Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоизоляционные огнеупорные изделия

    К теплоизоляционным материалам относятся легковесные огнеупоры, диатомовый кирпич, минеральная вата, асбест, котельный или доменный гранулированный шлак и др. Чаще для тепловой изоляции печей применяют диатомовый кирпич. Его изготовляют из смеси трепела или диатомита с древесными опилками. При обжиге-онилки выгорают, кирпич получается пористым, следовательно, менее теплопроводным. Диатомовые изделия могут применяться в местах с температурой не выше 900 °С. В местах, где температура не превышает 600 С, применяют минеральную вату. В качестве прокладки между металлическим кожухом и огнеупорной кладкой для уменьшения газопроницаемости и как теплоизоляционный материал применяют минеральную вату. В качестве засыпной изоляции для сводов и стен печей используют также диатомовый и трепельный порошок, асбозурит (смесь молотого диатомита с асбестом), просеянный котельный шлак, а так ке гранулированный доменный шлак. Основные свойства теплоизоляционных материалов и их применение приведены в табл. 40. [c.283]


    Футеровка печи. Реторты и огневые каналы печи выполняются из фасонных динасовых блоков. Для обеспечения газоплотности в ретортах и огневых каналах блоки имеют паз и гребень. Изготовление огнеупорных изделий из динаса блоками вызвано удобством монтажа, возможностью придания блокам при формовке необходимых конфигураций, уменьшения числа швов, улучшения герметичности реторт и ускорения выполнения футеровочных работ. Шов между блоками реторты должен быть 2 мм. При футеровке печи между ретортной и теплоизоляционной кладкой оставляется температурный шов (40 мм). Этот шов необходим для обеспечения свободного расширения динасовых блоков со швом в первый период разогрева, когда проводится сушка печи при температурах до 1000 °С. Дальнейшее расширение динасовых блоков при температурах до 1300 производится за счет уменьшения шва между изделиями и за счет общего расширения теплоизоляционной футеровки. [c.115]

    Автомобильный транспорт. Строительные грузы по коэффициенту использования грузоподъемности транспортных единиц делятся на три класса первый (коэффициент равен 1), второй (0,8 )и третий (0,6). К третьему классу относятся теплоизоляционные материалы, ко второму — газовые и кислородные баллоны, войлок, керамические трубы и к первому — строительные материалы, металл, металлоконструкции, оборудование, бетонные и железобетонные изделия, огнеупорные изделия, шлак. Производительность автомобиля q, т/смену, и число автомобилей т. для перевозки Q, т, груза в сутки определяют по формулам  [c.311]

    Технические свойства теплоизоляционных огнеупорных изделий [c.612]

    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ [c.35]

    Назначение тепловой изоляции в электрических печах — снижение тепловых потерь через стенки печи. Поэтому основное требование, предъявляемое к теплоизоляционным материалам, — малый коэффициент теплопроводности при достаточной огнеупорности. Теплоизоляционные материалы представляют собой рыхлые легкие массы или пористые изделия (кирпичи, блоки, плиты). [c.19]

    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ГОСТ 5040—68) [c.45]

    Системная теория печей требует, чтобы рассматривалась не только химическая стойкость отдельного огнеупорного изделия, а футеровка в целом, включая связующие материалы и качество изготовления, так как они оказывают существенное влияние на химическую стойкость. Такое комплексное рассмотрение диктуется тем, что отдельное огнеупорное изделие и футеровка в целом функционируют различно. Если химическая стойкость связующего материала окажется ниже, чем у огнеупорного изделия, то это может обусловить разъедание футеровки шлаком во внутренних плоскостях, что приведет к дальнейшему разрушению последующих слоев футеровки из теплоизоляционного и облицовочного материалов и, как следствие, к разрушению металлического кожуха печи, разгерметизации рабочей камеры и выходу печи из строя. [c.92]


    Продукцией силикатной промышленности являются стекло, цементы, электро- и теплоизоляционные, огнеупорные и химически стойкие материалы, строительный кирпич, черепица, канализационные и дренажные трубы, химическая и хозяйственная посуда (гончарная, фарфоровая, фаянсовая, стеклянная), абразивные материалы, асбоцементные изделия, глазури и т. п. [c.58]

    Из искусственно получаемых силикатных материалов наибольшее значение в технике и народном хозяйстве имеют различные виды стекол [22], керамических и огнеупорных изделий, строительных, вяжущих, теплоизоляционных, электроизоляционных и тому подобных материалов. В настоящее время успешное развитие технологии целого- ряда искусственных силикатов дает возможность в широком масштабе обеспечивать нужды народного хозяйства и техники в самых разнообразных материалах и изделиях силикатного происхождения. [c.31]

    Наконец, при получении легковесов в шамотную массу могут добавляться и более легкие, теплоизоляционные материалы, например диатомит, но так как эти материалы не являются огнеупорными, то их добавление обусловливает резкое снижение огнеупорности изделий. [c.74]

    Материал теплоизоляционного слоя выбирается по допустимой температуре на границе с огнеупорным слоем и наружной поверхности, строительной и механической прочности, а также кратности размерам теплоизоляционных изделий и эксплуатационных особенностей. [c.123]

    Общая толщина футеровки рабочей камеры печей складывается из толщины огне- или кислотоупорного и теплоизоляционных слоев, составляющих композицию футеровки. Она также зависит от температуры внутренней и наружных поверхностей рабочей или топочной камер, температуры на границе между слоями, толщины применяемых стандартных, фасонных огнеупорных и теплоизоляционных изделий. [c.195]

    Актуальность работы. В области производства огнеупорных и жаростойких материалов в последнее время наметилась тенденция повышения требований к качеству применяемых жаростойких материалов, снижения потерь тепла и расхода топлива. Это явление наблюдается как в России, где оно усугубляется общим сложным положением в промышленности, так и за рубежом. Наиболее перспективными путями решения данной проблемы считаются во-первых - замена дорогостоящих штучных обжиговых огнеупоров жаростойким бетоном, при производстве которого не требуется обжиг, возможно изготовление изделий крупных размеров и широкой номенклатуры, а также сокращаются сроки строительства во-вторых - применение теплоизоляционных материалов, наибольший результат от использования которых достигается при высоких температурах. В связи с этим повышенную актуальность приобретают вопросы разработки новых жаростойких материалов для эффективной высокотемпературной тепловой изоляции. [c.3]

    Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные (ГОСТ 5040-96) [c.329]

    Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые (ГОСТ 23619-79) [c.330]

    ГОСТ 24468-80. Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий. [c.331]

    Второй областью по объему использования нефтешлама в качестве сырья является изготовление строительных и теплоизоляционных материалов, включающее высокотемпературное волокно, огнеупорную глину и полиакриламид. Для повышения прочности и морозостойкости бетона в бетонную смесь вводят нефте-шлам в количестве 1,5—2,5%. Применение нефтешлама при изготовлении минераловатных плит позволяет обеспечить гидро-фобность изделий и снижение их объемной массы. [c.321]

    Размеры доменных печей и их вспомогательных устройств. Потребность в огнеупорных и теплоизоляционных материалах и изделиях [c.96]

    Общая масса перегревателя 1445,1 т, каркаса 372 т, змеевика и гарнитуры 229 т. Расход огнеупорных и изоляционных материалов жаростойкого бетона 260 м жаростойкого раствора 14 м, шнура асбестового 2 т, ваты каолиновой и комбинированных теплоизоляционных изделий 67 м . [c.136]

    Теплоизоляционные огнеупорные изделия (ГОСТ 5040—78), шамотные и полукислые, муллитокремнеземистые в зависимости от плотности и материала подразделяются на марки ШТ.П-0,6 ШЛ-0,4 и МКРЛ-0,5 (табл. 1.101). Изделия выпускают различной формы и размеров по номерам (ГОСТ 8691—73) ШТЛ-0,6 высшей катего- [c.69]

    Свод печи делают из шамотных фасонных изделий, также навешиваемых на чугунные подвески. В стенах и сводах печи оставляют температурные швы, заполняемые шнуровым асбестом. Стены конвекционной камеры (перевальные) выкладывают из шамотных фасонных изделий толщиной 460 мм. В торцовых стенах рабочих камер устраивают по два проема для возможности попадания в печь во время ремонтов и 5 гляделок для наблюдения за состоянием кладки в процессе эксплуатации печи. С наружной стороны огнеупорная кладка стен и свода покрывается слоем теплоизоляционной обмазки. Боковые и торцовые стены печи после нанесения обмазки закрываются металлическими листами, которые крепят к каркасу печи. [c.245]

    ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ [c.719]


    Футеровка печей (рис. 2.81) — это конструкция из огнеупорных, кислотоупорных, теплоизоляционных и облицовочных материалов и изделий, ограждающая рабочую камеру, в которой протекают печные процессы, от взаимодействия с окружающей средой. [c.166]

    АСБЕСТ (горный лен) — минерал тонковолокнистого строения Изделия из А. отличаются огнестойкостью, малой теплопроводностью, кислого- и щелочеупор-ностью, электроизоляционной способностью, в лабораториях и в пром-сти пшроко используется как огнеупорный и теплоизоляционный материал. Асбестовое волокно применяется иногда как материал для очистки масел, спирта, кислот, вина и др. [c.63]

    Теплоизоляционные волокнистые огнеупорные материалы и изделия из них [c.34]

    Тепловая защита является неотъемлемой частью аппаратурного оформ- иия блоков риформинга, особенно в крупнотоннажных агрегатах аммиака. з нее невозможно обеспечение надежности работы агрегата и безопасности служивающего персонала. В качестве элементов тепловой защиты нсполь-ют огнеупорные изделия различных классов и широкую номенклатуру неупориых н теплоизоляционных бетонов, легковесных изделий на волокнн-ой основе, уплотнений и мертелей. [c.347]

    Жидкое стекло является наиболее распространенным и широко освоенным связующим для жаростойких бетонов. Жаростойкие зетоны [45, 46] предназначены для сооружения тепловых агрегатов в различных отраслях промышленности нефтехимической, имической, машиностроительной, строительных материалов, металлургической, целлюлозно-бумажной и др. В соответствии с требованиями ГОСТ 20910—82 и ГОСТ 25192—82, предельно допустимая температура применения таких бетонов устанавливается от 300 до 1800 °С. Бетоны, предназначенные для эксплуатации при высоких температурах, делятся на жароупорные с огнеупорностью до 1580 °С и огнеупорные с огнеупорностью выше 1580 °С. Такие бетоны являются продуктами твердения бетонных смесей, состояших из огнеупорного заполнителя, связующего и различных добавок—отвердителей, пластикаторов, регуляторов сроков схватывания и т. д. Твердение бетонов осуществляется самопроизвольно за счет химического взаимодействия связующего и отвердителя или при нагреве до температур в интервале 100—600 °С. Нормируются такие свойства бетона, как плотность (объемная масса) — в пределах от 300 до 1800 кг/м , по термической стойкости в водных и воздушных теплосменах, по морозостойкости, по водонепроницаемости и т. д. Принято различать тяжелые бетоны — с плотностью свыше 1500 кг/м и легкие — с плотностью менее 1500 кг/м . При этом легкие бетоны с плотностью выше 1000 кг/м применяют для несущих конструкций и теплоизоляционных покрытий, а с плотностью менее 1000 кг/м — только в качестве теплоизоляции. Жаростойкие бетоны могут быть использованы вместо штучного огнеупора в виде блоков или монолитных конструкций. Процесс производства изделий из жаростойкого бетона аналогичен производству изделий из обычного бетона. Экономическая эффективность применения жаростойких бетонов обусловлена более низкой по сравнению с огнеупорными изделиями стоимостью и увеличением производительности труда при строительстве. [c.203]

    Футеровка является важным конструктивным элементом печи. Конструирование футеровки — это творческий процесс создания из огнеупорных, кислотоупорных, теплоизоляционных и облицовочных изделий и материалов ограждения рабочих и топочных камер, а также всех узлов стыкования с другими конструктивными элементами печи, средствами обеспечения печного процесса и системой автоматизации. Это достигается за счет придания футеровочным изделиям и материалам теоретически обоснованных, реальных и конкретных пространственных внутрипечных и внешних геометрических форм с необходимой степенью детализации. [c.229]

    В волокнистых минералах силикатные ионы, имеющие форму тетраэдров, сконденсированы в очень длинные цепи. Такие кристаллы легко могут расщепляться в направлениях, параллельных силикатным цепям, но не раскалываются в поперечных направлениях. Именно поэтому кристаллы таких минералов исключительно легко распадаются на волокна. Наиболее важными минералами этого типа являются тремолит Са2Мд5318022(0Н)2 и хризотил Mg6Si40п(0H)6 H20 их называют асбестами. Залежи этих минералов в пластах, достигающих толщины 10 см и более, открыты, в частности, в Южной Африке. Добытый асбест расщепляют на волокна, из которых вырабатывают войлок, картон, пряжу, ткань и различные изделия, обладающие теплоизоляционными и огнеупорными свойствами благодаря этим свойствам асбест находит применение как конструкционный материал. [c.534]

    Трубчатая печь, входящая в оборудование агрегатов аммиака, сос-1 Тоит из камеры радиации, камеры конвекции и дымоходных каналов. Футе-ровка этих блоков, а также вспомогательной печн выполнена из фасонных f огнеупорных (тяжелых и легковесных), теплоизоляционных изделий и бе-тонов. [c.355]

    В качестве заполнителей легких теплоизоляционных бетонов применяют перлит с объемной массой 150—400 кг/м , керамзит с объемной массой не более 650 кг/м вермикулит с объемной массой не более 400 кг/м , бой огнеупорных легковесных изделий и диатомитового кирпича. Огнеупорная промышленность выпускает следующие заполнители для приготовления огнеупорного и жаростойкого бетонов алюмосиликатные (ТУ 8-145-75) — высокоглиноземистые марок ЗМКР, ЗМД и ЗМК с содержанием АЬОз —45—72%, шамотные марок ЗША, ЗШБ и ЗШВ с содержанием АЬОз 28—36% и полукислые марок ЗПБ и ЗПВ с содержанием АЬОз не менее 18% каолиновые (ТУ 14-8-20-71) с содержанием АЬОз не менее 43% корундовые (ТУ 14-8-21-71) с содержанием АЬОз не менее 97% кремнеземистые (ТУ 14-8-92-74) с содержанием 87—97% хромитовые [c.72]

    На предприятиях Союзтеплостроя действуют собственные технологические линии по выпуску сыпучих и волокнистых теплоизоляционных материалов, эффективных огнеупорных материалов на основе муллитокремнеземистого волокна, жаростойких бетонных изделий и сухих смесей, необходимых для выполнения работ по строительству, ремонту и реконструкции дымовых труб. [c.455]

    Заполнители для теплоизоляционных бетонов. В качестве таких заполнителей применяются дробленые огнеупорные и теплоизоляционные изделия, керамзит, асбест, минеральная вата, материалы, получаемые термической обработко природных веществ диатомита, вермикулита и перлита. Используются также заполнители, получаемые переработкой отходов промышленности (шлаковой пемзы, спекшихся топливных зол, шлаков) и др. [c.21]

    Теплопроводность огнеупорных п теплоизоляционных изделий, а также изделий из жлрогтойкиго бетона приведена иа рнс. 30—32. [c.182]

    Расчет толщины футеровки. Общая толщина футеровки слагается из толщин огнеупорного, теплоизоляционного и облицовочного слоев. Она определяется в зависимости от температур внутри камеры горения топлива и камеры смешения, на границе соприкосновения слоев футеровки и наружного слоя с окружающей средой. Вместе с тем, при футеровке штучными стандартны.ми футеровочнымн изделиями толщина слоев футеровки должна быть кратной размеру изделия со швом. [c.96]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоизоляционные огнеупорные изделия: [c.243]    [c.151]    [c.406]    [c.528]    [c.41]    [c.454]    [c.51]   
Смотреть главы в:

Промышленные печи и трубы Издание 2 -> Теплоизоляционные огнеупорные изделия




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изделия огнеупорные

Огнеупорные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте