СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА Российский патент 2001 года по МПК B28B1/52 F16L59/02 

Описание патента на изобретение RU2167053C1

Предлагаемое изобретение относится к области производства стройматериалов, в частности теплоизоляционных волокнистых материалов.

Известен способ изготовления гибких теплоизоляционных изделий, включающий получение минераловатного волокнистого ковра, введение в него фенолформальдегидной связующей смолы и последующую термообработку ковра (Вельсовский В.Н. и др., Минераловатные утеплители, М., Стройиздат, 1963, с. 6).

Недостатком этого способа является сравнительно низкая температура применения полученных теплоизоляционных изделий.

Известен также способ изготовления теплоизоляционного огнеупорного материала (авт. свид. СССР N 1341041, класс В 28 В 1/52, опубл. 1986 г.), включающий получение волокнистого ковра с введением в него кремнийорганического связующего, термообработку при 160-390oC, подпрессовку при давлении 0,2-100 кПа и термообработку при 242-420oC в течение 2-6 мин.

Недостатком данного способа являются трудности, возникающие при использовании данного материала для внутренней теплоизоляции замкнутых пространств сложной конфигурации.

Наиболее близким по технологической сущности к заявляемому является способ (авт. свид. СССР N 1641618, класс В 28 В 1/52, опуб. 1991 г.) изготовления теплоизоляционного элемента, включающий получение волокнистого ковра и рулонирование ковра вокруг расположенного внутри него металлического стержня.

Металлический стержень расположен по оси рулона (валика), имеющего эллиптическую форму. Отдельные рулоны связаны между собой в блок, причем большая ось эллипса направлена перпендикулярно плоскости блока, а продольный конец каждого рулона находится на уровне горизонтальной оси эллипса. При изготовлении блока, перед рулонированием на металлический стержень, на поверхность волокнистого ковра наносят 6-8%-ный водный раствор огнеупорного связующего в количестве 5-15% от массы ковра, рулоны (валики) выдерживают в спокойном состоянии 6-20 мин, затем укладывают друг на друга и уплотняют при давлении 0,4-0,8 кгс/см2 в течение 10-40 с.

Недостатком известного способа являются также неудобства, возникающие при использовании полученных теплоизоляционных элементов для внутренней теплоизоляции замкнутых объемов сложной конфигурации.

Задача изобретения - повышение надежности теплоизоляционного элемента в эксплуатации.

Поставленная цель достигается тем, что в способе получения теплоизоляционного элемента, включающем формование волокнистого ковра и его рулонирование, после рулонирования ковра с изготовлением теплоизоляционного валика валик обматывают жаростойкой проволокой с диаметром 0,1-0,8 мм.

В частности, с целью расширения функциональных возможностей рулонирование ковра производят в направлении, перпендикулярном продольной осевой линии полотна волокнистого ковра.

Проволока может наматываться по винтовой линии с шагом 10 - 35 мм, причем как в прямом, так и в обратном направлении.

Если диаметр проволоки меньше 0,1 мм, то происходит травмирование волокон при намотке проволоки, что снижает эрозионную стойкость теплоизоляции.

Если диаметр проволоки больше 0,6 мм, то увеличивается расход материала, а также повышается его коэффициент теплопроводности, что нежелательно.

В отдельных случаях для большей формоустойчивости при высоких температурах, на поверхность ковра перед рулонированием насыпают невспученные частицы вермикулита в количестве 3-5% от величины поверхностной плотности волокнистого ковра или по будущей оси цилиндрического валика устанавливают в ряд частицы легкого наполнителя, например, керамзита (dсред. = 10-25 мм).

Примеры осуществления способа.

Пример 1.

Алюмосиликатный расплав с температурой 2000oC раздувается в волокнистую массу с помощью дутьевого волокнообразующего диспергатора.

Образующиеся при этом муллитокремнеземистые волокна со средним диаметром 3 микрона, осаждаются на бесконечном движущемся сеточном транспортере, формируя волокнистый ковер. Полученный ковер рулонируют, превращая в цилиндрический теплоизоляционный футеровочный валик диаметром 15 см. Затем валик обматывают нихромовой проволокой с диаметром 0,3 мм по винтовой линии с шагом 25 мм. Изготовленный волокнистый теплоизоляционный элемент используют, например, для внутренней изоляции турбин компрессорных станций.

Пример 2.

Алюмосиликатный расплав с температурой 2200oC раздувается в волокнистую массу с помощью дутьевого волокнообразующего диспергатора. Образующиеся при этом муллитокремнеземистые волокна со средним диаметром 4 мкм осаждаются на бесконечном движущемся сеточном транспортере, формируя волокнистый ковер.

Этот ковер рулонируют в направлении, перпендикулярном продольной осевой линии полотна волокнистого ковра, и получают цилиндрический теплоизоляционный валик диаметром 10 см и длиной 100 см. Затем валик обматывают нихромовой проволокой с диаметром 0,8 мм по винтовой линии с шагом 35 мм в прямом и обратном направлениях.

Предлагаемый теплоизоляционный элемент обладает следующими физико-техническими показателями:
- средняя плотность, кг/м3 - 150-280
- коэффициент теплопроводности при средней температуре 500oC, Вт/м•К - 0,14
- гибкость при 800oC, мм - 20
- эрозионная стойкость, м/с - 40
- температура применения, oC - 1150
Технико-экономический эффект от использования изобретения достигается за счет увеличения межремонтного периода при эксплуатации теплового агрегата, в частности, вставок турбин газоперекачивающих компрессорных станций.

Похожие патенты RU2167053C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА 2000
  • Бегляров Э.М.
  • Иванов И.А.
  • Михаленко С.В.
  • Бурганов Ф.С.
  • Халуев А.Н.
  • Болдырев М.И.
  • Курилов В.Е.
  • Аршин В.П.
RU2167054C1
Теплоизоляционный экран и способ его изготовления 1988
  • Бегляров Эдуард Михайлович
  • Уварова Валентина Филипповна
  • Краснов Юрий Николаевич
  • Легчилин Леонид Иванович
  • Танцман Абрам Исаакович
SU1641618A1
ТАППППППРКТУ>&••'''•-'!^-u'.4iJ!Ttf{AI''-••<^t:^.^^fiЛЛ^i t-'? ^/^т;^лТп'?-Г ': ' •'10 1970
SU284671A1
КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2004
  • Корявин Александр Александрович
  • Рязанцев Анатолий Борисович
  • Хмельницкая Галина Александровна
RU2269715C1
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКНИСТЬ!Х ТРУБ 1971
SU294742A1
БАЗАЛЬТОВОЕ ТОНКОЕ ВОЛОКНО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОЛОКНИСТОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО УТЕПЛИТЕЛЯ 1999
  • Ротач В.А.
  • Иоффе Валерий Яковлевич
RU2170218C1
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ НЕФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО 2017
  • Ассорова Полина Викторовна
  • Иванов Сергей Петрович
RU2688549C2
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ, СЛОИСТАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС ИЗ НЕЕ 2000
  • Лазаренков Л.И.
  • Шевченко Е.Т.
  • Макушина А.Ф.
  • Хабаров В.Н.
  • Ширяев В.Н.
RU2162189C1
Устройство для рулонирования волокнистого ковра 1977
  • Зацепин Иван Федорович
SU791671A2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КРОВЛИ 2005
  • Кирсанов Владимир Андреевич
  • Теплоухов Виталий Викторович
  • Данилов Дмитрий Георгиевич
RU2301868C1

Реферат патента 2001 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА

Изобретение относится к области производства стройматериалов, в частности теплоизоляционных волокнистых материалов. Технический результат: повышение надежности теплоизоляционного элемента при эксплуатации. В способе получения теплоизоляционного элемента, включающем формирование волокнистого ковра и его рулонирование, после рулонирования ковра с изготовлением теплоизоляционного валика для внутренней теплоизоляции замкнутых объемов сложной формы валик обматывают жаростойкой проволокой с диаметром 0,1-0,8 мм с шагом 10-35 мм. С целью расширения функциональных возможностей рулонирование ковра производят в направлении, перпендикулярном продольной осевой линии полотна волокнистого ковра. Проволока может наматываться по винтовой линии как в прямом, так и обратном направлении. Технико-экономический эффект от использования изобретения достигается за счет увеличения межремонтного периода при эксплуатации теплового агрегата, в частности вставок турбин газоперекачивающих компрессорных станций. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 167 053 C1

1. Способ получения теплоизоляционного элемента, включающий получение волокнистого ковра и его рулонирование, отличающийся тем, что после рулонирования ковра с получением теплоизоляционного валика для внутренней теплоизоляции замкнутых объектов сложной формы валик обматывают жаростойкой проволокой с диаметром 0,1-0,8 мм с шагом 10-35 мм. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что рулонирование ведут в направлении, перпендикулярном продольной осевой линии полотна волокнистого ковра. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что валик обматывают нихромовой проволокой по винтовой линии в прямом и обратном направлениях.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2167053C1

Теплоизоляционный экран и способ его изготовления 1988
  • Бегляров Эдуард Михайлович
  • Уварова Валентина Филипповна
  • Краснов Юрий Николаевич
  • Легчилин Леонид Иванович
  • Танцман Абрам Исаакович
SU1641618A1
Способ изготовления теплозащитного экрана обжиговых печей 1987
  • Горлов Юрий Павлович
  • Харитонова Лидия Анатольевна
  • Дубовик Нелли Александровна
  • Алексеева Татьяна Владимировна
  • Козлов Михаил Георгиевич
  • Зубков Георгий Иванович
  • Шапуро Евгений Андреевич
  • Бочаров Владимир Александрович
SU1560418A1
Устройство для рулонирования волокнистого ковра 1988
  • Плотников Геннадий Николаевич
  • Ткаченко Юрий Анатольевич
SU1549933A1
Устройство для изготовленияцилиНдРОВ из лЕНТы пОРиСТОгОМАТЕРиАлА 1979
  • Курочкин Виктор Александрович
SU804615A1
Приспособление в пере для письма с целью увеличения на нем запаса чернил и уменьшения скорости их высыхания 1917
  • Латышев И.И.
SU96A1
ЦЕНТЕР Ф.Г
Проектирование тепловой изоляции электростанций и тепловых сетей
- Л.: Энергия, 1972, с.153-154, 164
ВОРОНКОВ С.Т
и др
Тепловая изоляция на электрических станциях
М-Л.: Энергия, 1965, с.331, 333, 336
ГРУШМАН Р.П
Справочник теплоизолировщика (для мастера и бригадиров)
Л.-М.: Изд-во литературы по строительству, 1965, с.30, 71, рис
Способ сопряжения брусьев в срубах 1921
  • Муравьев Г.В.
SU33A1

RU 2 167 053 C1

Авторы

Бегляров Э.М.

Иванов И.А.

Михаленко С.В.

Бурганов Ф.С.

Халуев А.Н.

Болдырев М.И.

Курилов В.Е.

Аршин В.П.

Даты

2001-05-20Публикация

2000-05-16Подача