Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоизоляция минеральной ватой

    Минеральная (шлаковая) вата, содержащая 1,5% и более органических примесей, в смеси с жидким кислородом взрывоопасна. При содержании 2% органических веществ смесь детонирует в сосудах диам. 45 мм, при меньшем содержании (0,8—1%) вата горит в газообразном кислороде. Учитывая возможность неравномерного распределения органических примесей в минеральной вате, выпускаемой промышленностью, для теплоизоляции кислородных аппаратов и сосудов может быть рекомендована толька чистая минеральная вата. [c.60]


    Теплоизоляционный слой во всех зонах нагревания выполнен из шамота-ультралегковеса и минеральной ваты. В зоне охлаждения огнеупорный слой выполнен из шамота-легковеса, теплоизоляция — из диатомита. Свод печи делается двухслойным из плит шамота-легковеса и ультралегковеса. [c.178]

    На основе сочетания этих видов разработаны и уже находят применение комбинированные способы изоляции, например вакуумно-порошковая с азотным экраном, многослойно-порошковая и др. Обычная насыпная (пористая) теплоизоляция на основе волокнистых материалов (стеклянная и минеральная вата), а также порошковых материалов (углекислая магнезия альба , кремнегель, аэрогель кремневой кислоты, перлит) и пеноматериалов (мипора, пенополистирол, полиуретан, стеклопласты) из-за низкой эффективности в оборудовании для жидкого водорода широкого распространения не получила. Состав, свойства, области и особенности применения всех этих видов изоляции достаточно полно освещены в литературе по технике глубокого охлаждения и в настоящей брошюре не рассматриваются. Ниже описаны те [c.105]

    Термоизоляционный слой обмуровки можно выполнять из жароупорного бетона на диатомовом заполнителе при температуре до 700°, нрименяется также многослойная теплоизоляция, например вулканит, асбозурит и асбоцементная штукатурка. Теплоизоляционный слой наружных стен рекомендуется также делать из минеральной ваты, защищенной снаружи слоем штукатурки по проволочной сетке. [c.450]

    Каркас котла выполнен металлическим сварным. Для обеспечения плотности имеется металлическая обшивка. Котел обмурован шамотными кирпичом, в районе газотрубных секций предусмотрена теплоизоляция из минеральной ваты. Котел снабжен необходимой арматурой, а также гарнитурой, устройством для отбора пара и воды, контрольно-измерительными приборами. Питание котла автоматизировано. [c.16]

    Известны два основных способа предупреждения теплопотерь из ректификационных колонок. Первый и наиболее простой из них состоит в том, что колонку покрывают слоем материала, обладающего малой теплопроводностью, например слоем теплоизоляции, содержащей 85% окиси магния, стеклянной ватой, асбестом или минеральной ватой. Для очень длинных промышленных колонн этот метод применяется обычно с полным успехом. Для малых лабораторных колонок простая изоляция неэффективна, если велика разность температур между центральной трубкой и окружающим воздухом. Увеличение толщины такой теплоизоляции сверх известной величины перестает снижать теплопотери. Для колонок очень маленького диаметра (порядка б мм) увеличение толщины теплоизоляции свыше определенной величины приведет даже к увеличению теплопотерь, так как увеличится поверхность теплоизлучения. [c.205]


    Для теплоизоляции трубопроводов применяют жесткий пенополиуретан, пеностекло, минеральную вату и защитные металлические кожухи с вакуумированием пространства между кожухом и трубопроводом. Наибольшее распространение при прокладке трубопроводов сжиженного газа получил жесткий пенополиуретан. Толщина изоляции, например, для трубопроводов сжиженных природных газов большого диаметра находится в пределах 150—250 мм. [c.458]

    Окупаемость дополнительных затрат за счет экономии топлива происходит особенно быстро, когда печь работает в циклическом режиме, поскольку длительность каждого цикла сокращается, а производительность печи возрастает. При одном и том же тепловом потоке масса футеровки, приходящаяся на 1 рабочей поверхности печи, составляет в случае сочетания обычного огнеупорного кирпича с теплоизоляцией — 624, в случае сочетания огнеупорного кирпича с минеральной ватой — 150 и для системы каолиновое волокно-минеральная вата — 14 кг. Материалоемкость конструкции резко снижается. [c.724]

    Из минеральной ваты выпускают маты, плиты и другие изделия. Маты минеральные прошивные изготовляют марок 75, 100 и 125 и 150 в зависимости от плотности их теплопроводность при температуре 25 °С соответственно не более 0,044 0,044 0,046 и 0,049 Вт/(м °С). По температуре применения и материалу обкладки с двух сторон маты для теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов делят на типы 1М и 2М (до 600 °С), ЗМ (до 150 °С) и 4М (до 60 °С). [c.473]

    Работа групповой установки с форсуночным испарителем осу-ществляется следующим образом. Жидкая фаза сжиженного газа при открытии запорных устройств в резервуарной головке перед испарителем под давлением паров поступает из подземного резервуара в испаритель. В результате отбора тепла от теплоносителя в испарителе происходит превращение жидкой фазы в пар. Пар через открытые запорные устройства поступает в трубопровод паровой фазы высокого давления, к регулятору давления РД-50М, снижающему давление паров до 3 кПа, и запорно-предохранительному клапану ПКК-40М. Пар с таким давлением направляется к потребителю. Для предотвращения возможности накопления конденсата в трубопроводе паровой фазы высокого давления от редукционной головки к испарителю проложен трубопровод для слива конденсата. Наружная поверхность испарителя покрыта теплоизоляцией из минеральной ваты. [c.477]

    Теплоизоляция трубопроводов производится минеральной ватой с асбестоцементной штукатуркой по металлической сетке с последующим железнением поверхности цементным раствором. [c.474]

    Битумные и дегтевые вяжущие обладают целым комплексом полезных свойств они термопластичны, водонепроницаемы, погодоустойчивы и являются хорошими изоляторами, к тому же деготь, например, хороший антисептик. Поэтому они широко применяются в строительстве. Например, при строительстве дорог используется до 75% всего производства органических вяжущих. Это объясняется тем, что дорожное покрытие из бетона на этих вяжущих отличается высокой износоустойчивостью, прочностью в различных климатических и погодных условиях и легкостью очистки дорожного полотна. Органические вяжущие на основе битума и дегтя широко применяются также при сооружении полов промышленных зданий, в качестве кровельных, гидро-, тепло- и пароизоляционных покрытий и материалов, приклеивающих мастик, покрасочных составов. Например, органические вяжущие, обладающие высокой адгезией к различным материалам и гидрофобными свойствами, применяют в качестве гидроизоляционных обмазок для защиты фундаментов зданий, трубопроводов, траншей, водохранилищ, бассейнов и т, д. Битум используется в качестве связующего материала в производстве плит из минеральной ваты, которые применяются для теплоизоляции зданий, холодильных установок и трубопроводов. Органические вяжущие могут использоваться для защиты от коррозии металлов, бетона в виде, например, черных лаков, при сооружении защиты от радиоактивного излучения применяются они и для стабилизации грунтов. Не обходятся без органических вяжущих и другие области народного хозяйства, например лакокрасочная, нефтехимическая (производство пластмасс), электротехническая, металлургическая и др. [c.58]

Рис. I. 6. Конструкция теплоизоляции трубопроводов минеральной ватой Рис. I. 6. <a href="/info/713059">Конструкция теплоизоляции</a> трубопроводов минеральной ватой
    Для теплоизоляции широко применяют минеральную вату, состоящую из тонких беспорядочно расположенных стекловидных волокон, которые получают, продувая воздухом расплавленный шлак (шлаковата) йли стекло (стекловата). Минеральная вата — очень пористый материал, имеющий низкую теплопроводность. Ее применяют в виде матов, войлока, плит и других изделий при температуре до 600° С. [c.46]


    Б. Защита теплоизоляции из минеральной ваты от перепада температур (от —40 до - -70°С) и повышенной влажности [c.260]

    Сушилки НИИСтройкерамики. На Львовском керамическом заводе, Бакинском комбинате асбестоцементных и керамических материалов и Кучинском комбинате керамических облицовочных материалов эксплуатируются распылительные сушилки с верхней подачей суспензии (рис. 8). Сушильная камера изготовлена из нержавеющей стали толщиной 4—6 мм и имеет форму усеченного конуса. Днище сушилки также выполнено в виде конуса с углом при вершине, равным 80°. В качестве теплоизоляции используется диатомитовый кирпич и минеральная вата. Снаружи сушилка облицована оцинкованной жестью или алюминиевыми листами. В потолке сушильной камеры, представляющем собой площадку диаметром 1 м, имеется 9 отверстий для ввода распыливающих форсунок. Суспензия из расходного бассейна забирается мембранным насосом СМ-938. На конце всасывающего патрубка насоса установлен обратный клапан. Всасывающий патрубок опущен в металлическую корзину, обшитую сеткой из нержавеющей стали с 34 отв см . По магистральному трубопроводу суспен- [c.35]

    Экономический эффект от применения пенопластов вместо традиционных материалов( минеральная вата, пенобетон и др.) для изготовления строительных панелей, теплоизоляции кровлей и трубопроводов составляет 1,1 р. на I кг. [c.121]

    Для теплоизоляции трубопроводов при повышенных и высоких температурах используют асбестовое волокно, стекловолокно, минеральную вату, ППУ и другие ПП. При низких температурах для теплоизоляции используют пробку, пеностекло, пористый эбонит, ППУ. [c.164]

    Для тепловой устойчивости контактного узла важное значение имеет качество теплоизоляции. Присоединение к корпусу контактных аппаратов площадок, лестниц, лифтов, штырей для крепления изоляции и других металлических элементов намного увеличивает тепловые потери. Практически теплопотери часто превышают проектные нормы в 1,5—3 раза и достигают 12,6—21,0 ГДж/(м2-ч) [300—500 ккал/(м2-ч)]. Для наружной теплоизоляции необходимо использовать более качественную минеральную вату — прессованные маты, применять их укладку с перекрытием швов при общей толщине изоляции контакт- [c.292]

    Фенолоспирты представляют собой первичные жидкие продукты поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии оснований в качестве катализатора, содержащие 50% воды. Цвет — от красного до темно-бурого, плотность 1,10—1,15 г/см . Фенолоспирты применяются в качестве органического связующего при получении теплоизоляции из минеральной ваты, для получения различных синтетических смол и т. д. Фенолоспирты марки В содержат стабилизаторы. Ниже приведены показатели физико-химических свойств фенолоспиртов  [c.9]

    В роли теплоизоляции используются полистирольные и полиуретановые пенопласты, а также плиты из минеральной ваты и стекловолокна на основе синтетических связующих (фенолоспиртов). [c.20]

    Одна иэ областей широкого использова1ш изделий из шлаковых расплавов — изготовление тепло- и звукоизоляционных материалов, в частности минеральных ваты и плит. В общем выпуске теплоизоляции минеральная вата и плиты на ее основе составляют более 50%. [c.173]

    Обмуровка входной газовой камеры — многослойная, выполнена из слоев шамотобетона, термоизоляционного бетона и минеральной ваты. Газоходы котла имеют наружную теплоизоляцию. [c.230]

    Различной способностью удерживать влагу характеризуются и теплоизоляционные материалы. Например, максимальное водопоглощение минеральной ваты составляет 600%, а пенобетона —90- 95%. Скорость протекания коррозионных процессов на поверхности теплопровода зависит от влажности контактирующего с ней слоя теплоизоляции. Чем выще температура стенки теплопровода, тем меньше влажность контактного слоя. К концу отопительного сезона влажность контактного слоя армопенобетонной изоляции составляет 1—2%, а периферийных слоев — 60% [5, 6] в летний период происходит выравнивание влажности. Толщина пленки электролита на поверхности трубы может меняться в широких пределах и быть неравномерной как вдоль трубы, так и по ее окружности. Это одна из особенностей, определяющих характер коррозионного процесса на теплопроводах. [c.15]

    Изучение поведения покрытия ЭФАЖС в минеральной вате и конденсационной влаге обусловливалось тем, что оно предназначалось для антикоррозионной защиты труб тепловых сетей. Известно, что применяемая для теплоизоляции труб минqpaльнaя вата химически агрессивна и может оказывать разрушающее действие на покрытие, так же как и капель в тепловых камерах. Испытания в морской воде и растворах кислоты и щелочи проводились с целью расширения областей использования краски ЭФАЖС . Очевидно, по всем [c.75]

    Котел имеет сварной металлический каркас. Обмуровка котла выполнена из диатомитового и шамотного кирпича и шамото-бетона, а теплоизоляция — из минеральной ваты. [c.26]

    К несъемным относятся конструкции из ньювеля и совелита сегменты из теплоизоляционных плит минеральные ваты асбестовая ткань и др. Для теплоизоляции опор используются минераловатные маты, теплоизоляционные матрацы и металлические кожухи, наполненные теплоизоляционным материалом. [c.294]

    Резервуары, в которых хранятся подогреваемые жидкости, в целях сокращения потерь тепла в окружающую среду, должны иметь теплоизоляцию. Расчеты показали, что тепловые потери и количество циркулирующего топлива при хранении мазута марки 100 в теплоизолированных (маты из минеральной ваты толщиной 70 мм и штукатурии толщиной 20 мм) типовых стальных вертикальных резервуарах емкостью 300, 500, 1000, 2000 и 5000 м при температуре продукта 80 °С, температуре воздуха —30 ° С и скорости ветра 5 м/сек в 11—12 раз меньше, чем в резервуарах без изоляции. [c.206]

    КС теплоизоляцией покрьгеают следующие технологические трубопроводы обвязки газовой турбины, всасьшающий, наружной обвязки нагнетателя, от компрессора к воздухоподогревателю, сброса воздуха, обвязки промежуточного воздухоохладителя, от воздухоподогревателя к камере сгорания и др. Трубопроводы имеют диаметр от 300 до 1400 мм, сложную конфигурацию, круглое и прямоугольное сечения. Их теплоизоляция обычно включает следующие элементы основной теплоизоляционный слой (плиты или перлитовые сегменты на керамической основе, матрацы из асбестовой ткани с наполнителем, плиты из минеральной ваты и др.) защитный слой, основной теплоизоляционный материал, предохраняющий от атмосферных осадков, механических повреждений, воздействия агрессивных сред (вьшолняют путем оклейки листами из алюминиевого сплава толщиной 0,8 мм и окраски или только окраски) пароизоляционный слой (фольга толпщной 0,03 мм в два слоя) для изоляции объектов с отрицательными температурами и предохранения изоляционной конструкции от проникновения в нее паров воды из окружающего воздуха крепежные детали для крепления теплоизоляционных материалов и защитных слоев, служащих также для повышения прочности конструкции в целом. [c.478]

    Электрическая печь мощностью 4 кет представляет собой цилиндрический колпак с асбоцементной кольцевой крышкой 13, изготовленный из двух стальных труб 14 и 15, расположенных концен-трично. Полость 16 между трубами заполнена минеральной ватой, являющейся теплоизоляцией. [c.170]

    На рис. 1.6 изображена теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой (з-асыпная конструкция). На трубопроводе между фланцевыми соединениями устанавливают опорные кольца 2 с ин- [c.47]

    Для теплоизоляции широко применяют минеральную вату, состоящую из тонких беспорядочно расположенных стекловид- [c.57]

    Все трубопроводы необходимо защищать от коррозии, а некоторые из них (примерно 15%) и теплоизолировать. Теплоизоляцию трубопроводов обеспечивают с помощью различных материалов ячеистых (пено- и со-топласты),гранулированных (вспученный перлит, керамзит), волокнистых (стекловата, минеральная вата, асбест). [c.164]

    Если же материал не может гореть или детонировать при определенных параметрах кислорода, но чувствителен к механическому удару, то применение такого материала в данных условиях не представляет какой-либо опасности (воздействие механического удара не может привести к загоранию или детонации). Например, при изучении вопроса о допустимом содержании масла в минеральной вате, используемой для теплоизоляции блоков разделения воздуха [29], было показано, что при содержании в ней 0,457о масла П-28 по вате не может распространяться детонация или горение, т. е. она безопасна в жидком и газообразном кислороде при давлении 0,1 МПа. Эта цифра (0,45%) была принята в качестве предельно допустимой нормы безопасного содержания органических примесей в минеральной вате, используемой для изоляции воздухоразделительных установок, несмотря на то, что при такой концентрации масла минеральная вата чувствительна к механическому удару в жидком кислороде. [c.151]

    В строительстве в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов широко применяются стекловолокнистые, минераловатные и подобные им изделия. Средняя плотность стекловолокнистых материалов со связующим на основе фенольных или карбамидных смол колеблется в пределах от 0,05 до 0,20-10 кг/м , коэффициент теплопроводности — от 0,035 до 0,058 Вт/(м-К) [И, с. 144 12, с. 68]. Стекловолокнистые маты используют для тепло- и звукоизоляции стен, для теплоизоляции различного рода трубопроводов, когда требуется высокая температуростойкость (до 300°С). В минераловатных плитах, которые аналогичны стекловолокнистым изделиям, но менее виб-роустойчивы, также используют связующие на основе фенолоформальдегидных и карбамидных смол. Иногда, например при строительстве судов, вместо минеральной ваты используют пенополиуретан или капроновую вату при условии, что эти материалы защищены стеклянной тканью, обработанной кремнийорга-ническим лаком (ткань К). [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоизоляция минеральной ватой: [c.7]    [c.19]    [c.128]    [c.270]    [c.133]    [c.270]    [c.283]    [c.166]    [c.214]    [c.270]    [c.45]   
оборудование производств основного органического синтеза и синтетических каучуков (1965) -- [ c.47 , c.48 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте