посредственной бпиаости от яопопнитегаьных слоев 9 и 10. Допопнитепьньгй, непроницаемый дпя жидкости спой 9 размещен непосредственно на поверхности рядов, слое А пластмассы, граничащей с жидкостью, до полните пьйый спой 1О входит в состав панели 3. Панели 3 имеют каркас с каналам 12 для прохождения газа, сообщающимися друг с рругрм при псмсици трубчатых соединителей 13 и, запотшнтель 14 из пористой газопроницаемой пластмассы, ограниченный с одной стороны перфорированной пленкой 15, с фугой стсфоны - дополнительным слоем 10 в сочетании с газопроницаемым слоем, состоящим из агломинае- вой фольги 16 и полиэфирной пленки 17. В качестве заполнителя 14 могут быть использованы полиэтилен, гибкий полиурета или металлическая.пластина с окалиной. Перфорированная пленка 15 может быть выполнена из стеклоткани, .покрытой эпокс ной смолой. На фиг. 4 представлены результаты испытаний на разрыв образцов из жесткой полиуретановой пластмассы с 2 8О кг/м армированной сеткой из стекловолокна с различной бепичиной ячеек. Линия р на графике отражает сопротивление разрьгеу армированных образцов, линия -неармированных образцов. Из графика следует, что размер ячеек армирующих сеток 7 и 8 не должен превышать 10 мм, желательно 7 мм. Кроме того, расстояние между дополнительным слоями 9 и 10 и армирующими сетками 7 и 8 не должно превыщать 10 мм. Согласно изобретению, т ппоизоляционная обшивка дпя резервуара с низкотемпер турной жидкостью противодействует дополнительному понижению жидкости в случае течи резервуара, при помощи дополнительного слоя 9, надежно . защищенного арми рующей сеткой 7 при появлении трещин в результате термического напряжения или удара жидкости. Через заполнитель 14 из пористой газо проницаемой пластмассы и перфорированную пленку 15 подается постоянный поток ухого азотного газа при температуре около - 80 С. Каждая панель 3 имеет вхооное отверстие для азотного газа и выходное отверстие, соединенное с газоанализатором. Если в слое А пластмассы возникнет какая-либо трещина, газ, возникщий в результате испарения просочивщейся жидкости, будет проходить через определенную панель 3 в присоединенный газоанализатор, что обеспечит обнаружение места утечки в течение 30 мин. Просочившаяся жидкость, которая достигнет панели 3 будет удерживаться вторым дополнительным, непроницаемым для жидкости, слоем 10, причем прочность этого слоя будет усиливаться армирукмцей сеткой 8.. Теплоизоляционная общивка для резервуара с низкотемпературной жидкостью пригодна для использования на транспортных средствах для перевозки сжиженного газа, обеспечивая при использовании негорючих материалов повьпиение надежности облицовки и повышение точности определения мест утечки жидкости. Формула изобретения Теплоизоляционная облицовка для резервуара с Низкотемпературной жидкостью, вкпючакхцая слои вспененной пластмассы, армированные сеткой из стекловолокна, 6 т- ли чающаяся тем, что, с целью повьшления надежности облицовки и точности определения мест утечки жидкости, слои пластмассы разделены соединенными между собой панелями, имекнцими каркас с канадами для прохождения газа и заполнитель из пористой газопроницаемой пластмассы причем каждый слой пластмассы со стороны низкотемпературной жидкости снабжен дополнительным непроницаемым для жидкости слоем, выполненным из синтетической смолы, армированной стеклотканью. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе; 1. Зарубежное оборудование для криоге ных систем. Обзорная информация. Издание ЦИНТИ Химнефтемаш, М., 1973, с. 14,18. И Л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Резервуар для низкотемпературных жидкостей | 1974 |
|
SU1077582A3 |
Резервуар для низкотемпературных жидкостей | 1973 |
|
SU897120A3 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ И СПОСОБ ЛИТЕЙНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ | 2007 |
|
RU2404891C2 |
Резервуар для хранения низко-ТЕМпЕРАТуРНОй жидКОСТи | 1974 |
|
SU818500A3 |
АРМИРОВАННЫЙ ТЕХНОПРОФИЛЬ МНОГОСЛОЙНЫЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2473756C2 |
Строительный элемент | 1971 |
|
SU651719A3 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЙ ГЕРМЕТИЧНОЙ СТЕНКИ ЕМКОСТИ НОВОГО ТИПА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА | 2013 |
|
RU2566588C2 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПА СЭНДВИЧ | 2015 |
|
RU2621338C2 |
Способ изготовления вариатропного ячеистого бетона | 2016 |
|
RU2626092C1 |
Способ изготовления армированного пластика трехслойной структуры с ячеистым заполнителем в среднем слое | 1979 |
|
SU854737A1 |
39 mat
25
Авторы
Даты
1978-07-25—Публикация
1974-11-15—Подача