Огнеупорные материалы для промышленных печей
ИПП «Теплоофаждение» специализируется на разработке и промышленном выпуске огнеупорных бетонов и изделий на основе огнеупорных волокон, втом числе для промышленных печей стройиндустрии.
Огнеупорные бетоны имеют целый ряд преимуществ перед традиционными огнеупорами: уплотнение бетона вибрированием вместо прессования, требующего изготовления пресс-форм и использования прессов: термообработка бетонов (обжиг) происходит непосредственно в афегатах.
НПП «Теплоограждение» разработан огнеупорный бетон на силикатной основе повышенной термостойкости и с регулируемым сроком твердения. В табл, 1 приведены основные характеристики бетона в сравнении с бетоном на основе глиноземистого цемента.
Силикатный бетон успешно применен хля ряда печей строй - индустрии.
Высокая термостойкость и прочность бетона в нагретом состоянии позволили успешно применить его для блочной футеровки вагонеток туннельных печей взамен блоков из бетона на глиноземистом цементе или огнеупорной кладки. В настоящее время хля туннельных печей шириной канала от 1.6 до 7 м футеровка более 500 вагонеток выполнена в блочном варианте |1). Стойкость футеровок более 5 лет (АО « Гол и цы не ки й кирп ичный завод». ЗАО «Михневский кирпичный завод». АО - Куч и некий комбинат керамических изделий»).
В настоящее время фирма •Фогель и Нит» поставила оборудование и технологию производства кирпича на ряд заводов России. Технология производства кирпича предусматривает однорядный обжиг кирпича. В этом случае к футеровке вагонетки предъявляются дополнительные требования для обеспечения равномерного нафева сырца при сушке и обжиге.
Конструкция футеровки представлена на рис. 1а. В условиях эксплуатации заводов в России предложенная конструкция футеровки оказалась недостаточно стойкой. НПП «Теплоограждение» с участием Тучковского комбината строительных материалов разработало новую конструкцию футеровки (рис. 16) с использованием сили - катио! о шамотного бетона. В настоящее время новая конструкция футеровки успешно эксплуатируется.
Наибольшему разрушению в печах подвергаются зоны лабиринтного уплотнения. При проектировании и строительстве туннельной печи Себряковского комбината асбесто- цементных изделий из панельных конструкций зона лабиринтного у плотнения была выполнена из силикатного огнеупорного бетона В настоящее время печь эксплуатируется.
Возможность регулирования сроков твердения позволяет использовать этот вид бетона хля ремонта футеровок. В 1995 г. после 8 лет эксплуатации туннельной печи шириной канала 7 м на Голицынском кирпичном заводе с использованием силикатного бетона был проведен ремонт панельной футеровки. В зоне выше уровня футеровки вагонеток бетон, вследствие завалов и паления кирпича, был частично разрушен. Быстрые сроки схватывания позволили оперативно восстановить разрушенную футеровку. В настоящее время печь нормально эксплуатируется.
На основе силикатного бетона разработана технология изготовления элементов канализованного пода, которые успешно эксплуатируются на ряде заводов (рис. 2).
Таблица 1
|
Таблица 2 |
0 |
НПП «Теплоофаждение» производит ряд элементов промышленных печей и котлов из высокопрочного огнеупорного бетона (до 700 кг/см-) на лысокоглиноземп - стом цементе (ВГЦ-75) с шамот ными (до 1500РС) и бакоровы. ми составляющими (до 1700°С). в том ч исле горел оч н ы с ка м и и х i я с корост ныч горелок туннельных печей. Для ЗАО «Михневскии кирпичный завод» разработаны конструкции и
При новом строительстве и реконструкции эксплуатируемых зда - ннП применяются конструкции >тепленных стен, гле утеплитель располагается между несушей или самонесущей стеной из кирпича или бетона и зашит но-декоративной облицовкой из кирпича. Эти конструкции выполняются либо в виде кол од ценой кладки, либо с использованием гибких связей из коррозионно-стойкой стали или стеклопласт! I ковой арматуры.
Для обеспечения требуемого влажностного режима в конструкции может быть предусмотрен вен - тилируемый зазор между наружной поверхностью утеплителя и кирпичной облицовкой.
В качестве наружной облицовки могут применяться кирпич, камни керамические лицевые (ГОСТ "4S4—78). силикатный кирпич (ГОСТ 379—79). При проектировании конструкций с наружной облицовкой кирпичом учитываются требования СНиП**-22—S1 «Каменные и армокаменные конструкции».
Конструкции утепления с облицовкой кирпичом доп с кается применять в зданиях всех степеней огнестойкости (СНиП 2.01.02-85). в том числе с применением утеплителей, относящихся к группе Г1 (ГОСТ30244).
В трехслойных конструкциях стен Без вентилируемого зазора в качестве утеплителя рекомендуется применять теплоизоляционные плиты «URSA» Марок П-30Г. П-35Г. П-45Г и допускается — марок П-60Г. П-75Г.
В трехслойных конструкциях с вент тируемым зазором рекомендуется применять теплоизоляционные плиты марок П-ЗОСГ. П-ЗэГС, П-45ГС. оклеенные с одной стороны стеклохолстом. Стеклохолст в этих конструкциях выполняет функции ветрозащиты. При использовании плит, не оклеенных стеклохолстом по наружной поверхности теплоизоляции. следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например влагозащитную пленку <<JUTAFOL-D»> (фирма «JUTA»).
При новом строительстве в колодце вон кирпичной кладке рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты марки П-45Г. Допускается использование плит марки П-ЗОГ. П-60Г.
При малоэтажном строительстве в конструкциях стен без вентилируемого зазора допускается применение плит марки П-20Г, а в конструкциях стен с вентилируемым зазором — плит марки П-20ГС.
В трехслойных конструкциях с кирпичной наружной облицовкой теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве межзу основной стеной и облицовочным слоем кирпича. В качестве разгрузочных (опорных) элементов для утеплителя здесь моглт служить гибкие связи и крепления, предусмотренные для облицовки в соответствии с проектом.
При устройстве вентилируемого зазора необходимы дистанционные элементы, обеспечивающие создание вентилирхюшего пространства. Дистанционные устройства устанавливают по опорным элементам.
Бл а го дар я хорошей у п pv гост и плиты <• URS.4» легко и точно подгоняются к наружной поверхности несущего слоя' наружной стены. При стыковке боковые края плит проникают друг в друга, предотвращая образование мостиков холода.
При то. чшине теплоизоляции более 80 мм необходимо укладывать плиты и два слоя, причем плиты во втором слое следует повернуть относительно плит первого слоя на 90°.
Теплоизоляционные плиты насаживаются на проволочные или стекло пластиковые стержни с анкерами. предварительно вмонтированными в несущий слой наружной стены, и фиксируются круглыми накладками диаметром не менее 5 см. Перед заделкой в облицовочный слой проволочные стержни изгибают. Расстояние между анкерами в горизонтальной плоскости не должно превышать 75 см. в вертикальной плоскости — 25 см.
Для точной подгонки верхний пояс теплоизоляции должен быть отрезан с запасом 2 см. что предотвращает возможность образования мостиков холода.
При длительных перерывах » процессе монтажа теплоизоляции, несмотря на высокую устойчивость плит к поглощению влаги, рекомендуется защищать незаконченный участок от возможного дождя, покрывая его непромокаемым материалом.
Рекомендации по применению утеплителей «URSA». соответствующие требованиям второго этапа Изменения № 3 к СНиП**-3—79* для Санкт-Петербурга, приведены для ограждающих конструкций:
— кирпичные стены толщиной 3S0 мм if 250 мм с наружной защитно-декоративной стенкой из кирпича толщиной 120 мм (новое строительств (табл. I. рис. la):
— кирпичные стены толщиной 510 мм и 640 мм с наружной защитно-декоративной стен ко и из кирпича толщиной 120 мм (реконструкция) (табл. 2):
— стен ы 11 з л егкобетон н ы х па неле й или блоков толщиной 380 мм и 250 мм с защитно-декоративной стенкой из керамического кирпича (новое строительство и реконструкция) (табл. 3, рис. 16):
— кирпичные стены толщиной 380 м',,1 и 250 мм с наружной защитно-декоративной стенкой из кирпича толщиной 120 мм с вентилируемым зазором (реконструкция) (табл. 4. рис. 1в).
В рекомендациях учтены требования соответствующих СНиП для следующих типов зданий различного назначения (таблицы 1.2. 3.4):
— жилые, лечебно-профилактические, детские учреждения, школы. интернаты (1);
— общественные, административные и бытовые, за исключением помещении с влажным и мокрым режимом (2):
— производственные с сухим и нормальным режимом (3).
Толщина кирпичной стены t-.t.-, |
|||
380 |
250 |
||
R0-P, м2-Х/Вт |
Тип помещения |
Марка плиты -L1RSA- |
|
П-ЗОГ, П-35Г П-45Г, П-60Г |
П-ЗОГ. П-35Г П-45Г. П-60Г |
||
Толщина теплоизоляционного слоя, мм |
|||
2,94 |
1 |
100 |
110 |
2.52 |
Г |
Ео |
SO |
' 1,88 |
3 |
50 |
60 |
Таблица 2
|
Таи. пша 3
|
Таблица 4
|
Расчеты влажностного режима етеи л оказывают, что в рассматриваемых вариантах конструкции наблюдается выпадение конденсата в холодное время года практически во всех климатических зонах России. Однако количество выпадающего конденсата различно, и в большинстве регионов не происходит его накопления в конструкции за счет высыхания в теплое время года. Необходимость в дополнительной паро- изоляции определяется проверочным расчетом степени Увлажнения материалов в конструкции и соответствия этого показателя требованиям СНиП 11-3—79*.
На рис. 2 приведены результаты расчета влажностного режима наиболее холодного месяца (февраля) для трехслойной стены с теплоизоляционными плитами «URSA» П-45Г в качестве среднего слоя (кирпич — 250 мм. утеплитель — НО мм. кирпич — 120 мм) жилого до ма в Са н кт - П етербур ге.
При температуре наружного воздуха -7.9,ЛС и относительной влажности воздуха 84fr масса конденсата равна 5.67 кг/м2. Конденсация пара происходит в том месте, где температура конструкции достигает точки росы или становится ниже се (кривая 1). При этом парциальное
'С |
Рис. 2» Результаты расчета влажностного режима стен. J - распределение температур в слое 2- изменение максимальной упругости водяного пара в конструкции. 3 - изменение парциального давления пара в конструкции без учета конденсации: 4 - изменение парциального даБле - ния пара в конструкции с учетом конденсации, 5 - зона конденсации
« Ютафол - Н »>. тепло и зол я н и о н н ые изделия «URSA» с покрытием из крафт-бумаги или алюминиевой фольги, листовые и паронзоляци - оиные материалы по Приложению II* СНиП**-3—79*. В этом случае парциальное давление водяного пара в конструкции (кривая 4) нигде не превысит максимальную упругость водяного пара (кривая 2). Конструктивное решение дополнительного парового барьера определяется технологией возведения или реконструкции стен.
Умный |
«кирпич: ^{Сепучие:
[2 эачер U=11.7a 1 |
_J [хераWnwccКий J {песок Mg-S]
Прибор позволяет выбрать один из 27 материалов в меню.
Прибор определяет влажность на глубине до 50 мм с точностью до 0,5%-
[75ч
Прибор имеет режим записной книжки с энергонезависимой памятью.
Абсолютно новый уровень влагометрии!
Приборы неразрушаюкцего контроля: измеритель прочности бетона, защитного слоя, теплопроводности, напряжения в арматуре, активности цемента, вибраций, угломер, уклономер, зондовый термометр, измеритель температуры и влажности воздуха. Пирометры: MiniTemp, Raynger ST, Raynger MX, Raynger 3i.
СтроительныЕ лазеры: лазерный дальномер, лазерный нивелир, лазерный уровень
Россия, 454126, Челябинск, а/я 1147 Тел.: (3512) 789-500, 136-685 Факс: (3512) 136-613 E-Mail: Stroypribor@Chel.Surnet.Ru Http://Www.Stroypribor.Ru
А. В. ФЕРРОНСКАЯ д-р техн наук. В. Ф. КОРОВЯКОВ. канд. техн. наук (МГСУ)