering 1 and the surface of the pipe, it may be difficult to heat the pipe efficiently and evenly.)
  • peripheral edge portion thereof is gently sloped, like the seat patch portion 131' shown in FIG. 16.
  • a bulking element (step forming element) 211 is interposed on the inner side (piping side) of the inner layer part 11, and the thickness of the sheet patch part 231 as a whole is
  • the stepped portion may be provided by disposing a sheet 130 that is constant or substantially constant.
  • an increased part (step forming part) 11' is provided in advance on the inner side (piping side) of the inner layer part 11, and the thickness of the part itself is
  • the stepped portion may be provided by arranging the sheet 130 that is constant or substantially constant throughout.
  • a stepped portion may be provided by processing a portion of the sheet 130 into a shape that protrudes inward (towards the piping) using some type of embossing technique or the like. Good too.
  • a stepped section may be provided by arranging a part of the sheet 130 so as to be folded into an S-shaped cross section.

Landscapes

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Abstract

本発明は、対象物を被覆する被覆体であって、前記対象物に近い側に配置される内層部と、前記対象物から遠い側に配置される外層部と、前記内層部の前記外層部側に配置されている内層側断熱部材と、前記外層部の前記内層部側に配置されている外層側断熱部材と、前記内層側断熱部材と前記外層側断熱部材との間に配置されている発熱要素と、前記内層部の前記対象物に更に近い側に段差部を提供するシートと、前記段差部の前記対象物に更に近い側に設けられた熱電対と、を備えたことを特徴とする被覆体である。

Description

発熱要素と熱電対とを有する被覆体
 本発明は、発熱要素と熱電対とを有する被覆体に関している。特には、例えばガスの供給ないし排気のための配管等を所望の温度に加熱して保温することができる被覆体に関している。
 特許第6616265号(特許文献1)は、ガスの供給ないし排気のための配管を所望の温度に加熱して保温することができる被覆体として、以下の構造を開示している。
 図21(特許第6616265号(特許文献1)の図4(c)に対応する)に示すように、特許第6616265号(特許文献1)の被覆体は、内層部510と外層部500(共にフッ素樹脂材)との間に、ヒータ線等の発熱体530と、当該発熱体530を内層側で支持する断熱部材540(ガラスクロス材)と、当該発熱体530の外層側に配置された断熱部520(ガラスファイバー)と、が積層されている。
 図21の例では、更に、断熱部材540と内層部510との間に、金属薄板400が介在されており、内層部510の更に内側(ガス配管110側)に、蓄熱度の大きい断熱絶縁部材600(アルミナクロス材)が設けられている。金属薄板400及び断熱絶縁部材600は、ガス配管の加熱具合を均一にするために配置されている。
 そして、ガス配管110の実際の温度を発熱体530のフィードバック制御に利用するべく、ガス配管110に当接するように板状の集熱板等の温度検知部555が設けられている。温度検知部555は、断熱絶縁部材600の更に内側(ガス配管110側)に取り付けられている。そして、温度検知部555に、図21においては不図示の熱電対が接続されている。また、図21の例では、温度スイッチ(制御部)としてのサーモスイッチ560も、断熱絶縁部材600の更に内側(ガス配管110側)に取り付けられている。
 以上のような被覆体によれば、板状の集熱板等の温度検知部555に対してガス配管110の熱が直接伝わりやすくなっているため、これに接続された熱電対は、間接的にではあるが、ガス配管110の温度を検知することができる。従って、当該熱電対による検知温度の情報を、発熱体530のフィードバック制御に利用することができる。
特許第6616265号
 本件発明者は、配管の温度を熱電対によって測定する場合において、前述のように板状の集熱板(熱電対がより効果的に周囲の熱を検知する為に、熱電対に補助的に取り付けられた熱伝導率の高い金属(例えば、ステンレス鋼やアルミニウムであり、その他にも熱電対と同等以上の熱伝導率を有する金属)の板または箔を指す)等を介在させないで、熱電対を配管表面(配管本体が樹脂等で被覆されている場合には、当該樹脂表面が配管表面である)に直接的にあてがう(直接接触させることに加えて、少なくとも本願出願の時点においては、温度測定への影響が小さいフィルムやパッチ等が両者の間に介在する態様を排除しない)方が、より高精度に温度測定を実施できることを知見した。
 しかしながら、一方で、断熱絶縁部材600の内側に熱電対を単に露出等させた形態では、熱電対と配管表面との接触状態が安定せず、高精度な温度測定を実施できない場合があることをも知見した。
 更に、前述のように、断熱絶縁部材600は、温度均一性の向上のために配管全体を一律に等しく被覆するように設けられていたところ、本件発明者は、この機能を局所的に犠牲にしたとしても、配管全体の温度均一性には大きな影響がないことを知見した。
 本発明は、以上の知見に基づいて創案されたものである。本発明の目的は、発熱要素と熱電対とを有する被覆体であって、熱電対を対象物表面に安定的に直接接触させることで高精度な温度測定を実現することができる被覆体を提供することである。
 本発明は、対象物を被覆する被覆体であって、前記対象物に近い側に配置される内層部と、前記対象物から遠い側に配置される外層部と、前記内層部の前記外層部側に配置されている内層側断熱部材と、前記外層部の前記内層部側に配置されている外層側断熱部材と、前記内層側断熱部材と前記外層側断熱部材との間に配置されている発熱要素と、前記内層部の前記対象物に更に近い側に段差部を提供するシートと、前記段差部の前記対象物に更に近い側に設けられた熱電対と、を備えたことを特徴とする被覆体である。
 本発明によれば、段差部(その周縁領域に対して局所的に内方側に盛り上がっている部分)が設けられていることによって、熱電対を対象物表面に安定的に直接的にあてがうことが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 少なくとも本願出願の時点においては、熱電対が露出されておらず、すなわち、熱電対の対象物側に例えば薄膜状のフィルムやパッチ等(例えば、フッ素樹脂、ポリイミド系樹脂、または、アラミド系樹脂、からなり、厚みの上限は0.5mm程度である)が設けられていて、それらのフィルムやパッチ等が熱電対と対象物との間に介在する態様も排除されない。もっとも、前記熱電対の少なくとも一部が、前記段差部の前記対象物に更に近い側において露出されていれば、熱電対と対象物とが直接接触することが支援されるため、好適である。
 本発明の一態様においては、前記シートは、シートパッチとして、前記内層部の前記対象物に更に近い側に局所的に設けられることで、前記段差部を提供する。
 本発明の当該態様によれば、局所的に設けられたシートパッチによって、熱電対を対象物表面に安定的に直接的にあてがうことが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 本件発明者による各種実験によれば、シートパッチは、対象物表面に対して熱電対をソフトに押し当てるような弾性を有する材料からなることが好ましい。具体的には、シートパッチは、フッ素樹脂、ポリイミド系樹脂、または、アラミド系樹脂、からなることが好ましい。このようなシートパッチを局所的に設けても、対象物全体の温度均一性には大きな影響がないことが確認された。更に、このようなシートパッチの場合、断熱性があって蓄熱性が小さいため、熱電対による温度測定において発熱要素からの直接的な影響を効果的に排除できるという利点もある。
 シートパッチの面積(内側からの投影面積)は、シートパッチ上において熱電対が露出する場合、当該熱電対の露出する面積(内側からの投影面積)に対して、5~400倍であることが好ましい。当該範囲内であれば、対象物全体の温度均一性に大きな影響を与えることなく、熱電対を対象物表面に安定的に直接接触させることができる。
 具体的には、シートパッチの面積が10cm×10cmである場合、熱電対が露出する面積がその1/400~1/87倍であれば、本発明の効果が得られることが確認された(シートパッチの面積が、シートパッチ上において熱電対が露出する面積に対して、87~400倍)。更に、シートパッチの面積が3cm×2cmである場合、熱電対が露出する面積がその1/24~1/5倍であれば、本発明の効果が得られることが確認された(シートパッチの面積が、シートパッチ上において熱電対が露出する面積に対して、5~24倍)。
 例えば、シートパッチは、0.1mm~5.0mmの厚さを有している。また、例えば、シートパッチは、一辺が配管外周の1/2倍以下の矩形形状を有している、または、一辺が10cm以下の矩形形状を有している。あるいは、例えば、シートパッチは、直径が配管外周の1/2倍以下の円形形状または環形状を有している、または、直径が10cm以下の円形形状または環形状を有している。
 なお、シートパッチを局所的に設けるという技術的思想は、対象物に対して全体的に延在するシートの一部であるシートパッチ部を局所的に突出させることによっても、代替可能である。すなわち、本発明の別の一態様においては、前記シートの一部が、シートパッチ部として前記対象物に更に近い側に局所的に突出することによって、前記段差部を提供する。
 本発明の当該態様によれば、局所的に設けられたシートパッチ部によって、熱電対を対象物表面に安定的に直接的にあてがうことが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 本件発明者による各種実験によれば、シートパッチ部(を含むシート)は、対象物表面に対して熱電対をソフトに押し当てるような弾性を有する材料からなることが好ましい。具体的には、シートパッチ部を含むシートは、フッ素樹脂、ポリイミド系樹脂、または、アラミド系樹脂、からなることが好ましい。このようなシートパッチ部(を含むシート)を設けても、対象物全体の温度均一性には大きな影響がないことが確認された。更に、このようなシートパッチの場合、断熱性があって蓄熱性が小さいため、熱電対による温度測定において発熱要素からの直接的な影響を効果的に排除できるという利点もある。
 シートパッチ部の面積(内側からの投影面積)は、シートパッチ部上において熱電対が露出する場合、当該熱電対の露出する面積(内側からの投影面積)に対して、5~400倍であることが好ましい。当該範囲内であれば、対象物全体の温度均一性に大きな影響を与えることなく、熱電対を対象物表面に安定的に直接接触させることができる。
 具体的には、シートパッチ部の面積が10cm×10cmである場合、熱電対が露出する面積がその1/400~1/87倍であれば、本発明の効果が得られることが確認された(シートパッチ部の面積が、シートパッチ部上において熱電対が露出する面積に対して、87~400倍)。更に、シートパッチ部の面積が3cm×2cmである場合、熱電対が露出する面積がその1/24~1/5倍であれば、本発明の効果が得られることが確認された(シートパッチ部の面積が、シートパッチ部上において熱電対が露出する面積に対して、5~24倍)。
 例えば、シートパッチ部を除いたシートは、0.1mm~5.0mmの厚さを有している。シートパッチ部は、シート上において、0.1mm~5.0mmの厚さを有している。また、例えば、シートパッチ部は、一辺が配管外周の1/2倍以下の矩形形状を有している、または、一辺が10cm以下の矩形形状を有している。あるいは、例えば、シートパッチは、直径が配管外周の1/2倍以下の円形形状または環形状を有している、または、直径が10cm以下の円形形状または環形状を有している。
 また、以上の各被覆体において、前記内層部から前記外層部に向かう厚み方向に見て、前記発熱要素と前記熱電対とが重ならないように配置されていることが好ましい。
 この場合、熱電対による温度測定において、発熱要素からの直接的な影響をより一層効果的に排除することができる。
 また、本発明は、直管、エルボ管、フレキシブル管、または、弁箱である対象物と、前記特徴のいずれかを有する被覆体と、を備えたことを特徴とする発熱構造体である。
 本発明によれば、段差部が設けられていることによって、熱電対を対象物表面に安定的に直接的にあてがうことが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 特に、本発明の一態様によれば、局所的に設けられたシートパッチによって、熱電対を対象物表面に安定的に直接的にあてがうことが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 あるいは、本発明の別の一態様によれば、シート上に局所的に突出するシートパッチ部によって、熱電対を対象物表面に安定的に直接的にあてがうことが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
本発明の一実施形態に係る被覆体の概略斜視図である。 図1の被覆体の概略断面図である。 他のタイプの熱電対の写真である。 他のタイプの熱電対の写真である。 他のタイプの熱電対の写真である。 弁箱の具体例を示す斜視図である。 弁箱の具体例を示す正面図である。 厚さが一定でないタイプのシートパッチの一例を示す概略縦断面図である。 厚さが一定でないタイプのシートパッチの他の例を示す概略縦断面図である。 厚さが一定でないタイプのシートパッチの他の例を示す概略縦断面図である。 厚さが一定でないタイプのシートパッチの他の例を示す概略縦断面図である。 厚さが一定でないタイプのシートパッチの他の例を示す概略縦断面図である。 厚さが一定でないタイプのシートパッチの他の例を示す概略縦断面図である。 本発明の他の実施形態に係る被覆体の概略斜視図である。 図14の被覆体の概略断面図である。 シートパッチ部の他の例を示す、図15に対応する概略断面図である。 シートパッチ部の他の例を示す、図15に対応する概略断面図である。 シートパッチ部の他の例を示す、図15に対応する概略断面図である。 シートパッチ部の他の例を示す、図15に対応する概略断面図である。 シートパッチ部の他の例を示す、図15に対応する概略断面図である。 従来の被覆体の概略断面図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
(一実施形態)
 本発明の一実施形態の被覆体1は、ガスの供給ないし排気のための直管状の配管(対象物の一例)を所望の温度に加熱して保温することができる被覆体である。被覆体1の(内層側の)形態は、予め配管の直管状の外観形態に合わせて、設計及び製造されている。
(被覆体1の構成)
 図1及び図2に示すように、本実施形態の被覆体1は、2つの積層されたガラスクロス、フッ素樹脂コーティングガラスクロス、フッ素樹脂多孔質シート、またはアラミド繊維クロス層からなる内層部11と、フッ素樹脂コーティングガラスクロス、シリコーン樹脂コーティングガラスクロス、フッ素樹脂多孔質シート、またはアラミド繊維クロス層からなる外層部12と、を備えている。内層部11が、配管に近い側に配置されるようになっており、外層部12が、配管から遠い側に配置されるようになっている。
 被覆体1は、所定の厚み(本例では20mm程度)を有しており、内層部11と外層部12とは、側方端において、側方層部13によって接続されている。側方層部13も、外層部12と同様、フッ素樹脂コーティングガラスクロス層からなる。
 図2に示すように、内層部11の外側(外層部12側)に、内層側断熱部材21が配置されている。内層側断熱部材21は、ヒータ線からなる発熱要素23を、内層側において支持している。発熱要素23の外側(外層部12側)に、外層側断熱部材22が配置されている。
 内層側断熱部材21は、シリカ繊維クロスからなり、発熱要素23は、ニッケルクロム電熱線からなり、フッ素樹脂コーティングガラスヤーンによって内層側断熱部材21に縫着されており、外層側断熱部材22は、ガラスマットからなる。
 そして、本実施形態の被覆体1では、内層部11の内側(配管側)に、段差部を提供するシートとして、局所的に2か所に、シートパッチ31が設けられている(糸を介しての縫い付けでも、接着でもよく、設けられるシートパッチ31は1か所または3か所以上でもよい。)。本実施形態のシートパッチ31の各々は、フッ素樹脂製であり、適度な弾性を有しており、3cm×2cmの矩形形状を有しており(面積は6cm2)、厚さは1.0mmである。
 そして、シートパッチ31の各々の更に内側(配管側)に、熱電対32が露出されている。本実施形態の熱電対32は、直径1mmの「シースストレート」タイプであり、長さ2.0cmの全体部分が露出している。熱電対32は、シートパッチ31に、糸を介して縫い付け、または、接着されている。
 すなわち、熱電対32がシートパッチ31上において露出する面積(内側からの投影面積)は、0.25cm2である。これにより、シートパッチ31の面積(内側からの投影面積)は、熱電対32がシートパッチ31上において露出する面積(内側からの投影面積)に対して、24倍となっている。
 熱電対32の基端側は、被覆体1(シートパッチ31、内層部11、内層側断熱部材21、外層側断熱部材22、及び、外層部12)を貫通するリード線(不図示)を介して、不図示の制御部(例えばサーモスタット)に接続可能となっている。当該制御部は、また、外層部12及び外層側断熱部材22を貫通するリード線によって、発熱要素23に接続可能となっている。そして、当該制御部が、熱電対32による温度測定値に応じて、発熱要素23への通電を制御するようになっている。
 その他、本実施形態の被覆体1には、外層部12の外側表面部に、締結部14が設けられており、当該締結部14の留め具と外層部12の留め具とが、フック、ベルト、面ファスナー、紐又はフッ素ゴム製リングにより締結されることによって、被覆体1が対象物である配管上に固定されるようになっている。
(被覆体1の作用)
 前述のように、被覆体1の(内層側の)形態は、予め、対象物である配管の外観形態に合わせて設計及び製造されている。そして、被覆体1は、締結部14の留め具と外層部12の留め具とが締結されることによって、対象物である配管上に固定される。
 この固定の際、本実施形態の被覆体1では、配管側に熱電対32が露出されているが、シートパッチ31が配管表面に対して熱電対32をソフトに押し当てるような弾性を有しているため、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることができる。
 ここで、シートパッチ31は、熱電対32の設置位置に対応して局所的にのみ設けられているため、配管全体の温度均一性に大きな悪影響を及ぼすことはないことが確認された。
 以上のような本実施形態の被覆体1によれば、局所的に設けられたシートパッチ31によって、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 そして、熱電対32は、不図示の制御部(例えばサーモスタット)に接続され、当該制御部が、熱電対32による温度測定値に応じて、発熱要素23への通電を制御する。これにより、発熱要素23への通電制御が、より高精度に実施され得る。
 ここで、本実施形態の被覆体1によれば、シートパッチ31に断熱性があって蓄熱性も小さいため、熱電対32による温度測定において、発熱要素23からの直接的な影響を効果的に排除できるという利点もある。また、内層部11から外層部12に向かう厚み方向に見て、発熱要素23と熱電対32の露出された部分とが重ならないように配置されていれば、発熱要素23からの直接的な影響を排除する上で更に効果的である。
(シートパッチの変形例)
 以上の実施形態では、シートパッチ31は3cm×2cmの矩形形状であって、シートパッチ31の面積は、熱電対32がシートパッチ31上において露出する面積に対して、24倍となっていたが、これに限定されない。本件発明者によれば、シートパッチの面積が3cm×2cmである場合、熱電対が露出する面積がその1/24~1/5倍であれば(シートパッチの面積が、シートパッチ上において熱電対が露出する面積に対して、5~24倍)、本発明の効果が得られることが確認された。
 また、シートパッチ31が10cm×10cmの矩形形状である場合、本件発明者によれば、熱電対が露出する面積がその1/400~1/87倍であれば(シートパッチの面積が、シートパッチ上において熱電対が露出する面積に対して、87~400倍)、本発明の効果が得られることが確認された。
 更に、シートパッチ31は、他のサイズの矩形形状であってもよく、例えば一辺が10cm以下の矩形形状であれば本発明の効果が得られる。配管外周との関係で言えば、シートパッチ31は、一辺が配管外周の1/2倍以下(好ましくは1/4倍以下)の矩形形状であれば、本発明の効果が得られる(配管表面に対して熱電対32をソフトに押し当てることができ、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることができる)。
 あるいは、シートパッチ31は、矩形形状に限定されないで、様々な形状を有することができる。例えば、シートパッチ31は、円形形状や楕円形状や環形状であってもよい。環形状の場合、中央の穴の領域が熱電対32と重なっても構わない。シートパッチ31が円形形状、楕円形状、または環形状である場合、その直径、長軸半径の2倍、または外径が10cm以下であれば、本発明の効果が期待できる。配管外周との関係で言えば、シートパッチ31は、その直径、長軸半径の2倍、または外径が配管外周の1/2倍以下(好ましくは1/4倍以下)であれば、本発明の効果が得られる(配管表面に対して熱電対32をソフトに押し当てることができ、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることができる)。
 また、シートパッチ31の厚さについては、0.1mm~5.0mmであれば、本発明の効果が期待できる。(シートパッチ31の厚さが5.0mmを超えると、当該箇所における発熱要素32と配管表面との間の距離が過大となり、更に、シートパッチ31の端面部分が過大な段差となって被覆体1と配管表面との間に隙間を残存させてしまうため、効率的かつ均等に配管を加熱することが阻害され得る。)
(熱電対の変形例)
 また、本発明は、「シースストレート」タイプの熱電対32に限定されず、他の様々なタイプの熱電対を利用することができる。例えば、図3は、「先端プレート付き」タイプの熱電対の写真であり、図4は、「先端ブロック付」タイプの熱電対の写真であり、図5は、「先端O字端子付」タイプの熱電対の写真であるが、本発明はこれらのタイプの熱電対(特に、対象物に沿わせることが容易な平面的な形状を有しているとは言い難いタイプの熱電対)を任意に適用することができる。
(全体形態の変形例)
 また、以上の実施形態では、直管状の配管に対して、被覆体1の全体形態が設計及び製造されているが、これに限定されず、直管部と屈曲部とを有する配管に対して、被覆体1の全体形態が設計及び製造されていてもよい。更には、弁箱(バルブユニットを収容する箱)等の複雑な形状を有する対象物に対して、被覆体1の全体形態が設計及び製造されていてもよい。図6及び図7に、弁箱40の具体的構造例を示す(図6及び図7は、本件出願人による先行特許(特許第6596025号)の図10及び図11に準じている)。
 そして、対象物(例えば、直管、エルボ管、フレキシブル管、または、弁箱)と、当該対象物を被覆する被覆体1と、を備えた発熱構造体の全体についても、本願発明の対象である。
(シートパッチの厚み)
 シートパッチ31の厚みは、厚くすれば熱電対32を押し当てる作用効果が大きくなる一方、厚くし過ぎるとシートパッチ31の加熱が不十分になって温度ムラが生じることがある。従って、シートパッチ31の厚みは、対象物及び被覆体1のタイプ及び寸法、並びに、熱電対32のタイプ及び寸法、等に応じて適切に選択されることが望ましい。
 また、以上の実施形態及び各変形例において、シートパッチ31の厚さは、シートパッチ31の全体において一定または略一定であることが前提となっている。しかしながら、本発明はそのような態様に限定されない。
 例えば、熱電対32の先端側に位置するシートパッチ31の領域を、熱電対32の根元側に位置するシートパッチ31の領域よりも厚くすることによって、熱電対32の先端側を対象物に押し当てる作用をより確実なものとすることができる。当該作用によって熱電対32と対象物との間の距離が縮まると、ヒータ線からなる発熱要素23から熱電対32に直接届いてしまう熱ノイズの影響が抑制される。
 熱電対32の先端側に位置するシートパッチ31の領域を熱電対32の根元側に位置するシートパッチ31の領域よりも厚くするための具体的態様としては、様々な態様が考えられる。図8乃至図13は、それぞれ、厚さが一定でないタイプのシートパッチ31の例を示す概略縦断面図である。
 図8は、熱電対32の先端側(図8において右側)に位置するシートパッチ31の領域を折り曲げたタイプの一例を示す概略縦断面図である。図8(a)は、被覆体1への装着前の状態を示しており、図8(b)は、被覆体1への装着後の状態を示している。図8(b)において、シートパッチ31の上面側が被覆体1に接着等されているが、被覆体1の図示は省略されている。折り曲げ回数は、製造容易性の観点から、2回以下(重なりが3枚以下)であることが好ましい(3回以上折り曲げることは容易でないため)。
 図8に示すように、熱電対32の先端側に位置するシートパッチ31の領域を熱電対32とは反対側に折り曲げることによって、熱電対32がシートパッチ31と不所望な「引っ掛かり」等を生じて不所望な変形ないし破損を生じる虞が顕著に抑制される。
 図9は、熱電対32の先端側(図9において右側)に位置するシートパッチ31の領域を二重に重ねたタイプの一例を示す概略縦断面図である。図9(a)は、被覆体1への装着前の状態を示しており、図9(b)は、被覆体1への装着後の状態を示している。図9(b)において、シートパッチ31の上面側が被覆体1に接着等されているが、被覆体1の図示は省略されている。重ねられる枚数は、製造容易性の観点から、3枚以下であることが好ましい(4枚以上を重ねることは容易でないため)。
 図9に示すように、熱電対32の先端側に位置するシートパッチ31の領域を熱電対32とは反対側で二重にすることによって、熱電対32がシートパッチ31と不所望な「引っ掛かり」等を生じて不所望な変形ないし破損を生じる虞が顕著に抑制される。
 図10は、熱電対32の先端側(図10において右側)に位置するシートパッチ31の領域の方が熱電対32の根元側(図10において左側)に位置するシートパッチ31の領域よりも厚くなるように、シートパッチ31の全体が「楔形」に形成されたタイプの一例を示す概略縦断面図である。熱電対32が楔形のシートパッチ31の傾斜面側に設けられている。
 図10に示すように、シートパッチ31の全体を「楔形」に形成することによっても、熱電対32がシートパッチ31と不所望な「引っ掛かり」等を生じて不所望な変形ないし破損を生じる虞が顕著に抑制される。
 図11も、熱電対32の先端側(図11において右側)に位置するシートパッチ31の領域の方が熱電対32の根元側(図11において左側)に位置するシートパッチ31の領域よりも厚くなるように、シートパッチ31の全体が「楔形」に形成されたタイプの一例を示す概略縦断面図である。図11(a)は、被覆体1への装着前の状態を示しており、熱電対32が楔形のシートパッチ31の水平面側に設けられている。図11(b)は、被覆体1への装着後の状態を示しており、シートパッチ31の上面側が被覆体1に接着等されているが、被覆体1の図示は省略されている。
 図11に示す例でも、熱電対32がシートパッチ31と不所望な「引っ掛かり」等を生じて不所望な変形ないし破損を生じる虞が顕著に抑制される。
 図12は、熱電対32の先端側(図10において右側)に位置するシートパッチ31の領域の方が熱電対32の根元側(図11において左側)に位置するシートパッチ31の領域よりも厚くなるように、シートパッチ31の一部が「楔形」に形成されたタイプの一例を示す概略縦断面図である。熱電対32がシートパッチ31の傾斜面側に設けられている。
 図12に示すように、シートパッチ31の一部を「楔形」に形成することによっても、熱電対32がシートパッチ31と不所望な「引っ掛かり」等を生じて不所望な変形ないし破損を生じる虞が顕著に抑制される。
 図13も、熱電対32の先端側(図13において右側)に位置するシートパッチ31の領域の方が熱電対32の根元側(図13において左側)に位置するシートパッチ31の領域よりも厚くなるように、シートパッチ31の一部が「楔形」に形成されたタイプの一例を示す概略縦断面図である。図13(a)は、被覆体1への装着前の状態を示しており、熱電対32がシートパッチ31の水平面側に設けられている。図13(b)は、被覆体1への装着後の状態を示しており、シートパッチ31の上面側が被覆体1に接着等されているが、被覆体1の図示は省略されている。
 図13に示す例でも、熱電対32がシートパッチ31と不所望な「引っ掛かり」等を生じて不所望な変形ないし破損を生じる虞が顕著に抑制される。
(他の実施形態)
 なお、前述の実施形態においては、内層部11の内側(配管側)に直接的にシートパッチ31が設けられているが、両者の間に何らかの中間層が介在していても、本発明の範囲内の構成である。
 更に、当該中間層とシートパッチ31とが一体的に結合されていた場合(糸を介しての縫い付けや接着等)でも、本発明の範囲内の構成である。
 更に、段差部を提供するシートとして、シートパッチ31を局所的に配置することに代えて、シートパッチ部131が局所的に突出するシート130を内層部11の内側(配管側)に配置してもよい。そのような実施形態を、図14及び図15に示す。
 図14及び図15に示す実施形態では、内層部11の内側(配管側)に、局所的に2か所(1か所または3か所以上でもよい)でシートパッチ部131が突出するシート130が配置されている。シートパッチ部131は、シート130の他の部分よりも肉厚の部分として構成されて段差部を提供している(図15参照)。本実施形態の(シートパッチ部131を含む)シート130は、フッ素樹脂製であり、適度な弾性を有している。シートパッチ部131を除いたシート130の厚みは、0.5mmであり、各シートパッチ部131は、3cm×2cmの矩形形状を有しており(面積は6cm2)、厚さは1.0mmである(シート130の他の部分よりも0.5mm厚い)。
 図14及び図15に示す実施形態において、図1及び図2に示す実施形態と同様の構成については、同様の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 図14及び図15に示す実施形態でも、配管側に熱電対32が露出されているが、シートパッチ部131が配管表面に対して熱電対32をソフトに押し当てるような弾性を有しているため、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることができる。
 シートパッチ部131は、熱電対32の設置位置に対応して局所的にのみ設けられているため、配管全体の温度均一性に大きな悪影響を及ぼすことはないが確認された。
 図14及び図15に示す実施形態によっても、局所的に設けられたシートパッチ部131によって、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることが支援される。これによって、より高精度な温度測定が実現され得る。
 そして、熱電対32は、不図示の制御部(例えばサーモスタット)に接続され、当該制御部が、熱電対32による温度測定値に応じて、発熱要素23への通電を制御する。これにより、発熱要素23への通電制御が、より高精度に実施され得る。
 図14及び図15に示す実施形態でも、シートパッチ部131に断熱性があって蓄熱性も小さいため、熱電対32による温度測定において、発熱要素23からの直接的な影響を効果的に排除できる。また、内層部11から外層部12に向かう厚み方向に見て、発熱要素23と熱電対32の露出された部分とが重ならないように配置されていれば、発熱要素23からの直接的な影響を排除する上で更に効果的である。
(シートパッチ部の変形例)
 図14及び図15に示す実施形態でも、シートパッチ部131は3cm×2cmの矩形形状であって、シートパッチ部131の面積は、熱電対32がシートパッチ部131上において露出する面積に対して、24倍となっていたが、これに限定されない。本件発明者によれば、シートパッチ部の面積が3cm×2cmである場合、熱電対が露出する面積がその1/24~1/5倍であれば(シートパッチ部の面積が、シートパッチ上において熱電対が露出する面積に対して、5~24倍)、本発明の効果が得られることが確認された。
 また、シートパッチ部131が10cm×10cmの矩形形状である場合、本件発明者によれば、熱電対が露出する面積がその1/400~1/87倍であれば(シートパッチ部の面積が、シートパッチ部上において熱電対が露出する面積に対して、87~400倍)、本発明の効果が得られることが確認された。
 更に、シートパッチ部131は、他のサイズの矩形形状であってもよく、例えば一辺が10cm以下の矩形形状であれば本発明の効果が得られる。配管外周との関係で言えば、シートパッチ部131は、一辺が配管外周の1/2倍以下(好ましくは1/4倍以下)の矩形形状であれば、本発明の効果が得られる(配管表面に対して熱電対32をソフトに押し当てることができ、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることができる)。
 あるいは、シートパッチ部131は、矩形形状に限定されないで、様々な形状を有することができる。例えば、シートパッチ部131は、円形形状や楕円形状や環形状であってもよい。環形状の場合、中央の穴の領域が熱電対32と重なっても構わない。シートパッチ部131が円形形状、楕円形状、または環形状である場合、その直径、長軸半径の2倍、または外径が10cm以下であれば、本発明の効果が期待できる。配管外周との関係で言えば、シートパッチ部131は、その直径、長軸半径の2倍、または外径が配管外周の1/2倍以下(好ましくは1/4倍以下)であれば、本発明の効果が得られる(配管表面に対して熱電対32をソフトに押し当てることができ、熱電対32を配管表面に安定的に直接接触させることができる)。
 また、シートパッチ部131の厚さについては、0.1mm~5.0mmであれば、本発明の効果が期待できる。(シートパッチ部131の厚さが5.0mmを超えると、当該箇所における発熱要素32と配管表面との間の距離が過大となり、更に、シートパッチ部131の端面部分が過大な段差となって被覆体1と配管表面との間に隙間を残存させてしまうため、効率的かつ均等に配管を加熱することが阻害され得る。)
 また、図16に示すシートパッチ部131’のように、その周縁部分がなだらかに傾斜するような形態が採用されてもよい。
 また、図17に示すシートパッチ部231のように、内層部11の内方側(配管側)に嵩増要素(段差形成要素)211を介在させた上で、それ自体の厚さは全体において一定または略一定であるシート130が配置されることで、段差部が提供されてもよい。
 また、図18に示すシートパッチ部231’のように、内層部11の内方側(配管側)に予め嵩増部(段差形成部)11’を設けておいて、それ自体の厚さは全体において一定または略一定であるシート130が配置されることで、段差部が提供されてもよい。
 また、図19に示すシートパッチ部231”のように、何らかの型押し技術等によってシート130の一部を内方側(配管側)に突出する形状に加工することで、段差部が提供されてもよい。
 また、図20に示すシートパッチ部331のように、シート130の一部を断面S字状に折り畳むように配置することで、段差部が提供されてもよい。
1    被覆体
11   内層部
11’  嵩増部(段差形成部)
12   外層部
13   側方層部
14   締結部
21   内層側断熱部材
22   外層側断熱部材
23   発熱要素
31   シートパッチ
32   熱電対
40   弁箱(バルブユニットを収容する箱)
110  ガス配管
130  シート
131  シートパッチ部
131’ シートパッチ部
211  嵩増要素(段差形成要素)
231  シートパッチ部
231’ シートパッチ部
231” シートパッチ部
331  シートパッチ部
400  金属薄板
500  外層部
510  内層部
520  断熱部
530  発熱体
540  断熱部材
555  温度検知部
560  サーモスイッチ
600  断熱絶縁部材

Claims (16)

  1.  対象物を被覆する被覆体であって、
     前記対象物に近い側に配置される内層部と、
     前記対象物から遠い側に配置される外層部と、
     前記内層部の前記外層部側に配置されている内層側断熱部材と、
     前記外層部の前記内層部側に配置されている外層側断熱部材と、
     前記内層側断熱部材と前記外層側断熱部材との間に配置されている発熱要素と、
     前記内層部の前記対象物に更に近い側に段差部を提供するシートと、
     前記段差部の前記対象物に更に近い側に設けられた熱電対と、
    を備えたことを特徴とする被覆体。
  2.  前記熱電対は、前記段差部の前記対象物に更に近い側において、少なくとも一部が露出されている
    ことを特徴とする請求項1に記載の被覆体。
  3.  前記シートは、シートパッチとして、前記内層部の前記対象物に更に近い側に局所的に設けられることで、前記段差部を提供している
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の被覆体。
  4.  前記シートパッチは、フッ素樹脂、ポリイミド系樹脂、または、アラミド系樹脂、からなる
    ことを特徴とする請求項3に記載の被覆体。
  5.  前記熱電対は、前記段差部の前記対象物に更に近い側において、少なくとも一部が露出されており、
     前記シートパッチの面積は、前記シートパッチ上において露出する前記熱電対の面積に対して、5~400倍である
    ことを特徴とする請求項3または4に記載の被覆体。
  6.  前記シートパッチは、0.1mm~5.0mmの厚さを有している
    ことを特徴とする請求項3乃至5のいずれかに記載の被覆体。
  7.  前記シートパッチは、一辺が配管外周の1/2倍以下の矩形形状を有している
    ことを特徴とする請求項3乃至6のいずれかに記載の被覆体。
  8.  前記シートパッチは、直径が配管外周の1/2倍以下の円形形状または環形状を有している
    ことを特徴とする請求項3乃至6のいずれかに記載の被覆体。
  9.  前記シートの一部が、シートパッチ部として前記対象物に更に近い側に局所的に突出することによって、前記段差部を提供している
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の被覆体。
  10.  前記シートは、フッ素樹脂、ポリイミド系樹脂、または、アラミド系樹脂、からなる
    ことを特徴とする請求項9に記載の被覆体。
  11.  前記熱電対は、前記段差部の前記対象物に更に近い側において、少なくとも一部が露出されており、
     前記シートパッチ部の面積は、前記シートパッチ部上において露出する前記熱電対の面積に対して、5~400倍である
    ことを特徴とする請求項9または10に記載の被覆体。
  12.  前記シートパッチ部は、0.1mm~5.0mmの厚さを有している
    ことを特徴とする請求項9乃至11のいずれかに記載の被覆体。
  13.  前記シートパッチ部は、一辺が配管外周の1/2倍以下の矩形形状を有している
    ことを特徴とする請求項9乃至12のいずれかに記載の被覆体。
  14.  前記シートパッチ部は、直径が配管外周の1/2倍以下の円形形状または環形状を有している
    ことを特徴とする請求項9乃至13のいずれかに記載の被覆体。
  15.  前記内層部から前記外層部に向かう厚み方向に見て、前記発熱要素と前記熱電対とが重ならないように配置されている
    ことを特徴とする請求項1乃至14のいずれかに記載の被覆体。
  16.  直管、エルボ管、フレキシブル管、または、弁箱である対象物と、
     前記対象物を被覆する請求項1乃至15のいずれかに記載の被覆体と、
    を備えたことを特徴とする発熱構造体。
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