×
10.11.2013
216.012.7edb

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСЛОЙНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к промышленному строительству и может быть использовано для защиты от коррозии наружных поверхностей трубопроводов различного назначения. Покрытие включает основной полимерный слой, мастичный слой, содержащий битум, термоэластопласт и клей АС-М и грунтовочный слой, причем грунтовочный слой выполнен из материала мастичного слоя с дополнительным содержанием клея АС-М и ингибитора коррозии ИКБ-2-2 нефтерастворимого, при этом покрытие имеет состав при следующем соотношении компонентов, мас.%: мастичный слой: битум - 81-85, термоэластопласт - 9-11, клей АС-М - 4-9; грунтовочный слой: битум - 22-23, термоэластопласт - 2-3, клей АС-М 8-10, растворитель нефрас - 64-65, ингибитор коррозии ИКБ-2-2 нефтерастворимый 0,7-1,0. Техническим результатом изобретения является упрощение технологии изготовления и нанесения покрытия на трубу, повышение антикоррозионных и адгезионных свойств. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к промышленному строительству и может быть использовано для защиты от коррозии наружных поверхностей трубопроводов различного назначения.

Известно многослойное изоляционное покрытие, содержащее последовательно расположенные ударопрочный слой, внутренний дополнительный слой, содержащий бутиловый каучук и добавку, первый внутренний адгезионный слой, содержащий бутиловый каучук, углеводородное вещество, добавки и дополнительный адгезионный слой, нанесенный на поверхность внутреннего ударопрочного слоя, второй внутренний адгезионный слой и грунтовочный слой, содержащий бутиловый каучук, углеводородное вещество и добавки. (Пат. РФ №2368841, оп. 27.05.2009, МПК F16L 58/04).

Недостатком известного покрытия, содержащего семь слоев многокомпонентного состава, является сложность его изготовления и нанесения, кроме того, после нанесения грунтовочного слоя необходимо время для удаления толуола.

Известна система многослойного полимерного антикоррозионного покрытия усиленного типа, включающая двухслойный жидкий праймер - грунтовку, в качестве которой используют эпоксиуретановый полимерный материал, «мягкий» адгезив-мастичный материал на основе нефтеполимера типа «Асмол» и наружный защитный слой из полиэтилена или пропилена. (Пат. РФ №2292513, оп. 27.01.2007, МПК F16L 58/02).

Недостатком известного покрытия является нанесение двухслойного праймера, что увеличивает сроки изготовления покрытия, кроме того нефтеполимер «Асмол» подвержен значительной термоокислительной деструкции, что снижает надежность покрытия.

Известно многослойное покрытие для трубопровода, наиболее близкое по существенным признакам к предлагаемому и принятое за прототип (Пат. РФ №2379574, оп. 20.01.2010, МПК F16L 58/02).

Известное покрытие включает грунтовку, в качестве которой используют 25-35%-ный раствор нефтеполимера «Асмол» в органическом растворителе, адгезионный мастичный стой, и основной защитный слой из полиэтилена, при этом материал мастичного слоя содержит нефтеполимер «Асмол» (80-94 мас.%), битум (5-10 мас.%), термоэластопласт ДСТ (2-3 мас.%), пластификатор (3-6 мас.%).

Недостатки известного покрытия:

- нефтеполимер «Асмол» подвержен термоокислительной деструкции, что снижает надежность покрытия;

- низкая адгезионная стойкость при сдвиге к металлу и полиэтилену;

- низкие антикоррозионный свойства.

Задачей предлагаемого изобретения является формирование многослойного изоляционного покрытия, обладающего антикоррозионными свойствами и высокой адгезией к металлу трубопровода.

Указанная техническая задача решается предлагаемым многослойным изоляционным покрытием, включающем основной полимерный слой, мастичный слой, содержащий битум и термоэластопласт и грунтовочный слой, в котором, согласно изобретению, мастичный слой дополнительно содержит клей АС-М, а грунтовочный слой выполнен из материала мастичного слоя с дополнительным содержанием клея АС-М и ингибитора коррозии ИКБ-2-2 нефтерастворимого, при этом покрытие имеет состав при следующем соотношении компонентов, % мае: Мастичный слой:

Битум 81-85
Термоэластопласт 9-11
Клей АС-М 4-9

Грунтовочный слой:

Битум 22-23
Термоэластопласт 2-3
КлейАС-М 8-10
Растворитель 64-65
Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 нефтерастворимый 0,7-1,0

В качестве основного полимерного слоя целесообразно использовать полипропиленовую или полиэтиленовую или поливинилхлоридную ленту.

В качестве битума может быть использован битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130.

В качестве растворителя в грунтовочном слое может быть использован нефрасфр. 120-200°C.

Предлагаемое покрытие содержит в качестве основы грунтовочного слоя 27% мас. мастичного материала того же состава, что и мастичный слой, при этом наличие клея АС-М в мастичном и грунтовочном слоях обеспечивает сродство этих двух композиций и при их соединении образует единое целое, что увеличивает адгезию к металлу и полимерному слою.

Добавка ингибитора коррозии усиливает антикоррозионные свойства грунтовочного слоя, прилегающего непосредственно к металлу, достаточно одного слоя грунтовки, при этом дополнительной сушки не требуется.

Низкая вязкость грунтовочного слоя: вязкость по В3-4 при 20°С - 11-14 с позволяет проникать во все неровности поверхности трубы, а наличие ингибитора в грунтовке- повысить ее защитные антикоррозионные свойства.

Содержание битума в количестве 81-85% мас. в мастичном слое готового покрытия позволяет работать при высоких температурах, не изменяя структуры мастичного слоя как при нанесении мастики на полимерную пленку, так и при эксплуатации.

Подобранное соотношение битума существенно влияет на адгезию, гибкость полимерной ленты, теплостойкость, водопоглощение, диэлектрическую сплошность, стойкость к катодному отслаиванию.

Сравнение предлагаемого покрытия с прототипом показало наличие грунтовочного слоя нового состава, родственного мастичному слою, что предопределяет такие качества покрытия, как высокая адгезия к металлу и полимерному слою, поэтому можно сделать вывод о соответствии предлагаемого изобретения критерию «новизна».

Поиск по существенным признакам выявил антикоррозионное покрытие для трубопровода - рулонный мастичный материал (Пат. РФ №2379575, on.20.01.2010, МПК F16L 58/12).

Известный материал состоит из основного наружного слоя, мастичного слоя и антиадгезивного слоя. Наружный слой содержит полимерную ленту, мастичный слой содержит битум (3-5% мас.), асфальто-смолистые соединения (65-82% мас.), растворитель (5% мас.), термоэластопласт (3-7% мас.), пластификатор (6-15% мас.), клей АС-М (1-3% мас.). Антиадгезивный слой наносят для предотвращения слипания мастичного материала при его транспортировке в рулоне. Известное изобретение направлено на улучшение эксплуатационных свойств изоляционного материала, в частности, на увеличение адгезии мастичного материала к поверхности металла трубопровода.

Известный материал также, как и предлагаемое покрытие, содержит наряду с битумом и термоэластопластом клей АС-М, который обладает адгезивными и антикоррозионными свойствами и используется как клеевой слой при приклеивании полимерных материалов к металлическим поверхностям.

В предлагаемом покрытии клей АС-М выполняет не просто клеевую функцию, а поскольку он содержится как в мастичном, так и в грунтовочном слоях, он, как указано выше, усиливает сродство мастичного и грунтовочного слоев и позволяет получить новый технический результат - прочность сцепления двух слоев, образуя единое целое.

Таким образом предлагаемое изобретение позволяет получить новый технический результат и соответствует критерию «изобретательский уровень».

Предлагаемое покрытие изготавливают следующим образом.

1. Получение битумполимерного мастичного материала БПМ-Т в расчете на 1000 кг.

Для получения битумполимерного мастичного материала в реактор подают битум дорожный марки БНД 90/130 в количестве 815 кг при температуре 100-120С, затем загружают п-ксилол и клей АС-М в количествах 80 кг и 87 кг соответственно. Затем порционно загружают 98 кг термоэластопласта ДСТ до полного растворения, поднимают температуру до 165-170С и перемешивают в течение 3 час. до полного удаления п-ксилола.

2. Получение грунтовочного ингибированного слоя БПМ-ГИ в расчете на 1000 кг.

За основу берут мастику марки БПМ-Т, которую подают в реактор в количестве 270 кг при температуре 140-150°С, затем вводят 73 кг клея АС-М в растворителе нефрасе, взятом в количестве 650 кг и ингибитор коррозии ИКБ-2-2 в количестве 7 кг.

3. Изготовление рулонного мастичного материала.

На изоляционную полипропиленовую ленту при помощи мастичного вала сначала наносят мастичный материал БПМ-Т при температуре не менее 170С, а затем - антиадгезивную ленту, необходимую для предотвращения слипания мастичного материала в рулоне.

4. Формирование многослойного изоляционного покрытия.

На очищенную поверхность изолируемой трубы наносят сначала грунтовочный слой - ингибированную грунтовку толщиной 0,1-0,2 мм при температуре не ниже +10°C, а затем с помощью изоляционной машины наматывают (с одновременным удалением антиадгезивного слоя) рулонный мастичный материал.

Все материалы и компоненты, используемые при изготовлении предлагаемого покрытия, выполнены в соответствии с техническими условиями:

- мастичный материал по ТУ 258-010-6371089-2010 «Мастика битумполимерная марки БПМ-Т»;

- клей АС-М по ТУ 2513-032-16802026-2007;

- термоэластопласт ДСТ-30Р-01 по ТУ 38.40327-98

- ингибитор коррозии ИКБ-2-2 по ТУ 2415-012-00151807-2011;

- лента изоляционная полипропиленовая ПП-И-04-450 по ТУ 2245011-33833979-2009;

- лента изоляционная полиэтиленовая по ТУ 2245-014-05801845-04;

- лента изоляционная поливинилхлоридная по ТУ 2245-001-00203312-03;

- лента антиадгезивная по ТУ 5459-055-39160180-00;

- растворитель п-ксилол по ТУ 2631-103-44493179-06;

- растворитель нефрас по ТУ 38.101809-90.

Примеры осуществления изобретения.

Пример 1. Первый слой - полипропиленовая лента.

Второй слой - мастичный при следующем соотношении компонентов, % мас.:

Битум дорожный БНД 90/130 81,5
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 9,8
Клей АС-М 8,7

Третий слой-грунтовочный при следующем соотношении компонентов, % мас.:

Битум дорожный БНД 90/130 22,0
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 2,7
Клей АС-М 9,6
Растворитель нефрас 65,0
Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 0,7

Вязкость по В3-4 при 20°C - 13,44 с.

Температура нанесения мастики на ленту - 170°C.

Адгезионная прочность ленты к загрунтованной поверхности при температуре 20°C методом отслаивания - 7 кгс/см.

Адгезионная стойкость покрытия при сдвиге при температуре 20°C - 3 кгс/см.

Пример 2.

Первый слой - полипропиленовая лента.

Второй слой - мастичный при следующем соотношении компонентов, % мае:

Битум дорожный БНД 90/130 84,6
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 11,0
Клей АС-М 4,4

Третий слой-грунтовочный при следующем соотношении компонентов, % мае:

Битум дорожный БНД 90/130 22,8
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 3,0
Клей АС-М 8,5
Растворитель нефрас 64,7
Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 1,0

Вязкость по В3-4 при 20°C - 14 с.

Температура нанесения мастики на ленту - 170°C.

Адгезионная прочность ленты к загрунтованной поверхности при температуре 20°C методом отслаивания - 6 кгс/см.

Адгезионная стойкость покрытия при сдвиге при температуре 20°C - 2,5 кгс/см.

Пример 3.

Первый слой - полиэтиленовая лента.

Второй слой - мастичный при следующем соотношении компонентов, % мас.:

Битум дорожный БНД 90/130 81,5
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 9,8
Клей АС-М 8,7

Третий слой - грунтовочный при следующем соотношении компонентов, % мас.:

Битум дорожный БНД 90/130 22,0
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 2,7
Клей АС-М 9,6
Растворитель нефрас 65,0
Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 0,7

Температура нанесения слоя мастики на ленту - 147°C.

Адгезионная прочность ленты к загрунтованной поверхности при температуре 20°C методом отслаивания - 6,2 кгс/см.

Адгезионная стойкость покрытия при сдвиге при температуре 20°C - 3 кгс/см.

Пример 4.

Первый слой - поливинилхлоридная лента.

Второй слой - мастичный при следующем соотношении компонентов, % мас.:

Битум дорожный БНД 90/130 81,5
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 9,8
Клей АС-М 8,7

Третий слой - грунтовочный при следующем соотношении компонентов, % мас.:

Битум дорожный БНД 90/130 22,0
Термоэластопласт ДСТ-30Р-01 2,7
Клей АС-М 9,6
Растворитель нефрас 65,0
Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 0,7

Температура нанесения - 150°C.

Адгезионная прочность ленты к загрунтованной поверхности при температуре 20°C методом отслаивания - 6,9 кгс/см.

Адгезионная стойкость при сдвиге при температуре 20°C - 3 кгс/см.

Покрытия, полученные по вышеприведенным примерам, были сформированы следующим образом. Сначала на полимерную ленту наносили разогретую мастику, затем во избежание слипания на мастичный слой накладывали антиадгезивный материал-полиэтилентерефталат с односторонним силиконовым покрытием толщиной 0,03-0,06 мм,

ширина которого должна быть больше, чем ширина ленты на 30-50 мм. Получили рулонный мастичный материал с наружным диаметром 400-450 мм. Далее на наружную поверхность стального трубопровода наносили ингибированный грунтовочный слой толщиной 0,1-0,2 мм и с помощью изоляционной машины наматывали (с одновременным удалением антиадгезивного слоя) рулонный мастичный материал. Конструкция покрытия приведена в таблице 1.

Таблица 1.
Конструкция покрытия.
Конструкция покрытия Толщина, мм
- полимерная лента-основа 0,30-0,60
- мастичный слой 1,20-1,70
- грунтовочный слой 0,1-0,2

Испытания предлагаемого покрытия проводились согласно требований ГОСТ Р 51164-98.

Показатели качества покрытия приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Показатели качества покрытия.
Наименование показателя Значение/характеристика по ТУ Фактически Метод испытания
1. Внешний вид рулона ленты. Конусность, бочкообразность, седловидность и телескопичность не должны превышать 5 мм по длине рулона. Отсутствие ГОСТ 30547
Отсутствие складок, проколов Разрывов. Отсутствие
2. Внешний вид слоя битумполимерной мастики. Равномерное покрытие без включений инородных материалов. Не допускаются разрывы слоя, складки высотой более 1 мм, раковины пропуски. Соответствует ГОСТ 30547
3. Температура хрупкости мастичного слоя °C, не выше минус 40 минус 40 ГОСТ 11507
4. Температура размягчения по Кольцу и Шару °C, не менее 90 97 ГОСТ 11506
5. Глубина проникания (пенетрация) при 25°C, 0,1 мм, не менее 30-70 40 ГОСТ 11501
6. Растяжимость, при 25°C см, не менее 50 74 ГОСТ 11505
7. Температура вспышки °C в откр. Тигле, не менее 210 215 ГОСТ 4333
8. Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течение 1 мин, kB 50 Отсутствие ГОСТ 6997
9. Внешний вид грунтовки ингибированной Однородная жидкость черного цвета без видимых включений. Соответствует ТУ 2312-013-00151807-2011 п.п.5.2.
10. Плотность при 20°C, г/см3 грунтовки 0,890-0,910 0,893 ГОСТ 3900
11. Вязкость по В3-4 при 20°C, с 11-14 13,44 ГОСТ 8420
12. Содержание сухого остатка, % 30±5 27 ГОСТ 17537
13. Гибкость ленты при температуре, °C от 0 до минус 20°C Не допускаются трещены, разрывы, отслоения мастики от основы. Отсутствие ГОСТ 2678
14. Адгезионная прочность ленты к загрунтованной поверхности при температуре 20°C методом отслаивания кгс/см, не менее 2,0 7,0 ГОСТ Р 51164 (прил. Б. Метод А)
15. Адгезионная стойкость покрытия при сдвиге, (при температуре 20°C) кгс/см 1,0 3,0 ГОСТ Р 51164 (прил. Б, Метод Б)
16. Адгезионная прочность ленты внахлест при температуре 20°C, кгс/см, не менее 1,0 4,2 ГОСТ Р 51164 (прил. Б, Метод А)
17. Теплостойкость при температуре 60°C Отсутствие перемещения мастичного слоя Отсутствие ГОСТ 2678
18. Водопоглощение ленты после выдержки в воде в течение 24 ч, %, не более 0,2 0,1 ГОСТ 2678
19. Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении 5 кв/мм толщины Отсутствие пробоя Отсутствие искровой дефектоскоп
20. Определение стойкости покрытия (грунтовка - изоляционная лента) к катодному отслаиванию после выдержки в электролите в течение 30 суток при тем-ре (23±2)°C, см2 Не более 5 2 ГОСТ Р 51164, пр.В.

Таким образом, разработано многослойное покрытие для изоляции стальных трубопроводов в трассовых условиях, обладающее высокими антикоррозионными и адгезионными свойствами, температурой размягчения мастичного слоя более 90°C, а также высокой механической прочностью, теплостойкостью и долговечностью. Кроме того, покрытие является простым и экономичным в изготовлении и нанесении на поверхность трубопровода.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-57 of 57 items.
26.08.2017
№217.015.e3fc

Способ переработки тяжелых нефтяных остатков

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано при переработке тяжелых нефтяных остатков. Способ переработки тяжелых нефтяных остатков включает ввод нагретого в печи сырья в вакуумную колонну с отбором вакуумных дизельных и газойлевых фракций и остатка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626333
Дата охранного документа: 27.07.2017
19.01.2018
№218.016.07cc

Способ получения сложных эфиров дикарбоновых кислот

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения сложных эфиров дикарбоновых кислот, и может быть использовано для получения сложных эфиров дикарбоновых кислот из различного сырья. Сложные эфиры дикарбоновых кислот находят широкое применение в лакокрасочной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631425
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.0834

Способ определения вязкости полиэтилентерефталата

Изобретение относится к автоматизации технологического контроля производственных процессов в химической и нефтехимической промышленности. Заявленный способ измерения вязкости полиэтилентерефталата ротационным вискозиметром в динамическом режиме включает измерение скорости вращения ротора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631537
Дата охранного документа: 25.09.2017
20.01.2018
№218.016.107b

Способ подготовки высоковязкой нефти к транспортировке по трубопроводу

Настоящее изобретение относится к способу подготовки высоковязкой нефти к транспортировке по трубопроводу, который может быть использован в нефтедобывающей промышленности. Способ включает предварительный нагрев исходной нефти, термокрекинг с закалочным охлаждением продуктов термокрекинга и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633759
Дата охранного документа: 18.10.2017
20.01.2018
№218.016.10d4

Жидкостно-газовый сепаратор

Изобретение относится к сепараторам, предназначенным для разделения газожидкостных сред, воды и углеводородных жидкостей, имеющих различный удельный вес, а также для выделения из этих жидкостей газообразной среды. Жидкостно-газовый сепаратор содержит корпус с входной и выходной секциями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633720
Дата охранного документа: 17.10.2017
20.01.2018
№218.016.15c3

Способ выгрузки дробьевидного кокса из реактора и установка для осуществления способа

Изобретения относятся к нефтеперерабатывающей промышленности и могут быть использованы при выгрузке дробьевидного кокса из реактора замедленного коксования. Способ выгрузки дробьевидного кокса из реактора коксования включает спуск резака в реактор и резку кокса высоконапорной забойной струей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635221
Дата охранного документа: 09.11.2017
04.04.2018
№218.016.30f0

Способ переработки стабильного газового конденсата

Изобретение относится к способу переработки стабильного газового конденсата. Способ заключается в атмосферной перегонке стабильного газового конденсата с получением сжиженного газа, дистиллятных фракций и остатка атмосферной перегонки, и гидрокрекинге остатка атмосферной перегонки. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644772
Дата охранного документа: 14.02.2018
Showing 81-83 of 83 items.
13.06.2019
№219.017.81b2

Трубчатая печь (варианты)

Группа изобретений относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и может быть использована для нагрева нефтяных остатков. Трубчатая печь по первому варианту включает коробчатый корпус 1, в котором размещены горизонтальные трубы змеевика 2, настильную стену 3, установленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293106
Дата охранного документа: 10.02.2007
13.06.2019
№219.017.821c

Способ деасфальтизации нефтяных остатков

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано при деасфальтизации нефтяных остатков легкими углеводородными растворителями. Способ включает экстракцию нефтяных остатков углеводородным растворителем, вывод деасфальтизатного и асфальтового растворов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339677
Дата охранного документа: 27.11.2008
06.07.2019
№219.017.a8da

Способ и установка переработки битуминозных песков

Группа изобретений относится к способам и установкам переработки битуминозных песков для получения битума и может быть использована в нефтеперерабатывающей промышленности. Группа изобретений касается способа переработки битуминозных песков, включающего измельчение исходного сырья, экстракцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408652
Дата охранного документа: 10.01.2011
+ добавить свой РИД