способ получения теплогидроизоляционного покрытия трубопровода
Классы МПК: | F16L59/00 Теплоизоляция вообще |
Автор(ы): | Попов В.Г., Плотников В.М., Попов А.В., Волчок С.М. |
Патентообладатель(и): | Попов Владимир Григорьевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-05-15 публикация патента:
30.08.1994 |
Сущность изобретения: последовательно послойно производят газопламенное напыление перекрывающимися полосами порошковой композиции на наружную поверхность трубопровода. Одновременно наносят на последовательно расположенные участки трубопровода антикоррозионный, теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Теплоизоляционный слой напыляют толщиной 5 - 8 мм из компонентов пеностекла или газостекла. Два других слоя напыляют толщиной 100 - 200 мм из компонентов каменного литья или шлакостали. Размеры частиц порошковых композиций составляют 50 - 70 мкм. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДА, заключающийся в последовательном послойном газопламенном напылении перекрывающимися полосами порошковой композиции на наружную поверхность трубопровода, отличающийся тем, что одновременно наносят на последовательно расположенные участки трубопровода антикоррозионный, теплоизоляционный и гидроизоляционный слои, причем теплоизоляционный слой напыляют толщиной 5 - 8 мм из компонентов пеностекла или газостекла, а два других слоя напыляют толщиной 100 - 200 мкм из компонентов каменного литья или шлакоситала, при этом размеры частиц порошковых композиций составляют 50 - 70 мкм.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при нанесении покрытий трубопроводов тепловодоснабжения и отопления. Известен способ теплогидроизоляции труб, включающий рабочие циклы: первый - нанесение теплозащитного покрытия, затем гидроизоляционного покрытия. При таком способе увеличивается продолжительность технологического цикла. Прототипом изобретения является способ нанесения противокоррозийных покрытий, выполненных методом газопламенного напыления порошковых композиций типа ПФН-12, ТПФ-37, П-ЭП-45, П-ЭП-534 и др. на металлическую поверхность любой формы, в том числе и трубопроводов. Теплоизоляционный и гидроизоляционный слой наносится последовательно. Основным недостатком прототипа является раздельность технологического цикла по нанесению покрытий, где на трубопровод сначала наносят противокоррозийное, затем - теплоизоляционное и гидроизоляционное покрытие. Цель изобретения - сокращение технологического цикла, получение теплогидроизоляционного покрытия. Это достигается за счет того, что производят одновременное последовательное непрерывное газопламенное напыление порошковыми композициями нескольких слоев. На чертеже изображена схема осуществления способа получения теплогидроизоляционного покрытия трубопроводов. Труба 1 получает одновременное вращательное и поступательное движение. Антикоррозийный слой 2 наносится на поверхность трубопровода посредством распылительной горелки 3 (например, установкой унифицированной порошковой газопламенной УГПУ), смонтированной неподвижно относительно трубопровода. Толщина первого слоя 100-200 мкм. Второй слой 4 (теплоизоляционный) наносится также посредством распылительной горелки 5 толщиной 5...8 мм. Толщина второго слоя многократно больше первого слоя. Гидроизоляционный слой 6 наносится также с помощью распылительной головки 7 толщиной 100...200 мкм. В качестве первого, антикоррозийного слоя применяют порошковую композицию, состоящую из компонентов получения каменного литья (45-50% кварцевого песка, 30-35% доломита, 20-25% мела, а также 2,5-3,5% плавикового шпата и 0,5-1% оксида цинка). Перед применением производят измельчение компонентов до частиц размером 50...70 мкм, сушат и просеивают на сите N 0,045...0,080. Толщину первого слоя выбирают из расчета величины шероховатости поверхности трубопровода после ее очистки с помощью пескоструйного или дробеструйного аппарата или посредством механических щеток. Для получения качественного антикоррозионного покрытия необходимо заполнить величину шероховатости и получить слой сплошного покрытия. При увеличении толщины первого слоя свыше 200 мкм происходит изменение физико-механических свойств, т.е. увеличивается хрупкость покрытия и происходит растрескивание покрытия при резком колебании окружающей температуры. Лабораторные испытания покрытий первого слоя из порошковой композиции, состоящей из компонентов получения каменного литья, дали следующие показатели: прочность сцепления с поверхностью трубопровода до 15...20 мПа, водопоглощение 0,1...0,13%, теплопроводность при 20оС - 1,52 Вт/(м

Класс F16L59/00 Теплоизоляция вообще