RU2219425C1 - Method of heat insulation of pipe lines - Google Patents
Method of heat insulation of pipe lines Download PDFInfo
- Publication number
- RU2219425C1 RU2219425C1 RU2002131172/06A RU2002131172A RU2219425C1 RU 2219425 C1 RU2219425 C1 RU 2219425C1 RU 2002131172/06 A RU2002131172/06 A RU 2002131172/06A RU 2002131172 A RU2002131172 A RU 2002131172A RU 2219425 C1 RU2219425 C1 RU 2219425C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- pipeline
- pipe
- conducting material
- insulation
- Prior art date
Links
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 9
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract 2
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 claims description 2
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 claims description 2
- 239000012811 non-conductive material Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 8
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 abstract 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 239000010425 asbestos Substances 0.000 description 5
- 229910052895 riebeckite Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 3
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2
- 238000009940 knitting Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 description 2
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000011381 foam concrete Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 239000000615 nonconductor Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Description
Способ теплоизоляции трубопроводов относится к тепловой защите и может применяться в различных отраслях народного хозяйства для энергоресурсосбережения, преимущественно для трубопроводов подачи пара и горячей воды потребителям, а также в строительстве. The method of thermal insulation of pipelines relates to thermal protection and can be used in various sectors of the economy for energy saving, mainly for pipelines for supplying steam and hot water to consumers, as well as in construction.
Протяженность трубопроводного транспорта ограничивается гидравлическими и тепловыми потерями, величина которых сказывается на снижении эффективности централизованного теплоснабжения, удорожании выработки тепловой энергии, и может привести к потере качества теплоносителя, не позволяющей его дальнейшее использование в технологическом процессе. The length of pipeline transport is limited by hydraulic and heat losses, the value of which affects the decrease in the efficiency of district heating, the cost of generating heat energy, and can lead to a loss in the quality of the coolant, which does not allow its further use in the process.
Для горячей воды решающим фактором в потере качества является рост гидравлических потерь, для пара, наоборот, в силу его малой плотности рост тепловых потерь опережает нарастание гидравлических потерь. Тепловые потери, снижая температуру пара, изменяют его состояние - из перегретого он переходит в насыщенное, из сухого насыщенного - в смесь пара и воды. For hot water, the decisive factor in the loss of quality is the increase in hydraulic losses, for steam, on the contrary, due to its low density, the increase in heat losses exceeds the increase in hydraulic losses. Heat losses, lowering the temperature of steam, change its state - from overheated, it passes into saturated, from dry saturated into a mixture of steam and water.
По этой причине, а также ввиду безудержного роста цен на топливо задача снижения тепловых потерь приобретает главное значение в теплоснабжении. For this reason, and also because of the unrestrained increase in fuel prices, the task of reducing heat losses is becoming of primary importance in heat supply.
Единственным способом снижения тепловых потерь является увеличение термического сопротивление изоляции. Термическое сопротивление изоляционных изделий создается теплопроводностью используемого материала и толщиной изоляционного слоя. Предельная толщина регламентируется "Инструкцией по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий" СН 542-81. The only way to reduce heat loss is to increase the thermal insulation resistance. The thermal resistance of insulating products is created by the thermal conductivity of the material used and the thickness of the insulating layer. The maximum thickness is regulated by the "Instructions for the design of thermal insulation of equipment and pipelines of industrial enterprises" SN 542-81.
Известен "Способ установки тепловой изоляции на трубопровод" по А.С. 1606798 F 16 L 59/05 от 16.03.88, заключающийся в размещении на трубопроводе жестких теплоизоляционных панелей в виде сегментов, металлопокрытий, скрепления последнего крепежными элементами и подкладывании под них дискретно по окружности трубопровода упругих элементов. The well-known "Method of installing thermal insulation on the pipeline" according to A.S. 1606798 F 16 L 59/05 dated 03.16.88, which consists in placing rigid heat-insulating panels on the pipeline in the form of segments, metal coatings, fastening the latter with fasteners and placing elastic elements discretely around the circumference of the pipeline.
По патенту РФ 2095679 известны также "Теплогидроизоляционный элемент и способ теплогидроизоляции металлических трубопроводов" F 16 L 59/00 от 01.06.95, при котором на трубу укладывают слой изоляционного материала в виде цилиндров и полуцилиндров, имеющих покрытие на внутренней цилиндрической поверхности, теплоотражающее зеркальное покрытие для получения различных значений коэффициентов теплопроводности. According to the patent of the Russian Federation 2095679, also known as "Thermo-waterproofing element and method of thermal waterproofing of metal pipelines" F 16 L 59/00 from 06/01/95, in which a layer of insulating material in the form of cylinders and half-cylinders having a coating on the inner cylindrical surface, heat-reflecting mirror coating is laid on the pipe to obtain different values of the coefficients of thermal conductivity.
Наиболее близким по технической сущности является SU 1427145 A1, кл. F 16 L 59/06, 30.09.1988, в котором раскрыт способ теплоизоляции трубопровода, при котором формируют замкнутые воздушные полости. Для этого на трубопровод устанавливают опорные кольца, затем между опорными кольцами размещают оболочки из отражающего теплопроводного материала (лучеотражательные экраны) один над другим. The closest in technical essence is SU 1427145 A1, class. F 16 L 59/06, 09/30/1988, in which a method of thermal insulation of a pipeline, in which closed air cavities are formed, is disclosed. To do this, support rings are installed on the pipeline, then shells of reflective heat-conducting material (beam-reflecting screens) are placed one above the other between the support rings.
Задачей предлагаемого технического решения является снижение тепловых потерь, увеличение термического сопротивления изоляции, ослабление лучистого теплообмена и исключение свободной конвекции, простота осуществления, возможность использования при ремонте существующих теплотрасс, улучшение экологии работ. The objective of the proposed technical solution is to reduce heat loss, increase thermal insulation resistance, weaken radiant heat transfer and eliminate free convection, ease of implementation, the ability to use when repairing existing heating mains, improving the ecology of work.
Поставленная задача решается за счет способа теплоизоляции трубопровода путем ослабления лучистого теплообмена и исключения конвекции между трубопроводом и окружающей средой с помощью размещенных между трубопроводом и защитной оболочкой замкнутых воздушных полостей, образованных между установленными на трубопроводе опорными кольцами и прикрепленными к ним один над другим с зазором экранами из отражающего теплопроводного материала, при этом зазор δ между экранами из отражающего теплопроводного материала определяют в зависимости от предварительно рассчитанного числа Рэлея Ra*, находящегося в пределах Ra*<104, а в качестве защитной оболочки используют стальную трубу, внутренняя поверхность которой покрыта теплоотражающим составом, например алюминиевой пудрой, а наружная - нетеплопроводным материалом, например пенополиуретаном.The problem is solved by the method of thermal insulation of the pipeline by attenuating radiant heat transfer and eliminating convection between the pipeline and the environment using closed air cavities located between the pipeline and the protective sheath, formed between the support rings mounted on the pipeline and attached to them one above the other with a gap of screens from reflective heat-conducting material, while the gap δ between the screens of reflective heat-conducting material is determined depending t calculated previously Rayleigh number Ra *, is in the range Ra * <April 10, as well as the containment is used the steel pipe whose inner surface is coated with heat-reflecting structure such as aluminum powder, and the outer - nonconductor material such as polyurethane foam.
Предлагаемый способ теплоизоляции трубопроводов построен на принципе использования свойств воздуха, заключенного в создаваемые экранными оболочками и торцевыми асбестовыми уплотнениями замкнутые воздушные полости. The proposed method of thermal insulation of pipelines is based on the principle of using the properties of air enclosed in closed air cavities created by screen shells and end asbestos seals.
В замкнутых воздушных полостях расчетной толщины многослойной воздушной изоляции воздух пребывает в неподвижном состоянии, что позволяет использовать его низкую теплопроводность для формирования кондуктивного теплового потока. Свободная конвекция в полостях такой толщины не присутствует. Лучистый теплообмен ослабляется экранами, расположенными друг над другом из материала с повышенной отражающей способностью. In closed air cavities of the estimated thickness of the multilayer air insulation, the air is stationary, which allows its low thermal conductivity to be used to form a conductive heat flow. Free convection is not present in cavities of such thickness. Radiant heat transfer is attenuated by screens located one above the other from a material with high reflectivity.
Использование физических свойств неподвижного воздуха как изолятора позволяет повысить термическое сопротивление изоляционной конструкции в два раза в сравнении с типовыми изделиями. Using the physical properties of still air as an insulator allows to increase the thermal resistance of an insulating structure by a factor of two in comparison with typical products.
Повышенное термическое сопротивление новой изоляции может быть востребовано при решении следующих инженерных задач: расширении границ поставки пара без снижения его качества, что в определенных случаях может оказаться решающим доводом в вопросах целесообразности строительства новых источников теплоснабжения: снижении тепловых потерь при транспорте пара по существующим сетям. Применение новой изоляции позволяет снизить тепловые потери в два раза в сравнении с типовыми конструкциями, и в четыре раза - в сравнении с нормативными потерями: поддержанием на всем протяжении транспорта гомогенности (однородного состава) паровой среды, что необходимо для точного измерения расхода пара. The increased thermal resistance of the new insulation can be demanded when solving the following engineering problems: expanding the boundaries of steam supply without reducing its quality, which in certain cases can be a decisive argument on the feasibility of building new sources of heat supply: reducing heat losses during steam transportation through existing networks. The use of the new insulation allows to reduce heat losses by half compared with standard designs, and four times compared with standard losses: maintaining the homogeneity (uniform composition) of the vapor medium throughout the transport, which is necessary for accurate measurement of steam flow.
При транспорте горячей воды новую изоляцию, изготовленную предложенным способом, можно использовать как для снижения тепловых потерь, так и для снижения материальных затрат (при сохранении нормативных потерь). When transporting hot water, the new insulation made by the proposed method can be used both to reduce heat loss and to reduce material costs (while maintaining standard losses).
К преимуществам предлагаемого способа теплоизоляции трубопровода следует отнести: экологичность изделий и облегчение труда изолировщиков ввиду отсутствия сыпучей и раздражающей кожу минеральной ваты; нейтральность изоляции по отношению к металлу трубы даже в случае ее повреждения; при намокании минеральной ваты, что случается особенно часто в подземных сетях, образуется кислотная среда с рН<7,0, приводящая к разрушению металла труб; при нашем способе даже при затоплении лотков труба находится в гарантированном сухом состоянии; повышенная устойчивость создаваемой предложенным способом теплоизоляции против электромагнитной коррозии, вызванной блуждающими токами ввиду наличия экранов и отсутствия контактов их с трубой; применение диэлектриков (резиновых прокладок) под опоры конструкции и во фланцевых разъемах увеличивает независимость конструкции от блуждающих токов. The advantages of the proposed method of thermal insulation of the pipeline include: environmental friendliness of the products and the facilitation of the work of insulators due to the lack of loose and skin-irritating mineral wool; neutral insulation with respect to the metal of the pipe even if it is damaged; when mineral wool gets wet, which happens especially often in underground networks, an acidic environment is formed with a pH <7.0, leading to the destruction of the pipe metal; with our method, even when the trays are flooded, the pipe is in a guaranteed dry condition; increased stability of the thermal insulation created by the proposed method against electromagnetic corrosion caused by stray currents due to the presence of screens and the absence of their contacts with the pipe; the use of dielectrics (rubber gaskets) under the structural supports and in flange connectors increases the independence of the design from stray currents.
Совокупность предложенных существенных признаков нова и позволяет снизить тепловые потери, увеличить термическое сопротивление изоляции, ослабить лучистый теплообмен и исключить свободную конвекцию, упростить осуществление работ, использовать при ремонте существующих теплотрасс. The set of proposed essential features is new and allows to reduce heat loss, increase thermal insulation resistance, weaken radiant heat transfer and eliminate free convection, simplify the implementation of works, and use existing heating mains when repairing.
На чертеже изображен изолированный по заявляемому способу трубопровод, где 1 - трубопровод пара или горячей воды, 2 - асбестовые уплотнения, 3 - замкнутые воздушные полости, 4 - опорное кольцо из асбоцемента, 5 - защитная оболочка из двух полуцилиндров из пенобетона, 6 - крепежные кольца из вязальной проволоки, 7 - экраны из жесткой фольги или полированного алюминия, 8 - резиновые уплотнительные манжеты, 9 - бандаж. The drawing shows a pipeline insulated by the claimed method, where 1 is a steam or hot water pipeline, 2 is an asbestos seal, 3 is a closed air cavity, 4 is a support ring of asbestos cement, 5 is a protective sheath of two half-cylinders of foam concrete, 6 are mounting rings from knitting wire, 7 - screens made of rigid foil or polished aluminum, 8 - rubber sealing cuffs, 9 - bandage.
Способ теплоизоляции трубопровода путем ослабления лучистого теплообмена и исключения конвекции между трубопроводом и окружающей средой осуществляется в следующей последовательности. После нанесения антикоррозионного покрытия на трубопровод пара или горячей воды 1 накладывают теплоотражающий теплопроводный материал 6, например алюминиевую фольгу, для уменьшения коэффициента излучения; на нее в месте установки опорного кольца 4 укладывают асбестовое уплотнение 2. На уплотнение 2 накладывают опорное кольцо 4 из асбоцемента. Между опорными кольцами 4 размещают для ослабления лучистого теплообмена один над другим с рассчитанным по нижеуказанной формуле воздушным зазором экраны 7 из отражающего теплопроводного материала, например из жесткой фольги или полированного алюминия. Толщина зазора для исключения конвекционного теплообмена выбирается в зависимости от величины числа Рэлея, определяющего в свою очередь коэффициент конвекции. При числе Рэлея<104 коэффициент конвекции равен 1,0, т.е. конвективный теплообмен отсутствует. Между опорными кольцами 4 и экранами 7 образуются замкнутые воздушные полости, в которых отсутствует конвективный теплообмен. Каждый экран 7 прикрепляют к опорному кольцу 4 и закрепляют крепежными кольцами 6 из вязальной проволоки. На опорные кольца 4 укладывают полуцилиндры защитной оболочки 5 и стягивают бандажом 9. В местах стыковки полуцилиндров 5 размещают резиновые уплотнительные манжеты 8 для исключения конвекции воздуха.A method of thermal insulation of a pipeline by attenuating radiant heat transfer and eliminating convection between the pipeline and the environment is carried out in the following sequence. After applying an anti-corrosion coating to the steam or hot water pipe 1, heat-reflecting heat-conducting material 6, for example, aluminum foil, is applied to reduce the emissivity; on it at the place of installation of the
Термическое сопротивление теплоизоляционных конструкций создается теплопроводностью используемого для изоляции материала и толщиной изоляционного слоя. Теплопроводность минеральной ваты (основного материала, применяемого при изоляции паропроводов), определенная по формуле
λ = λ0+β•tср,
лежит в пределах 0,064-0,079 Вт/мoС для средних температур теплоносителя 150-250oС.The thermal resistance of thermal insulation structures is created by the thermal conductivity of the material used for insulation and the thickness of the insulating layer. The thermal conductivity of mineral wool (the main material used in the insulation of steam pipes), determined by the formula
λ = λ 0 + β • t avg ,
lies in the range of 0.064-0.079 W / m o C for average heat carrier temperatures of 150-250 o C.
Максимально достижимые величины термических сопротивлений изоляции из минеральной ваты приведены в таблице. Там же показаны сопротивления новой, созданной предлагаемым способом к внедрению многослойной воздушной изоляции. Толщина изоляции принята одинаковой для обеих изоляций. Расчеты проведены для одиночного паропровода при надземной прокладке с температурой пара 150-250oС.The maximum achievable values of thermal resistance of mineral wool insulation are given in the table. It also shows the resistance of a new, created by the proposed method to the introduction of multilayer air insulation. The insulation thickness is assumed to be the same for both insulation. The calculations were carried out for a single steam line with an overhead installation with a steam temperature of 150-250 o C.
В случае использования многослойной воздушной изоляции в границах действующих нормативных тепловых потерь применение ее становится рациональным как для пара, так и для горячей воды: достигается существенная экономия материальных затрат, так как конструкция самой изоляции значительно упрощается - уменьшается количество экранов до 1-3 шт. In the case of using multilayer air insulation within the limits of the current normative heat losses, its use becomes rational for both steam and hot water: significant cost savings are achieved, since the design of the insulation itself is greatly simplified - the number of screens is reduced to 1-3 pcs.
По данным исследований для прослоек различной формы коэффициент конвекции находится в следующей зависимости от числа Рэлея:
Ra*<104•εk ≈ 1,0; где δ - толщина прослойки; - отношение длины пути конвективного тока к его проекции на вертикальную ось.According to research data for interlayers of various shapes, the convection coefficient is in the following dependence on the Rayleigh number:
Ra * <10 4 • ε k ≈ 1.0; Where δ is the thickness of the layer; - the ratio of the path length of the convective current to its projection on the vertical axis.
Для горизонтальных цилиндрических слоев
I = (n•R1+δ):(Д-δ);
где R1 - радиус внутренней стенки;
Д - внешний диаметр полости.For horizontal cylindrical layers
I = (n • R 1 + δ) :( D-δ);
where R 1 is the radius of the inner wall;
D is the outer diameter of the cavity.
n1=3: n2=0
Учитывая, что n2=0,
.n 1 = 3: n 2 = 0
Given that n 2 = 0,
.
Для вертикальных цилиндрических слоев =1, а значит Ra*=Ra.For vertical cylindrical layers = 1, and so Ra * = Ra.
Результаты расчетов сведены в таблицы 1 и 2. The calculation results are summarized in tables 1 and 2.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002131172/06A RU2219425C1 (en) | 2002-11-20 | 2002-11-20 | Method of heat insulation of pipe lines |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002131172/06A RU2219425C1 (en) | 2002-11-20 | 2002-11-20 | Method of heat insulation of pipe lines |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2219425C1 true RU2219425C1 (en) | 2003-12-20 |
RU2002131172A RU2002131172A (en) | 2004-06-10 |
Family
ID=32067158
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002131172/06A RU2219425C1 (en) | 2002-11-20 | 2002-11-20 | Method of heat insulation of pipe lines |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2219425C1 (en) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU179691U1 (en) * | 2017-06-08 | 2018-05-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (АО "НИКИМТ-Атомстрой") | BLOCK REMOVABLE THERMAL INSULATION OF REFLECTIVE TYPE |
RU2657385C1 (en) * | 2017-02-13 | 2018-06-13 | Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" | Device for the pipeline modular heat insulation |
WO2018080345A3 (en) * | 2016-10-28 | 2018-06-21 | Акционерное Общество "Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Труда Чсср Опытное Kohcтруктоpckoe Бюро "Гидропресс" | Electrical heating device for a decontamination bath |
RU2703897C1 (en) * | 2018-10-31 | 2019-10-22 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Pipeline heat insulation method |
RU2823680C1 (en) * | 2023-11-10 | 2024-07-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Pipeline complex heat insulation and ballasting device |
-
2002
- 2002-11-20 RU RU2002131172/06A patent/RU2219425C1/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КУТАТЕЛАДЗЕ С.И. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1990 г. * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018080345A3 (en) * | 2016-10-28 | 2018-06-21 | Акционерное Общество "Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Труда Чсср Опытное Kohcтруктоpckoe Бюро "Гидропресс" | Electrical heating device for a decontamination bath |
KR20190086369A (en) * | 2016-10-28 | 2019-07-22 | 조인트 스탁 컴퍼니 “익스페리멘탈 앤드 디자인 오가니제이션 “기드로프레스” 어워디드 디 오더 오브 더 레드 배너 오브 레이버 앤드 씨지에스알 오더 오브 레이버” | Electric heaters of decontamination bath |
EP3534052A4 (en) * | 2016-10-28 | 2020-07-08 | Joint Stock Company "Experimental And Design Organisation "Gidropress" Awarded The Order of The Red Banner of Labour And Czsr Order of Labour | ELECTRIC HEATING DEVICE FOR A DECONTAMINATION BATH |
EA037193B1 (en) * | 2016-10-28 | 2021-02-18 | Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" | Electrical heating device for a decontamination bath |
KR102280468B1 (en) | 2016-10-28 | 2021-07-23 | 조인트 스탁 컴퍼니 “익스페리멘탈 앤드 디자인 오가니제이션 “기드로프레스” 어워디드 디 오더 오브 더 레드 배너 오브 레이버 앤드 씨지에스알 오더 오브 레이버” | Heating device for decontamination bathtub |
RU2657385C1 (en) * | 2017-02-13 | 2018-06-13 | Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" | Device for the pipeline modular heat insulation |
WO2018147762A1 (en) | 2017-02-13 | 2018-08-16 | Акционерное Общество "Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Труда Чсср Опытное Kohcтруктоpckoe Бюро "Гидропресс" | Heat insulation block device for pipes |
EA036460B1 (en) * | 2017-02-13 | 2020-11-12 | Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" | Heat insulation block device for pipes |
RU179691U1 (en) * | 2017-06-08 | 2018-05-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (АО "НИКИМТ-Атомстрой") | BLOCK REMOVABLE THERMAL INSULATION OF REFLECTIVE TYPE |
RU2703897C1 (en) * | 2018-10-31 | 2019-10-22 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Pipeline heat insulation method |
RU2823680C1 (en) * | 2023-11-10 | 2024-07-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Pipeline complex heat insulation and ballasting device |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20060127613A1 (en) | Refractory lined ducts and coating for use therewith | |
MX2016001581A (en) | High temperature field joints. | |
CN202955418U (en) | Steam direct buried pipe composite thermal insulation structure | |
CN105299388A (en) | High-temperature thermal insulation pipe fitting containing aerogel thermal insulation material and thermal insulation method | |
CN105299387A (en) | High-temperature insulation pipe containing aerogel insulation material and installation method | |
RU2219425C1 (en) | Method of heat insulation of pipe lines | |
CN206988626U (en) | A kind of fire proof construction blast pipe communication cabin component | |
US20140000746A1 (en) | Anchor System for Pre-Insulated Piping | |
CN205208049U (en) | High temperature hot oil line who contains aerogel insulation material | |
RU30919U1 (en) | Pipeline insulation | |
CN218409064U (en) | Aerogel composite thermal insulation layer and heat insulation pipeline | |
CN206386623U (en) | A kind of heat-insulated pipe clamp for high-temperature pipe | |
CN203686403U (en) | High-temperature smoke pipe butt joint device | |
CN216408186U (en) | Prefabricated polyurethane heat-preservation fixed heat-insulation pipe bracket | |
RU2725298C1 (en) | Thermal shell | |
CN213333107U (en) | Heat-insulating pipeline | |
CN219755749U (en) | Steam pipeline heat-proof bridge fixing device | |
CN111550606A (en) | Construction method of heat distribution pipeline | |
SU1725002A1 (en) | Heat shield device | |
CN205678364U (en) | Soak pipe fitting containing aeroge insulation material | |
Lipkovich et al. | Justification of the choice of heat-insulating material for the underground method of laying heat pipelines at the enterprises of the agro-industrial complex | |
CN204372455U (en) | A kind of thermal insulating apparatus for pipe | |
Kolodeznikova et al. | Energy Loss Assessment on Heat Networks in the Far North | |
CN2867054Y (en) | Pipeline electric heating electromagnetic heater | |
Amosov et al. | Technical estimation of composite and metallic pipelines application |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20041121 |