М.А. Комков, Ю.В. Баданина, В.А. Тарасов, А.С. Филимонов
10
Инженерный журнал: наука и инновации
# 1·2017
Выводы
1. Показано, что теплоизоляционный материал, изготовленный
из измельченных и очищенных базальтовых волокон, имеет при тем-
пературе 60…420
о
С в 1,8 раза меньшее значение коэффициента теп-
лопроводности по сравнению с аналогичным показателем для про-
шивных рулонов и матов из исходных супертонких базальтовых
волокон.
2. Установлено, что при увеличении пористости базальтовой
теплоизоляции свыше 96…97 % многократно возрастает эффектив-
ный коэффициент теплопроводности материала в интервале темпера-
тур 60…420
о
С вследствие лучистого переноса теплоты, приводящего
к резкому увеличению толщины теплоизоляционного покрытия кон-
струкции.
Статья отражает результаты работы, проведенной в рамках
Соглашения о предоставлении субсидии № 14.579.21.0024 от 5 июня
2014 г. (Уникальный идентификатор прикладных научных исследо-
ваний (проекта) REMEFI57914X0024) при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
ЛИТЕРАТУРА
[1]
Лозино-Лозинский Г.Е., Братухин А.Г., ред.
Авиационно-космические сис-
темы
. Москва, Изд-во МАИ, 1997, 416 с.
[2]
Комков М.А., Моисеев В.А., Тарасов В.А., Тимофеев М.П. Уменьшение
негативного влияния на биосферу при добычи тяжелой нефти и экологи-
чески чистая технология закачки пара сверхкритических параметров
в нефтяные пласты за счет создания новых насосно-компрессорных труб
с экологически чистым теплозащитным покрытием.
Геофизические про-
цессы и биосфера
, 2015, т. 14, № 1, с. 70–79.
[3]
Калинин В. Свита для нефтяных королей.
Сибирская нефть
, 2012, № 4/91,
с. 16–19.
[4]
Сучков Б.М.
Температурные режимы работающих скважин и тепловые
методы добычи нефти
. Москва, Ижевск, Изд-во ИКИ, 2007, 406 с.
[5]
Komkov M.A., Moiseev V.A., Tarasov V.A., Timofeev M.P. Minimization of
the Negative Influence on the Biosphere in Heavy Oil Extraction and Ecologi-
cally Clean Technology for the Injection of the Steam with Supercritical Pa-
rameters in Oil Strata on the Basis of New Ecologically Clean Tubing Pipes
with Heat Resistant Coatings.
Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics
,
2015, vol. 51, no. 8, pp. 819–825.
[6]
Моисеев В.А., Моисеев А.В., Комков М.А., Фролов В.И. Высокотемпера-
турный энергосберегающий нефтепромысловый паропровод.
Биржа ин-
теллектуальной собственности
, 2012, т. XI, № 9, с. 57–60.
[7]
Моисеев В.А., Моисеев А.В., Фролов В.И., Комков М.А.
Труба теплоизо-
лированная
. Пат. № 121855 RU, E21B 17/00 U1, 2012, бюл. № 31, 3 с.
[8]
Моисеев В.А., Моисеев А.В., Фролов В.И., Комков М.А., Зелинский Р.В.
Термобарьерное покрытие для термоизолированных НКТ нового поколе-
ния.
Биржа интеллектуальной собственности
, 2013, т. XII, № 11, с. 17–20.
[9]
Филимонов А.С., Тарасов В.А., Комков М.А., Моисеев В.А., Тимофеев М.П.,
Герасимов Н.В. Экспериментальный анализ свойств перспективных тепло-