Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоизоляционный бетон

    Теплоизоляционный бетон (частичное разрушение) [c.359]

    Разрушение теплоизоляционного бетона в горячей или холодной части камеры из-за разрыва пучков подогрева или хлопков в топочной камере [c.359]

    Для изготовления легких теплоизоляционных бетонов выпускаются алюмосиликатная смесь (ТУ 14-8-34-71) объемной массой 600 кг/м содержащая 50% АЬОз, и заполнители корундовые пористые (ТУ 14-8-106-74) марки ЗКП с содержанием АЦОз не менее 94% и объемной массой 1200 кг/м . [c.72]


    Кладка купола воздухонагревателя. Перед началом кладки купола для сокращения теплопотерь через его кожух и защиты от перегрева при образовании сквозных трещин в кладке внутреннюю поверхность кожуха торкретируют легким теплоизоляционным бетоном. Целесообразно торкретировать кожух купола на земле, до подъема его в проектное положение. [c.231]

    Таким образом, при наличии каркаса целесообразно применять легкий теплоизоляционный бетон в виде крупных блоков, прочность и жесткость которых обеспечивается, например, металлическими листами, усиленными ребрами жесткости. Бетон можно наносить непосредственно на стальной лист или заготовлять отдельные бетонные плиты, которые после необходимой термообработки крепят к листу. В том и другом случае готовые блоки навешивают на каркас и заделывают швы. При каркасном решении печи расходуется большое количество стали и требуется наличие эффективных теплоизоляционных плит или материалов для их изготовления. [c.267]

    В зависимости от свойств заполнителей различают обыкновенные, легкие и теплоизоляционные бетоны. [c.644]

    Парогазовая смесь из коллекторов 14 равномерно распределяется по газоподводящим трубам 10 между реакционными трубами 9. В реакционных трубах на никелевом катализаторе протекает паровая конверсия углеводородов. Температура реакционной смеси на выходе из труб 800-825 °С. Конвертированный газ собирается в секционные коллекторы 5 и поднимается по газоотводящим трубам 8 в общий газосборный коллектор 2, футерованный теплоизоляционным бетоном и помещенный в водяную рубашку 1. Температура реакционной смеси на выходе из подъемных труб 840-860 °С. Далее конвертированный газ по газосборному коллектору направляется в шахтный реактор. [c.71]

    Материалы для изготовления теплоизоляционных бетонов [c.19]

    Заполнители, применяемые для теплоизоляционных бетонов, должны иметь определенную крупность и специально подобранный гранулометрический состав с содержанием зерен разных размеров, обеспечивающих наименьший объем межзерновых пустот. В теплоизоляционных бетонах в большинстве случаев применяют заполнители в виде песка. Крупность его можно оценить по расположению кривой просеивания средней пробы песка по отношению к рекомендованным стандартом пределам зернового состава (рис. 1). [c.21]

    Легкие теплоизоляционные бетоны — пенобетон, ячеистый бетон,- армированный пенобетон, жароупорный пенобетон для тепловой изоляции при температурах до 700° С. [c.316]

    Шлаковую пемзу используют для приготовления конструктивно-теплоизоляционных бетонов ограждающих конструкций и для конструктивных бетонов различных несущих конструкций. [c.8]


    Легкие бетоны нормального твердения и пропаренные отличаются от тяжелых главным образом тем, что изготовляются на пористом заполнителе, который сообщает им повышенную проницаемость. По данным Ю. А. Саввиной [79], коэффициент газопроницаемости плотного керамзитобетона на кварцевом песке с ВЩ 0,А при давлении 2 ат примерно в 10 раз больше, чем у плотного бетона с заполнителем из гранита при В/Я=0,45. Кроме того, конструктивно-теплоизоляционные бетоны, применяемые в крупнопанельных ограждающих конструкциях, могут иметь межзерновую пористость, которая еще более увеличивает проницаемость. В крупнопористых бетонах арматура местами может оказаться защищенной лишь тонкой пленкой цементного теста либо иметь активные участки поверхности, лишенные контакта с цементным камнем. [c.44]

    Конструктивно-теплоизоляционные бетоны  [c.86]

    Легкие бетоны могут значительно уступать тяжелым в способности длительно защищать арматуру. Это очевидно для конструктивно-теплоизоляционных бетонов низких марок (50—150), которые не только отличаются повышенной пористостью и проницаемостью, т. е. быстро нейтрализуются кислыми газами, но, как правило, и в исходном состоянии не обеспечивают полной пассивности стальной арматуры. [c.190]

    Перлитовый щебень употребляют в качестве крупного пористого заполнителя для получения легких и теплоизоляционных бетонов. Перлит является -весьма эффективным заполнителем для бетонов, поэтому он служит основой для получения довольно легких и прочных перлитовых изделий, имеющих высокие физико-механические показатели (табл. 21). [c.119]

    Ряд аппаратов изнутри покрывают коррознонностойкими или теплоизоляционными материалами. Например, реакторы установок каталитического риформннга и крекинга футеруют изнутри теплоизоляционным бетоном для снижения температуры стенки и защиты ее от коррозионного воздействия среды. На фабриках по производству алюмосиликатного катализатора применяют способ покрытия внутренних поверхностей аппаратов специальными видами резины (гуммирование). [c.26]

    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]

    Котл ы-у тилизаторы Разрушение теплоизоляционного бетона нз-за низкого качества футеровки или из-за работы без подачи воды в водяную рубашку [c.359]

    Шлакощелочные вяжущие вещества используют для легких, тяжелых бетонов, теплоизоляционных бетонов, жаростойких бетонов (200-1500 °С), с высокой морозостойкостью (по количеству циклов замораживания— оттаивания Р = 200 - 1000), водонепроницаемостью ( = 4 - 30), для коррозионностойких бетонов (в агрессивных минеральных и органических средах). [c.291]

    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 рис. 13 показана одна из конструкций прямоточной реакционной трубы, работающей при давлении 3,2 МПа. Труба снабжена верхним и нижним приварными фланцами с крышками. Фланцы уплотнены металлическими кольцами или специальными плоскими асбометалли-ческими прокладками. Верхняя и нижняя бобышки 8 и 5 соединены с газоподводящей и газоотводящей трубками на сварке. Установленный на нижнюю крышку трубы опорный стакан 7 и приваренная к нему опорная коническая катализаторная решетка из жаропрочной стали 12 предназначены для отвода конвертированного газа. Для этой же цели служит боковое окно над слоем бетона в стенке опорного стакана. Нижняя часть опорного стакана заполнена теплоизоляционным бетоном для защиты нижней крышки трубы от воздействия высокой температуры. [c.69]

    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]


    Минеральная вата может быть иснользована в качестве заполнителя д.ля теплоизоляционных бетонов. Исследования, проведенные К. Э. Горяйновым, показали, что в условиях твердеющего цементного теста нити минеральной ваты при смачивании водой не разрушаются. Они лишь незначительно (на 0,22— 0,60 мк) гидролизуются и в результате образования на поверхности нити гидроалюминатов и гидросиликатов кальция прочно сцепляются (срастаются) с затвердевшим цементом. Опытами установлено, что сила сцепления нитей минеральной ваты с затвердевшим цементом составляет через месяц твердения пе менее [c.29]

    Пористость, водопоглогцение и объемный вес. Жаростойкие и теплоизоляционные бетоны являются пористыми телами. Размеры пор, их структура и количество в бетонах различного состава разнообразны. Пористость материалов обычно подразделяют на три вида открытую, или капиллярную закрытую, или вакуольную, и общую, или истинную. Величину открытой пористости (Пк, % объемн.) находят из выражения [c.41]

    Жаростойкие и теплоизоляционные бетоны на портландцементе и пуццолановом портланд-цементе были испытаны для футеровки нефтеаппаратов с рабочей температурой до 700°. В настоящее время проводятся работы по увеличению температурйого предела применения этих бетонов для футеровки аппаратов, эксплуатирующихся при температуре до 1000°. [c.51]

    Более устойчивыми в этих условиях будут теплоизоляционные бетоны на основе пуццоланового портланд-цемента или глиноземистого цемента с тонкомолотымп добавкадги (диабазовой мукой или молотым кварцевым песком) и теплоизоляционными заполнителями (песком пз дробленых шамотных легковесных кирпичей марки БЛ-1,3, БЛ-0,9, БЛ-0,8 и др.). Применение изоляционного бетона Сил-О-Сел Сз приведенного состава, вероятно, возможно лишь в качестве изоляционной прослойки между герметически закрытыми плоскостями при отсутствии воздействия водяного пара. [c.106]

    Легкие (теплоизоляционные) бетоны изготовляют на портландцементе, глиноземистом цементе и жидком стекле. В качестве тонкомолотой добавки применяют молотые бой диатомового или обыкновенного глиняного кирпича, шамот, золу-упос, керамзит и перлит. В качестве заполнителя применяют перлит с объемным весом 150—400 кг/м бой диатомового кирпича, керамзит с объемным весом не более 650 кг/м с крупностью зерен от 0,6 до 20 мм (зерна менее 0,6 мм должны быть отсеяны) и вермикулит с объемным весом не более 400 кг1м . [c.174]

    Получают перлит вспучиванием в процессе обжига при температуре 1000—1200° С стекловатых вулканических пород —перлита, обсидиана, мареканита и др. Объемный вес обожженного перлитового песка 80—350 кг1м и щебня 250—400 кг/м . Перлит вспученный применяется в качестве заполнителя и тонкомолотой добавки в жаростойких теплоизоляционных бетонах и для получения изоляционных изделий на различных связках, в том числе и на керамических с последующим обжигом, а также в качестве засыпной изоляции. [c.181]

    Разделанные трещины и другие поврежденные участки заделываются теплоизоляционным бетоном на жидком стекле. Перед заделкой подготовленную погерхность необходимо увлажнить и смазать жидким стеклом. [c.188]

    Объемный насыпной вес такого гравия соответствует 500—700 кг м , прочность при сдавливании в цилиндре — 20—30 кГ1см . Аглопорит применяется как заполнитель для конструктивно-теплоизоляционных бетонов, однако основная его область применения — это конструктивные легкие бетоны марок 200, 300 и 400. [c.9]

    Во всех перечисленных случаях длительная сохранность арматуры может быть достигнута лишь специальными мерами, главной из которых является обеспечение такого состояния конструкций, при котором влажность бетона в процессе эксплуатации остается ниже критической, необходимой для поддержания процесса коррозии. Таким путем, в частности, удается избежать развития коррозии арматуры в конструктивно-теплоизоляционном бетоне ограждающих конструкций жилых зданий. В зданиях с повышенной влажностью воздуха у таких конструкций с той же целью предусматривается плотный изолирующий слой со стороны помещения. В конструкциях из автоклавных ячеистых бетонов, кроме того, независимо от условий эксплуатации требуется специальное защитное покрытие арматуры [97], то же необходимо и в конструкциях из гипсобетона и бетона на ГЦПВ [44]. [c.23]

    Лёрлиговйй песок ииблйуют в качестве зй11блН Н елЯ в бето-йак и ра с+ворах для изготовления теплоизоляционных йЗдеЛий й огнезащитных штукатурок применяется как мелкий заполнитель в конструктивно-теплоизоляционном бетоне и для засыпки, при температуре изолируемых поверхностей —200...875 °С. Перлитовый щебень используют в качестве заполнителя в теплоизоляционных и конструктивно-теплоизоляционных бетонах (табл. 1.79). .  [c.58]

    По своим физико-механическим свойствам пенокералит приближается к ячеистым теплоизоляционным бетонам. [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоизоляционный бетон: [c.146]    [c.354]    [c.357]    [c.565]    [c.165]    [c.45]    [c.92]    [c.25]    [c.30]    [c.4]   
Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.644 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.644 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бетон



© 2025 chem21.info Реклама на сайте