Устройство для укрытия оборудования, содержащего щелочной металл, материал для укрытия оборудования, содержащего щелочной металл, теплоизоляционный материал и способ его получения
Использование: изобретение относится к технологии обращения со щелочными металлами и может быть использовано в традиционной и атомной энергетике, химической промышленности, электротехнике, металлургии и других отраслях техники. Сущность изобретения: устройство состоит из изолятора, нагревателя и покрытия. Отличительной особенностью устройства является то, что изолятор выполнен, как минимум, двухслойным, причем внутренний слой изолятора выполнен из материала, химически взаимодействующего со щелочным металлом с образованием твердых инертных продуктов реакции, что позволяет устранить аварийную ситуацию. Наружный слой изолятора выполнен из теплоизолирующего материала. Материал для укрытия оборудования, содержащего щелочной металл, включает оксид кремния, оксид алюминия и оксид железа в массовом соотношении частей 3-5:0,5-2:3-6 соответственно. Теплоизолирующий материал содержит волокнистую компоненту из базальта и связующее, в качестве которого он содержит кремний органический лак и триэтаноламин. Способ получения теплоизолирующего материала включает приготовление гидромассы из минерального волокна и связующего, сушку, формование и охлаждение. При этом навеску базальтового волокна распушивают, диспергируют в водной эмульсии связующего, удаляют воду и сушат при 80-100oС в течение 20-40 мин. 4 с. и 9 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к технологии обращения со щелочными металлами и может быть использовано в традиционной и атомной энергетике, химической промышленности, электротехнике, металлургии и других отраслях техники.
В последнее время щелочные металлы находят все более широкое применение, например в качестве тепло- и электропередающих сред. Это связано с их уникальными физическими свойствами. Однако высокая химическая активность щелочных металлов, особенно при повышенных температурах, вынуждает уделять особое внимание безопасности обращения с ними. Известно устройство для изоляции оборудования, содержащего щелочной металл, включающее ленточный, карандашный или индукционный нагреватель, изолятор и покрытие /1/. Недостатком известного устройства является то, что оно выполняет только функцию поддержания щелочного металла в расплавленном состоянии и не способно предотвратить выход щелочного металла в окружающую среду в случае его протечки из оборудования и предотвратить его дальнейшее вытекание. Известно применение диатомида, волокнистых шлаков свинцового и сталеплавильного заводов, а также асбеста в качестве материала для укрытия оборудования, содержащего щелочной металл /1/. Эти материалы также выполняют роль только теплоизоляции и не позволяют нейтрализовать щелочной металл в случае его протечки из оборудования и предотвратить его дальнейшее вытекание. Наиболее близким к заявляемому материалу является оксид магния /1/, которому также присущ вышеуказанный недостаток. Известен теплоизоляционный материал на основе минеральной ваты или базальтового волокна и щелочного алюмосиликатного связующего, в котором в качестве модификатора использованы небольшие добавки (0,5 - 2,5%) бутадиенстирольного латекса, ацетоформальдегидной или полиэфирной смолы или кремнеорганической жидкости /2/. Недостатком известного теплоизоляционного материала является то, что он выделяет нежелательные газообразные продукты при температурах 200 - 500oC. Наиболее близким к заявляемому является теплоизоляционный материал на основе волокон (из силиката кальция, стекла или базальта) и матрицы с ячеистой структурой из минерального связующего (силиката натрия и производных оксифосфата) /3/. Недостатком данного теплоизоляционного материала является то, что он не способен эффективно взаимодействовать со щелочным металлом и переводить его в твердое состояние. Известен способ получения теплоизолирующего материала для плит утеплителя, включающий приготовление гидромассы из минерального волокна, связующего, состоящего из 25-35%-ного водного раствора сульфата алюминия и аммиака, причем волокно- и водосодержащее связующее взяты в соотношении 1:(20-80), формование плит в фильтрующих пресс-формах с перфорированным днищем, сушку их и охлаждение /4/. Формование осуществляется под вакуумным разрежением 0,03-0,07 МПа и подпрессовкой не более 0,3 МПа, а сушка при температуре 80-120oC и десятиминутной выдержкой на каждый миллиметр толщины плиты. Недостатком известного способа, является его низкая производительность, а также избыточное содержание влаги в конечном продукте, что недопустимо при контакте со щелочным металлом. Кроме того, материал, полученный данным способом, выделяет газообразные продукты термодеструкции сульфата алюминия и водного аммиака уже при умеренно высоких температурах. Задачей изобретения является создание устройства и материалов, которые бы не только поддерживали щелочной металл в расплавленном состоянии и обладали бы теплоизолирующими свойствами, но также позволяли бы химически нейтрализовать вытекающий из оборудования щелочной металл, а также позволяли бы устранять аварийные ситуации в случае незначительных повреждений трубопроводов, арматуры и т.п. Задачей изобретения является также создание способа получения материала с указанными свойствами. Поставленная задача решается тем, что в устройстве для изоляции оборудования, содержащем натрий и включающем нагреватель, изолятор и покрытие, изолятор выполнен, как минимум, двухслойным. Причем внутренний слой изолятора выполнен из материала, химически взаимодействующего со щелочным металлом с образованием твердых инертных продуктов реакции, а наружный слой - из теплоизолирующего материала, причем теплоизолирующий материал предлагается выполнить также с возможностью химического взаимодействия со щелочным металлом с образованием твердых инертных продуктов реакции. Поставленная задача решается тем, что материал для укрытия оборудования, содержащего щелочной металл, включающий оксид металла, содержит смесь оксида кремния (3-5 вес. ч.), оксида алюминия (0,5-2 вес. ч.) и оксида железа (3-6 вес. ч.). Материал может дополнительно содержать оксид кальция в количестве от 3 до 10 мас.%, а также связующее на основе силикатов натрия. Предлагается материал выполнить пористым с объемом пор в пределах от 15 до 25% и с размерами частиц оксидов от 0,1 до 0,35 мм. Для решения поставленной задачи предлагается теплоизолирующий материал, содержащий волокнистую компоненту из базальта, наполнитель и связующее, отличительной особенностью которого является то, что в качестве наполнителя он содержит смесь оксидов металлов и металлоидов, составленную из оксида кремния, оксида алюминия, оксида натрия и оксидов железа, а в качестве связующих он содержит силикат натрия, кремнеорганический лак и триэтаноламин. Предлагается, чтобы составляющие теплоизоляционного материала находились в следующих пределах, мас.%: оксид алюминия 6-8, оксид натрия 4-6, оксиды железа 27-30, базальтовое волокно 25-35, силикат натрия 5-8, кремнеорганический лак 5-8, триэтаноламин 3-8, оксид кремния остальное. Для решения поставленной задачи предлагается способ получения теплоизолирующего материала, включающий приготовление гидромассы из минерального волокна и связующего, формование, сушку и охлаждение, отличительной особенностью которого является то, что навеску базальтового волокна распушивают, диспергируют в водной эмульсии кремнеорганического лака и триэтаноламина, частично удаляют воду вакуумированием, формуют полученную массу и пропитывают ее смесью порошков оксидов и силиката натрия, вукуумируют, сушат при температуре 80-100oC в течение 20-40 мин. Выполнение изолятора двухслойным из материалов указанного состава позволяет при аварийной ситуации создать барьер для вытекающего из оборудования щелочного металла, предотвратить выход опасного химического вещества в окружающую среду и уберечь обслуживающий персонал от контакта с ним. Технология получения теплоизолирующего материала позволяет получить пластичный материал, легко наносимый на поверхность оборудования сложной формы. На чертеже представлен поперечный разрез заявляемого устройства, где 1 - оборудование, содержащее щелочной металл, 2 - изолятор, 3 - внутренний слой изолятора, 4 - наружный слой изолятора, 5 - нагреватель, 6 - покрытие. Устройство работает следующим образом. При нарушении герметичности оборудования 1 из него начинает протекать щелочной металл, который начинает химически взаимодействовать с внутренним слоем 3 изолятора 2. Значительное количество оксида трехвалентного железа, присутствующего в материале внутреннего слоя изолятора, позволяет, при появлении щелочного металла реализоваться следующей химической реакции: Fe2O3+6Me









Формула изобретения
Оксид алюминия - 6-8
Оксид натрия - 4-6
Оксид железа - 27-30
Базальтовое волокно - 25-35
Силикат натрия - 5-8
Кремнеорганический лак - 5-8
Триэтаноламин - 3-8
Оксид кремния - Остальное
11. Материал по п.8, отличающийся тем, что он содержит оксиды металлов и металлоидов в порошковой фазе, а длина базальтовых волокон находится в пределах 100-1300 мкм. 12. Материал по п.8, отличающийся тем, что он выполнен пористым с объемом пор в пределах 15-25 об.%. 13. Способ получения теплоизолирующего материала, включающий приготовление гидромассы из минерального волокна и связующего, сушку, формование и охлаждение, отличающийся тем, что навеску базальтового волокна распушивают, диспергируют в водной эмульсии кремнеорганического лака и триэтаноламина, частично удаляют воду вакуумированием, формуют полученную массу и пропитывают ее смесью порошков оксидов и силиката натрия, вакуумируют, сушат при 80-100oC в течение 20-40 мин.
РИСУНКИ
Рисунок 1