RU2536654C1 - Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией - Google Patents
Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией Download PDFInfo
- Publication number
- RU2536654C1 RU2536654C1 RU2013156417/06A RU2013156417A RU2536654C1 RU 2536654 C1 RU2536654 C1 RU 2536654C1 RU 2013156417/06 A RU2013156417/06 A RU 2013156417/06A RU 2013156417 A RU2013156417 A RU 2013156417A RU 2536654 C1 RU2536654 C1 RU 2536654C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bellows
- compensator
- housing
- heat
- polyethylene
- Prior art date
Links
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims abstract description 27
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 27
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 27
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 14
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 claims description 15
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 claims description 15
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 11
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 8
- 239000004831 Hot glue Substances 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N Ethyl urethane Chemical compound CCOC(N)=O JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 238000012544 monitoring process Methods 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
- 238000009736 wetting Methods 0.000 abstract 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 101150096674 C20L gene Proteins 0.000 description 1
- 102220543923 Protocadherin-10_F16L_mutation Human genes 0.000 description 1
- 101100445889 Vaccinia virus (strain Copenhagen) F16L gene Proteins 0.000 description 1
- 101100445891 Vaccinia virus (strain Western Reserve) VACWR055 gene Proteins 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000011900 installation process Methods 0.000 description 1
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Joints Allowing Movement (AREA)
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для компенсации перемещений трубопроводов. Компенсатор размещен на трубопроводе с теплоизоляцией, состоящей из пенополиуретанового слоя и полиэтиленовой оболочки. Компенсатор содержит металлический сильфон с приваренными к нему патрубками разной длины, который расположен в защитном стальном корпусе и снабжен направляющими в виде трех фланцев, ограничивающих только угловые и радиальные перемещения компенсатора. К длинному патрубку сильфона прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса два подвижных фланца. Вокруг части длинного патрубка за пределами корпуса образован свободный от тепловой изоляции компенсационный участок, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона. Диафрагма закреплена на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке с помощью термоусадочной манжеты. Между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка имеется теплоизоляция в виде засыпки из мелкогранулированного вспененного пенополиуретана. Провода системы оперативно-дистанционного контроля расположены в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса. Технический результат: повышение надежности устройства при расширении его эксплуатационных возможностей. 2 ил.
Description
Изобретение относится к строительству и может использоваться при сооружении трубопроводов, например водоотводных трубопроводов гидроэлектростанций. Известен трубопроводный компенсатор, представленный в а.с. СССР №409051 от 18.04.1974.
Известный компенсатор содержит соединенный с короткими патрубками сильфон и охватывающий их предохранительный кожух. Во впадинах гофр сильфона установлены армирующие элементы-кольца, наружные поверхности которых соприкасаются с внутренней поверхностью предохранительного кожуха
При изменении осевых размеров труб вследствие их термической деформации противоположные концы двух коротких труб могут передвигаться в осевом направлении относительно друг друга, и, следовательно, термические напряжения могут быть устранены. Такой традиционный муфтовый компенсатор имеет весьма простую конструкцию, но короткие трубы подвержены радиальной деформации под действием внешних сил, прикладываемых во время процессов изготовления и монтажа, и, следовательно, уплотнительное кольцо 4′ едва ли сможет играть свою надлежащую роль по удовлетворительному предотвращению утечки, особенно в случае транспортировки текучей среды под высоким давлением. По этой причине на практике требуется размещать водосборные колодцы под компенсатором и периодически сливать в эти колодцы вытекающую воду. В результате этого увеличиваются эксплуатационные расходы и всегда существует скрытое беспокойство в отношении надежности.
Известен сильфонный компенсатор для бесканальной прокладки, описанный в п. РФ №2431072 по кл. F16L 51/02, з. 16.02.2010, оп. 10.10.20111, выбранный в качестве прототипа.
Известный сильфонный компенсатор содержит сильфон, расположенный внутри кожуха и снабженный направляющими, приваренными к патрубкам сильфона, ограничивающими угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующими осевым перемещениям патрубков относительно кожуха, и трубами с уплотняемой поверхностью, на которой расположены уплотнения, при этом уплотнения выполнены в виде воротниковых манжет, установленных по две с каждой стороны сильфона, воротниками, направленными навстречу друг другу, с образованием между манжетами пространства, заполненного обладающим смазывающими свойствами наполнителем, при этом воротниковые манжеты установлены преимущественно на расстоянии L, равном или большем величине хода компенсатора, а манжеты, находящиеся в контакте с грунтом, снабжены грязесъемным воротником, прилегающим к уплотняемой поверхности трубы. Недостатки известного устройства заключаются в следующем.
1. В нем используются трущиеся, скользящие детали, работающие в обойме и обеспечивающие герметизацию устройства. Исходя из этого, присутствует «эффект действия поршневого насоса»: при сжатии известного устройства уменьшается внутренний объем воздушного пространства, создается внутреннее давление и воздух выходит через уплотнения. Далее при растяжении известного устройства создается внутреннее разряжение и наружная среда (мелкие частички грунта, вода с растворенными в ней солями, кислотами и т.д., влажный воздух), в которой находится устройство, стремится заполнить внутренние полости, проникая через скользящие детали. Данные скользящие детали уплотнения подвержены старению, повреждению трущихся поверхностей и не могут быть рассчитаны на весь срок службы известного устройства.
2. Известная конструкция предусматривает увеличение диаметра корпуса известного устройства относительно диаметра полиэтиленовой оболочки трубопровода и стыковых соединений. Исходя из данной конструктивной особенности, известное устройство можно устанавливать только рядом с неподвижной опорой трубопровода. Известное устройство в этом случае называется «опорным» по типу установки.
3. Так как гидроизоляция известного устройства малоэффективна в обводненных грунтах, то использование его невозможно или связано с определенным риском.
Таким образом, известное устройство недостаточно надежно и имеет ограниченные эксплуатационные возможности.
Задачей является повышение надежности устройства при расширении его эксплуатационных возможностей.
Поставленная задача решается тем, что в сильфонном осевом компенсаторе для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией, содержащем металлический сильфон с приваренными к нему патрубками, размещенный в защитном стальном корпусе и снабженный направляющими, ограничивающими угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующими осевым перемещениям патрубков относительно кожуха, и трубами с уплотняемой поверхностью, на которой расположены уплотнения, причем направляющие выполнены в виде, по меньшей мере, двух фланцев, один из которых неподвижно прикреплен к одному из патрубков, согласно изобретению тепловая изоляция выполнена в виде пенополиуретанового слоя с полиэтиленовой оболочкой сверху, один из патрубков сильфона выполнен длиннее первого и к нему прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса два подвижных фланца, на крайнем из которых установлено стопорное устройство для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона, при этом вокруг части длинного патрубка за пределами стального корпуса образован свободный от пенополиуретановой изоляции компенсационный участок, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона, которая закреплена на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке, свободном от пенополиуретановой изоляции, с помощью термоусадочной манжеты с внутренним термоплавким клеевым слоем и защищена от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой, приваренной со стороны подвижных фланцев к полиэтиленовой оболочке трубопровода, и отделенной от полиэтиленовой оболочки демпферной прокладкой для обеспечения свободного хода термоусадочной муфты вдоль полиэтиленовой оболочки, с другой стороны заканчивающейся ближе к концу короткого патрубка, при этом между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка имеется теплоизоляция в виде засыпки из мелко гранулированного вспененного пенополиуретана, а провода системы оперативно-дистанционного контроля расположены в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса.
Выполнение одного из патрубков более длинным дает возможность образовать вокруг части его свободный от пенополиуретановой изоляции компенсационный участок, что облегчает и улучшает условия компенсации, обеспечивая надежную компенсацию изменения осевых размеров труб вследствие их термической деформации, а защита этого компенсационного участка от намокания теплогидростойкой диафрагмой, закрепленной на краях полиэтиленовой оболочки с помощью термоусадочной манжеты, в совокупности с защитой упомянутой диафрагмы термоусадочной муфтой, имеющей возможность свободного хода вдоль полиэтиленовой оболочки теплоизоляции и герметизирующей подвижный участок, исключает возможность попадания влаги и загрязнения и сам «эффект действия поршневого насоса» из наружной среды нахождения сильфонного компенсатора за счет того, что нет манжет и уплотнений, движущихся в какой-либо обойме, и приводит к высоконадежной герметизации компенсатора, что дает возможность использовать его в обводненных грунтах, расширяя тем самым его эксплуатационные возможности.
Технический результат - надежная компенсация тепловых расширений труб при высоконадежной герметизации компенсирующего участка.
Заявляемый сильфонный компенсатор обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него наличием таких существенных признаков, как выполнение тепловой изоляции в виде пенополиуретанового слоя с полиэтиленовой оболочкой сверху, выполнение одного из патрубков сильфона длиннее первого, и прикрепление к нему с возможностью скольжения внутри корпуса двух подвижных фланцев, установка на крайнем из фланцев стопорного устройства для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона, образование вокруг части длинного патрубка за пределами стального корпуса свободного от пенополиуретановой изоляции компенсационного участка, защищенного от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона, закрепление этой диафрагмы на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке, свободном от пенополиуретановой изоляции, с помощью термоусадочной манжеты с внутренним термоплавким клеевым слоем и защита ее от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой, приваренной со стороны подвижных фланцев к полиэтиленовой оболочке трубопровода, и отделенной от полиэтиленовой оболочки демпферной прокладкой для обеспечения свободного хода термоусадочной муфты вдоль полиэтиленовой оболочки, с другой стороны заканчивающейся ближе к концу короткого патрубка, наличие между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка теплоизоляции в виде засыпки из мелко гранулированного вспененного пенополиуретана, расположение проводов системы оперативно-дистанционного контроля в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявителю неизвестны технические решения, обладающие указанными отличительными признаками, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата, поэтому он считает, что заявляемый сильфонный компенсатор соответствует критерию «изобретательский уровень».
Заявляемый сильфонный компенсатор может найти широкое применение при сооружении трубопроводов, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
Изобретение иллюстрируется чертежами, где показаны на:
- фиг.1 - общий вид трубопровода с сильфонным компенсатором;
- фиг.2 - конструктивное выполнение участка герметизации компенсационного участка.
Заявляемый сильфонный компенсатор (фиг.1 и 2) размещен на трубопроводе 1, снабженном теплоизоляцией, состоящей из пенополиуретанового слоя 2 и полиэтиленовой оболочки 3. Сильфонный компенсатор включает в себя металлический сильфон 4 с приваренными к нему патрубками 5 и 6, который расположен в защитном стальном корпусе 7 и снабжен направляющими, выполненными в виде трех фланцев 8-10, ограничивающих угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующих осевым перемещениям патрубков 5 и 6 относительно корпуса 7. При этом патрубок 6 сильфона 4 выполнен длиннее патрубка 5 и к нему прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса 7 два подвижных фланца 9 и 10. На фланце 10 установлено стопорное устройство 11 для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона 4. Фланец 8 неподвижно прикреплен к патрубку 5.
Вокруг части длинного патрубка 6 за переделами стального корпуса 7 образован свободный от тепловой изоляции компенсационный участок 12, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой 13 цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона 4. Диафрагма 13 закреплена на краях полиэтиленовой оболочки 3 на компенсационном участке 12, свободном от пенополиуретанового слоя 2, с помощью термоусадочной манжеты 14 с внутренним термоплавким клеевым слоем и защищена от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой 15. Муфта 15 приварена одним краем со стороны подвижных фланцев 9, 10 к полиэтиленовой оболочке трубопровода. Ее неприваренная часть отделена от полиэтиленовой оболочки 3 демпферной прокладкой 16, которая препятствует проникновению крупных частиц грунта во внутреннюю полость компенсационного участка 12 во время работы компенсатора и обеспечивает свободный ход термоусадочной муфты 15 вдоль полиэтиленовой оболочки 3. С другой стороны муфта 15 заканчивается ближе к концу короткого патрубка 5. При этом между корпусом 7 и сильфоном 4, а также частью длинного патрубка 6 имеется теплоизоляция в виде засыпки 17 из мелкогранулированного вспененного пенополиуретана Провода системы оперативно-дистанционного контроля 18 расположены в металлической трубке 19, закрепленной с внутренней стороны корпуса 7.
Сильфонный компенсатор работает следующим образом.
При изменении температуры теплоносителя, протекающего по трубопроводу 1, происходят тепловые расширения, сильфон 4 растягивается или сжимается, т.е. совершает возвратно-поступательное перемещение. При этом длинный патрубок 6 с приваренными к нему подвижными фланцами 9 и 10 и короткий патрубок 5 с приваренным к нему неподвижным фланцем 8 с приваренным к нему стальным корпусом 7 совершают возвратно-поступательное движение относительно друг друга внутри стального корпуса 7. Движение происходит только вдоль оси трубопровода 1, ограничивая все другие направления стопорным устройством 11 и подвижными фланцами 9 и 10.
Этим обеспечиваются высокая работоспособность и надежность герметизации сильфонного компенсатора, что дает возможность использовать его в обводненных грунтах.
Таким образом, предлагаемую конструкцию сильфонного компенсатора можно использовать на трубопроводах бесканальной, канальной и надземной прокладки, что существенно расширяет эксплуатационные возможности заявляемого компенсатора.
В сравнении с прототипом заявляемый сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией обеспечивает более надежную компенсацию и имеет более широкие эксплуатационные возможности.
Claims (1)
- Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией, содержащий металлический сильфон с приваренными к нему патрубками, размещенный в защитном стальном корпусе и снабженный направляющими, ограничивающими угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующими осевым перемещениям патрубков относительно кожуха, и трубами с уплотняемой поверхностью, на которой расположены уплотнения, причем направляющие выполнены в виде, по меньшей мере, двух фланцев, один из которых неподвижно прикреплен к одному из патрубков, отличающийся тем, что тепловая изоляция выполнена в виде пенополиуретанового слоя с полиэтиленовой оболочкой сверху, один из патрубков сильфона выполнен длиннее первого, и к нему прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса два подвижных фланца, на крайнем из которых установлено стопорное устройство для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона, при этом вокруг части длинного патрубка за переделами стального корпуса образован свободный от пенополиуретановой изоляции компенсационный участок, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона, которая закреплена на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке, свободном от пенополиуретановой изоляции, с помощью термоусадочной манжеты с внутренним термоплавким клеевым слоем и защищена от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой, приваренной со стороны подвижного фланца к полиэтиленовой оболочке трубопровода и отделенной от полиэтиленовой оболочки демпферной прокладкой для обеспечения свободного хода термоусадочной муфты вдоль полиэтиленовой оболочки, с другой стороны заканчивающейся ближе к концу короткого патрубка, при этом между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка имеется теплоизоляция в виде засыпки из мелко гранулированного вспененного пенополиуретана, а провода системы оперативно-дистанционного контроля компенсатора расположены в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013156417/06A RU2536654C1 (ru) | 2013-12-18 | 2013-12-18 | Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013156417/06A RU2536654C1 (ru) | 2013-12-18 | 2013-12-18 | Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2536654C1 true RU2536654C1 (ru) | 2014-12-27 |
Family
ID=53287410
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013156417/06A RU2536654C1 (ru) | 2013-12-18 | 2013-12-18 | Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2536654C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU170841U1 (ru) * | 2016-10-25 | 2017-05-11 | ООО Научно-производственное предприятие "Хортум" | Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов |
RU176459U1 (ru) * | 2017-03-14 | 2018-01-19 | Акционерное общество "Научно-Производственное Предприятие "Компенсатор" | Сильфонное компенсационное устройство |
CN111706738A (zh) * | 2020-07-09 | 2020-09-25 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 热处理的补偿方法及热补偿器 |
CN112610787A (zh) * | 2020-12-15 | 2021-04-06 | 南京妗子贸易有限公司 | 一种聚氨酯保温补偿器 |
RU218683U1 (ru) * | 2022-05-27 | 2023-06-06 | Общество с Ограничительной Ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СанТермо" | Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU409051A1 (ru) * | 1969-07-11 | 1973-11-30 | Трубопроводный компенсатор | |
SU976207A1 (ru) * | 1965-04-26 | 1982-11-23 | Предприятие П/Я Р-6094 | Компенсатор |
RU2049287C1 (ru) * | 1993-07-27 | 1995-11-27 | Кикичев Наиль Гусупович | Компенсационный узел |
RU72038U1 (ru) * | 2007-12-11 | 2008-03-27 | Анатолий Афанасьевич Игнатов | Термогидроизолированный сильфонный компенсатор |
RU95783U1 (ru) * | 2009-07-02 | 2010-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Смит-Ярцево" | Сильфонное компенсационное устройство |
RU2431072C1 (ru) * | 2010-02-16 | 2011-10-10 | Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" | Сильфонный компенсатор для бесканальной прокладки |
-
2013
- 2013-12-18 RU RU2013156417/06A patent/RU2536654C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU976207A1 (ru) * | 1965-04-26 | 1982-11-23 | Предприятие П/Я Р-6094 | Компенсатор |
SU409051A1 (ru) * | 1969-07-11 | 1973-11-30 | Трубопроводный компенсатор | |
RU2049287C1 (ru) * | 1993-07-27 | 1995-11-27 | Кикичев Наиль Гусупович | Компенсационный узел |
RU72038U1 (ru) * | 2007-12-11 | 2008-03-27 | Анатолий Афанасьевич Игнатов | Термогидроизолированный сильфонный компенсатор |
RU95783U1 (ru) * | 2009-07-02 | 2010-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Смит-Ярцево" | Сильфонное компенсационное устройство |
RU2431072C1 (ru) * | 2010-02-16 | 2011-10-10 | Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" | Сильфонный компенсатор для бесканальной прокладки |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU170841U1 (ru) * | 2016-10-25 | 2017-05-11 | ООО Научно-производственное предприятие "Хортум" | Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов |
RU176459U1 (ru) * | 2017-03-14 | 2018-01-19 | Акционерное общество "Научно-Производственное Предприятие "Компенсатор" | Сильфонное компенсационное устройство |
CN111706738A (zh) * | 2020-07-09 | 2020-09-25 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 热处理的补偿方法及热补偿器 |
CN112610787A (zh) * | 2020-12-15 | 2021-04-06 | 南京妗子贸易有限公司 | 一种聚氨酯保温补偿器 |
RU218683U1 (ru) * | 2022-05-27 | 2023-06-06 | Общество с Ограничительной Ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СанТермо" | Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2536654C1 (ru) | Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией | |
RU2431072C1 (ru) | Сильфонный компенсатор для бесканальной прокладки | |
RU181518U1 (ru) | Сильфонное компенсационное устройство для трубопровода с тепловой изоляцией | |
KR101318774B1 (ko) | 신축가동관 | |
KR101342209B1 (ko) | 이중 열차단 신축조인트 | |
RU72038U1 (ru) | Термогидроизолированный сильфонный компенсатор | |
RU168328U1 (ru) | Устройство для компенсации температурного расширения трубопровода тепловой сети | |
CN105927812B (zh) | 一种防水密封预制直埋补偿器保温产品及其预制方法 | |
RU146032U1 (ru) | Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией | |
RU171397U1 (ru) | Компенсационное устройство изолированного трубопровода | |
JP5819179B2 (ja) | 補修伸縮可撓継手 | |
KR101386663B1 (ko) | 슬립조인트 | |
RU2460004C1 (ru) | Телескопическое соединение газоводов | |
RU2448297C2 (ru) | Способ защиты сварного соединения труб с внутренним покрытием от коррозии | |
RU2640136C2 (ru) | Сильфонное компенсационное устройство для бесканальной прокладки трубопровода | |
RU176459U1 (ru) | Сильфонное компенсационное устройство | |
RU170841U1 (ru) | Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов | |
KR200477221Y1 (ko) | 신축특성이 향상된 신축조인트 | |
CN106122658A (zh) | 直埋外压三重密封高防腐型波纹套筒补偿器 | |
RU218683U1 (ru) | Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов | |
RU174955U1 (ru) | Сильфонное компенсационное устройство | |
CN205842074U (zh) | 一种防水密封预制直埋补偿器保温产品 | |
RU95783U1 (ru) | Сильфонное компенсационное устройство | |
RU2380605C1 (ru) | Способ герметизации межтрубного пространства трубопроводов типа "труба в трубе" | |
RU68639U1 (ru) | Термоуплотняемый компенсатор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181219 |