EP0090816A1 - Procede d'isolation thermique de conduites de fluide enterrees - Google Patents

Procede d'isolation thermique de conduites de fluide enterrees

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Publication number
EP0090816A1
EP0090816A1 EP19820902898 EP82902898A EP0090816A1 EP 0090816 A1 EP0090816 A1 EP 0090816A1 EP 19820902898 EP19820902898 EP 19820902898 EP 82902898 A EP82902898 A EP 82902898A EP 0090816 A1 EP0090816 A1 EP 0090816A1
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EP
European Patent Office
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injection nozzle
excavation
sheet
foam
pipes
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP19820902898
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
François Lazare
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WELLINGTON BV
Original Assignee
WELLINGTON BV
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Publication date
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Publication of EP0090816A1 publication Critical patent/EP0090816A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/14Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
    • F16L59/15Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems for underground pipes

Definitions

  • the present invention provides a method of thermal insulation of buried fluid lines. This process is simple to implement, can be expensive and provides more effective thermal insulation than that obtained with the previous processes.
  • Figures 1 to 3 of the drawing are sections of the excavation at different stages of the process.
  • a search 1 was carried out in the usual manner and a flexible sheet 2, waterproof and resistant to moisture was applied to the bottom and the side walls of the search.
  • the sheet material can be a common plastic material, for example, polyethylene or polyvinyl chloride (PVC). It is understood that the sheet 2 can be formed of several sections which are assembled and welded on site so as to form a continuous sheet extending along the excavation.
  • supports 3 On the sheet 2, supports 3 have been placed, then pipes to be insulated 4 on the supports 3. In this example, a supply pipe and a return pipe are provided for district heating, but there may be a single pipe or any number of pipes. 4 in excavation 1.
  • the supports 3 are rigid and have a cross section as small as is compatible with mechanical strength
  • SUBSTITUTE SHEET (' WIPO reguise, in order to minimize the conduction of heat along the supports. For the same purpose, we could give them a sinuous or helical shape.
  • the carriers 3 are preferably made of a plastic that '- remains rigid at the maximum temperature of the pipes 4, but may be of metal, although metals are less favorable from the thermal conductivity standpoint.
  • the supports 3 are dimensioned so as to support the pipes 4 approximately at equal distance from the bottom and the side walls of the excavation, and are arranged so as to maintain a sufficient spacing between the pipes.
  • the supports 3 are distributed along the excavation in as small a number as is compatible with the rigidity of the pipes 4. There is no need to take into account the weight of the water subsequently circulating in the pipes, because the latter will be supported by the rigid foam that will surround them.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Gas Or Oil Filled Cable Accessories (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Une fouille (1) est revêtue d'une feuille de matière plastique (2). On pose des supports (3) le long de la fouille, puis les conduites à isoler (4). On scelle les bords de la fouille en réservant des passages (5) d'introduction d'une buse d'injection, répartis le long de la fouille. On injecte par ces passages un liquide produisant une mousse (6) qui durcit en une mousse rigide qui isole les conduites et les soutient. Après remplissage complet, on ferme la fouille.

Description

- -
Procédé d'isolation thermique de conduites de fluide enterrées
Le problême de 1 ' isolation thermique des conduites de fluide enterrées, notamment des conduites d'eau pour le chauffage à distance, n'a pas trouvé jusqu'ici de so¬ lution satisfaisante sur le plan de l'efficacité et de l'économie.
La présente invention offre un procédé d'isolation ther¬ mique de conduites de fluide enterrées. Ce procédé est de mise en oeuvre simple, peut coûteuse et procure une isolation thermique plus efficace que celle obtenue avec les procédés antérieurs.
Le procédé selon l'invention est défini dans la revendi¬ cation 1.
Un exemple de mise en oeuvre de ce procédé est illustré par les figures 1 à 3 du dessin, qui sont des coupes de la fouille à différents stades du procédé.
A la figure 1, une fouille 1 a été pratiquée de la maniè¬ re usuelle et une feuille 2 souple, étanche et résistan¬ te à l'humidité a été appliquée sur le fond et les parois latérales de la fouille. La matière de la feuille peut être une matière plastique courante, par exemple du poz lyëthylène ou du polychlorure de vinyle (PVC) . Il est entendu que la feuille 2 peut être formée de plusieurs tronçons que l'on assemble et soude sur place de manière à former une feuille continue s 'étendant le long de la fouille- Sur la feuille 2, on a posé des supports 3, puis des conduites à isoler 4 sur les supports 3. Dans cet exemple, on a prévu une conduite d'aller et une con¬ duite de retour pour le chauffage à distance, mais il peut y avoir une seule conduite ou un nombre quelconque de conduites 4 dans la fouille 1. Les supports 3 sont rigides et ont une section transversale aussi réduite que cela est compatible avec la résistance mécanique
FEUILLE DE REMPLACEMENT (' OMPI reguise, afin de limiter au maximum la conduction de cha¬ leur le long des supports. Pour le même but, on pourrait leur donner une forme sinueuse ou hélicoïdale. Les supports 3 sont de préférence faits en une matière plastique qui '- reste rigide à la température maximum des conduites 4, mais ils peuvent être métalliques, bien que les métaux soient moins favorables du point de vue de la conductivite thermique.
Les supports 3 sont dimensionnés de manière à soutenir les conduites 4 approximativement à égale distance du fond et des parois latérales de la fouille, et sont disposés de manière à maintenir un écartement suffisant entre les conduites . Les supports 3 sont répartis le long de la fouille en aussi petit nombre que cela est compatible avec la rigidité des conduites 4. Il n'y a pas lieu de tenir compte du poids de l'eau circulant ultérieurement dans les conduites, car ces dernières seront soutenues par la mousse rigide qui les entourera.
A la figure 2, les bords de la feuille 2 ont été réunis et scellés, par exemple par soudure électrique ou au moyen de couches auto-collantes. De place en place, on a réservé des passages non scellés 5 juste assez longs pour permettre l'introduction d'une buse d'injection symbolisée par une flèche. Par cette buse, on injecte successivement dans les passages 5, répartis le long de la fouille à distance de quelques mètres, un liquide géné¬ rateur d'une mousse 6. Ce liquide peut avoir une composi¬ tion usuelle et telle qu'il produise une mousse rigide après durcissement. Un exemple de composition pour une mousse de polyuréthane est le suivant : "Voranate M 269" (prépolymère d'isocyanate vendu par Dow Chemical Co) 100 parties en poids "Voranol RH 360" (polyol vendu par Dow
Chemical Co) 100 r>arties en "Flugène 11" (trichlorofluoro ëthane vendu par Prochimie) 30 parties en poids "Desmorapid DB" (accélérateur aminé vendu par Bayer 1 partie en poids A la figure 3, la fouille a été refermée après son rem¬ plissage complet par la mousse et le durcissement de celle-ci. Les passages 5 de la figure 2 peuvent être scellés avant la fermeture de la fouille ou bien, comme représenté à la figure 3, certains d'entre eux peuvent être utilisés pour l'introduction d'une tubulure 7 ser¬ vant à la détection des fuites et éventuellement au drainage de celles-ci.
FEUILLE DE REMPLACEMENT

Claims

-k-REVENDICATIONS
1. Procédé d'isolation thermique de conduites de fluide enterrées, caractérisé en ce que l'on applique une feuille souple, étanche et résistante à l'humidité contre la sur¬ face de la fouille destinée à recevoir une ou plusieurs conduites à isoler, en ce que l'on pose des supports sur la partie de la feuille recouvrant le fond de la fouille, ces supports étant conformés de manière à soutenir chaque conduite à distance de la feuille, en ce que l'on réunit les bords supérieurs de la feuille et les scellés en réservant des passages non scellés pour l'introduction d'une buse d'injection de liquide générateur de mousse de matière plastique rigides en ce que l'on introduit la buse d'injection successivement dans chaque passage et injecte par la buse une quantité de liquide générateur de mousse suffisante pour entourer la ou les conduites, en ce que l'on retire la buse d'injection, en ce qu'on laisse la mousse durcir et en ce que l'on ferme la fouille.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'après avoir injecté le liquide générateur de mousse et retiré la buse d'injection, on scelle tous les passages prévus pour la buse d'injection.
3. Procédé selon le revendication 1, caractérisé en ce qu'après avoir injecté le liquide générateur de mousse et retiré la buse d'injection, on introduit une tubulure de détection de fuite dans au moins une partie des passa¬ ges et on scelle tous les passages, le cas échéant autour de la tubulure de détection.
FEUILLE DE REMPLACEMENT O PI
EP19820902898 1981-10-05 1982-10-05 Procede d'isolation thermique de conduites de fluide enterrees Withdrawn EP0090816A1 (fr)

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CH638681A CH644437A5 (fr) 1981-10-05 1981-10-05 Procede d'isolation thermique de conduites de fluide enterrees.
CH6386/81 1981-10-05

Publications (1)

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EP0090816A1 true EP0090816A1 (fr) 1983-10-12

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EP19820902898 Withdrawn EP0090816A1 (fr) 1981-10-05 1982-10-05 Procede d'isolation thermique de conduites de fluide enterrees

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CH (1) CH644437A5 (fr)
NO (1) NO831885L (fr)
WO (1) WO1983001288A1 (fr)

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Non-Patent Citations (1)

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CH644437A5 (fr) 1984-07-31
NO831885L (no) 1983-05-27
WO1983001288A1 (fr) 1983-04-14

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