[go: up one dir, main page]

RU2016348C1 - Многослойная тепловая изоляция - Google Patents

Многослойная тепловая изоляция Download PDF

Info

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
Application number
RU92014719A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92014719A (ru
Inventor
А.В. Дука
А.Ю. Григорьев
М.Г. Виленский
Original Assignee
Научно-производственный комплекс "Матекс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственный комплекс "Матекс" filed Critical Научно-производственный комплекс "Матекс"
Priority to RU92014719A priority Critical patent/RU2016348C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016348C1 publication Critical patent/RU2016348C1/ru
Publication of RU92014719A publication Critical patent/RU92014719A/ru

Links

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.
RU92014719A 1992-12-28 1992-12-28 Многослойная тепловая изоляция RU2016348C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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