Способ теплоизоляции криогенных изделий

 

Изобретение относится к криогенной технике, конкретно к средствам теплозащиты криогенных изделий, например криогенных трубопроводов, хладопроводов. криогенных сосудов и других устройств. Изобретение решает задачу повышения эффективности за счет снижения теплоприюков к криогенному трубопроводу с криогенной жидкостью и упрощения технологии изготовления и монтажа изоляции. Изобретение позволяет снизить теплоприток по изоляции за счет ликвидации слипания экрана с прокладкой при использовании одной прокладки с минимальным зарядом или двух (и более) прокладок с разными поверхностями - контактирующими с экраном, с минимальным зарядом и обращенными одна к другой, с повышенным одноименным зарядом (за счет отталкивания поверхностей прокладок). 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)з F 17 С 3/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4680625/26 (22) 13.03.89 (46) 30.10.91. Бюл. гв 40 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро по криогенной технике с опытным производством Физико-технического института низких температур

АН УССР (72) Т.А.Курская, P.Ñ.Mèõàëü÷åíêî. В.Ф,Гетманец и Б.В.Григоренко (53) 621.59(088.8) (54) СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРИОГЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к криогенной технике, конкретно к средствам теплозащиты криогенных изделий, например криогенных трубопроводов, хладопроводов, Изобретение относится к теплозащите криогенных изделий, работающей в вакууме, а также в системах обеспечения теплового режима аппаратов.

Цель изобретения — повышение эффективности за счет изменения электростатического заряда на поверхности прокладок.

Слои предлагаемого пакета изоляции не слипаются между собой иэ-эа отсутствия практически электрического заряда на соприкасающихся поверхностях экрана и прокладки и отталкиваются одноименно заряженными соприкасающимися поверхностями прокладок, что приводит к повышению контактного термического сопротивления, т.е. к снижению теплопритока к пакету ЭВТИ.

На фиг.1 изображен вариант конструкции для осуществления способа с раэмеще„„SU „„1б88017 А1 криогенных сосудов и других устройств.

Изобретение решает задачу повышения эффективности за счет снижения теплопритоков к криогенному трубопроводу с криогенной жидкостью и упрощения технологии изготовления и монтажа изоляции, Изобретение позволяет снизить теплоприток по изоляции за счет ликвидации слипания экрана с прокладкой при использовании одной прокладки с минимальным зарядом или двух (и более) прокладок с разными поверхностями — контактирующими с экраном, с минимальным зарядом и обращенными одна к другой, с повышенным одноименным зарядом (за счет отталкивания поверхностей прокладок). 1 з.п. ф-лы, 3 ил„

1 табл. нием прокладки в один слой; на фиг.2 — то же, в два слоя; на фиг.3 — то же, в три слоя, На криогенный трубопровод 1 нанесены экраны 2 из алюминизированной с двух сторон полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ ДА), которые разделены прокладками

3 иэ ненапыленной мятой пленки ПЭТ. Поверхности прокладок, обращенные к экранам, обработаны антистатиком (Домопь, Лана-1 или ОС) и имеют заряд не более

1 10 Клlм . В случае размещения прокладки в один слой поверхности у прокладки одинаковы (фиг.1). Поверхности прокладок, обращенные одна к другой, имеют одноименный заряд не менее 1 10 Клlм, получен н ый, например, п ри многократном трении этих поверхностей о мех. В случае размещения двух слоев в прокладке поверхности у слоев неодинаковы (фиг.2). В случае использования прокладки из трех и

6опее слоев в прокладке поверхности заряжаются одинаковыми одноименными с зарядом не менее 1 10 Кл/м, если они обращены одна к другой, или разными, если обращены к экрану и к прокладке (фиг.З}.

Заряд на пленка БЭТ был измерен с помощью прибора ЦМИЭП-3 (на Щ4313). полимерная пленка ПЭТ после изготовления имела заряд 1,8 10 Кл/м, после обработки антистатиком заряд стал 1,08 10

Кл/м, а после двадцатикратного трения о мех повысился до 9 "16 Кл/м . При измерениях электростатического заряда (непосредственно измерялось напряжение) установлено, что на поверхности полимера накоплен отрицательный заряд. Кроме того, установлено также, что заряд на напыленной алюминием поверхности пленки (ГЗЭТ

ДА} по значению сравним с остаточным зарядом, полученным на поверхностипленки ПЗТ после обработки ее антистатиком (2 10 Кл/м ).

Конкретные примеры осуществления способа приведены в таблице, Изоляция предлагаемой конструкции имеет меньший контактный теплоперенос, а следовательно, и меньший (на 28ф) теплоприток по сравнению с известной (0,128 Вт

5 в сравнении с 0,178 Бт) за счет уменьшения слипания поверхностей между экраном и прокладкой, а также за счет отталкивания поверхностей прокладок, имеющих одноименный повышенный электростатический

10 заряд.

Формула изобретения

1. Способ теплоизоляции криогенных иэделий, включающий послойную укладку экранов и прокладок из диэлектрических

15 материалов, о тл ич а ющи йс я тем, что, с целью повышения эффективности, да монтажа изоляции поверхности прокладок со стороны экранов подвергают деэлектризации, например наносят антистатик, ро пол

20 учения заряда не более 1 10 э Кл/м ., 2. Способ пои. 1, отличающийся тем, что электризуют поверхности. прокладок, обращенные одна к друой, например трением о мех, до получения заояда не ме25 нее 1 ° 10 Кл/м .

1688017

Влияние деэлектризации и электризации прокладок на теплоприток к изолированному трубопроводу диаметром 8 мм,длиной 1 м с жидким азотом (толщина изоляции 5 мм, плотность укладки 15 — 30 экр./см) ПЗТ ДА (9 экр.)+

+ПЭТ мятая

9 (8 прокладок) 0,24 10 в -7 -7

0,51 10 0,5 ° 10. 1,0 10

ПЭТ ДА (9 экр.)+

+ПЭТ мятая

-8 8 (8 прокладок) 0,24 10 0,51 10

-7 -7 7

0,62 1О 1, О 10 1,3 10

ПЗТ ДА (9 экр.)+

+ПЭТ мятая 8 (16 прокладок) 0,24 10

-В -7

0,51 ° 10 0,62 1О 1,0 10

1,3 10

П р и м е ч а н и е. Величина теплопритока к трубопроводу получена для изоляций: 1 - из экранов, И 2 и прокладок Р 2 (после обработки); 2 — из экранов В 2 и прокладок

Ф 3 (после обработки); 3 — из экранов Ф 2 и прокладок

11 6 (после обработки>.

Продолжение таблицы

1 ПЭТ ДА (9 экр ° )+

+ПЗТ мятая -Р (8 прокладок) 0,5 10 1,О 10

: 0,178

2 ПЗТ ДА (9 экр.)+

+ПЭТ мятая -в л -э (8 прокладок) 0,32 10 0,66 10 1,0 10

0,128 28

3 ПЭТ ДА (9 экр.)+

+ПЭТ мятая -8 16 прокладок) 0,32.10

-8 -д -.6 =Ь -Ь

0,66 10 1,0 10 0,11-10 0,21-10 1,0 10 0,154

i 688017

2

1 у 00ииж, зауИ жа поберкносту г г

1, 403. g 655!ШРНЯЦЦ yg уф g

5 Офовстях г

5 р

Я

1 (Фюж

Составитель Г.Ольшанская

Техред M. Моргентал Корректор M,Ujýðîwè

Редактор M.Ïåòðoâà

Заказ 3698 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 t3035, Москва. Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ теплоизоляции криогенных изделий Способ теплоизоляции криогенных изделий Способ теплоизоляции криогенных изделий Способ теплоизоляции криогенных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к криогенной технике и позволяет повысить надежность и качество теплоизоляции, а также выполнить изоляцию с возможностью автокомпенсации

Изобретение относится к криогенной технике и решает проблему повышения производительности и уменьшения выноса порошка из межстенной полости при ее вакуумировании

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано при изготовлении теплоизолированных сосудов

Изобретение относится к технологии изготовления сосудов Дьюара и позволяет сократить время создания вакуумно-порошковой теплоизоляции

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано при хранении , выдаче и транспортировке жидких криопродуктов

Изобретение относится к криогенной технике, в частности к резервуарам для хранения сжиженных газов

Изобретение относится к способам хранения сжиженных газов и позволяет повысить эффективность хранения за счет уменьшения испарения хранимого продукта и обеспечения устойчивого режима коиденсации

Изобретение относится к криогенной технике и решает проблему повышения производительности

Изобретение относится к емкостям для сжиженных газов и решает проблему увеличения времени бездренажного хранения сжиженного газа при его различных уровнях

Изобретение относится к области холодильной и криогенной техники и касается конструкции и эксплуатации устройств для хранения криогенных, пищевых и биологических продуктов при низких температурах

Изобретение относится к области холодильной и криогенной техники и касается конструкции и эксплуатации устройств для хранения криогенных, пищевых и биологических продуктов при низких температурах

Изобретение относится к области теплоизоляции, в частности к производству герметичных аппаратов, работающим под давлением и без избыточного давления, и может найти применение в химическом и пищевом машиностроении, в том числе при изготовлении теплоизолированных резервуаров коленного типа для хранения охлажденных жидкостей, например пива или кваса в процессе брожения, дображивания и на стадии лагерного выдерживания

Изобретение относится к области криогенной техники
Наверх