Вакуумная теплоизоляция
Куйбышевский ордена Трудового Красного Знам авиационный институт им. акад. С. П. Королева (21) заявитель I
»«! (54) ВАКУУМНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯБИЯ
Изобретение относится к технике низких температур и может быть применено для тепловой изоляции резервуаров для хранения и транспортировки криогенных вешеств и трубопроводов для их передачи на большие расстояния. "Известна вакуумная теплоизоляция, состояшая из ряда последовательно расположенных отражательных экранов, закрепленных с помошью специальных проставок с определенным зазором относительно друг друга в вакуумной полости между стенкой резервуара или трубопровода с криогенным веществом и внешним кожухом t 1 ).
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является вакуумная.теплоизоляция, содержашая много-: витковый спиральный отражательный экран, размещенный в вакуумной полости вокруг резервуара или трубопровода с криогенным веществом. Витки спирального экрана разделяются прокладками, выполненными из материалов с малой
2 теплопроводностью, например стеклобумаги, стекловуали или стеклоткани С2 2 .
Недостатком известных устройств является конструктивная сложность, обусловленная наличием проставок или теплоизолирующих прокладок для крепления, а также предотвращения взаимного контакт тирования витков отражательного экрана.
Белью изобретения является упрошение конструкции вакуумной теплоизоля1О
Указанная цель достигается тем, что вакуумная теплоизоляция, содержащая многовитковый спиральный экран, размешенный в вакуумной полости вокруг трубопровода или резервуара с криогенным веществом, снабжена герметичными газонаполненными спиральными трубчатыми элементами, расположенными между витками экрана, и наружные концы элемен20 тов соединены с экраном.
На фиг. 1 изображен участок криогенного трубопровода с предлагаемой вакуумной теплоизоляцией; на фиг. 2 — разрез
3 9833
А-А на фиг. 1; íà Фиг. 3 - участок трубопровода с вакуумной теплоизоляцией до вакуумирования.
Трубопровод 1 с криогенным вещест вом 2 заключен во внешний герметичный кожух 3. В полости между трубопроводом
1 и кожухом 3 размещен отражательный экран 4, выполненный в виде многовиъковой спирали из материала с низкой стеФ пенью черноты, например алюминиевой 30 фольги. Витки отражательного экрана 4 размещены на гибких герметичных газонаполненных трубчатых элементах 5, выполненных а виде спирали из упругого вакуумноплотного материала с низкой теплопроводностью, например нержавеющей стали. Наружные концы элементов соединены с отражательным экраном.
Работает устройство следующим образом.
При монтаже теплоизоляции на криогенном трубопроводе 1 с определенным, шагом закрепляются гибкие герметичные газонаполненные трубчатые спиральные элементы 5, между витками которых размещен спиральный отражательный экран 4, соединенный с наружными концами элементов. В исходном положении до вакуумирования (фиг. 3) трубчатые спиральные элементы 5 находятся в ЭО сжатом состоянии, поэтому внутренний трубопровод 1 с теплоизоляцией имеет малый габаритный размер по диаметру и может быть легко вставлен в кожух
3. После герметизации внешйего кожу- . ха 3 пространство между трубопроводом
1 и кожухом 3 вакуумируется. При этом за счет разности давлений внутри и вне гибких трубчатых гаэонаполни ных спиральных элементов 5 они деформируются с увеличением радиуса кривизны, а следовательно, и шага спирали, и отражательный экран 4, соединенный с наружными концами этих элементов, занимает весь обьем между внутренним трубопроводом 1 и кожухом 3.
Применение герметичных газонаполнен- ных спиральных трубчатых элементов
76 ф упрощает конструкцию вакуумной тепло изоляции за счет исключения крепежных
Благодаря тому, что в исходном положении до вакуумирования теплоизоляция имеет малые габаритные размеры, упрощается технология ее монтажа на криогенных трубопроводах большой протяженности и криогенных резервуарах сложной геометрической формы.
Исключение прокладочных материалов, имеющих значительное газовыделение и большое сопротивление газовому потоку, позволяет ускорить процесс вакуумирования теплоизоляции, что снижает потери криогенных веществ на испарение в переходных режимах.
Отсутствие межвитковых контактов спирального отражательного экрана, более полное использование для размещения экрана обьема между золируемым резервуаром или труботфоводом и внешним кожухом, уменьшение переноса тепла остаточными газами повышают эффективность вакуумной теплоизоляции.
Формула изобретения
Вакуумная теплоизоляция, содержащая многовитковый спиральный экран, размещенный в вакуумной полости вокруг трубопровода или резервуара с криогенным веществом, о т л и ч а ю ш а я с я тем, что, с целью упрощения конструкции, она снабжена герметичными гаэонаполненными спиральными трубчатыми элементами, расположенными между витками экрана, и наружные концы элементов соединены с экраном.
Источ;ники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Патент Великобритании
l4 1203183, кл. F 16 4 7/00, 1970.
2. Каганер М. Г. Тепловая изоляция в технике низких температур. М., "Машиностроение», 1966, с. 154.
983376
Составитель А. Берлин
Редактор Г. Ус Техред.С.Мигунова Корректор Л. Бокшан
Заказ 9877/42 Тираж 539 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/Е
Филиал ППП Патент", r-. Ужгород, ул. Проектная, 4



