×
04.07.2020
220.018.2f0d

Результат интеллектуальной деятельности: Многоформенный композитный биметаллический трубопровод

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области трубной техники и может быть использовано в различных теплогенерирующих и теплообменных установках, а также сетях снабжения или системах циркуляции теплоносителя в качестве устройства, регулирующего эксплуатационные параметры перемещаемой рабочей среды. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что многоформенный композитный трубопровод содержит кольцевую замкнутую структуру, при этом кольцевая замкнутая структура выполнена из спирально расположенных продольных армирующих элементов, обтянутых с внешней и внутренней сторон прочными пленками и соединенных между собой в дистанцирующих точках термочувствительными кольцами. Техническим результатом изобретения является обеспечение регулирования эксплуатационных параметров перемещаемой по трубопроводу рабочей среды, посредством автоматического изменения формы живого сечения трубопровода, при сопутствующем повышении гидравлической устойчивости и долговечности инженерной системы. 1 табл., 5 ил.

Изобретение относится к области трубной техники и может быть использовано в различных теплогенерирующих и теплообменных установках, а также сетях энергоснабжения или системах циркуляции теплоносителя, в том числе установках, основывающихся на использовании альтернативных источников энергии; в качестве устройства, регулирующего эксплуатационные параметры перемещаемой рабочей среды.

Известно устройство обыкновенных трубопроводов, предназначенных для перемещения жидких и газообразных сред в напорных и безнапорных системах. При этом конструктивное исполнение данных трубопроводов осуществляется в постоянно неизменной форме полых цилиндров круглого сечения из металлов, полимеров или различных композитных материалов (см., например, Ю.А. Феофанов «Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства», учебное пособие. - М: Издательство Юрайт, 2019. С. 47-50, 61-90).

Недостатком данных трубопроводов является отсутствие возможности изменения формы живого сечения в процессе эксплуатации, с целью осуществления регулирования рабочих параметров перемещаемой текучей среды.

Задачей изобретения является регулирование эксплуатационных параметров перемещаемой по рассматриваемому трубопроводу рабочей среды, посредством реализации автоматического изменения формы живого сечения трубопровода, обуславливающей развитие критерия Рейнольдса и режима течения жидкости, при сопутствующем повышении гидравлической устойчивости и долговечности инженерной системы, в которой применено данное изобретение.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что многоформенный композитный трубопровод, содержащий кольцевую замкнутую структуру, при этом кольцевая замкнутая структура выполнена из спирально расположенных продольных армирующих элементов, обтянутых с внешней и внутренней сторон прочными пленками и соединенных между собой в дистанцирующих точках термочувствительными кольцами.

Технический результат заключается в том, что многоформенный композитный трубопровод состоит из продольных элементов, образующих кольцевую замкнутую структуру, где все эти элементы соединены изнутри кольцами, а по внешней стороне предварительно обтянуты эластичными материалами. И в процессе эксплуатации, когда температура протекающей внутри трубопровода рабочей среды изменяется, то в след за этим меняется и форма многоформенного композитного трубопровода; за счет термического расширения кольца, стягивающие продольные элементы, либо сужаются, либо наоборот расширяются. При этом изменение формы не направлено только на изменение габаритов живого сечения трубы; оно предназначено для создания условий, при которых осуществляется интенсификация рабочих параметров протекающей жидкости. То есть с изменением формы осуществляется закручивание потока и сопутствующее ускорение, что способствует развитию теплофизических характеристик теплоносителя.

Многоформенный композитный трубопровод включающий продольные армирующие элементы, образующие замкнутую кольцевую структуры, заключенную между внешней прочной пленкой и внутренней прочной пленкой, позволяет осуществлять регулирование формы живого сечения. При этом продольные армирующие элементы соединены термочувствительными кольцами, крепящимися к ним в дистанцирующих точках, что позволяет, с изменением температуры перемещаемого теплоносителя, формировать различные положения продольных армирующих элементов и образовывать в живом сечении многоформенного композитного трубопровода спиральные поверхностные сегменты, интенсифицирующие турбулентный режим течения жидкости, а на внешней стороне многоформенного композитного трубопровода формировать продольные выступы, увеличивающие площадь теплообмена.

Для возможности формирования различного положения продольных армирующих элементов их структура предусматривает наличие налегающей стороны и подлегающей стороны. При этом подлегающая сторона имеет ограничивающий выступ, блокирующий движение продольных армирующих элементов к оси многоформенного композитного трубопровода. Дополнительно на налегающей стороне и подлегающей стороне внедрены касательные точки, для крепления к ним внешней и внутренней прочной пленки.

При этом для соединения многоформенных композитных трубопроводов друг с другом, предусмотрено муфтовое соединение с упруго деформируемым обжимным кольцом.

Сущность изобретения поясняется чертежами:

На фиг. 1 изображен вертикальный фронтальный разрез исходного положения многоформенного композитного трубопровода.

На фиг. 2 изображен вертикальный фронтальный разрез эксплуатационного положения многоформенного композитного трубопровода при внутреннем расположении термочувствительных колец.

На фиг. 3 изображен вертикальный фронтальный разрез эксплуатационного положения многоформенного композитного трубопровода при внешнем расположении термочувствительных колец.

На фиг. 4 изображена изометрическая проекция многоформенного композитного трубопровода.

На фиг. 5 изображено муфтовое соединение многоформенного композитного трубопровода.

Продольные армирующие элементы 1 многоформенного композитного трубопровода расположены таким образом, чтобы образовывать замкнутую кольцевую структуру 2. При этом продольные армирующие элементы 1 многоформенного композитного трубопровода по внешней стороне обтянуты внешней прочной пленкой 3, а по внутренней стороне внутренней прочной пленкой 4.

Основными функциями внешней прочной пленки 3 и внутренней прочной пленки 4 является защита от механического воздействия продольных армирующих элементов 1, а также сохранение целостности образуемой продольными армирующими элементами 1 замкнутой кольцевой структуры 2, при переходе многоформенного композитного трубопровода в эксплуатационное положение (см. фиг. 2 и 3) и обратно в исходное (см. фиг. 1). Для выполнения данных функций внешняя прочная пленка 3 и внутренняя прочная пленка 4 выполняются из эластичного материала, обладающего свойством памяти формы.

Кроме основной функции внешняя прочная пленка 3 и внутренняя прочная пленка 4 обладают вариативной функцией, которая закладывается на стадии производства многоформенного композитного трубопровода относительно предполагаемых рабочих параметров перемещаемой текучей среды.

Вариативная функция заключается в способности внешней прочной пленки 3 и внутренней прочной пленки 4 проводить тепловую энергию. В случае если многоформенный композитный трубопровод будет располагаться в теплообменном устройстве, то материал внешней прочной пленки 3 и внутренней прочной пленки 4 подбирается с максимально возможным для применяемого материала коэффициентом теплопроводности, с целью интенсификации процесса теплопередачи между греющей и нагреваемой средами. В случае, когда многоформенный композитный трубопровод предполагается внедрять в контур циркуляции инженерной системы, то внешнюю прочную пленку 3 и внутреннюю прочную пленку 4 выполняют из материала с минимально возможным для применяемого материала коэффициентом теплопроводности, с целью сохранения тепловой энергии теплоносителя или хладагента, перемещаемого по многоформенному композитному трубопроводу.

Продольные армирующие элементы 1 многоформенного композитного трубопровода соединены между собой термочувствительными кольцами 5. При этом крепление продольных армирующих элементов 1 к термочувствительным кольцам 5 осуществляется в дистанцирующих точках 6.

Принцип работы многоформенного композитного трубопровода заключается в эффекте термического расширения. При перемещении по многоформенному композитному трубопроводу теплоносителя с постепенно повышаемой температурой, замкнутая кольцевая структура 2 продольных армирующих элементов 1 с течением времени (пропорционально величине повышаемой температуры) изменяется с исходного положения (см. фиг. 1) на эксплуатационное (см. фиг. 2 и 3) при понижении температуры обратно с эксплуатационного на исходное. При этом возможно достижение обратного эффекта в случае изменения на стадии производства расположения дистанцирующих точек 6.

Для автоматического изменения формы живого сечения трубопровода дистанцирующие точки 6 расположены по налегающим сторонам 7 продольных армирующих элементов 1, то реализуется прямой эффект регулирования: формирование замкнутой кольцевой структуры 2 продольных армирующих элементов 1 многоформенного композитного трубопровода, при которой форма живого сечения 8 многоформенного композитного трубопровода, с ростом температуры перемещаемого теплоносителя, преобразуется из исходного положения (см. фиг. 1) в эксплуатационное положение (см. фиг. 2), интенсифицирующее турбулентный режим течения жидкости.

Для автоматического изменения формы живого сечения трубопровода дистанцирующие точки 6 расположены по подлегающим сторонам 9 продольных армирующих элементов 1, то реализуется обратный эффект регулирования: формирование замкнутой кольцевой структуры 2 продольных армирующих элементов 1 многоформенного композитного трубопровода, при которой форма живого сечения 8 многоформенного композитного трубопровода, с ростом температуры перемещаемого теплоносителя, преобразуется из эксплуатационного положения (см. фиг. 3) в исходное положение (см. фиг. 1), снижающего величину критерия Рейнольдса жидкости.

Прямой эффект регулирования замкнутой кольцевой структуры 2 продольных армирующих элементов 1 многоформенного композитного трубопровода целесообразно применять в высокотемпературных и теплообменных установках. Вследствие чего будет реализована возможность интенсификации турбулентного режима течения жидкости с ростом температуры, что обусловит рост скорости движения перемещаемого теплоносителя и сопутствующее поддержание гидравлической устойчивости используемой системы. В случае с высокотемпературными установками прямой эффект регулирования обусловит сокращение вероятности развития небезопасного режима эксплуатации, при котором произойдет парообразование в живом сечении 8 многоформенного композитного трубопровода, например, процесса стагнации в системах солнечного теплоснабжения в часы с пиковой величиной интенсивности излучения солнечной радиации. А в случае с теплообменными установками прямой эффект регулирования позволит интенсифицировать процесс теплопередачи между греющей и нагреваемой средами через многоформенный композитный трубопровод, посредством увеличения скорости движения жидкости по участку теплообмена, что обусловит повышение коэффициента теплоотдачи. Кроме того, преобразование в эксплуатационное положение многоформенного композитного трубопровода в теплообменных установках позволяет повысить площадь поверхности теплообмена между греющей и нагреваемой средами путем формирования продольных выступов 10, что обуславливает дополнительное повышение эффективности работы теплообменных установок.

Обратный эффект регулирования замкнутой кольцевой структуры 2 продольных армирующих элементов 1 многоформенного композитного трубопровода целесообразно применять в системах энергоснабжения, в частности установках холодильной техники, где при изменении температуры будет реализована возможность регулирования критерия Рейнольдса, характеризующего изменение скорости движения рабочей среды с сопутствующим снижением или повышением величины теплового потока через многоформенные композитный трубопровод.

Осуществление принципа работы многоформенного композитного трубопровода характеризуется выполнением продольных армирующих элементов 1 и термочувствительных колец 5 из материалов, обладающих различными величинами коэффициентов термического расширения. Продольные армирующие элементы 1 выполняются из металла, обладающего низким коэффициентом термического расширения, например, меди, а термочувствительные кольца 5 из материала, обладающего высоким коэффициентом термического расширения и прочностью, например, термоустойчивого полимера.

При этом изменение температуры воздействует на термочувствительные кольца 5, вызывая сокращение или увеличение диаметра термочувствительных колец 5, которые посредством изменения своих размеров при сохранении целостности, формы и крепления в дистанцирующих точках 6, позволяют варьировать положение продольных армирующих элементов 1, формируя при температурном расширении термочувствительных колец 5 либо эксплуатационное положение (см. фиг. 2 и 3), либо исходное (см. фиг. 1).

Свободное перемещение термочувствительных колец 5 внутри замкнутой кольцевой структуры 2 продольных армирующих элементов 1 осуществляется посредством крепления термочувствительных колец 5 к продольным армирующим элементам 1 только в месте дистанцирующих точек 6.

Ограничение перемещения продольных армирующих элементов 1 в диапазоне заданных положений (см. фиг. 1, 2 и 3) обусловлено наличием на подлегающей стороне 9 продольных армирующих элементов 1 ограничивающего выступа 11, который блокирует движение налегающей стороны 7 продольных армирующих элементов 1 к оси многоформенного композитного трубопровода, а также величиной коэффициента температурного расширения термочувствительных колец 5.

При этом величина коэффициента температурного расширения термочувствительных колец 5 при любом варианте габаритного исполнения многоформенного композитного трубопровода остается неизменной. Для достижения, при любом диаметре многоформенного композитного трубопровода, требуемых рабочих характеристик устройства, то есть степени изменения критерия Рейнольдса относительно диапазона максимальной и минимальной температур перемещаемой рабочей среды, осуществляется изменение толщины и шага расположения самих термочувствительных колец 5 и диаметра многоформенного композитного трубопровода.

Достижение интенсификации турбулентного режима течения жидкости, при формировании эксплуатационного положения (см. фиг. 2 и 3) продольными армирующими элементами 1 обусловлено формированием в живом сечении 8 спиральных поверхностных сегментов 12, которые, при перемещении теплоносителя по многоформенному композитному трубопроводу, осуществляют закручивание потока с сопутствующим повышением скорости движения жидкости и интенсивности тепловой отдачи внутренней поверхности многоформенного композитного трубопровода.

Аналогично в исходном положении (см. фиг. 1) завихрение потока рабочей среды отсутствует, что обуславливает формирование низкой величины критерия Рейнольдса, характеризующего более низкую скорость движения жидкости и меньшую интенсивность тепловой отдачи внутренней поверхности многоформенного композитного трубопровода.

При этом замкнутая кольцевая структура 2 многоформенного композитного трубопровода непостоянна в местах муфтовых соединений 13 многоформенных композитных трубопроводов друг с другом. Нарушение замкнутой кольцевой структуры 2 не происходит по причине того, что внешняя прочная пленка 3 и внутренняя прочная пленка 4 крепятся к муфтовому соединению 13, в местах крепежа обтягиваются упруго деформируемым обжимным кольцом 14.

Упруго деформируемое обжимное кольцо 14 при преобразовании замкнутой кольцевой структуры 2 из исходного положения (см. фиг. 1) в эксплуатационное (см. фиг. 2 и 3) и обратно удерживает продольные армирующие элементы 1 между внутренней прочной пленкой 4 и внешней прочной пленкой 3.

С целью возможности монтажа многоформенного композитного трубопровода размещение муфтовых соединений 13 осуществляется на стадии производства после выполнения проектных работ инженерной системы посредством резки многоформенного композитного трубопровода на отрезки требуемой длины.

Для сохранения целостности замкнутой кольцевой структуры 2 и формирования правильного исходного (см. фиг. 1) или эксплуатационного положения (см. фиг. 2 и 3), внешняя прочная пленка 3 и внутренняя прочная пленка 4 крепятся к продольным армирующим элементам 1 в касательных точках 15.

Таким образом, в представленном изобретении реализуется возможность регулирования эксплуатационных параметров перемещаемой по рассматриваемому трубопроводу рабочей среды, посредством изменения критерия Рейнольдса и режима течения жидкости, при сопутствующем развитии гидравлической устойчивости и долговечности инженерной системы, в которой применено данное изобретение.

Многоформенный композитный трубопровод, содержащий кольцевую замкнутую структуру, отличающийся тем, что кольцевая структура выполнена из спирально расположенных продольных армирующих элементов, обтянутых с внешней и внутренней сторон прочными пленками и соединенных между собой в дистанцирующих точках термочувствительными кольцами.
Многоформенный композитный биметаллический трубопровод
Многоформенный композитный биметаллический трубопровод
Многоформенный композитный биметаллический трубопровод
Многоформенный композитный биметаллический трубопровод
Многоформенный композитный биметаллический трубопровод
Многоформенный композитный биметаллический трубопровод
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 51.
06.07.2018
№218.016.6cb1

Противоударный элемент одежды

Изобретение относится к защитным элементам одежды отдельных частей тела человека и может применяться в сфере охраны труда и/или в спорте для снижения травматизма при ударах или толчках. Технический результат достигается тем, что противоударный элемент одежды, представляющий из себя крепящуюся с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660314
Дата охранного документа: 05.07.2018
19.07.2018
№218.016.721a

Устройство для реконструкции изображений на основе хэш-функций

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат изобретения заключается в уменьшении погрешности и увеличении скорости при восстановлении изображений за счет использования хэш-функций для блоков. Устройство содержит: блок хранения изображения, блок хранения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661534
Дата охранного документа: 17.07.2018
22.09.2018
№218.016.88d4

Способ газопламенного напыления порошковых материалов с получением покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя

Изобретение относится к области газотермических технологий и может быть использовано при нанесении порошковых покрытий методом низкоскоростного газопламенного напыления. Способ газопламенного напыления порошкового покрытия на никелевой основе посредством термораспылителя включает активирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667266
Дата охранного документа: 18.09.2018
05.10.2018
№218.016.8f7c

Индуктор с замкнутым перемещением рабочих тел

Изобретение относится к аппаратам физико-химического воздействия на жидкие среды и может быть использовано в сельском, коммунальном хозяйстве, химической промышленности и других областях. Индуктор с замкнутым перемещением рабочих тел состоит из корпуса, внутри которого расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668906
Дата охранного документа: 04.10.2018
11.10.2018
№218.016.8ff1

Быстродействующий операционный усилитель с дифференцирующей цепью коррекции

Изобретение относится к области радиотехники и аналоговой микроэлектроники и может быть использовано в различных аналоговых и аналого-цифровых интерфейсах для обработки сигналов датчиков. Технический результат заключается в повышении максимальной скорости нарастания выходного напряжения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669075
Дата охранного документа: 08.10.2018
01.11.2018
№218.016.98bb

Способ сорбционной очистки вод от аммонийного азота предприятий рыборазведения

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и водоочистке. Сорбционную очистку вод от аммонийного азота предприятий рыборазведения осуществляют при подаче сорбента, перемешивании и отделении твердой фазы. В качестве сорбента используют химически или термически активированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671329
Дата охранного документа: 30.10.2018
09.11.2018
№218.016.9be6

Способ электрохимического окисления спиртов

Настоящее изобретение относится к способу электрохимического окисления спиртов, включающему приготовление реакционной смеси, состоящей из окисляемого спирта, воды, органического растворителя, в качестве которого используется хлористый метилен, йодида калия, нитроксильного радикала ряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671827
Дата охранного документа: 07.11.2018
14.11.2018
№218.016.9cf0

Средство для лечения и профилактики острого послеродового эндометрита сельскохозяйственных животных

Изобретение относится к ветеринарии, в частности к средству для лечения и профилактики острого послеродового эндометрита сельскохозяйственных животных. Средство содержит активнодействующие вещества и пенообразующую основу, включающую гидрокарбонат натрия, лимонную кислоту, сульфат натрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672250
Дата охранного документа: 13.11.2018
23.11.2018
№218.016.9fb9

Масса для изготовления абразивного инструмента

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при шлифовании вязких труднообрабатываемых материалов. Масса включает абразив, глину, высокопрочный ферритный чугун, порошок серого чугуна, дийодид хрома и древесную муку с заданным размером частиц. В результате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672973
Дата охранного документа: 21.11.2018
23.11.2018
№218.016.a002

Устройство для отделочно-упрочняющей обработки

Изобретение относится к устройствам для отделочно-упрочняющей обработки. Устройство содержит упруго установленный на станине со средствами для загрузки и выгрузки барабан с приводом. Барабан выполнен в виде установленной наклонно под острым углом относительно горизонтальной оси вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672974
Дата охранного документа: 21.11.2018
Показаны записи 1-4 из 4.
13.04.2019
№219.017.0c2b

Система отопления и вентиляции помещения путем утилизации отработанных дымовых газов котельной с независимой системой регулирования температуры

Изобретение относится к дисциплине энергосбережениия и может быть использовано для отопления и вентиляции жилых помещений, помещений с временным пребыванием людей и нежилых помещений. Технической задачей изобретения является создание системы отопления и вентиляции помещения с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684678
Дата охранного документа: 11.04.2019
13.04.2019
№219.017.0c34

Система отопления и вентиляции помещения путем утилизации отработанных дымовых газов котельной с зависимой системой регулирования температуры

Изобретение относится к области энергосбережения и может быть использовано для отопления и вентиляции жилых помещений, помещений с временным пребыванием людей и нежилых помещений. Целью изобретения является оптимизация процесса отопления и вентиляции помещений с использованием дымовых газов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684675
Дата охранного документа: 11.04.2019
15.02.2020
№220.018.0296

Цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат коаксиального типа

Изобретение относится к области теплоутилизирующих устройств и может использоваться для утилизации тепловой энергии уходящего воздуха в приточно-вытяжных установках вентиляции и кондиционирования воздуха. Изобретение заключается в том, что цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714133
Дата охранного документа: 13.02.2020
04.04.2020
№220.018.1328

Комбинированная гелио-пьезоэлектрическая модульная установка

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики и может быть использовано для генерирования электрической энергии посредством преобразования солнечной радиации, а также вибрационного, механического и ветрового воздействия, с последующим использованием для обеспечения потребителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718376
Дата охранного документа: 02.04.2020
+ добавить свой РИД