CZ4096A3 - Flexible lining tube, process of its bringing into the state suitable for underground piping lining and method of lining a piping or a passage - Google Patents

Flexible lining tube, process of its bringing into the state suitable for underground piping lining and method of lining a piping or a passage Download PDF

Info

Publication number
CZ4096A3
CZ4096A3 CZ9640A CZ4096A CZ4096A3 CZ 4096 A3 CZ4096 A3 CZ 4096A3 CZ 9640 A CZ9640 A CZ 9640A CZ 4096 A CZ4096 A CZ 4096A CZ 4096 A3 CZ4096 A3 CZ 4096A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
particles
resin
tube
microporous
curing agent
Prior art date
Application number
CZ9640A
Other languages
English (en)
Inventor
Darren Bates
Brian Burnett Chandler
Original Assignee
Sound Pipe Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sound Pipe Ltd filed Critical Sound Pipe Ltd
Publication of CZ4096A3 publication Critical patent/CZ4096A3/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/58Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising fillers only, e.g. particles, powder, beads, flakes, spheres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J13/00Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/02Making microcapsules or microballoons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2/00Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic
    • B01J2/18Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic using a vibrating apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C63/00Lining or sheathing, i.e. applying preformed layers or sheathings of plastics; Apparatus therefor
    • B29C63/0065Heat treatment
    • B29C63/0069Heat treatment of tubular articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C67/00Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00
    • B29C67/24Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00 characterised by the choice of material
    • B29C67/247Moulding polymers or prepolymers containing ingredients in a frangible packaging, e.g. microcapsules
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K9/00Use of pretreated ingredients
    • C08K9/10Encapsulated ingredients
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
    • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
    • F16L55/165Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/16Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders
    • F16L55/162Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe
    • F16L55/165Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section
    • F16L55/1656Devices for covering leaks in pipes or hoses, e.g. hose-menders from inside the pipe a pipe or flexible liner being inserted in the damaged section materials for flexible liners
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/0805Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
    • B29C2035/0811Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation using induction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/0261Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould using ultrasonic or sonic vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C63/00Lining or sheathing, i.e. applying preformed layers or sheathings of plastics; Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/0005Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing compounding ingredients
    • B29K2105/0014Catalysts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/06Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
    • B29K2105/16Fillers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2023/00Tubular articles
    • B29L2023/005Hoses, i.e. flexible
    • B29L2023/006Flexible liners

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Duct Arrangements (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se obecně týká trubicovitých vnitřních obkladů pro potrubí nebo kanály (průchody), které jsou typu známého jako měkká vyložení nebo vyložení vytvrzená na místě, používající materiál absorpční pro pryskyřici, který je impregnovaný vytvrditelnou pryskyřicí a zpracovávaný tak, že může být vytvrzován pro získání trubice na povrchu potrubí nebo kanálu (v typickém případě podzemního kanalizačního potrubí), čímž se vytváří trubice v trubici.
Dosavadní stav techniky
Vnitřní obklad, kterého se vynález týká, je trubicový útvar (dále vykládací trubice) absorpční pro pryskyřici, který se používá pro vykládání podzemního potrubí nebo kanálu, jako je kanalizace. V takovém použití, které se nyní ve světě v široké míře používá, se impregnovaná vykládací trubice nafukuje (plynem, jako je vzduch, pára a/nebo kapalinou jako je voda) proti povrchu potrubí nebo kanálu, zatímco pryskyřice je nevytvrzená, a při držení trubice v této poloze se pryskyřice nechá vytvrdit nebo se její vytvrzení vyvolá, a vytvrzená pryskyřice s absorpčním trubicovým útvarem, takto osazeným, se vytváří samonosná tuhá trubice, která se může nebo nemusí pojit ke stěně potrubí nebo kanálu. Účelem této pracovní operace je rekonstrukce a/nebo oprava kanálu nebo potrubí.
Obzvláštní výhodou vytvoření samonosné tuhé trubice je to, že není nutné pojení ke stávajícímu potrubí, jako je tomu u některých vykládacích systémů. Vynález však múze být aplikován na vykládací systémy, kde se impregnovaná trubice pojí ke stávajícímu potrubí nebo kanálu. Takové systémy se používají tam, kde má vykládací trubice relativné malou
-2tlouštku, například 5 mm nebo méně a pryskyřice působí spíše jako pojivo než jako impregnační činidlo.
Vykládací trubice ve stavu, kdy je pryskyřice v nevytvrzeném stavu, také nemusí nutně být přesné trubicí, ale může být ve formě pásu složeného do trubicového tvaru, takže jeho okraje se překrývají a vzájemně se spolu svaří nebo se přidržují u sebe pouze během vytvrzování na místě. Toto uspořádání přináší výhodu v tom, že překrývající se okraje mohou relativně klouzat, když je trubice nafukována, takže se ;
trubice nejlépe přimkne do povrchu kanálu.
Příklady způsobů vykládání podzemních potrubí a kanálů, používající impregnované vykládací trubice, které se vytvrzují na místé, jsou uvedeny v řadě patentových spisů, jejichž příklady jsou britský patent č.l 340 068, který je původním patentem pro tuto technologii, a britský patent č.l 449 445.
Všechny, nebo převážná většina způsobů, praktikovaných po celém světě, používající vykládací trubice pro vykládání podzemních potrubí a kanálů, vytvrzené na místě, jednoduše užívají teplem tvrditelnou pryskyřici (např. polyester) a teplo, přičemž působení tepla vyvolává, že katalyzátor a/nebo promotor (urychlovač) v pryskyřici působí uvol- í
... ... ., . I novám volných radikálu a zacatek zesitovani molekul prysky- · řiče a tvorbu krystalů. Vytvrzovací reakce je exotermická | a vnitřně se tak vyvíjí teplo a vytvrzovacím proces se urychluje.
Jednou z nevýhod tohoto uspořádání je, že i když se na impregnovanou vykládací trubici nepůsobí teplem, pryskyřice se působením teploty okolního prostředí nakonec vytvrdí v několika dnech. Pokud dojde k vytvrzování před tím, než se vykládací trubice uloží na místo určení na povrchu kanálu nebo potrubí, je dále samozřejmé vykládací trubice zcela
-3ztracena a musí se vyhodit. To může představovat značnou ztrátu, pokud ne úplnou ztrátu zisku na dodávce, Pokud by se vykládací trubice vytvrdila během doby, kdy je na cestě na místo určení uvnitř potrubí nebo kanálu, potom mohou být důsledky pro dodavatele finančně katastrofální. Aby se zabránilo tomu, že se pryskyřice vytvrdí příliš brzy, t.j. před tím, než je vykládací trubice na místě určení, dodavatelé přistupují k rozsáhlým opatřením, jako udržování impregnované trubice v chlazeném stavu, dokud se na stavbě nepoužije. To znamená, že trubice musí být dodávány na stavbu v chladicích vozech. Účinek tohoto opatření je to, že dodavatel je omezován možnostmi, kdy může míchat pryskyřici a impregnovat vykládací trubici.
Je ironií, že jakmile trubice byly osazeny na místo určení, je žádoucí, aby se pryskyřice mohla vytvrdit co možná nejrychleji, neboť čím dříve se pryskyřice vytvrdí, tím rychleji může dodavatel opustit staveniště. Je třeba poznamenat, že dodavatel je často vyzván realizovat práce ve velmi krátkém čase, kdy se práce obvykle provádějí během noci. je proto velmi důležité, aby práce mohla být dokončena v nejkratší možné době, zejména v případech, kde provádění prací vyřadí z provozu kanalizační systém (k čemuž dochází v řadě případů) nebo blokuje dopravu nebo dopravě překáží.
Pro realizaci dodávky proto dodavatel musí mít na jedné straně k dispozici továrnu nebo výrobní zařízení, kde se trubice impregnuje, a vůz pro udržování impregnované trubice v chlazeném stavu, a dále vůz s vyhřívacím prostředkem pro vyhřívání tekutiny, která nafukuje trubici, když je osazena na místě určení, aby se vyvolalo vytvrzení pryskyřice. Samozřejmě také musí mít k dispozici potřebné vybavení pro osazení trubice na místo určení.
Existuje také dilema pokud jde o pryskyřici. Na jedné straně je žádoucí, aby měla co možná nejdelší dobu skladová-4telnosti, aby poskytla dodavateli dostatek času dostat trubici do potrubí nebo kanálu před vytvrzením. Na druhé straně, když je trubice osazena, je žádoucí, aby mohlo k vytvrzení dojít co nejrychleji je to možné. Toto dilema se však až dosud ukázalo jako neřešitelné, nebo i přísady pro pryskyřici, jako zpoždovače, které mohou prodloužit skladovatelnost pryskyřice, také zvyšují dobu vytvrzování pryskyřice.
Tento problém je v průmyslu znám a byly učiněny určité pokusy pro jeho vyřešení vyvinutím obzvláštních pryskyřic, které jsou klidné nebo latentní a nevytvrzují se pú dlouhou dobu, dokud nejsou aktivovány vnějším zdrojem. Jedná se kupříkladu o pryskyřice vytvrzované světelným zářením, jaké jsou popsány v evropské patentové přihlášce č.0007086, a způsoby vytvrzování vyložení s impregnovanými vykládacími trubicemi na místě, popsané v patentovém spisu USA č.4 581 247 a 4 630 066.
Pryskyřice tvrditelné světelným zářením však obsahují katalyzátory, které jsou aktivovatelné slunečními paprsky a proto musí být impregnované vykládací trubice uloženy během skladování a dopravy v neprůhledných obalech, aby se zabránilo předčasnému vytvrzení.
Pryskyřice tvrditelné světelným zářením však má tu výhodu, že její vytvrzování může být řízeno a teoreticky má tato pryskyřice neomezenou skladovátelnost. Když však dojde k vytvrzování impregnované trubice na místě určení, vznikají problémy. Jsou tak zapotřebí speciální ultrafialové světelné zdroje pro vytvrzování pryskyřice. Použije-li se jako nafukovací prostředek voda, což je časté, může tato voda být špinavá, takže vytvrzování se nemůže provádět. Když je proudící kapalina v potrubí nebo kanálu neprůhledná, jako je tomu u splašků, musí být odváděna mimo vykládané potrubí a použití zařízení s vytvrzováním světlem se tak vyznačuje stejnou nevýhodou, jako způsoby s vyhříváním. Z těchto důvo-5dů proto v praxi nebylo vytvrzování vykládacích trubic na místě určení pomocí světelného záření úspěšné a nenahradilo tradiční postupy s ohřevem.
Řešení dle mezinárodní patentové přihlášky PCT/GB93/00107, jehož je autor vynálezu spoluautorem, je zaměřeno na vytvoření latentních vytvrzovacích pryskyřičných systémů pro výrobu tuhých předmětů, kde se pryskyřice může ponechává si dlouhou až ne(například rok nebo více), pro použití ve vykládacích vytvrzovat snadno a rychle, ale omezenou dobu skíadovatelností což ji činí obzvláště výhodnou systémech pro potrubí a kanály. Podle tohoto řešení pryskyřice obsahuje inertní látku, nebo je u této látky uložena, přičemž inertní látka není ovlivňována okolními podmínkami, jako je okolní teplo a světlo, ale kde tato látka je náchylná na působení záření do té míry, že vyvolá vytvrzování nebo začátek vytvrzování pryskyřice.
Existuje řada forem, v nichž se tato látka může vyskytovat, a takové formy mohou být používány jednotlivě nebo v kombinaci. V jednom konkrétním případě látka obsahuje mikrozapoudřovací skořápky, v nichž je uložen katalyzátor pro pryskyřici, nebo promotor (urychlovač) nebo obojí, přičemž skořápky jsou náchylné rozrušovat se působením ultravzvukového záření pro uvolňování katalyzátoru/promotoru, čímž se vyvolá počátek vytvrzování.
Byly zjištěny obtíže s použitím prostředků způsobilých vymezovat katalyzátory a urychlovače. Je totiž obtížné vyrábět mikrokapsle. Dále je obtížné vyrábět mikrokapsle dostatečné malé velikosti, aby se dostatečně rozšířily absorpčním materiálem vyložení. Za třetí není vždy snadné rozrušit mikrokapsle pro uvolňování pryskyřice, a pokud rozrušení není stejné a homogenní, vytvrzení je nerovnoměrné, což je velmi nežádoucí.
-6Uvedená mezinárodní přihláška také popisuje použití jednotlivě zahřívatelných částic (železných částic) v pryskyřici, ale na obtíž u tohoto řešení je, že vyžaduje použití elektrického indukčního zdroje vysoké frekvence uvnitř potrubí, které může být plné vody, a problémy s tímto spojené nebyly vyřešeny.
Ve mezinárodní rešeršní zprávě byly citovány spisy W0-A-92/20504 (Dl), DE-A-1420177 (D2), EP-A-0287288 (D3), USA-3607830 (D4), EP-A-0363006 (D5), USA-3896969 (D6) , W0-A-90/10032 (D7) a W0-A-87/05376 (D8).
Spis Dl popisuje použití latentního vytvrzovacího systému při způsobu vytvrzování vyložení na místě, kde je vykládací trubice z materiálu absorbující pryskyřici impregnována pryskyřicí, která je formulována tak, aby zůstávala v klidu, až je aktivována ultrazvukovou energií, kterou se působí po té, co byla impregnovaná trubice zavedena do vykládaného potrubí.
Vynález si klade za úkol vytvořit vykládací trubici impregnovanou latentním pryskyřičným systémem, který by mohl být selektivně aktivpván pro vytvrzování pryskyřice s větší možností předvídání a normálně rychleji, než je tomu u známých návrhů.
Dále si vynález klade za úkol vytvořit latentní vytvrzovací systém, avšak použitím nových a odlišných prostředků, lišících se od obsahuj spisu Dl.
Podstata vynálezu
Vynález přináší ohebnou vykládací trubici pro vykládání potrubí a kanálů, vytvrzované na místě, obsahující vrstvu materiálu absorpčního pro pryskyřici, který je impregnován vytvrzovatelnou syntetickou pryskyřicí, jehož podstatou je, že pryskyřice obsahuje mikroporézni částicový materiál v ní
NÁHRADNÍ LIST
-Ίrozdélený, přičemž uvedený mikroporézní částicový materiál obsahuje vytvrzovací činidlo pro pryskyřici zadržované v pórech se zabraňováním vytvrzování pryskyřice, až je vytvrzovací činidlo uvolněno působením energie, čímž se umožňuje skladování trubice pro použití v případě potřeby.
Tím, že je katalyzátor a/nebo urychlovač absorbován v mikropórech částic, na rozdíl od skořápek mikrokapslí, dosáhnou se značné výhody včetně toho, že katalyzátor a/nebo urychlovač může být uvolňován do základní pryskyřičné hmoty mnohem méně, než v případě nahrazení mikroskořápek. Například bylo zjištěno, že použití tepla vyvolává otevírání pórů mikroporézních částic a rychlé uvolňování látky v nich obsažené, což vede k rychlému a rovnoměrnému vytvrzování základní pryskyřičné hmoty, které je důležité při ukládání vykládacího obkladu podzemní kanalizace.
Uvolňovaní látky obsažené v mikropórech může být také dosaženo působením ultrazvukové energie, kterou se dosahuje otevírání pórů mechanickou a tepelnou energií vyvíjenou v základní pryskyřičné hmotě, přičemž ultrazvuková energie se může snadno nechat procházet kapalinou, obzvláště vodou, a nejsou obtíže s používáním takové energie uvnitř podzemního potrubí.
Je rovněž možné zahrnout do základní pryskyřičné hmoty částice materiálu podporujícího vytvrzování, který je náchylný na působení elektromagnetických výchylek střídavého magnetického pole a zahřeje se v důsledku vířivých proudů a hysterezních ztrát. Teplo vyvíjené takovými částicemi může být použito pro otevírání pórů absorpčních částic.
Vynález se dále vztahuje na způsob vykládání potrubí nebo kanálu při použití ohebné vykládací trubice, která obsahuje vrstvu absorpční pro pryskyřici, impregnovanou vytvrditelnou základní pryskyřičnou hmotou, obsahující mikropoNÁHRADNÍ LIST
-3rézní částice plněné vytvrzovacim činidlem pro pryskyřici, a selektivně z ní uvolňovatelným působením energie, přičemž uvedený způsob spočívá v tom, že se vykládací trubice přiloží k povrchu kanálu nebo vnitřnímu povrchu potrubí tlakem tekutiny, přičemž vykládací trubice je ohebná, a na trubici se působí energií, takže vytvrzovací činidlo se uvolňuje z pryskyřičné základní hmoty a vytvrzuje pryskyřici, když je trubice přidržována proti uvedenému povrchu, přičemž podstata způsobu spočívá v tom, že, že pryskyřice obsahuje magneticky permeabilní částice a energie, jíž se působí, vyvolává zahřívání magneticky permeabilních částic, která pak samo působí desorpci vytvrzovacího činidla z uvedených mikroporézních částic.
Mikroporézní částice použité podle vynálezu budou mít maximální velikost v souladu se skutečností, že musí být rozptýleny v pryskyřičném absorpčním materiálu, jako je textilie, v typickém případě jehlovaná (vpichovaná) plst, a v této souvislosti by částice neměly přesáhnout velikost 100 μπι. Vhodněji by mély být v rozmezí do maximálně 15 μπι až 20 ιημ a optimálně je dávána přednost částicím ve velikostním rozmezí od 7 μπι do 15 μπι. Je třeba poznamenat, že v jakékoli částicové hmotě bude velikostní rozptyl částic a některé částice budou mít velikost nad rozmezí, zatímco jiné budou mít velikost pod rozmezím.
Mikroporézní částice mohou obsahovat jílové částice a jílové částice mohou být uspořádány ve dvou skupinách, z n nichž jedna má v sobě absorbovaný katalyzátor, zatímco druhá skupina má v sobé absorbovaný promotor. Když je pryskyřičná základní hmota polyesterová pryskyřice, je katalyzátor s výhodou dibenzoylperoxid, a promotor je amin. V takovém případě je jíl jedné skupiny odlišný od jílu druhé skupiny.
Jílové částice jsou vyrobeny z mikrodestiček, majíNÁHRADNÍ LISÍ
-9cích mezi sebou mikropóry, které tvoří póry, do nichž je katalyzátor a/nebo promotor absorbován. V provedených pokusech se zjistilo, že při použití jílových částic dodávaných La
Porte pod označením FULMONT XMP4 o velikosti částic normálně um, absorbovaly jílové částice benzoylperoxidový katalyzátor v rozsahu až 60% konečné hmotnosti částic, obsahujících benzoylperoxíd. Také jílové částice dodávané La Porte pod označením CP639 se jmenovitou velikostí částic 15 um absorbovaly aminový urychlovač diethylanilin v rozsahu tvořícím 30% hmotnosti konečných částic.
í
Použití těchto plněných mikročástic v pryskyřičné f základní hmotě z polyesteru Crystic 397, dodávaného Scott Bader, a jejich vystavení působení ultrazvukové energie, jak je podrobněji vysvětleno dále, přinese účinné vytvrzování pryskyřice.
Katalyzátor a promotor se absorbují do jílů použitím ultrazvukové energie. Předpokládá se, že tato energie žene molekuly katalyzátoru a urychlovače do mikropórů částic, a pro dosažení tohoto cíle by katalyzátor a urychlovač měly mít molekulovou velikost (jak je charakterizována relativní molekulovou hmotností) umožňující, aby k tomu docházelo. Relativní molekulová hmotnost každého z benzoylperoxidu a diethylanilinu je přibližné 100 a je dostatečné malá, aby jejich molekuly mohly být nucené zaváděny do pórů částic. Nu- / cené zavádění katalyzátoru a/nebo urychlovače do pórů mikro- i i
porézních částic je důležitým průvodním znakem vynálezu.
Vynález se dále vztahuje na způsob nuceného zavádění katalyzátoru a/nebo urychlovače pro syntetickou pryskyřici do pórů mikroporézních částic, při kterém se vystavuje směs obsahující katalyzátor a/nebo urychlovač a částice zvukové energii.
Základní polyesterová hmota má naproti tomu molekuloNÁHRADNÍ LIST
-lovou hmotnost řádově 10 000 a když se proto smés pryskyřičné základní hmoty a mikroporézních částic následně vystavuje působení ultrazvukové energie, nevstoupí do pórů, ale budou bombardovat do mikroporézních částic s uvolňováním absorpčního katalyzátoru a/nebo urychlovače při poskytování rychlého a rovnoměrného vytvrzení.
Je třeba poznamenat, že částice jílu jsou drženy pohromadě pro tvorbu částic elektrostatickým působením a že výše uvedené bombardování vyvolává teplo. Teplo má termoelektrický účinek, který ruší elektrostatické přitahování mezi destičkami, takže póry se otevírají a tím se podporuje účinek uvolňování katalyzátoru a/nebo urychlovače, takže k vytvrzování dochází rovnoměrně a rychle.
Místo vyvíjení ultrazvukové energie pro uvolňování katalyzátoru aznebo urychlovače, může být vyvíjeno teplo jinými prostředky pro dosažení téhož účinku. Může tak být vyvíjeno teplo běžným způsobem při použití horké vody, horkého plynu nebo páry.
Další znak způsobu zahrnuje použití v pryskyřici, spolu s mikroporézními částicemi, přídavných částic, které mohou být zahřívány zářením, jako feromagnetických částic, zejména feritových částic majících Curieovu teplotu. Když jsou také částice zahřívány zářením, teplo v přídavných částicích vyvolá stejný účinek, jaký je popsán výše pro uvolňování katalyzátoru a/nebo urychlovače, a rychlé a rovnoměrné vytvrzováni pryskyřičné základní hmoty.
V obrněné mohou uvedené přídavné částice tvořit přídavné částice, mají-li vhodnou strukturu s póry pro absorbování katalyzátoru a/nebo urychlovače. V takovém případě by indukční ohřev částic měl zajišťovat ještě další uvolňování katalyzátoru a/nebo urychlovače, a rychlejší vytvrzováni pryskyřičné základní hmoty.
NÁHRADNÍ LIST
-11Pro podporování uvolňování katalyzátoru a promotoru, když jsou pryskyřice a mikroporézní. částice vystaveny působení energie pro uvolňování katalyzátoru a promotoru, může pryskyřice obsahovat jako přísadu hexametafosforečnan, který působí uvolňování katalyzátoru a promotoru větší rychlostí.
Když se použije ultrazvukový generátor pro uvolňování katalyzátoru a/nebo promotoru, je možné použít ultrazvukový generátor popsaný v mezinárodní patentové přihlášce PCT/GB93/00107 nebo v patentovém spisu USA č.5 200 666.
Jak bylo uvedeno výše, bylo zjištěno, že použitím ultrazvukové energie se může dosáhnout impregnace různých materiálů do jiných materiálů, a při použití pro vykládání podzemních potrubí a kanálů, jak jsou popsány výše, se může vytvrzovací činidlo nechat absorbovat do pórů mikroporézních částic, a také toho, že samotné částice mohou být absorbovány do vykládacího materiálu.
Podle dalšího znaku vynálezu se proto první materiál nechává impregnovat druhý materiál působením zvukové energie na materiály, když jsou v těsné blízkosti.
V jednom příkladě, kde je vytvrzovací činidlo pryskyřice v kapalné formě smíseno s mikroporézními částicemi, a působí se na něj zvukovou energií, bylo zjištěno, že vytvrzovací činidlo je pohlcováno do částic. Množství vytvrzovacího činidla, které je přijímáno částicemi, závisí na obsahu a délce času působení zvukové energie, ale dobrých výsledků se dosáhlo při použiti benzoylperoxidu jako vytvrzovacího činidla a bentonitu průměrné velikosti částic 5 mikronů.
Bylo zjištěno, že částice, jako mikroporézní částice uvedené výše, s absorbovaným benzoylperoxidem nebo bez něj,
NÁHRADNÍ LIST
-lla se mohou nechat impregnovat textilní plošné útvary použité pro vytváření absorpčních materiálů podzemních vykládacích trubic použitím zvukové energie. Jestliže jsou částice neseny v kapalině ve formě suspenze, a část plstěného materiálu se ponoří do suspenze, do níž se současně vloží ultrazvuková sonda a uvede se v činnost, pozoruje se pohyb částic do prostorů mezi vlákny a plstí, čímž se impregnuje plst, která má, jak bude vysvětleno dále, se velmi dobře hodí v oblasti vykládání potrubí a kanálů, v níž se vynález obzvláště dobře uplatňuje.
Vynález se dále vztahuje na způsob uvádění ohebné vykládací trubice do stavu vhodného pro vykládání podzemního potrubí nebo kanálu, jehož podstatou je, že se mikroporézní částice, mající pryskyřičné vytvrzovací činidlo v pórech, ukládají v absorpční vrstvě vykládací trubice tím, že se mikroporézní částice a absorpční vrstva uvádějí do těsné blízkosti a vrstva a částice se vystavují zvukové energii pro vyvolání migrace částic do absorpční vrstvy.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popisu na příkladech provedeni s odvoláním na připojené výkresy, ve kterých znázorňuje obr.l zvětšenou fotografii mikroporézních jílových částic, použitých ve spojeni se zde popisovanými experimenty, obr.2 fotografii částic z obr.l se stejným zvětšením, jako na obr.l, po té, co byly vystaveny zde popisovanému působeni zvuku, obr.3 fotografii částic z obr.2 v ještě větším zvětšení, obr.3A zvětšený pohled na typickou mikroporézní částici, obr.3B pohled na částici z obr.3A, když obsahuje vytvrzovací činidlo (katalyzátor nebo urychlovač), obr.3C pohled na částici z obr.3A, když uvolňuje vytvrzovací činidlo, obr.4 diagram ukazující uvolňování vytvrzovacího činidla z částic v různých podmínkách, obr.5 diagram ukazující uvolňováni vytvrzovacího činidla v různých podmínkách a když je pryskyřice pozměněna, obr.6 řez ukazující postup
NÁHRADNÍ LIST
-11bprovádéní způsobu vykládání podzemního potrubí ohebnou vykládací trubicí podle vynálezu, obr.7 zvětšený řez vykládací trubicí, použitou pro způsob z obr.l a obr.3 perspektivní pohled ukazující, jak se vykládací trubice obrací do polohy v potrubí nebo kanálu.
Příklady provedeni vynálezu
Vynález využívá v jednom provedení pro dosažení impregnace do značné míry zvukovou energii, ultrazvukovou energii nebo slyšitelnou energii. V konkrétním příkladě se oblast aplikace vztahuje na vyložení potrubí nebo kanálů, kde je vyložení trubky impregnováno vytvrditelnou syntetickou pryskyřicí, která zůstává nevytvrzená až do okamžiku provedení kroků, které iniciují vytvrzování. Konkrétně jsou ve zde popisovaných příkladech provedení do materiálu vyložení zabudovány mikroporézní částice. V těchto částicích je absorbováno vytvrzovací činidlo pro pryskyřici, takže když je posléze vyNÁHRADNÍ LIST
12ložení vystaveno zvukové energii, zejména ultrazvukové energii, je vytvrzovací činidlo, absorbované v částicích, uvolňováno do okolní základní hmoty pryskyřice, čímž se alespoň vyvolává iniciování vytvrzování pryskyřice. Materiál, který se uvolní z částic, však bude zpravidla postačující k vyvolání úplného vytvrzení pryskyřice.
V konkrétní aplikaci na vyložení podzemních potrubí a kanálů je vhodný absorpční materiál pro vyložení jehlovaná (vpichovaná) plst obsahující polyesterová nebo podobná vlákna. Mohou být samozřejmě použity jiné materiály. Jak je popsáno v uvedené britském patentovém spisu 1 449 445, je plst je plast nasycena pryskyřicí tak, aby jí mohla být impregnována, a v příkladech vynálezu bude pryskyřice také obsahovat mikroporézní částice tak, že tyto částice budou rozptýleny ve vyložení. Částice mohou být zavedeny do obkladu jedním ze dvěma způsoby. Bud se mohou nechat impregnovat plst před tím, než se přidá pryskyřičná základní hmota, nebo se částice mohou smíchat se základní hmotou a po té se směsi základní hmoty a částic použije k impregnování plsti. V prvním případě bude impregnace plsti částicemi označena jako suchý impregnační proces (i když se použijí kapaliny) a ve druhém případě, kde se pro impregnaci plsti použije pryskyřice smíchaná s částicemi, bude tento postup označen jako mokrý impregnační proces.
Pro provádění suchého nebo mokrého impregnačního procesu je zapotřebí zavádět do mikroporézních částic pryskyřičné vytvrzovací činidlo. Konkrétně byly provedeny zkoušky používající mikroporézní částice z jílovitého materiálu (jak je specifikováno níže) a vytvrzovací činidlo, použité pro absorbováni do těchto částic je dibenzoylperoxid, přičemž se podle vynálezu použije ultrazvuková energie pro vyvolání absorpce benzoylperoxidu do jilovitých částic. Vzhledem k roli, které mají částice vykonávat, t.j. nesení vytvrzovacího činidla pro vytvrzováni pryskyřice impregnující plstěný ma-13teriál vyloženi trubky pro vyložení potrubí nebo kanálů, by měly mít částice relativné malou velikost tak, aby vstoupily do prostorů mezi vlákny plsti a byly rozděleny v plstěném materiálu bud' mokrým nebo suchým způsobem. V této souvislosti mají proto částice s výhodou velikost 5-15 mikronů. Mohou být použity větší částice, ale znamená to, že musí být pro materiál vyložení použit hrubší plstěný materiál. Tak, kde se použijí promotor a katalyzátor, může být katalyzátor absorbován v první skupině částic, zatímco pomotor může být absorbován ve druhé skupině částic.
V první fázi přípravy je proto třeba provést kroky k ověření, zda benzoyiperoxid byl nebo nebyl absorbován do jílových částic, když byly určité směsi vystaveny působení ultrazvukové energie. Obr.1,2 a 3 ukazují fotografie připravené řádkovací elektronovou mikroskopií (scan electron microscopy - SEM).
Obr.l ukazuje jilovity materiál před tím, než byl vystaven ultrazvukové energii. Tato fotografie znázorňuje částice v několika set násobném zvětšení.
Obr.2 znázorňuje částice z obr.l po té, co byly vystaveny ultrazvukové energii v míře popsané níže a bude zřejmé, že se povaha částic změnila. Změna je lépe patrná z obr.3, na němž je fotografie s ještě větší mírou zvětšení. Na obr.3 jsou znázorněny částice poněkud vločkovitého tvaru a je možné si povšimnout toho, že trhliny a póry v částicích jsou poněkud zvětšené. Právě do těchto trhlin a pórů přichází vytvrzovací činidlo, jak bude nyní vysvětleno.
Působení zvuku na jílové částice má účinek v tom, že zmenšuje velikost částic a proto zvyšuje jejich povrchovou plochu.
Pro provádění zkoušky se částice znázorněné na obr.l
-14smíchaly z benzoylperoxidem v práškové formě a toluenem jako rozpouštědlem pro benzoylperoxid. Směs se potom vystavila ultrazvukové energii vsunutím ultrazvukové sondy, pracující při výkonu 60 W a kmitočtu 20 kHz. Vzorek obsahuje 10 g ben-·· zoylperoxidu, 30 g jílu a 150 mm toluenu.
V první zkoušce se vzorek udržuje při teplotě 25°C, zatímco ve druhé zkoušce se teplota nechá stoupnout na 60°C, přičemž se přivádí stejný ultrazvukový výkon. Pro přivádění výkonu se ultrazvuková sonda ponoří do směsi.
Aby se získaly smysluplné výsledky, provede se srovnávací zkouška a vážící zkouška. Srovnávací zkouška spočívá v pouhém míchání složek pro ověření, zda došlo k nějakému příjmu benzoylperoxidu vážením častíc a kapalných fází před a po absorpci.
Nejprve se provede kvalitativní soubor zkoušek na výsledných materiálech. První, zkouška slouží k ověřování, zda benzoylperoxid byl absorbován do jílových částic, a pokud ano, kolik ho bylo absorbováno. Pro vykonávání této kvalitativní zkoušky se smíchá jodid draselný ve formě 5%-ního roztoku s 3%-ním normovým roztokem škrobu a tato směs se přidá k jílovým částicím po jejich odfiltrování ze zbytku benzoylperoxidu a toluenu. Je-li benzoylperoxid absorbován a je-li přítomný, smíchá se s jodidem draselným pro jeho přeměnu na jód, což je indikováno změnou bezbarvé formy na červenou formu. Vzorky, které byly vystaveny působení zvuku vykazují tuto změnu a ke změně dochází relativné rychle po krátkém údobí řádově 1 minuty. Částice ze srovnatelného vzorku se naproti tomu změní na světle červenou barvu po relativné dlouhé době řádově 24 hodin, což indukuje, že nepřijaly příliš mnoho benzoylperoxidu.
Následné se provádí kvalitativní zkoušení při použitím ultrafialového spektrometru. Jílovité částice z kvalita-15tivní zkoušky, u nichž je známo, že absorbovaly benzoylperoxid, se smísí se styrenem nebo toluenem jako nosičem v poměru 5 g jílovitých částic na 200 ml nosiče a na alikvotních částích se provedou srovnávací zkoušky při použití Beer Lambertových diagramů, poskytujících údaje o adsorpci a koncentraci. Obr.4 ukazuje Beer Lambertovy diagramy získané po té, co byly alikvotní části odpovídajícím způsobem vystaveny zvuku v různých mírách, jak udávají grafy Al a A2, a pro srovnání je také znázorněn graf A3, který reprezentuje alikvotní část nepodrobenou sonikaci. Graf ukazuje, že pokud alikvotní část nebyla podrobena sonikaci, nedochází k desorpci benzoylperoxidu nejméně pod dobu zkoušky, která je 24 hodin.
Je indikována případě grafu
Pokud jde o graf Al, jeho alikvotní část je podrobena sonikaci při frekvenci 20 kHz a při teplotě udržované při 25°C oběhem vody a doba sonikace je 40 minut.
znatelná desorpce benzoylperoxidu, zatímco v
A2, kde se neprovádí žádné chlazení, dochází ke značné desorpci benzoylperoxidu i když k sonikaci dochází pouze po relativné krátkou dobu 3 minut. Vzestup teploty na 60°C vyplývá z příjmu energie. Výsledky proto ukazují, že sonikace může být použito pro vyvolání absorpce vytvrzovacího činidla benzoylperoxidu, a rovněž to, že když jsou částice smíchávány s pryskyřičnou základní hmotou, může se vytvrzovací činidlo nechat selektivně desorbovat z částic. Je zřejmé, že toto může být využito pro řízení doby, po kterou se pryskyřičná základní hmota vytvrzuje.
Kontrola, zda došlo nebo nedošlo k absorpci nebo desorpci benzoylperoxidu při podrobení sonikaci se provádí volbou média nebo rozpouštědla, v němž je benzoylpreroxid obsažen. Existuje vztah mezi velikostí pórů a jílovými částicemi a velikostí molekul materiálu pro suspendování benzoylperoxidu během adsorpóního pásma pro desorpci benzoylperoxidu během desorpce, jak je vysvětleno výše.
-16Obr.3A, 3B a 3C slouží pro znázornění sledu událostí týkajícího se způsobu, jímž mikroporézní částice funguji.. Obr. 3 je značně zvětšený řez mikroporézní jílovou částicí a je z něj patrné, že obsahuje velký počet destiček P, držených spolu dohromady elektrostatickým přitahováním. Mezi destičkami jsou mikropóry nebo dutiny C, které přijímají činidlo pro vytvrzování pryskyřice, kterým bude katalyzátor nebo promotor. Pro účel tohoto rozboru se bude předpokládat, že vytvrzovací činidlo je katalyzátor pryskyřice a zejména benzoylperoxid.
Aby mikroporézní částice z obr.3A přijímala katalyzátor do dutiny C, smíchá se spolu s jinými částicemi s roztokem obsahujícím benzoylperoxid a toluen, o nichž jsou další údaje uvedeny níže. Výsledná směs se vystaví působení ultrazvukové energie, což bude mít za následek, že benzoylperoxid bude vstupovat do dutiny C, jak je znázorněno vyšrafováním na obr.3B. BenzoyLperoxid ue . nutí vstupovat do dutiny C ultrazvukovou energii a částice mohou být podrobeny lehké expanzi. Obr.3A a 3B ukazují, že částice má velikost řádově
7-15 mikronů. Částice v tomto stavu, t.j. když je naplněna vytvrzovacím činidlem, může zůstávat a zůstává zcela stabilní po dlouhá období. To platí, i když je částice ponořena do základní pryskyřičné hmoty, jako je polyesterová základní hmota, pro kterou je benzoylperoxid vytvrzovací činidlo.
Dutiny jsou tak malé, že vytvrzovací činidlo z nich nevytéká do okolní základní hmoty v množství, které by působilo předčasné vytvrzování. Pryskyřičná smés obsahující základní hmotu a tyto plněné částice proto mohou být použity pro impregnováni vykládací trubici v kterékoli dobé zvolené uživatelem. Impregnovaná vykládací trubice proto může být skladována ve stavu připraveném pro použití podle potřeby. To znamená, že vytvrzování může být spouštěno, jestliže benzoylperoxid může být uvolňován z dutin C částic. Jak bude
-17zřejmé z popisu, právě toto se následně provádí a když se vykládací trubice osadí na povrchu kanálu, který má obkládat, a trubice se vystaví energetickému působení, zvolí se tato energie tak, aby způsobila rozepnutí nebo rozložení částice, jak je znázorněna na obr.3C, čímž se uvolní nebo zmenší elektrostatické přitahování mezi destičkami P, takže se otevřou a uvolňují benzoylperoxid, jak je vyznačeno šrafováním na obr.3C.
S výhodou je energie, která se použije, ultrazvuková energie, ale bylo zjištěno, že přímé teplo může vyvolat stejný efekt. Je třeba brát na zřetel, že když se použije ultrazvuková energie, vytváří se v základní pryskyřičné hmotě teplo. Výsledkem je, že uvolněný katalyzátor působí vytvrzování okolní pryskyřičné základní hmoty, a vychází-li se z toho, že tyto částice jsou rozděleny v pryskyřičné hmotě, dosáhne se rychlého a rovnoměrného vytvrzení pryskyřice, čímž se splní požadavky instalujících uživatelů na plně latentní pryskyřičný systém.
Při použití tohoto technologického pochodu na vyložení potrubí a průchodů je zřejmé, že vynález poskytuje prostředek pro přípravu částic obsahujících vytvrzovací činidlo, a je také zajištěno, že když jsou tyto částice podrobeny sonikaci, může být benzoylperoxid desorbován do okolní základní hmoty, takže instalující uživatelé mohou nyní řídit použitím ultrazvukové nebo jiné energie uvolňování vytvrzovacího činidla, takže je možné v případě potřeby zajišťovat vytvrzování vykládací trubice při přesném řízení. Tento princip může být samozřejmé aplikován na jakýkoli systém, při kterém se provádí vytvrzování syntetické pryskyřice, například pro vytváření předmětů nebo pro vytváření výplní dutin atd.
Další experimenty ukázaly, že zavedením zvukového neutralizátoru je možné dále dosáhnout zlepšené výsledky týká-lající se desorbování benzoylperoxidu. Jedním takovým zvukovým neutralizátorem, který se použil při zkouškách, je hexametafosforečnan sodný (SMP), která má, jak je patrné z obr.5, účinek v podobě vyvolávání desorpce benzoylperoxidu při neuvěřitelně velké rychlosti, když jsou částice vystaveny působení zvukové energie. Při zkouškách, jejichž výsledky jsou znázorněny na obr.5, se smíchalo 0,1 g SMP s jílovými částicemi, v nichž byl adsorbován benzoylperoxid, jak bylo popsáno výše, a ty se smíchaly s 200 ml styrenu. První vzorek se lehce promíchal vířením. Druhý vzorek byl vystaven mechanickému míchání a třetí vzorek byl vystaven intenzivnímu míchání , zatímco čtvrtý vzorek byl podroben sonikaci při 20 kHz po dobu 10 sekund. Výsledky jsou znázorněny na obr.5 diagramy Bl, B2, B3 a B4, které představují diagramy znázorňující desorpci benzoylperoxiau, když je vyšetřován ultrafialovým spektrometrem pro získání Beer Lambertových diagramů.
Z diagramů B1-B4 je patrné, že když se první vzorek nechal jemně vířit, nedocházelo k desorpci benzoylperoxidu, Mechanické míchání po dobu 60 minut, jehož výsledek je znázorněn na diagramu B2, vykazuje pouze velmi malou míru desorpce peroxidu, zatímco k mnohem větší desorpci benzoylperoxidu dochází, když byl třetí vzorek míchán po dobu 30 minut. Když byl naproti tomu čtvrtý vzorek podroben sonikaci při 20 kHz po dobu 10 sekund, je naopak desorpce benzoylperoxidu velmi výrazná.
Tyto výsledky indikují, že přidáním zvukového neutralizátoru, kterému je přisuzován účinek rozrušování jílových částic, se stává desorpce velmi účinnou a ukazuje se, že základní pryskyřičná hmota může být používána bez promotoru nebo urychlovače. Při vytvrzování polyesterové základní hmoty benzoylperoxidem je obvyklé používat pro napomáhání při vytvrzování urychlovač, ale dochází-li k desorpci benzoylperoxidu z jílovýcn částic při sonikaci tak účinné, jak je ukázáno diagramem B4, potom může být rovněž od takového
-19-/ urychlovače upuštěno.
do plstěného vyložení zjištěno, že jestliže roztoku, do něhož se
Pokud jde o vpravování částic potrubí, jak je zde popisováno, bylo jsou částice suspendovány ve vhodném vykládací trubice ponoří, a roztok se podrobuje zvukové energii, jak je zde popisováno, potom částice skutečně migrují do plsti a impregnují ji. Plst může být následně vyjmuta a sušena pro odstraňování kapaliny tak, že se získá plst v suchém stavu s částicemi v ní rozdělenými. To opět přináší značnou výhodu pro uživatele instalujícího ji v potrubí, protože plsti mohou obsahovat katalyzátor připravený pro přijímání částic základní hmoty pryskyřice s promotorem ve vhodnou dobu. To může představovat značnou výhodu, protože částice budou vystaveny menšímu mechanickému namáhání a střihovým silám, než k jakým by došlo, kdyby byly smíseny se základní pryskyřičnou hmotou pro vykládání za mokra.
Vynález proto zajišťuje, že materiály pro absorpci pryskyřice mohou v sobě mít rozdělené mikroporézní částice použitím zvukové energie.
Na obr.6 je znázorněno podzemní vedení ve formě kanalizačního potrubí 10, které se vykládá prostřednictvím ohebné trubice 12 přiváděné z jejího přívodu 14.. Trubice je dodávána a obracena do kanalizačního potrubí 10 čerpací jednotkou 14., která má konstrukci a funkci, jak je definována v mezinárodní patentové přihlášce PCT/GB91/01603 a patentovém spisu USA 5 154 936. Tato jednotka 14 slouží pro čerpání a obracení trubice 12, jak je znázorněno na obr.6. Přední konec 16 trubice může být ukotven na výstupu z jednotky 15.
Pravá stran obr.6 ukazuje trubici 12 plně osazenou a znázorněnou s uzavřeným zadním koncem 18. Uvedený konec 18 může být připojen k zadržovacímu provazu, lanu apod. pro zabránění tomu, aby se konec neroztrhl při obracecim tlaku.
-20Nyní bude popsáno konkrétní použití mikroporézních částic ve spojení s vykládáním potrubí s odvoláním na obr.6 až 8. Na obr.7 je znázorněna vykládací trubice 12 ve větším detailu. Trubice 12 obsahuje jádrovou sekci 20./ vytvořenou z jedné nebo více vrstev absorpčního materiálu, jako je vlákenná plst nebo tkanina nebo kombinace těchto nebo jiných vhodných absorpčních materiálů, a obklopující nepropustná vrstva 22, která je typicky v případě vrstvy 20 z polyesterové plsti z polyuretanového filmu, který je přilepen k vnější vrstvě plsti 20.
Plst 20 je v praxi impregnována vytvrditelnou syntetickou pryskyřicí a v základní pryskyřičné hmotě jsou také obsaženy částice mikroporézniho materiálu, jak je zde popsán, obsahující vytvrzovaci činidlo pro pryskyřici. Částice jsou označeny jako částice 24 znázorněné ve zvětšeném měřítku pro názornost. Ve skutečnosti budou značné menší, například řádové 5-15 mikrometrů, a budou rozděleny v pryskyřičné základní hmotě.
V provedení z obr.7 je trubice 12 znázorněna ve vyrobeném stavu, t.j. před přiložením k povrchu kanalizačního potrubí, přičemž bude zřejmé, že když je trubice 16 obrácena, jak je znázorněno na obr.6, bude nakonec vnější plást nebo membrána 22 ležet směrem ke vnitřku vyloženého potrubí. To je konkrétněji znázorněno na obr.8, který ukazuje trubici 12 v průběhu obracení. Část 12A byla obrácena a povrch plsti, nasáklý pryskyřicí, se obrací směrem ven, zatímco membrána 22 je orientována směrem dovnitř. Naproti tomu je část 12B úsek, který se pohybuje dovnitř ve směru šipky 26 během obracení.
Pryskyřice zůstává nevytvrzená až do okamžiku, kdy je vyloženi vystaveno energii, kterou je v tomto případě zvuková energie, čímž se vyvolá desorbování vytvrzovacího činidt
-21la, jak bylo vysvětleno výše. Zvuková energie může být přiváděna na jednom nebo více místech ultrazvukovými generátory, například v místě 30, které je před čerpací jednotkou 15, v místě 3 2 , které je směrem dovnitř od čerpadla 15 na části 12B pohybující se dovnitř, a dále na místě 34, kde je zvuková energie přiváděna do vykládací trubice po té co byla obrácena na povrch kanalizačního potrubí 10. Jako alternativa ke zvukovému generátoru v potrubí je možné působit teplem prostřednictvím horké vody, která se nechává obíhat vykládací trubicí po té, co byla trubice přiložena k povrchu kanálu. Působením zvukové energie (a tepla, je-li jím působeno) se vytvrzovací činidlo desorbuje z absorpčních částic a iniciuje a vyvolává vytvrzování základní pryskyřičné hmoty. Těmito prostředky je možno řídit začátek vytvrzování a doba vytvrzování může být podstatné snížena.
Zvukový generátor znázorněný na obr.7 je navržen pro zavádění zvukové energie do vykládací trubice tak, že generátor vyvíjí energii, jak je vyznačeno šipkami 36 na povrchu membrány 22. Tato energie, jak je zde popsáno, uvolňuje katalyzátor a/nebo promotor do základní pryskyřičné hmoty, čímž dochází k iniciováni a/nebo vyvolávání vytvrzování, a proto má tento způsob všechny výhody zpožděného a selektivního vytvrzování, takže vykládací trubice mohou být předem impregnovány pryskyřičnou základní hmotou a mikroporézními částicovými absorpčními materiály a uskladněny pro použití pro instalaci, což je značnou výhodou.
Mikroporézní částice mohou být vyráběny jakýmikoli známými prostředky a mohou být samostatně používány, nebo ve spojení s feritovými částicemi, jak bylo popsáno výše.
Je třeba v této souvislosti poznamenat, že materiály, které se použiji pro vykládací trubici, mohou být takové, jaké jsou popsány v citovaných britských patentových spisech 1 340 068 a i 449 445, na které se zde také odvoláváme.
-22Pro impregnaci plsti plněnými mikroporézními částicemi může být použit suchý být dosaženo tím, že se lázní obsahující částice impregnační postup a tohoto může plst nechává procházet suspenzní v suspenzi a podrobené sonikaci vhodné vlnové délky a energie.
Vynález používá ultrazvukovou energii s obzvláštní výhodou v řadě hledisek. Zaprvé se ultrazvukové energie využívá pro vyvolávání toho, že je katalyzátor/promotor adsorbován do mikroporéžních částic. Zadruhé se používá ultrazvu- i ková energie ve vytvrzovací fázi pro vyvolávání desorpce vytvrzovacího činidla z částic. V této souvislosti může základní pryskyřičná hmota obsahovat zvukový neutralizátor, jako SHP a použitím zvukové energie pro desorbování vytvrzovacího činidla se dosáhne účinné řízení po celou dobu vytvrzovacího cyklu. Může tak být účinně prováděno řízení vytvrzování vykládací trubice. Vytvrzování vykládací trubice se může provádět na počátku nad zemí, jak je znázorněno ve výkresu, a může v případě potřeby pokračovat po té, co byla vykládací trubice uložena do její potřebné polohy v potrubí nebo kanálu. Alternativně může být vytvrzování prováděno po té, co byla vykládací trubice osazena do potřebné polohy, použitím generátoru zvuku uvnitř trubice. Tento způsob může být obzvláště účinný, zahrnuje-li pryskyřice SMP, protože ;
vytvrzení je možné dosáhnout pozoruhodně krátké době, což | má podstatnou výhodu. ‘
Za třetí může být zvukové energie použito pro impregnování plsti částicemi suchým způsobem, i když částice budou obsaženy v kapalné suspenzi, který se plst nechá procházet, a který se podrobuje sonikaci pro to, aby se zajistilo převzetí všech částic. Plst bude následné sušena pro odstranění kapalné fáze, a po té může být výsledná impregnovaná plst dále impregnována základní pryskyřičnou hmotou podle potřeby a kdy je to potřebné.
-23Vynález se vztahuje k těmto jednotlivým aspektům při použití jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci. Vztahuje se obecně k impregnaci materiálů a také konkrétně k obzvláštní oblasti použití na vykládání podzemních kanálů a potrubí a na obzvláštní aspekty tohoto použití.
Pokud jde o generátor zvuku, který se zde použije v jakékoli obzvláštní formě použití, je dávána přednost rezonančnímu generátoru, jak je popsán v patentovém spisu USA č.5 200 666, použitému jako jednoduchá jednotka nebo podvojná jednotka pro dosažení zavádění zesílené zvukové energie. Ultrazvukové generátory budou uspořádány ve dvojicích, například jako svěrné dvojice válců, skrz kterou prochází vykládací trubice v obzvláštní aplikaci vynálezu na vnitřní vykládání potrubí a kanálů. Zvuková energie může být přiváděna ve více stupních, obsahujících každý dvojici generátorů ve formě švárných válců, uspořádaných se vzájemnými odstupy ve směru, jímž vykládací trubice prochází. Může být použit jakýkoli zvukový generátor včetně metod RUM.
Výše bylo uvedeno, že při absorbování a desorbování vytvrzovacího činidla se absorbováni a desorbování dosahuje v závislosti na použití rozpouštědla, v němž jsou částice obsaženy. V případě absorbování vytvrzovacího činidla se to-, ho dosahuje použitím rozpouštědla s podobnou velikostí molekul, jako má vytvrzovací činidlo, např. benzoylperoxidu a toluenu, a benzoylperoxíd a toluen jsou absorbovány ve stejném poměru. Když je však požadováno desorbovat benzoylperoxid, když je vystaven zvukové energii, je třeba, aby částice byly obsaženy v rozpouštědle, které má menší molekulovou velikost než benzoylperoxíd, takže vysune benzoylperoxid pro jeho desorbování.
Zvukový neutralizátor SMP, o kterém je zde řeč, je jeden z řady materiálů, které působí rozrušování jílových
-24částic při působení zvukové energie. Předpokládá se, že jde o iontový neutralizátor.
Pokud jde o podrobení částic sonikaci pro absorbování benzoylperoxidu, ukázaly zkoušky, že až 60% hmotnosti benzoylperoxidu může být adsorbováno do jílových částic po 20 minutách sonikace a 30% hmotnosti může být adsorbováno po 10 minutách sonikace, přičemž tyto údaje berou na zřetel jakýkoli benzoylperoxid, který může být odstraněn následujícím praním absorpčních částic.
Když se vykládací trubice, impregnovaná pryskyřicí a obsahující částice, vystavuje působení ultrazvuku, může ultrazvuk působit zahřívání trubice, které samo vyvolá desorpci benzoylperoxidu.
Výhoda použití ultrazvuku, jak je zde popsáno, spočívá v tom, že vykládací trubice mohou být vyráběny běžně používanými materiály a při použití běžných pryskyřičných systémů. Může být potřebné nanášet na částice sekundární povlak, v němž je absorbován benzoylperoxid, pro omezování desorpce do doby, kdy je jí konkrétně zapotřebí.
Bylo dále zjištěno, že desorpce vytvrzovacího činidla je možné dosáhnout v jakémkoli provedení vynálezu, pokud mohou být adsorpční částice zahřívány. Předpokládá se, že teplo má účinky na rozepínání částic, nebo alespoň jejich pórů, jak je zde popsáno, které působí desorpci zadrženého vytvrzovacího činidla do okolní základní pryskyřičné hmoty. K tomu dochází, i když jsou mikroporézní částice opatřeny povlakem pro zadržování vytvrzovacího činidla. Povlak se trhá vzhledem k rozpínání částic a/nebo taje působením tepla.
Obzvláště výhodného uvolňování vytvrzovacího činidla z adsorpčnich částic se proto dosahuje, jestliže základní pryskyřičná hmota obsahuje magneticky permeabilní částice,
-25jako ferity, v nichž se může vyvíjet teplo vytvářením vířivých proudů a hysterezními ztrátami částic. Podle přednostního provedení vynálezu proto základní pryskyřičná hmota obsahuje přídavně k adsorpčním částicím částice, jako jsou ferity (např. částice F na obr.3A), které mohou být zahřívány, když jsou vystaveny střídavému magnetickému poli, a takovým polem je působeno na pryskyřičný materiál s výhodou tehdy, když je obsažen ve vykládací trubici za účelem zahřívání částic pro dosažení desorpce a vytvrzování pryskyřice. Obzvláštní výhoda se dosahuje, jestliže magneticky permeabilní částice jsou ferity mající Curieho teplotu na hodnotě například 80°C až 150°C, což omezuje rozsah, v němž se ferit zahřívá, takže částice se nestávají nadměrně horkými, což znamená, že nespálí pryskyřici nebo materiál, který je jí impregnován.
Může být použito jakýchkoli vhodných prostředků pro poskytování střídavého magnetického pole, i když je nejvýhodnéjší stroj popsané v britské patentové přihlášce č. 9409014.9. Střídavé magnetické pole může být přiváděno v jednom nebo více místech 30 , 32 a 34 (obr.7) a může být použito přídavné k ultrazvukové energii nebo místo ní.
Je opět třeba poznamenat, že teplo může být vyvíjeno v pryskyřičné základní hmotě použitím vodivých částic a působením střídavého magnetického pole, nebo vytvářením elektrických proudů při použití odporového vytápění zavedením elektrického potenciálu přes základní pryskyřičnou hmotu.
Magneticky permeabilní částice a/nebo vodivé částice mohou být obsaženy v pryskyřici a/nebo v mikroporézních částicích.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ ί v
    I 2!
    ř~ X? CO o cn : cn o o . η- o< -v · Js r v oo* 1— • f
    <Ζ — ’ to <τ>
    1. Ohebná vykládací trubice (12) pro vykládání potrubí a kanálů (10), vytvrzovaných na místě, obsahující vrstvu (20) materiálu absorpčního.pro pryskyřici, který je impregnován vytvrzovatelnou syntetickou pryskyřicí, vyznačený tím, že pryskyřice obsahuje mikroporézní částicový materiál (24) v ní rozdělený, přičemž uvedený mikroporézní částicový materiál (24) obsahuje vytvrzovací činidlo pro pryskyřici, zadržované v pórech, se zabraňováním vytvrzování pryskyřice, až je vytvrzovací činidlo uvolněno působením energie, čímž se umožňuje skladování vykládací trubice a její použití, když je to zapotřebí.
  2. 2. Vykládací trubice podle nároku 1 vyznačená tím, že uvedená syntetická pryskyřice obsahuje v sobě rozptýlené magneticky permeabilní částice.
  3. 3. Vykládací trubice podle nároku 2 vyznačená tím, že magneticky permeabilní částice jsou přítomny v základní pryskyřičné hmotě jako částice obsažené v mikroporézních částicích (24).
  4. 4. Ohebná vykládací trubice podle kteréhokoli z nároků 1 až 3 vyznačená tím, že uvedené vytvrzovací činidlo obsahuje katalyzátor pro pryskyřici.
  5. 5. Ohebná vykládací trubice podle kteréhokoli z nároků 1 až 3 vyznačená tím, že vytvrzovací činidlo obsahuje urychlovač pro pryskyřici.
  6. 6. Ohebná vykládací trubice podle nároku 4 a 5 vyznačená tím, že katalyzátor je v první skupině mikroporézních částic (24) a urychlovač je ve druhé skupině mikroporézních částic (24).
    NÁHRADNÍ LIST
    -28a selektivně z nich uvolnovatelné působením energie, přičemž se při způsobu přikládá vykládací trubice k povrchu kanálu (10) nebo vnitřnímu povrchu potrubí (10) tlakem tekutiny, přičemž vykládací trubice (12) je ohebná, a na trubici se působí energií, takže vytvrzovací činidlo se uvolňuje z pryskyřičné základní hmoty a vytvrzuje pryskyřici, když je trubice (12) přidržována proti uvedenému povrchu, vyznačený tím, že první částice (24) jsou mikroporézní a vytvrzovací činidlo je obsaženo v jejich pórech a pryskyřice obsahuje druhé a magneticky permeabilní částice a energie, jíž se působí, obsahuje střídavé magnetické pole, které působí ohřev magneticky permeabilních částic, který sám působí desorpci vytvrzovacího činidla z mikroporézních částic (24).
    14. Způsob podle nároku 13 vyznačený tím, že magneticky permeabilní částice jsou ferity mající Curieovu teplotu zvolenou tak, aby nedocházelo k poškození pryskyřice nebo absorpčního materiálu (20).
    15. Způsob podle nároku 14 vyznačený tím, že Curieova teplota magneticky permeabilních částic je v rozmezí od 80°C do 150°C.
    16. Způsob nuceného zavádění katalyzátoru a/nebo urychlovače pro syntetickou pryskyřici do pórů mikroporézních částic (24), při kterém se vystavuje směs, obsahující katalyzátor a/nebo urychlovač a částice, zvukové energii.
    NÁHRADNÍ LIST
CZ9640A 1993-07-06 1994-07-05 Flexible lining tube, process of its bringing into the state suitable for underground piping lining and method of lining a piping or a passage CZ4096A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB939313901A GB9313901D0 (en) 1993-07-06 1993-07-06 Linings for pipelines and passageways

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ4096A3 true CZ4096A3 (en) 1996-10-16

Family

ID=10738334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ9640A CZ4096A3 (en) 1993-07-06 1994-07-05 Flexible lining tube, process of its bringing into the state suitable for underground piping lining and method of lining a piping or a passage

Country Status (19)

Country Link
US (1) US5937910A (cs)
EP (2) EP0707532B1 (cs)
JP (1) JPH08512251A (cs)
KR (1) KR960703714A (cs)
CN (1) CN1127490A (cs)
AT (1) ATE166825T1 (cs)
AU (2) AU683478B2 (cs)
BR (1) BR9407014A (cs)
CA (1) CA2166220A1 (cs)
CZ (1) CZ4096A3 (cs)
DE (1) DE69410795T2 (cs)
DK (1) DK0707532T3 (cs)
FI (1) FI960052A7 (cs)
GB (1) GB9313901D0 (cs)
NO (1) NO955363L (cs)
NZ (1) NZ268055A (cs)
PL (1) PL312463A1 (cs)
SK (1) SK2396A3 (cs)
WO (1) WO1995001861A1 (cs)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK0825921T3 (da) * 1995-05-18 2000-01-03 Sound Pipe Ltd Fremgangsmåder til fremstilling af rørformede konstruktioner og rørformede konstruktioner fremstillet ved hjælp af fremgang
US6053211A (en) * 1998-09-11 2000-04-25 Karl Weiss Hoch- Tief- Und Rohrleitungsbau Gmbh & Co. Method for the coating of sewer pipes including apparatus for carrying out the method
US6050300A (en) * 1998-09-11 2000-04-18 Karl Weiss Hoch-Tief - Und Rohrleitungsbau Gmbh & Co. Method and an apparatus for lining a pipe or duct
JP2002036363A (ja) * 2000-07-27 2002-02-05 Asahi Tec Corp 管路の補修方法
JP2002219754A (ja) * 2001-01-29 2002-08-06 Asahi Tec Corp 管路の更生方法及びそれに用いる更生材
US6652690B1 (en) 2001-03-06 2003-11-25 Dwayne Rovira System for providing heated fluid utilizing exothermic chemical reaction for curing resin in pipe liner/repair process
US6427726B1 (en) * 2001-06-25 2002-08-06 Blue Sky Forever, Inc. Method for resin activation in pipeline repair
US20050241712A1 (en) * 2004-03-25 2005-11-03 Richard Blackmore Insitu impedance heating for pipe wall repair
US7517212B2 (en) * 2004-07-01 2009-04-14 Energy Mainteance Services Group I, Llc Portable pipe repair system with electrically heated positioning member
MY147249A (en) * 2006-08-29 2012-11-14 Ina Acquisition Corp Reuseable inversion sleeve assembly for inversion of cured in place liners
DK2141404T3 (da) * 2009-02-27 2011-08-22 Aarsleff As Foringsaggregat til renovering af en rørledning under anvendelse af en foring og et transparent bånd
GB2527821B (en) * 2014-07-03 2017-05-03 Craley Group Ltd Improvements in or in relation to pipe liners and the installation thereof
US9587076B2 (en) 2014-09-23 2017-03-07 The Boeing Company Polymer nanoparticles for controlling resin reaction rates
GB2550428A (en) * 2016-05-20 2017-11-22 Oranmore Env Services Ltd Pipe repair composition and method
US10322436B2 (en) 2016-10-06 2019-06-18 Nano And Advanced Materials Institute Limited Method of coating interior surfaces with riblets
US11674628B2 (en) 2017-08-18 2023-06-13 Moray Group, Llc Method, apparatus and system for lining conduits
US11173634B2 (en) 2018-02-01 2021-11-16 Ina Acquisition Corp Electromagnetic radiation curable pipe liner and method of making and installing the same
US10704728B2 (en) 2018-03-20 2020-07-07 Ina Acquisition Corp. Pipe liner and method of making same
EA202191692A1 (ru) * 2018-12-18 2021-12-31 Эни С.П.А. Композитный трубчатый элемент и способ его изготовления
US11788916B2 (en) * 2020-12-11 2023-10-17 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Distributed sensor networks deployed using soft growing robots
CN117381942B (zh) * 2023-10-10 2024-05-03 广州市恒宏生态建材有限公司 一种环保耐磨的无机生态石的制备工艺
KR102845281B1 (ko) * 2024-03-13 2025-08-25 (주)장광솔루션 하수관로의 부분 보수 장치 및 방법

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE577697A (cs) * 1958-04-15
US3607830A (en) * 1968-10-30 1971-09-21 Stauffer Chemical Co Carrier medium for liquid n,n'polythi-bis-dialkylamine
US3618599A (en) * 1969-08-04 1971-11-09 Merck & Co Inc Orthopedic device having a resin curable by ultrasonic energy
US3896969A (en) * 1973-05-02 1975-07-29 Mario J Basile Water sealing construction
SU779337A1 (ru) * 1978-06-07 1980-11-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Способ изготовлени изделий из полимербетона
DE3229652A1 (de) * 1982-08-09 1984-02-09 Basf Farben + Fasern Ag, 2000 Hamburg Verfahren zum impraegnieren oder beschichten von elektrischen oder elektronischen bauteilen
JPS6038064A (ja) * 1983-08-08 1985-02-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 多孔質体の被覆方法
GB8400233D0 (en) * 1984-01-05 1984-02-08 Edgealpha Ltd Lining pipelines and passageways
US4528354A (en) * 1984-04-25 1985-07-09 Mcdougal John R Process and composition for the manufacture of products from silicone rubber
GB8418038D0 (en) * 1984-07-16 1984-08-22 Edgealpha Ltd Lining of pipelines/passageways
JPS61127688A (ja) * 1984-11-21 1986-06-14 川崎炉材株式会社 多孔質体の液体含浸方法
SE8600964L (sv) * 1986-03-04 1987-09-05 Uponor Ab Ror for infodring av markforlagda rorledningar
GB8708982D0 (en) * 1987-04-14 1987-05-20 Interox Chemicals Ltd Curing polyester resins
EP0363006A3 (en) * 1988-09-02 1991-01-09 Dow Corning Corporation A method for curing storage stable organosiloxane compositions containing microencapsulated ingredients
GB8904475D0 (en) * 1989-02-28 1989-04-12 Pipe & Sewer Renovations Limit Rubber compositions
DE59000126D1 (de) * 1990-03-09 1992-06-17 Walter Martin Ultraschalltech Ultraschall-resonator.
AU2184992A (en) * 1991-05-21 1992-12-30 Sonic-Curing Inc. Ultrasonically cured replacement pipe and method of installation
JPH05100251A (ja) * 1991-10-04 1993-04-23 Nippon Sheet Glass Co Ltd 液晶素子
EP0551790A1 (en) * 1992-01-17 1993-07-21 David Campbell Mitchell A method of curing a heat curable substance contained in a pipe liner and apparatus and pipe liner for carrying out this method
TW330160B (en) * 1992-04-08 1998-04-21 Hoechst Ag Supported catalyst, process for its preparation and its use for the preparation of vinyl acetate

Also Published As

Publication number Publication date
CA2166220A1 (en) 1995-01-19
BR9407014A (pt) 1996-08-13
JPH08512251A (ja) 1996-12-24
AU694904B2 (en) 1998-07-30
PL312463A1 (en) 1996-04-29
KR960703714A (ko) 1996-08-31
CN1127490A (zh) 1996-07-24
EP0707532A1 (en) 1996-04-24
DE69410795D1 (de) 1998-07-09
EP0793999A3 (en) 1998-02-04
AU3425497A (en) 1997-11-06
EP0793999A2 (en) 1997-09-10
NO955363L (no) 1996-03-05
AU683478B2 (en) 1997-11-13
AU7078794A (en) 1995-02-06
DE69410795T2 (de) 1999-03-18
FI960052A0 (fi) 1996-01-05
FI960052A7 (fi) 1996-03-05
NO955363D0 (no) 1995-12-29
EP0707532B1 (en) 1998-06-03
GB9313901D0 (en) 1993-08-18
SK2396A3 (en) 1997-01-08
ATE166825T1 (de) 1998-06-15
NZ268055A (en) 1997-01-29
WO1995001861A1 (en) 1995-01-19
DK0707532T3 (da) 1999-03-22
US5937910A (en) 1999-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ4096A3 (en) Flexible lining tube, process of its bringing into the state suitable for underground piping lining and method of lining a piping or a passage
FI81436C (fi) Fodring av roerledningar och genomfoeringar.
DK2768655T3 (en) A lining tube, rehabilitated pressure tube and method for rehabilitating a pressure tube
JP2745184B2 (ja) 管路を補修する方法及び装置
US5634743A (en) Lining of pipelines and passageways
WO1993015131A2 (en) Curable resin systems and applications thereof
Gaur et al. Effects of environmental exposure on fiber/epoxy interfacial shear strength
KR20050116838A (ko) 접착성 계면의 결합 및 탈결합 방법 및 그 장치
AU651092B2 (en) Pipeline and passageway lining materials
MX2007010939A (es) Una esquina compuesta y metodo para hacer la esquina compuesta.
US7175894B2 (en) Photo-curing hollow structure
JPH08500406A (ja) 管路及び通路のライニングに関する改良
RU2442060C2 (ru) Трубопровод летательного аппарата
WO1997016301A1 (en) Improvements relating to the lining of pipelines and passageways
EP0707531B1 (en) Applying linings to pipelines and passageways
WO2016158902A1 (ja) 円管及び立坑の内壁への被覆部材の取付方法
NZ299294A (en) Pipeline lining; a mixture containing a catalyst and/or accelerator and microporous particles is subjected to sonic energy to cure resin lining
JP2017080972A (ja) 既設管更生用ライニング材及びそれを用いた既設管更生工法
JP2990347B2 (ja) コンクリート構造物の補修・補強用強化繊維シートの製造方法
JP3691883B2 (ja) 既設管路の補修工法
RU2141072C1 (ru) Способ покрытия внутренней поверхности трубопровода
JP2002518203A (ja) ライニング工法及び材料に関する改良
Nordby et al. Fabrication and Full-Scale Structural Evaluation of Sandwich Shells of Revolution Composed of Fiber Glass Reinforced Plastic Facings and Honeycomb Cores
JPH0349744B2 (cs)
RU96102134A (ru) Футеровка для трубопроводов и проходов

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic