×
18.05.2019
219.017.540a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002277199
Дата охранного документа
27.05.2006
Аннотация: Изобретение относится к области изоляции труб. Технический результат - улучшение антикоррозионных характеристик покрытия. В способе нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность, включающем нанесение изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность, грунтовочный слой наносят на металлическую поверхность, имеющую температуру не ниже 10°С, а после нанесения изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность производят его нагрев до его термоусаживания, причем в качестве изоляционного полимерного ленточного покрытия используют термоусаживающуюся многослойную адгезионную ленту, состоящую, по меньшей мере, из радиационно-химически модифицированной полимерной основы на основе полиолефинов и адгезионного слоя, содержащего сополимер этилена и винилацетата, слюду молотую, полиизобутилен низкомолекулярный, ацетонанил-Р при следующем соотношении компонентов (масс.%): слюда молотая 18-24; низкомолекулярный полиизобутилен 4-10; ацетонанил-Р 0,5-2,5; сополимер этилена и винилацетата - остальное. 6 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области защиты от коррозии металлических поверхностей, предпочтительно, трубопроводного транспорта и электрических бронированных кабелей, а именно к области строительства и ремонта подземных коммуникаций, и может быть использовано для изоляции металлических поверхностей от комбинированного действия влаги и кислорода, предпочтительно, для изоляции поверхностей стальных трубопроводов и электрических кабелей в металлической оболочке.

Известен (DE, заявка №3415456 F 16 L 59/14, 1984) способ создания защитного покрытия на теплоизоляцию трубы. Согласно известному способу на трубу наносят охватывающую теплоизоляцию наружную оболочку, нагревают ее в печи и наносят на торцевые поверхности трубы теплоизоляции.

Недостатком известного способа следует признать его малую эффективность, обусловленную низкой адгезией дополнительной оболочки к основному покрытию.

Известен (RU, патент №2188980 F 16 L 58/04, 2002) способ защиты подземных трубопроводов и металлоконструкций от коррозии. Согласно известному способу предварительно смешивают грунтовку с ингибитором коррозии, затем очищают металлическую поверхность от загрязнений, наносят подготовленную грунтовку на очищенную металлическую поверхность с последующим нанесением изоляционного покрытия.

Недостатком известного способа следует признать недостаточную адгезию адгезионного покрытия к грунтовке, что приводит к доступу влаги и воздуха к металлической поверхности с последующей коррозией покрытия.

Известен (Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция. ВСН 008-88. - М., Миннефтегазстрой, 1990, стр.10) способ нанесения изоляционной ленты на внешнюю поверхность трубопровода. Согласно известному способу проводят предварительную очистку, нанесение грунтовки и изоляционного полимерного ленточного покрытия на трубопровод, причем при температуре окружающего воздуха ниже 10°С поверхность трубопровода подогревают до температуры не ниже 15°С и не свыше 50°С.

Недостатком известного способа следует признать недостаточную адгезию адгезионного покрытия к грунтовке, что приводит к доступу влаги и воздуха к металлической поверхности с последующей коррозией покрытия.

Техническая задача, решаемая посредством предлагаемого способа, состоит в разработке способа нанесения изоляционного покрытия на металлические поверхности, отверждение с использованием малого нагрева и получением высокой адгезии.

Технический результат, получаемый при реализации способа, состоит в значительном улучшении антикоррозионных характеристик покрытия и, как следствие, - уменьшении затрат на плановый капитальный ремонт металлической поверхности за счет увеличения его срока службы.

Для достижения указанного технического результата используют способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность, включающий нанесение изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность. Грунтовочный слой наносят на металлическую поверхность, имеющую температуру не ниже 10°С, а после нанесения изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность проводят его нагрев до его термоусаживания, причем в качестве изоляционного полимерного ленточного покрытия используют термоусаживающуюся многослойную адгезионную ленту, состоящую, по меньшей мере, из радиационно-химически модифицированной полимерной основы на основе полиолефинов и адгезионного слоя, содержащего сополимер этилена и винилацетата, слюду молотую, полиизобутилен низкомолекулярный, ацетонанил-Р при следующем соотношении компонентов (масс.%):

слюда молотая18-24
низкомолекулярный полиизобутилен4-10
ацетонанил-Р0,5-2,5
сополимер этилена и винилацетатаостальное

Используемый адгезив размягчается при температуре примерно 50°С, что позволяет уменьшить температуру прогрева обрабатываемой металлической поверхности, уменьшая тем самым расходы энергии и время, обычно затрачиваемые на разогрев, что снижает стоимость работ. Состав адгезива в совокупности с сжимающейся при термоусаживании полимерной основой обеспечивает, во-первых, полное удаление воздушных пузырей из-под пленки, во-вторых, хорошую адгезию полимерной основы к нижележащим слоям, и, в-третьих, заполнение адгезивом всех полостей между полимерной основой и нижележащими слоями. Все вышеизложенное обеспечивает защиту металлической поверхности от действия проникающей влаги, а также воздуха. В том случае, если при реализации способа температура окружающей среды и, естественно, металлическая поверхность имеют низкую температуру, то желательно подогреть ее до температуры примерно не ниже 15°С. Это облегчит закрепление на металлической поверхности грунтовки - праймера. Обычно перед нанесением грунтовки очищают изолируемую поверхность от старой изоляции, а также следов коррозии. Для лучшей изоляции на грунтовочный слой может быть дополнительно нанесено мастично-битумно-полимерное покрытие с отверждением при температуре 80-85°С. После нанесения грунтовочного слоя иногда проводят дополнительный нагрев металлической поверхности до температуры 40-50°С для лучшего закрепления слоя грунтовки на изолируемой поверхности. В предпочтительном варианте реализации перед нанесением изоляционного полимерного ленточного покрытия проводят нагрев адгезионного слоя до температуры 60-70°С. Термоусаживание изоляционного полимерного ленточного покрытия обычно проводят при температуре 100-120°С.

В дальнейшем сущность и преимущества предлагаемого способа будут раскрыты с использованием примеров реализации.

1. На стальную трубу диаметром 1020 мм при проведении ремонтных работ после удаления механическим путем старой изоляции нанесли грунтовочный слой «Транскор-Газ» толщиной 150 мкм, при этом температура трубы составляла 19°С. Затем на грунтовочный слой нанесли дополнительно мастично-битумно-полимерное покрытие «Транскор-Газ» при температуре 140-150°С с отверждением при температуре 80-85°С, а затем путем намотки полимерную ленту, выполненную из компаундированного полиэтилена на основе полиэтиленов высокого и низкого давления, а также свето- и термостабилизаторов, и обработанную с использованием ускорителя электронов («Электрон-10») с дозой облучения 18,1 Мрад, что придает новые физико-химические свойства основе. Кроме того, выполнена двухплоскостная термодинамическая ориентация, приводящая к способности ленты к термоусадке.

Адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (масс.%):

слюда молотая22
низкомолекулярный полиизобутилен8
ацетонанил-Р1
сэвилен69

Используемый адгезив имеет температуру размягчения 51°С. Затем полученное изоляционное покрытие нагрели для термоусадки полимерной основы до температуры 115°С.

Усредненные результаты испытаний приведены в таблице.

2. На стальную трубу диаметром 1420 мм при проведении ремонтных работ после удаления механическим путем старой изоляции и прогрева ее до температуры 19°С нанесли грунтовочный слой «ЭДП» толщиной 139 мкм и провели дополнительный нагрев металлической поверхности до температуры 40-50°С. Затем на грунтовочный слой нанесли путем намотки полимерную ленту, выполненную из компаундированного полиэтилена на основе полиэтиленов высокого и низкого давления, а также свето- и термостабилизаторов, и обработанную с использованием ускорителя электронов («Электрон-10») с дозой облучения 18,3 Мрад, что придает новые физико-химические свойства основе. Кроме того, выполнена двухплоскостная термодинамическая ориентация, приводящая к способности ленты к термоусадке.

Адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (масс.%):

слюда молотая21
низкомолекулярный полиизобутилен7
ацетонанил-Р2
сэвилен70

Используемый адгезив имеет температуру размягчения 52°С. Затем полученное изоляционное покрытие нагрели для термоусадки полимерной основы до температуры 120°С.

Усредненные результаты испытаний приведены в таблице.

3. На стальную трубу диаметром 1020 мм при проведении ремонтных работ после удаления механическим путем старой изоляции и прогрева ее до температуры 22°С нанесли грунтовочный слой «ЭДП» толщиной 100 мкм и провели дополнительный нагрев металлической поверхности до температуры 40-50°С. Затем на грунтовочный слой нанесли путем намотки полимерную ленту, выполненную из компаундированного полиэтилена на основе полиэтиленов высокого и низкого давления, а также свето- и термостабилизаторов, и обработанную с использованием ускорителя электронов "Электрон-10" с дозой облучения 18,9 Мрад, что придает новые физико-химические свойства основе. Кроме того, выполнена двухплоскостная термодинамическая ориентация, приводящая к способности ленты к термоусадке, причем перед нанесением изоляционного полимерного ленточного покрытия провели нагрев адгезионного слоя до температуры 60-70°С. Затем полученное изоляционное покрытие нагрели для термоусадки полимерной основы до температуры 120°С.

Адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (масс.%):

слюда молотая18
низкомолекулярный полиизобутилен5
ацетонанил-Р1
сэвилен76

Усредненные результаты испытаний приведены в таблице.

Для всех четырех образцов отклонение от среднего значения не превысило 5%.

Применение предлагаемого способа позволяет значительно улучшить характеристики покрытия, что приводит к увеличению промежутков времени между ремонтами.

Таблица
№ п/пНаименование показателяНорма по ТУРезультат испытаний
Полиэтиленовая основа, адгезив
1Прочность при разрыве ПЭ-основы, МПа823
2Относительное удлинение ПЭ основы при разрыве (20±5)°С, %>400500-520
3Термоокислительная стабильность ПЭ-основы при 200°С, мин>3030-32
4Температура хрупкости адгезионного слоя, не выше °Сминус 30°Сниже минус 30°С
5Температура размягчения адгезива (ТМА, 1.4 кг/см2, 10°С/мин), °C60±355±3
6Допустимая пенетрация ПЭ-основы под нагрузкой при 200°С (ТМА, 1,4 кг/см2, 10°С/мин), не более %2010
Лента в целом
7Свободная усадка в покрытии (без нагрузки), %20±518(130°)
(150°)15(150°)
8Объемная усадка в покрытии под нагрузкой (0,3 кг/см2), % не менее2(100°)
15(150°)
2,5(100°)
15(150°)
9Напряжение усадки, не менее г/мм2 сечения10(150°)10(130°)
10Водопоглощение при 60° в течение 1000 часов, % не более3,03,0
Покрытие на основе с эпоксидным праймером «ЭДП»
11Адгезионная прочность к праймированной стали и полиэтилену, Н/см при 20±5°С>5055±5
12Адгезионная прочность к праймированной стали после 100 суток выдержки в воде при 60°С, Н/см>5062-65
13Переходное электросопротивление в 3% NaCl, ом.м2
- исходное>10102,0.1011
- через 100 суток выдержки при 60°C>1098.109
14Катодное отслаивание в 3% NaCl при потенциале поляризации -1,5В при температурах, см2 не более:
20°=60 суток106-8
50°=30 суток09-10
15Прочность при ударе (Дж) при температуре:
- минус 40°C
- плюс 20°C
- плюс 40°C
16Сдвиг при температуре 50° и нагрузке 0,25 кг/см2 площади покрытия, мм<1,00,2-0,4
17Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при постоянном электрическом напряжении, кВ>15>20
>15>20

Слюдамолотая18-24Низкомолекулярныйполиизобутилен4-10Ацетонанил-Р0,5-2,5сополимерэтиленаивинилацетатаОстальноеc0c1211none11371.Способнанесенияизоляционногопокрытиянаметаллическуюповерхность,включающийнанесениеизоляционногополимерноголенточногопокрытиянаметаллическуюповерхность,отличающийсятем,чтогрунтовочныйслойнаносятнаметаллическуюповерхность,имеющуютемпературунениже10°С,апосленанесенияизоляционногополимерноголенточногопокрытиянаметаллическуюповерхностьпроводятегонагревдоеготермоусаживания,причемвкачествеизоляционногополимерноголенточногопокрытияиспользуюттермоусаживающуюсямногослойнуюадгезионнуюленту,состоящую,поменьшеймере,израдиационно-химическимодифицированнойполимернойосновынаосновеполиолефиновиадгезионногослоя,содержащегосополимерэтиленаивинилацетата,слюдумолотую,полиизобутиленнизкомолекулярный,ацетонанил-Рприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопредварительнопроводятнагревметаллическойповерхностидотемпературынениже15°С.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопредварительнометаллическуюповерхностьзачищают.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонагрунтовочныйслойдополнительнонаносятмастично-битумно-полимерноепокрытиесотверждениемпритемпературе80-85°С.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопосленанесениягрунтовочногослояпроводятдополнительныйнагревметаллическойповерхностидотемпературы40-50°С.56.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопереднанесениемизоляционногополимерноголенточногопокрытияпроводятнагревадгезионногослоядотемпературы60-70°С.67.Способпоп.1,отличающийсятем,чтотермоусаживаниеизоляционногополимерноголенточногопокрытияпроводятпритемпературе100-120°С.7
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-2 of 2 items.
29.04.2019
№219.017.3e76

Клей-расплав

Изобретение относится к области клеящих материалов, а именно к области термоотверждаемых клеев - расплавов, и может быть использовано в качестве клеевого слоя в термоусаживаемых и ремонтных изделиях, при трассовой и заводской изоляции труб для антикоррозионной защиты трубопроводов и изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278886
Дата охранного документа: 27.06.2006
09.05.2019
№219.017.4a7c

Термоусаживающаяся многослойная адгезионная лента

Изобретение относится к области получения средств изоляции металлических поверхностей, преимущественно металлических труб и оболочек электрических кабелей, в частности термоусаживающейся многослойной адгезионной ленты, и может быть использовано для защиты магистральных трубопроводов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278131
Дата охранного документа: 20.06.2006
Showing 21-26 of 26 items.
09.06.2019
№219.017.7c54

Способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод и узел нанесения изоляционного покрытия

Изобретение относится к области строительства и ремонта подземных коммуникаций и может быть использовано для изоляции поверхностей стальных трубопроводов. Способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод, включающий намотку по винтовой линии изоляционной ленты со сменного рулона, причем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360178
Дата охранного документа: 27.06.2009
09.06.2019
№219.017.7c8c

Скальный лист высокопрочный для защиты трубопровода (варианты)

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и используется для защиты изолированной поверхности трубопровода при его прокладке в скальных, вечномерзлых грунтах, а также в минеральных грунтах с включениями, вызывающими повреждение изоляции трубопровода, например с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326286
Дата охранного документа: 10.06.2008
19.06.2019
№219.017.8a0e

Резиновая манжета

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта. Резиновая манжета состоит из различных цилиндрических участков с заданными размерами и соединенных между собой. С одной стороны манжеты выполнен один цилиндрический участок, который предназначен для закрепления на кожухе (футляре)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407935
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.06.2019
№219.017.9e62

Термоусаживаемая многослойная адгезионная лента

Изобретение относится к области изоляции металлических поверхностей. Технический результат - обеспечение качественной изоляции при низких температурах окружающей среды. Лента состоит, по меньшей мере, из радиационно модифицированной полимерной основы на основе полиолефинов, адгезионного слоя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367840
Дата охранного документа: 20.09.2009
08.12.2019
№219.017.ea8f

Способ увеличения срока службы трубы

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для увеличения срока службы (ресурса) трубопроводов при их капитальном ремонте с использованием отремонтированных труб, бывших в эксплуатации. Сущность изобретения состоит в том, что осуществляют ремонт стальных труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708176
Дата охранного документа: 04.12.2019
15.05.2023
№223.018.578e

Способ внутритрубной диагностики и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к диагностическому обследованию внутренней поверхности отрезков труб диаметром 1020, 1220 и 1420 мм с наружным изоляционным покрытием. Сущность изобретения: отрезок трубы 7 с наружным изоляционным покрытием очищают изнутри, размещают в нем для диагностики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766370
Дата охранного документа: 15.03.2022
+ добавить свой РИД