СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДА Российский патент 2009 года по МПК F16L59/00 F16L59/02 

Описание патента на изобретение RU2343340C1

Изобретение относится к области промышленного и гражданского строительства и касается тепловой изоляции трубопроводов с температурой транспортируемого агента от минус 180°С до плюс 170°С.

Известен способ теплоизоляции трубопроводов, включающий покрытие трубопровода защитным слоем от коррозии, нанесение теплоизоляционной оболочки и защитного покрытия гидроизоляционным материалом, при этом нанесение теплоизоляции осуществляют блоками, состоящими из двух разъемных по длине оболочек, охватывающих изолируемый элемент по периметру, причем каждый блок перекрывает предыдущий на 15-20 мм и развернут по линии разъема блока на 90° (RU, 2001132681, А, дата приоритета 03.12.2001, дата публикации 10.09.2003, авторы Иванов А.А. и др.).

Недостатком известного аналога является недостаточная эффективность теплоизоляционной защиты и ограниченная область использования из-за малоэффективной защиты продольных соединений и конструкции теплоизоляционной оболочки.

Известен способ изготовления покрытия на поверхности трубы, по которому на предварительно отформованную жесткую полуцилиндрическую оболочку, расположенную в горизонтальном положении, с внутренней стороны наносят композитный слой, осуществляют выдержку композиции до полной потери текучести, но при сохранении гибкости и адгезионный липкости, оболочку с нанесенным слоем приформовывают без зазора липким слоем к трубе с предварительно нанесенными на нее пленкой активатора, коррозионным и уплотнительными слоями, обжимают струбцинами и выдерживают не менее 24 часов (RU, 2002110431, А, дата приоритета 22.04.2002, дата публикации 20.11.2003, авторы Зарицкий С.П. и др.).

Недостатком известного аналога является трудоемкость монтажа, обусловленная длительностью процесса.

В качестве прототипа принят способ осуществления сборно-разборной теплоизоляции для подземной и надземной бесканальной прокладки трубопровода, по которому межтрубное пространство между покровной защитной оболочкой и изолируемой трубой заполняют съемными скорлупами, имеющими два слоя: внутренний - температурогасящий и наружный, обеспечивающий механическую прочность и дополнительную тепло- и влагозащиту, скорлупы скрепляют бандажами, а покровную оболочку свободно надвигают на скорлупы (RU, 2000106633, А, дата приоритета 20.03.2000, дата публикации 10.04.2002, авторы Шилов В.П. и др. - прототип).

Недостатком прототипа является трудоемкость сборки, связанная с установкой покровной оболочки, и низкая эффективность тепловой защиты в связи с подверженностью повреждениям теплоизоляционных слоев из-за наличия зазоров и конструктивным выполнением скорлуп, не обеспечивающим эффективной тепловой защиты стыков.

Задачей изобретения является повышение эффективности тепловой защиты трубопровода и снижение трудозатрат при монтаже путем использования модульных теплоизоляционных элементов полной заводской готовности.

Для решения поставленной задачи в способе осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода, включающем установку композитных скорлуп в качестве покрытия по длине трубопровода, скрепление их бандажами и защиту соединительных швов, согласно изобретению в качестве композитных скорлуп используют монолитный модульный элемент с двумя теплоизоляционными слоями и защитной покровной оболочкой, внутренний слой которого, обращенный к трубопроводу, выполнен из жесткого пенополиизоцианурата, имеющего температуру размягчения 170°С, а наружный слой выполнен формованным пенополиуретаном при взаимном смещении слоев относительно друг друга, обеспечивающем наличие элементов тепловых замковых соединений типа выступ-впадина по всему контуру модульного элемента, установку скорлуп осуществляют их сшиванием по периметру и в длину с использованием поперечных и продольных тепловых замковых соединений и со смещением поперечных швов на половину длины скорлупы, а швы герметизируют.

Согласно изобретению для теплоизоляции трубопроводов диаметрами 25-630 мм используют скорлупу в форме полуцилиндра.

Для теплоизоляции трубопроводов диаметрами 630-720 мм используют скорлупу в форме сегмента с радиальным углом 120°.

Для теплоизоляции трубопроводов диаметрами 720-1220 мм используют скорлупу в форме сегмента с радиальным углом 90°.

Для герметизации швов наряду с герметиками и мастиками используют клеевые полиуретановые композиции.

На фиг.1 изображен теплоизолированный трубопровод, общий вид; на фиг.2 - конструкция монолитного модульного элемента, поперечное сечение, на фиг.3 - то же, продольное сечение.

Монолитные модульные элементы в виде скорлупы, используемые в качестве покрытия трубопроводов, изготавливают полной заводской готовности в форме полуцилиндра или сегментов. Изготовление их осуществляют следующим образом. Внутренний слой выполняют в виде вкладыша 1 из твердого (блочного) пенополиизоцианурата, обладающего повышенной температурой размягчения 170°С. Вкладыш длиной 1 м вырезают машиной контурной резки с толщиной на 30-50 мм меньше требуемой. При этом внутренний диаметр вырезаемого вкладыша должен быть на 1-20 мм больше наружного диаметра изолируемого трубопровода для учета отклонений геометрических размеров трубопровода, сварных швов и усадки теплоизоляционных материалов в процессе эксплуатации. Для формования слоя 2 вкладыш крепят в пресс-форме, в которую также устанавливают покровный материал 3, например стальной оцинкованный лист, и заполняют пространство между вкладышем и покровным материалом реакционной смесью для формования пенополиуретанового слоя 2 до требуемой толщины скорлупы. При формовании наружного пенополиуретанового слоя осуществляют взаимное расположение слоев 1, 2, обеспечивающее по всему контуру скорлупы образование элементов тепловых замковых соединений, а именно выступа 4 и впадины 5 на торцах скорлупы, и соответственно выступов 6, 7 и впадин 8, 9 на кромках скорлупы, как показано на фиг.2 и 3.

Монолитные модульные элементы в виде скорлупы устанавливают на предварительно подготовленную поверхность изолируемого трубопровода. Установку скорлуп 10 осуществляют сшиванием их по периметру и по длине с использованием поперечных и продольных тепловых замковых соединений и со смещением поперечных швов наполовину длины скорлупы, подобно кирпичной кладке, как показано на фиг.1. Установленные скорлупы закрепляют на трубопроводе бандажами 11, устанавливаемыми с шагом не более 500 мм и с возможностью их регулировки в процессе эксплуатации трубопровода для предотвращения изгибания скорлуп под действием усадочной деформации, дополнительной защиты от проникновения атмосферной влаги, а также для устранения возможного провисания бандажей. Продольные 12 и поперечные 13 швы герметизируют путем заполнения их герметиками, мастиками или клеевыми полиуретановыми композициями с использованием самоклеющих лент, скотча.

Преимущество заявляемого способа осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода по сравнению с прототипом заключается в повышении эффективности теплоизоляционной защиты и снижении трудозатрат при монтаже и ремонте в связи с использованием модульных элементов полной заводской готовности в виде скорлуп с широким диапазоном толщин и их конструктивными особенностями, связанными с наличием элементов, обеспечивающих наличие по всему контуру тепловых замковых соединений для выполнения поперечных и продольных соединений, а также в связи с использованием теплоизоляционных материалов, работающих в широких температурных интервалах.

Похожие патенты RU2343340C1

название год авторы номер документа
Способ монтажа теплоизоляционного покрытия подземного трубопровода в трассовых условиях и сборная конструкция теплоизоляционного покрытия подземного трубопровода для монтажа в трассовых условиях 2015
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Ревин Павел Олегович
  • Фридлянд Инна Яковлевна
RU2623014C2
Теплоизоляционное покрытие подземного трубопровода для монтажа в трассовых условиях 2015
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Ревин Павел Олегович
  • Фридлянд Инна Яковлевна
RU2622727C2
СПОСОБ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 2012
  • Ревин Павел Олегович
  • Суриков Виталий Иванович
  • Ануфриев Сергей Владимирович
  • Аршинов Сергей Леонидович
  • Пильник Оксана Владимировна
  • Фридлянд Инна Яковлевна
  • Скуридин Николай Николаевич
  • Кузнецов Андрей Александрович
RU2530985C2
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВАНТУЗА ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ И ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 2012
  • Ануфриев Сергей Владимирович
  • Суриков Виталий Иванович
  • Ревин Павел Олегович
  • Аршинов Сергей Леонидович
  • Пильник Оксана Владимировна
  • Фридлянд Инна Яковлевна
  • Скуридин Николай Николаевич
  • Кузнецов Андрей Александрович
RU2530986C2
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА 2014
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Ревин Павел Олегович
  • Суриков Виталий Иванович
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Шотер Павел Иванович
  • Сощенко Анатолий Евгеньевич
RU2575534C2
Теплоизоляционный мат с внутренними креплениями 2021
  • Кузнецов Алексей Евгеньевич
RU2772009C1
СПОСОБ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА 2014
  • Сапсай Алексей Николаевич
  • Суриков Виталий Иванович
  • Фридлянд Инна Яковлевна
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Ревин Павел Олегович
  • Шотер Павел Иванович
RU2575533C2
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА 2014
  • Сапсай Алексей Николаевич
  • Ревин Павел Олегович
  • Суриков Виталий Иванович
  • Фридлянд Инна Яковлевна
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Шотер Павел Иванович
RU2575522C2
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА 2014
  • Сапсай Алексей Николаевич
  • Суриков Виталий Иванович
  • Фридлянд Инна Яковлевна
  • Скуридин Николай Николаевич
  • Павлов Вячеслав Владимирович
  • Шотер Павел Иванович
RU2575528C2
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ 2012
  • Аршинов Сергей Леонидович
  • Суриков Виталий Иванович
  • Ревин Павел Олегович
  • Ануфриев Сергей Владимирович
  • Пильник Оксана Владимировна
  • Фридлянд Инна Яковлевна
  • Скуридин Николай Николаевич
  • Кузнецов Андрей Александрович
RU2516050C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 343 340 C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДА

Изобретение относится к области промышленного и гражданского строительства и касается способа осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода с температурой транспортируемого агента от минус 180°С до плюс 170°С. В способе, включающем установку композитных скорлуп в качестве покрытия по длине трубопровода, скрепление их бандажами и защиту соединительных швов, согласно изобретению в качестве композитных скорлуп используют монолитный модульный элемент полной заводской готовности с двумя теплоизоляционными слоями и защитной покровной оболочкой, внутренний слой, обращенный к трубопроводу, выполнен из жесткого пенополиизоцианурата, имеющего температуру размягчения 170°С, а наружный слой выполнен формованным пенополиуретаном при взаимном смещении слоев относительно друг друга, обеспечивающем наличие элементов тепловых замковых соединений типа выступ-впадина по всему контуру модульного элемента, установку скорлуп осуществляют их сшиванием по периметру и в длину с использованием поперечных и продольных тепловых замковых соединений и со смещением поперечных швов на половину длины скорлупы, а швы герметизируют. Технический результат - повышение эффективности теплоизоляции. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 343 340 C1

1. Способ осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода, включающий установку композитных скорлуп в качестве покрытия по длине трубопровода, скрепление их бандажами и защиту соединительных швов, отличающийся тем, что в качестве композитных скорлуп используют монолитный модульный элемент с двумя теплоизоляционными слоями и защитной покровной оболочкой, внутренний слой которого, обращенный к трубопроводу, выполнен из жесткого пенополиизоцианурата, имеющего температуру размягчения 170°С, а наружный слой выполнен формованным пенополиуретаном при взаимном смещении слоев относительно друг друга, обеспечивающем наличие элементов тепловых замковых соединений типа выступ-впадина по всему контуру модульного элемента, установку скорлуп осуществляют их сшиванием по периметру и в длину с использованием поперечных и продольных тепловых замковых соединений и со смещением поперечных швов на половину длины скорлупы, а швы герметизируют.2. Способ осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода по п.1, отличающийся тем, что для теплоизоляции трубопроводов диаметрами 25 - 630 мм используют скорлупу в форме полуцилиндра.3. Способ осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода по п.1, отличающийся тем, что для теплоизоляции трубопроводов диаметрами 630 - 720 мм используют скорлупу в форме сегмента с радиальным углом 120°.4. Способ осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода по п.1, отличающийся тем, что для теплоизоляции трубопроводов диаметрами 720 - 1220 мм используют скорлупу в форме сегмента с радиальным углом 90°.5. Способ осуществления сборно-разборного теплоизоляционного покрытия трубопровода по п.1, отличающийся тем, что в качестве герметика используют клеевые полиуретановые композиции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2343340C1

RU 2000106633 A, 10.04.2002
RU 93058500 A, 27.06.1996
Ручной прибор для притирки клапанов 1928
  • Фунтиков Н.Н.
SU24263A1
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЕ ЗВЕНО ТРУБОПРОВОДА 2004
  • Руди Роберто
  • Шнель Урс
  • Болли Аня
RU2289751C2
Говорящая машина для перевода слов с одного языка на другой 1930
  • Шаталов В.С._
  • Шаталов В.С.
SU25297A1
WO 9221910 A, 10.12.1992
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОЛИМЕРОВ./ Под
ред
В.А.Каргина
- Советская энциклопедия, 1995, с.827, 570.

RU 2 343 340 C1

Авторы

Кузьмин Сергей Степанович

Даты

2009-01-10Публикация

2007-06-04Подача