RU2016348C1 - Многослойная тепловая изоляция - Google Patents
Многослойная тепловая изоляция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016348C1 RU2016348C1 RU92014719A RU92014719A RU2016348C1 RU 2016348 C1 RU2016348 C1 RU 2016348C1 RU 92014719 A RU92014719 A RU 92014719A RU 92014719 A RU92014719 A RU 92014719A RU 2016348 C1 RU2016348 C1 RU 2016348C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thermal insulation
- heat
- layers
- base
- layer
- Prior art date
Links
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims description 8
- 239000004744 fabric Substances 0.000 abstract description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000002901 radioactive waste Substances 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 description 1
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Thermal Insulation (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Использование: для изоляции аппаратов и трубопроводов при 200 - 700°С. Сущность изобретения: изоляция выполнена из объемного пакета из основания и чередующихся слоев дискретных теплоизоляционных элементов упорядоченных в слое. Каждый последующий слой сдвинут относительно предыдущего. Слои основания выполнены из чередующихся слоев стеклоткани, прошитых попарно параллельными швами и пересекающихся направлениях, и металлической фольги. Теплоизоляционные элементы выполнены из высокопористой керамики. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к тепловой изоляции агрегатов, аппаратов и трубопроводов в условиях гермообъема АЭС, рабочая температура которых составляет 200-700оС.
Конструкция теплоизоляции должна сохранять необходимые теплозащитные свойства в течение многих лет, должна быть устойчивой к вибрации, воздействию радиации и дезактивирующих растворов и при этом не должна выделять токсичных, взрывоопасных и коррозионно-активных веществ, а также засорять дренажную систему в аварийной ситуации, кроме того она должна быть высокотехнологичной, выполнена на основе доступных дешевых материалов, предусматривать возможность быстрого доступа к отдельным частям трубопроводов и агрегатов для их осмотра и ремонта, удовлетворять условию минимума радиоактивных отходов.
Известен прошивной теплоизоляционный ковер, в котором два полотна стеклоткани прошиты совместно с расположенным между ними минераловатным матом [1].
Недостатками этой тепловой изоляции являются следующие.
Так как минераловатный мат состоит из несвязанных между собой волокон, то в аварийной ситуации он разрушается на мелкие волокнистые фракции, засоряющие сетчатые дренажные конструкции.
Так как стеклоткань простегана совместно с теплоизоляционным матом, то шов образуется высокий и непрочный, что снижает жесткость конструкции и также сокращает срок его службы.
Известна тепловая изоляция трубопроводов, где на основании из стеклоткани установлены рядами и приклеены теплоизоляционные элементы, выполненные из волокнистого минераловатного мата, причем волокна элементов перпендикулярны основанию [2].
Недостатками данной теплоизоляции являются следующие.
В связи с тем, что теплоизоляционные элементы имеют вытянутую форму и расположены на основании рядами, теплоизоляцию можно оборачивать лишь вокруг поверхностей с правильной кривизной, так чтобы элементы были параллельны направляющей, что значительно сужает эксплуатационные возможности. При изоляции поворотов трубопроводов и тому подобных сложных кривых поверхностей необходимо выкраивать спецшаблон, применимый к каждому конкретному случаю, что усложняет ее монтаж.
Известна многоэкранная тепловая изоляция, состоящая из совместно намотанных по спирали на оправку экранов с дистанционирующими выступами и гладких экранов из непрерывной ленты, скрепленных по образующей [3].
Недостатками этого технического решения являются следующие.
Данная тепловая изоляция применима для строго определенного типоразмера изолируемой поверхности, т. е. не обладает универсальностью, а дистанционирующие выступы увеличивают кондуктивный перенос тепла, снижая тем самым изолирующие характеристики. Кроме того данная тепловая изоляция металлоемка, что приводит к значительному ее удорожанию.
Известна также многослойная тепловая изоляция, содержащая армированные секции из торкетмассы, нанесенной на прокладку, причем последняя выполнены в виде слоя из термостойкой непромокаемой ткани из стекловолокна с температурой применения 550оС [4].
Недостатками данной многослойной тепловой изоляции являются следующие.
Теплоизоляция не обладает гибкостью и выполнена в виде жестких секций, кроме того изготавливается специально для каждого типа изолируемой поверхности. Нанесенная равномерным слоем торкетмасса обеспечивает необходимую изоляцию только при значительном количестве слоев, что в свою очередь увеличивает общую массу, т. е. утяжеляет всю теплоизоляцию. Громоздкие скорлупы-секции невозможно использовать в стесненных условиях технических помещений, а также при ремонте и замене отдельных элементов теплоизоляции образуется недопустимое в соответствии с нормативами количество отходов.
Наиболее близким техническим решением является конструкция теплоизоляции, выполненная в виде объемного пакета из основы и чередующихся слоев дискретных теплоизоляционных элементов равномерно отстоящих друг от друга, причем каждый последующий слой сдвинут относительно предыдущего.
Недостатком известной конструкции является то, что, обладая достаточной гибкость, она в то же время имеет недостаточную жесткость. Теплоизоляция малотехнологична, а также неустойчива к вибрации и не удовлетворяет условию минимума радиоактивных отходов в случае применения конструкции в условиях АЭС.
Сущность технического решения заключается в том, что в многослойной тепловой изоляции, выполненной в виде объемного пакета с чередующимися слоями дискретных теплоизоляционных элементов, упорядоченных в слое и удерживаемых над изолируемой поверхностью слоями основания, причем каждый последующий слой сдвинут относительно предыдущего основание выполнено из чередующихся слоев стеклоткани и металлической фольги, слои основания прошиты попарно параллельными швами в пересекающихся направлениях. В свою очередь теплоизоляционные элементы выполнены из высокопористой керамики, имеющей собственную прочность.
Предложена многослойная тепловая изоляция, выполненная в виде объемного пакета, т.е. слои собраны в объемный пакет, которым можно огибать изолируемые поверхности любой кривизны без дополнительных трудозатрат.
Теплоизоляционные элементы выполнены дискретными и упорядоченными в слое, т. е. равномерно отстоящие друг от друга теплоизоляционные элементы выпуклой обтекаемой формы позволяют снизить общую массу и плотность пакета /следовательно и себестоимость/, а также приобретается гибкость теплоизоляции во всех направлениях.
Т. к. последующий слой нерегулярно сдвинут относительно предыдущего, то теплоизоляционные элементы являются дистанционирующими выступами, которые в свою очередь не влияют на кондуктивный перенос тепла, т.к. выполнены из высокопористой волокнистой керамики, имеющей низкую теплопроводность и собственную прочность. Последнее также делает устойчивым теплоизоляцию к производственной вибрации, а при аварии не засоряет дренажные конструкции, а количество отходов при этом сведено к минимуму.
Сочетание слоев основания из стеклоткани и металлической фольги позволяет отражать лучистую составляющую теплопереноса, а также легко принимает форму изолируемой поверхности любой кривизны и поддерживает эту форму для всего пакета.
Так как основание прошито попарно параллельными швами в пересекающихся направлениях, то образованный при этом шов придает конструкции дополнительную жесткость, не уменьшая ее гибкости во всех направлениях, кроме того теплоизоляционные элементы, располагаясь в междушовном пространстве, сохраняют заданное упорядоченное размещение.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид многослойной тепловой изоляции в рабочем положении; на фиг. 2 - объемный пакет в разрезе, на фиг. 3 - слои теплоизоляционного ковра.
Предлагаемая многослойная тепловая изоляция изготовлена в виде объемного пакета 1, составленного из слоев теплоизоляционных элементов 2, которые размещены между слоями стеклоткани 3 с швами 4 и слоями металлической фольги 5.
Монтаж многослойной тепловой изоляции проводят следующим образом: вокруг трубы или другой изолируемой поверхности огибают объемный пакет 1 до плотного обжатия, затем крепят его любым известным способом, например, при помощи ленточного хомута.
Claims (2)
1. МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, выполненная в виде объемного пакета из основания и чередующихся слоев дискретных теплоизоляционных элементов, упорядоченных в слое, причем каждый последующий слой сдвинут относительно предыдущего, отличающаяся тем, что слои основания выполнены из чередующихся слоев стеклоткани, прошитых попарно параллельными швами в пересекающихся направлениях, и металлической фольги.
2. Изоляция по п.1, отличающаяся тем, что теплоизоляционные элементы выполнены из высокопористой керамики.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92014719A RU2016348C1 (ru) | 1992-12-28 | 1992-12-28 | Многослойная тепловая изоляция |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92014719A RU2016348C1 (ru) | 1992-12-28 | 1992-12-28 | Многослойная тепловая изоляция |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016348C1 true RU2016348C1 (ru) | 1994-07-15 |
| RU92014719A RU92014719A (ru) | 1995-12-20 |
Family
ID=20134411
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU92014719A RU2016348C1 (ru) | 1992-12-28 | 1992-12-28 | Многослойная тепловая изоляция |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2016348C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2200270C2 (ru) * | 2000-04-21 | 2003-03-10 | Рем Сергеевич Михальченко | Панельная тепловая изоляция |
| RU2249755C2 (ru) * | 2002-06-27 | 2005-04-10 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "НК "Роснефть"-Термнефть" | Многослойная тепловая изоляция |
| WO2019217839A1 (en) * | 2018-05-10 | 2019-11-14 | Blue Origin, Llc | High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods |
| RU2772009C1 (ru) * | 2021-07-28 | 2022-05-16 | Алексей Евгеньевич Кузнецов | Теплоизоляционный мат с внутренними креплениями |
| US11667408B2 (en) | 2018-06-12 | 2023-06-06 | Blue Origin, Llc | Metal encapsulated ceramic tile thermal insulation, and associated systems and methods |
-
1992
- 1992-12-28 RU RU92014719A patent/RU2016348C1/ru active
Non-Patent Citations (5)
| Title |
|---|
| 1. Маты теплоизоляционные из минеральной ваты, прошивные. Гост 21880-86, Госстандарт СССР. * |
| 2. Патент Румынии N 74055, 198 кл. F 16L 59/04, 1991. * |
| 3. Авторское свидетельство СССР N 1465673, кл. F 16L 59/08, 1989. * |
| 4. Авторское свидетельство СССР N 512338, кл. F 16L 59/00, 1976. * |
| 5. Авторское свидетельство СССР N 1679129 кл. F 16L 59/00, 1989. * |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2200270C2 (ru) * | 2000-04-21 | 2003-03-10 | Рем Сергеевич Михальченко | Панельная тепловая изоляция |
| RU2249755C2 (ru) * | 2002-06-27 | 2005-04-10 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "НК "Роснефть"-Термнефть" | Многослойная тепловая изоляция |
| WO2019217839A1 (en) * | 2018-05-10 | 2019-11-14 | Blue Origin, Llc | High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods |
| US11174818B2 (en) | 2018-05-10 | 2021-11-16 | Blue Origin, Llc | High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods |
| US12065991B2 (en) | 2018-05-10 | 2024-08-20 | Blue Origin, Llc | High temperature thermal protection system for rockets, and associated methods |
| US11667408B2 (en) | 2018-06-12 | 2023-06-06 | Blue Origin, Llc | Metal encapsulated ceramic tile thermal insulation, and associated systems and methods |
| US12409955B2 (en) | 2018-06-12 | 2025-09-09 | Blue Origin Manufacturing, LLC | Metal encapsulated ceramic tile thermal insulation, and associated systems and methods |
| RU2772009C1 (ru) * | 2021-07-28 | 2022-05-16 | Алексей Евгеньевич Кузнецов | Теплоизоляционный мат с внутренними креплениями |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4570679A (en) | Conduction of low temperature fluid | |
| US3595275A (en) | Spacer means for cryogenic coaxial tubing | |
| US8299403B2 (en) | Heat resisting vacuum insulating material and heating device | |
| US4170675A (en) | Reinforced flexible panels comprising plastic sheeting on opposed sides of a mesh layer and a metal foil layer in association with a plastic sheet layer | |
| US5233164A (en) | Modified heater for in situ soil heating | |
| FI93899C (fi) | Eristysmatto kaarevan pinnan omaavia kappaleita, nimenomaan putkia varten ja sen käyttö | |
| RU2016348C1 (ru) | Многослойная тепловая изоляция | |
| EP0877892B1 (en) | Heat reflective sleeve | |
| US4096304A (en) | Reinforced flexible panels | |
| US4941528A (en) | Ceiling made of metal panels | |
| CA1281912C (en) | Expansion joint fire barrier systems | |
| EP3580439A1 (en) | Thermally insulative, durable, reflective convoluted sleeve and method of construction thereof | |
| RU2002129642A (ru) | Теплоизолированная колонна | |
| US4676946A (en) | Thermal insulating blanket | |
| RU92014719A (ru) | Многослойная тепловая изоляция | |
| EP0832333B1 (en) | High temperature resistant insulating element | |
| RU2130150C1 (ru) | Теплоизоляционный мат (варианты) | |
| WO2018211316A1 (en) | Aerogel based load bearing composite pipe support system | |
| RU164571U1 (ru) | Унифицированный теплоизоляционный модуль теплоизолирующего покрытия трубопровода | |
| RU2249755C2 (ru) | Многослойная тепловая изоляция | |
| US3237647A (en) | Heat insulation | |
| RU208930U1 (ru) | Теплоизоляционный мат с внутренним креплением | |
| RU22215U1 (ru) | Многослойная тепловая изоляция | |
| RU190528U1 (ru) | Теплоизоляционное изделие | |
| RU2200222C2 (ru) | Газоотводящий ствол дымовой трубы |