Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сооружения металлические

    Для защиты от заноса высоких потенциалов подземные коммуникации при вводе в здание (сооружение) необходимо присоединить к любому из заземлителей, внешние наземные металлические конструкции и коммуникации необходимо на вводе в защищаемое здание (сооружение) присоединить к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 ом на ближайшей к сооружению опоре присоединить к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 ом вдоль трассы эстакады через каждые 250—300 м присоединить к заземлителям импульсным сопротивлением не более 50 ом. [c.361]


    Разрушающее действие кислотные дожди оказывают на конструкционные материалы, что приводит, в частности, к значительным повреждениям и гибели памятников истории и культуры. Основные повреждающие вещества — катион водорода, диоксид серы, оксиды азота, формальдегид, озон, пероксид водорода. Степень воздействия кислотных дождей на конструкционные материалы зависит от многих факторов вида материала, его пористости, условий эксплуатации (воздействие света, ветра, влаги) и др. Особенно сильное корродирующее действие кислотных дождей испытывают металлические сооружения, скорость коррозии во многом определяется температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра, концентрацией диоксида серы, общим количеством и кислотностью осадков. [c.24]

    Ввод в здания электрических сетей напряжением до 1000 в, сетей Телефона, радио, сигнализации и т. п. должен осуществляться только кабелем или подземной кабельной вставкой длиной не менее 50 м. Металлическая броня и оболочка кабелей должны быть присоединены у ввода в сооружение к защитному заземлителю электрооборудования здания. [c.361]

    Защита металла катодной поляризацией применяется для повышения стойкости металлических сооружений в условиях подземной (почвенной) и морской коррозии, а также при контакте металлов [c.503]

    Защита подземных металлических сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ (СНиП Ш—В. [c.23]

    На высокопроизводительных установках АВТ-6 дополнительным сооружением печи типа ЦД производительность по сырью увеличена в 1,5 раза. Печь ЦД представляет собой конструкцию цилиндрического типа, внутри которой расположен рассекатель-распределитель в виде пирамиды с вогнутыми гранями (рис. 1-5). Грани представляют собой настильные стены для факелов горелок, установленных в году печи стены выкладываются из прямого шамотного кирпича марки ША и ШБ, верхний ярус из шамотного легковеса ШЛБ-1,0 или ШЛБ-1,3. В кладку заделываются металлические анкеры из проволоки, расположенные по вертикальным стержням каркаса-рассекателя. [c.9]

    По металлургической промышленности взрывы газа в воздухонагревателях н межконусном пространстве доменных печей, газодувках, электрофильтрах, газгольдерах и других аппаратах коксохимического производства, на генераторных станциях, газораспределительных и повысительных установках, на водородных станциях, в аппаратах производства карбонила никеля, трихлорсилана, тетрахлорида титана взрывы угольной пыли в углеподготовительных отделениях, углеобогатительных фабриках, пылеугольных фабриках и установках взрывы металлических порошков в пылеосадительных камерах, в шаровых мельницах и в печах восстановления пожары на складах, угля, галереях коксоподачи и складах ЛВЖ в коксохимическом производстве, складах угля и бункерах пылеугольных фабрик и установок пожары от загорания металлов и металлических порошков пожары, связанные с прорывом металла из металлургических печей, ковшей и эксплуатацией газового хозяйства, газовых цехов и цехов-потребителей газа, использующих в качестве топлива доменный, коксовый и природный газы, требующие замены или капитального ремонта зданий, сооружений, оборудования, аппаратов, машин, газопроводов, трубопроводов с агрессивными ЛВЖ аварии скиповых и грузовых подъемников доменных и шахтных печей, компрессоров и вентиляторных установок, газодувных машин, обрушения трубопроводов с ЛВЖ, горючими и ядовитыми газами, требующие замены или капитального ремонта. [c.234]


    Правила и инструкции по технической эксплуатации металлических ре зервуаров и очистных сооружений. М., Недра, 1977. 463 с. [c.242]

    Вводы таких линий должны быть выполнены кабелем от центрального пункта. У ввода в защищаемое сооружение металлическая броня и оболочка кабеля должны присоединяться к заземлителю защиты от электростатической индукции. [c.360]

    Имеется значительный опыт применения пленкообразующих ингибированных нефтяных составов для защиты от коррозии морских нефтепромысловых сооружений, линий электропередач, релейных передач, гидротехнических сооружений, металлических пролетных строений мостов, оборудования заводов черной и цветной металлургии, химических и коксохимических заводов, наземных и подземных газо- и нефтепроводов и пр. Особый интерес представляет использование некоторых видов этих составов в качестве присадок в системе нефть-—вода при добыче нефти, в смазочно-охлаждающих жидкостях, котельных и судовых топливах, технологических маслах и смазках, в изоляционных и лакокрасочных материалах [23—32]. [c.13]

    При сооружении металлической дымовой трубы в башне ствол ее опережает монтаж конструкций башни на высоту одной царги или одного монтажного элемента ствола, прошедшего предварительную укрупненную сборку. [c.169]

    В химической промышленности для защиты от коррозии химического оборудования, сооружений, металлических и бетонных конструкций широкое применение находят защитные смазки ПВК и ЗЭС [188]. [c.162]

    Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Металлические конструкции промышленных зданий п сооружений. М., Госстройиздат, 1962, 618 стр. [c.126]

    Если при конструировании и сооружении металлических конструкций всегда помнить о том, что сварочное железо имеет активные и инертные зоны, [c.468]

    Задача 7.8. В строительстве — наряду со сборным железобетоном — применяют и бетон монолитный, используя деревянную или металлическую опалубку (форму). При изготовлении высоких (длинных) сооружений (колонны, столбы и т. п.) выгодна скользящая металлическая опалубка. Представьте себе, что взяли метровый отрезок металлической трубы, поставили вертикально, поместили внутрь (тоже вертикально) несколько металлических стержней (это — арматура) и все внутреннее пространство наполнили свежей бетонной смесью. Когда бетон затвердел, к арматуре приварили продолжение, трубу подняли на метр и снова наполнили внутреннее пространство свежей бетонной смесью. После ее затвердения получится второй участок изделия — высота колонны или столба увеличится до двух метров. И так далее. [c.121]

    Борьба с грунтовой коррозией подземных металлических сооружений осуществляется с помощью следующих методов  [c.392]

    Сточные воды сначала поступают на решетки комплекса очистных сооружений для задержания содержащихся в них крупных примесей. Решетки представляют собой металлическую раму, внутри которой установлен ряд параллельных стержней, поставленных на пути движения сточных вод. Расстояние между стержнями—16 мм. От задержанных отбросов решетки очищают с помощью механизмов. Снятые отбросы по транспортеру отправляют в дробилку, а измельченные подают в канал перед решетками. [c.90]

    Применение автотрансформаторов внутри сооружения запрещено. Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под током, должны быть надежно заземлены. [c.265]

    Защита от электростатической индукции зданий и сооружений 1 категории должна выполняться путем присоединения металлических корпусов всего оборудования и аппаратуры, установленных в защищаемом здании (сооружении), к специальному заземлителю или защитному заземлителю электрооборудования использования металлической кровли или наложения на неметаллическую кровлю сетки из стальной проволоки диаметром 6—8 мм со сторонами ячеек не более 12 м узлы сетки должны быть приварены. [c.360]

    Схема возникновения и механизма действия блуждающих токов была приведена на рис. 260. Блуждающие токи обусловлены утечками тягового тока с рельсов электротранспорта, работающего на постоянном токе. Почва является при этом шунтирующим проводником и в зависимости от величины электросопротивления рельсов и грунта ток, иногда весьма значительной силы (до десятков и сотен ампер) проходит по земле. Встречая на своем пути подземное металлическое сооружение (например, трубопровод или кабель) ток входит в него (в этой зоне имеет место катодный процесс, который приводит к подщелачиванию грунта, а иногда и выделению водорода) и течет по нему, пока не встретятся благоприятные условия его возвращения на рельсы. В месте стенания тока с сооружения происходит усиленное анодное растворение металла, прямо пропорциональное величине тока. Блуждающие токи имеют радиус действия до десятков километров в сторону от токонесущих конструкций, например, рельсовых путей. [c.390]

    Требования по сооружению лесов регламентируются СНиП П1-А, П-70 Техника безопасности в строительстве . Допускается применять типовые инвентарные и неинвентарные леса. Инвентарные леса легко и быстро собираются и демонтируются, надежны в эксплуатации, имеют небольшую массу. Для ремонта трубчатых печей применяют металлические трубчатые безболтовые леса конструкции Промстройпроекта [58]. [c.288]


    Вопрос выбора строительных конструкций (железобетонных, металлических или других) для зданий и сооружений решается проектными организациями в соответствии с Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов , исходя из целесообразности и эффективности применения тех или иных видов конструкций и с учетом наличия соответствующих производственных баз и материальных ресурсов у министерства-подрядчика и министерства-заказчика и требований огнестойкости. [c.94]

    Примерами электрохимической коррозии металлов являются ржавление различных металлических изделий и конструкций в атмосфере (металлических станков и оборудования заводов, стальных мостов, каркасов зданий, средств. транспорта и др.) коррозия наружной металлической обшивки судов в речной и морской воде ржавление стальных сооружений гидросооружений ржавление стальных трубопроводов в земле разрушение баков и аппаратов растворами кислот, солей н щелочей на химических и других заводах, коррозионные потери металла при кислотном травлении окалины коррозионные потери металлических деталей при нагревании их в расплавленных солях и щелочах и др. [c.148]

    Многие металлические конструкции, такие, как нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, канализационные сети, обсадные трубы скважин, силовые электрические кабели, кабели связи, баки и емкости, тюбинги метро, сваи и другие строительные конструкции, эксплуатируются в подземных условиях и, соприкасаясь с почвой (верхним слоем горных пород) или грунтом (нижележащими горными породами), подвергаются коррозионному разрушению. Особо сильное разрушение наблюдается у подземных сооружений, находящихся в зоне действия блуждающих токов. Приближенные подсчеты показывают, что вследствие коррозии в нашей стране ежегодно выходит из строя 2—3% подземных сооружений, что составляет около одного миллиона тонн металла. [c.384]

    Для защиты от электромагнитной индукции между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами (каркас сооружения, оболочка кабеля и т. д.) в местах их взаимного сближения на расстояние 10 см и меньше через каждые 20 м длины следует приваривать или припаивать металлические перемычки для того, чтобы не допускать образования незамкнутых контуров. [c.360]

    Для защиты от заноса высоких потенциалов внешние наземные металлические конструкции и коммуникации необходимо на вводе в защищаемое здание или сооружение присоединить к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 20 ом, такое присоединение допускается осуществлять к заземлителю защиты от прямых ударов молнии на ближайшей к сооружению опоре присоединять к заземлителю с импульсным сопротивлением не более 20 ом. [c.362]

    К электрическим методам защиты относится также так называемый эле/сгрофенаж, применяемый для борьбы с разрушающим действием блуждающих токов на подземные металлические сооружения. Сущность электродренажа заключается в том, что после нахождения на подземном металлоизделии анодных зон, опасных в коррозионном отношении, их соединяют проводниками первого рода с источниками блуждающих токов (трамвайным рельсом, кабелем постоянного тока и т. п.). Тогда весь ток пойдет по металлическому проводнику, и опасность появления анодной реакции будет ликвидирована. [c.504]

    Акустическую горелку монтируют в цилиндрическую амбразуру боковой стенки топки печи. Для работы АГГ необходима вертикальная гладкая стенка, сооруженная из огнеупорных стандартных шамотных кирпичей. Внутрь амбразуры устанавливают металлическую втулку, которая является камерой для [c.65]

    Источниками блуждающих токов могут быть линии электропередачи системы провод—земля, электролизеры и гальванические ванны, катодные установки, работающие сварочные агрегаты, заземления постоянного тока и т. п. Среднесуточная плотность токов утечки, превышающая 0,15 мА/дм , считается опасной. Б таких зонах подземные металлические сооружения нуждаются в специальных методах защиты от коррозии блуждающими токами. [c.390]

    Грунтовые условия, в которых эксплуатируются металлические сооружения, весьма неодинаковы. Скорость коррозии металлов в грунте в значительной степени зависит от состава грунта, его влагоемкости (т. е. способности удерживать влагу) и воздухопроницаемости и определяется кинетикой электродных процессов, а в случае работы протяженных коррозионных пар также и омическим сопротивлением грунта. Следует отметить следующие основные факторы, определяющие скорость и характер грунтовой коррозии металлов  [c.386]

Рис. 7.1. Схема организации монтажа площадки при сооружении металлической дымовой трубы с наружной изоляцией ствола 1 — монтажный кран 2 — помещение для изоляции и окожушивания царг 3 — автомашина, подвозящая материалы для изоляции 4 — царги, подготовленные к изоляции 5 — цоколь трубы с ребрами жесткости 6 — сварочный стенд 7 — стенд монтажного оборудования 8 — изолированные царги 9 — ограждение Рис. 7.1. <a href="/info/32751">Схема организации</a> <a href="/info/788883">монтажа площадки</a> при сооружении <a href="/info/337863">металлической дымовой трубы</a> с <a href="/info/403513">наружной изоляцией</a> ствола 1 — <a href="/info/1458105">монтажный кран</a> 2 — помещение для изоляции и окожушивания царг 3 — автомашина, подвозящая материалы для изоляции 4 — царги, подготовленные к изоляции 5 — <a href="/info/1630042">цоколь трубы</a> с <a href="/info/490772">ребрами жесткости</a> 6 — <a href="/info/1229075">сварочный стенд</a> 7 — <a href="/info/1233681">стенд монтажного</a> оборудования 8 — изолированные царги 9 — ограждение
    Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений 11 категории должна быть выполнена одним из следующих способов отдельно стоящими или установленными на зданиях неизолированными стержневыми или трос-совыми молниеотводами путем наложения молниеприемной сетки на неметаллическую кровлю или использования в качестве молниеприемника металлической кровли здания или сооружения. При этом  [c.360]

    Сооружение металлических рекуператоров с автономным отоплением обходится в 4-8 раз дешевле, чем сооружение кислородной станции, капиталовложения на нафев дутья окупаются за 1-2 года. Отметим, что совмещение подофева дутья с обогащением его кислородом не всегда дает однозначный результат [10.32]. Если за счет применения кислорода достигнут максимально допустимый расход кокса, определяемый приближением печи к так называемому передуву (нарушение хода плавки), то подофев дутья при этом не дает экономии кокса и не окупается. Если, наоборот, подофев [c.365]

    Складской комплекс состоит из следующих сооружений металлические вертикальные резервуары емкостью от 75 до 400 м расположенные внутри участка,. ограниченного земляной обваловкой насосные, сливные стояки для разгрузки железнодорожных цистерн наливные стояки для заполнения аммиачной водой автоцистерн - конторы (для склада, дсположенного на отдельной площадке) (рис. 8). [c.48]

    Несмотря на постоянные штормы, сооружение металлических оснований велось значительно быстрее, чем деревянных, но и оно отнимало много времени. Почти пятнадцать лет основания из металлических труб строили непосредственно в море. После окончания Великой Отечественной войны, когда остро встал вопрос о наращивании темпов добычи нефти и газа в Азербайджане, выяснилось, что существующие темпы сооружения металлических оснований в открытом море с киржимов и других плавсредств сильно сдерживают развертывание работ по разведочному и эксплуатационному бурению. [c.115]

    С ростом объемов добычи нефти и газа в море и удалением вышек от берега встал вопрос о новой организации промыслового хозяйства. Было решено, что для группы эксплуатируемых скважин нужно создать общий промысловый сборный пункт. Так появились стационарные площадки, на которых было сосредоточено все нефтегазовое хозяйство. На этих площадках производилось отделение газа от нефти. К ним от скважин подводились либо самостоятельные, либо спаренные подводные трубопроводы, транспортирующие продукцию на материк. Существенную помощь в обслуживании промыслового хозяйства оказало сооружение металлических эстакад, связывающих между собой отдельные стационарные площадки с действующими на них эксплуатационными скважинами. Такая взаимосвязь скважин проектировалась исходя из технико-экономической целесообразности. Следует отметить, что строительству стационарных установок и эстакад предшествовала большая работа по определению геологической характеристики грунтов и рельефа дна на морских месторождениях. Только на основании четких данных и их изучения решался вопоос, как возводить морские гидротехнические сооружения. В процессе развертывания работ по обустройству вновь открываемых месторождений нефти и газа проектировщики вносили необходимые усовершенствования и разрабатывали новые конструкции и технологические схемы обустройства месторождений. [c.116]

    При проведении электросварочных работ в пожа)ровзрыво-опасных помещениях и сооружениях обратный провод от свариваемого изделия до источника тока должен быть только изолированным, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводу, присоединяемому к электрододержате-лю. Использовать в качестве обратного провода внутренние железнодорожные пути, сети заземления или зануления, а также металлические конструкции зданий, коммуникаций и технологическое оборудование запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов. [c.215]

    К неметаллическим относятся покрытия лаками, красками, эмалями, феполоф фмяльдегидными и другими смолами. Для длительной защиты от атмосферной коррозии металлических сооружений, деталей, машин, приборов чаще всего применяются лакокрасочные покрытия. . [c.559]

    Для внутреннего освещения аппаратов и сооружений во время их осмотра и ремонта в действующем цехе должны применяться взрывозащи-щенные переносные светильники напряжением не более 12 в, защищенные металлической сеткой. [c.58]

    В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и других местах при наличии вбл1иэи или под местом этих работ сгораемых [инструкций последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи. — [c.205]

    Подземную коррозию металлов принято подразделять 1) на грунтовую, обусловленную электрохимическим взаимодействием подземных металлических сооружений с коррозионноактивньш грунтом 2) на коррозию блуждаюш ими токами (электрокоррозию), обусловленную наличием подземных металлических сооружений [c.385]

    Противокоррозионные изолируюи ие покрытия являются основным, наиболее широко применяемым способом защиты подземных металлических сооружений от коррозии. [c.392]


Смотреть страницы где упоминается термин Сооружения металлические: [c.77]    [c.6]    [c.159]    [c.89]    [c.60]    [c.360]    [c.361]    [c.368]    [c.387]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.213 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЛГОРИТМ РАСЧЁТА СОВМЕСТНОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗВЕТВЛЁННОЙ СЕТИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Долгосрочный прогноз скорости старения противокоррозионных покрытий подземных металлических сооружений

ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ ОТ КОРРОЗИИ Противокоррозионные методы изоляции подземных металлических сооружений

Защита подземных металлических сооружений от коррозии

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ Определение коррозионной активности грунтов, грунтовых и других вод по отношению к подземным металлическим сооружениям

Измерение градиента потенциала в земле над подземными металлическими сооружениями

Измерение потенциалов подземных металлических сооружений относительно земли

Измерение потенциалов подземных металлических сооружений относительно рельсов трамвая или электрифицированной железной дороги постоянного тока

Измерения на подземных металлических сооружениях

Измерения на подземных металлических сооружениях (инж. К. К. Никольский)

Катодная защита подземных металлических сооружений

Контрольные пункты на подземных металлических сооружениях (инж. Е. А. Ефремов)

Коррозия подземных металлических сооружений блуждающими соками

Коррозия подземных металлических сооружений и коммуникаций и меры борьбы с ней

Мероприятия по ограничению влияния блуждающих токов иа подземные металлические сооружения

Определение агрессивности грунтов и вод по трассе подземного металлического сооружения

Определение величины тока, текущего по подземному металлическому сооружению

Определение направления тока в подземных металлических сооружениях

Подземные и подводные металлические сооружения

Программа расчета совместной катодной защиты разветвленной сети подземных металлических сооружений

Проектирование средств защиты подземных металлических сооружений

РАСЧЕТ СОВМЕСТНОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗВЕТВЛЁННОЙ СЕТИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Расчет электрических параметров средств изоляции металлических конструкций и сооружений

Совместная защита подземных металлических сооружений (инж. К. К. Никольский, к. т. н. Л. Д. Разумов)

Совместная катодная защита подземных металлических сооружений

Совместная электродренажная защита подземных металлических сооружений

Требования, предъявляемые к противокоррозионной изоляции металлических сооружений

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИСТОЧНИКОВ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ Трубопроводы и резервуары Классификация применяемых труб (к. т. н. Н. И. Рябцев)

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Цели и особенности расчета электрохимической коррозии и защиты металлических конструкций и сооружений

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Эксплуатация устройств совместной- защиты подземных металлических сооружений

Электрические методы защиты подземных металлических сооружений от коррозии

Электрическое секционирование подземных металлических сооружений

Электрохимическая защита металлических сооружений от почвенной коррозии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте