2、 重型炉墙是将标准砖直接砌筑在基础上而成的,其特点是砖墙结构简单,砌筑施工较方便,但由于受到稳定性和高温下砖的耐压强度限制,当炉墙高度超过10米时,须分成2-3段下砌在基础上,上面各段分别用钢架横梁来支撑。 重型炉墙的内层为耐火砖,外层为红砖,内、外层之间中间层有的用空气层进行保温隔热,有的用硅藻土进行保温隔热。内外层砖墙之间用牵连砖拉牢,炉墙的严密性由正确的砖缝来达到。 具体施工方法与操作要点为: 1、首先做好基础找平、放线工作,苏州胸墙炉墙开孔多少钱,并在钢架上划出砖的层数标志(按现场砖的平均厚度加上灰缝厚度)。 2、砌筑的一般原则上是由下而上,由左而右,由里而外,由前至后,先白(砖)后红(砖)的次序施工,苏州胸墙炉墙开孔多少钱。 3、砌筑前,应根据砌体类别通过试验确定泥浆稠度和加水量,并要检查泥浆的砌筑性能能否满足设计要求。 4、为了保证质量,苏州胸墙炉墙开孔多少钱,对砌筑用砖必须进行严格地挑选,使之符合设计要求。 5、红砖砌体。锅炉炉墙用耐火材料,主要用在锅炉燃烧室的炉墙部分。苏州胸墙炉墙开孔多少钱
轻型炉墙是相对重型炉墙而言的,它是在重型炉墙的基础上发展起来的。轻型炉墙的特点是炉墙分段压在金属托架上,每段高度为5 m左右,由托架把每段炉墙的荷载传到锅炉构架上,所以这种炉墙高度可远远超过重型炉墙。 轻型炉墙是相对重型炉墙而言的,它是在重型炉墙的基础上发展起来的。轻型炉墙的特点是炉墙分段压在金属托架上,每段高度为5 m左右,由托架把每段炉墙的荷载传到锅炉构架上,所以这种炉墙高度可远远超过上述的重型炉墙。轻型炉墙常用于水冷壁管较密的炉膛或炉膛内壁面温度低于600~1000℃的场合,炉墙厚度一般为260~310 mm,比重型炉墙薄且轻,每平方米面积炉墙约重400 kg左右(不包括钢制护板的重量)。因为轻型炉墙每段的高度不大,所以炉墙的总高度不受限制,承受横向力(如地震力等)的能力大。但是轻型炉墙的金属消耗量大(要用炉墙托架、拉钩、护板,并且要加强锅炉构架),砖砌的轻型炉墙还需采用价格比普通耐火砖高2~3倍的异形耐火砖,砌筑这些异形耐火砖的费用比普通砖贵3~4倍。轻型炉墙可分为砖砌结构轻型炉墙和混凝土框架结构轻型炉墙两种。上海炉墙开孔厂炉墙一般由耐火层、绝热层和隔热层组成。
炉墙结厚重在预防。大型高炉控制合理的操作炉型,应采取合理的边缘和中心充沛的操作制度,建立预警机制,规定炉体热负荷的合理范围,防止炉墙结厚。当边缘煤气流不足时,要及时调整布料矩阵,疏松边缘。防止低料线操作。改善原燃料条件,从根源上降低有害元素含量,维持热制度、造渣制度的稳定性,杜绝产生边缘局部气流。 在处理炉墙结厚时,保持炉况稳定顺行,在保障足够的中心气流的前提下,发展合理的边缘气流,如过分的发展边缘气流会造成结厚上移。控制足够高铁水温度和[Si]含量,降低炉渣碱度。如果不能保持高炉顺行,则应大幅度减轻焦炭负荷。减少各种入炉有害元素含量。大量集中加焦热洗是一种处理炉墙结厚比较激烈的手段,见效快,但存在可能烧坏冷却壁的弊端。
煤料膨胀压力对炉墙的影响: 通常说的煤料膨胀压力一般指的是煤料塑性层在炭化室中心汇合时膨胀压力达到的较大值。在生产过程中,当相邻炭化室处于结焦周期内的不同阶段时,在同一时刻产生的膨胀压力的大小不同,此时相邻炭化室之间的炉墙会受到1个侧压差,并且入炉煤料产生的膨胀压力越大,侧压差越大。在煤料结焦过程中,由于主要传热方向是由炭化室两侧炉墙向中心传热,因而从炉墙到煤饼中心会依次形成焦炭层、半焦层、塑性层、干煤层、湿煤层。在侧压差的作用下,炉墙将会发生位移,进而造成炉墙砌体内部产生应力,当应力比较大的情况下,炉墙将发生损坏。处理炉墙结厚时,保持炉况稳定顺行。
重型炉墙是较早的锅炉炉墙结构形式,现用于无水冷壁或水冷壁管稀少的小型锅炉中,蒸发量小于35 t/h的锅炉常用重型炉墙。重型炉墙的特点是墙体直接砌筑在锅炉的钢筋混凝土地基或梁上,其重量为地基或梁所承受。 采用混凝土框架结构轻型炉墙使得筑炉工作转变为大面积浇制预制块,并可使浇制机械化,有效地加快了安装进度;省去了砖砌炉墙所需的价格较贵的异形耐火砖、拉钩,节省了砌筑费用,使炉墙成本降低;用密封涂料代替钢制护板,可节约钢材,而且减少了炉墙的接缝。但是混凝土框架结构轻型炉墙比砖砌炉墙的耐热性能稍差,因耐火混凝土的耐高温、抵抗温度波动和灰渣侵蚀的能力较差,而且混凝土框架结构轻型炉墙的机械强度和密封性也稍差。炉墙砌砖程序在砌筑两砖以上厚度的砖墙时,要求两面平整,应首先砌内层,其次砌外层,后填砌中间。青岛小炉底板炉墙开孔
炉墙砌筑必须挂线,控制炉墙的垂直度偏差。苏州胸墙炉墙开孔多少钱
高炉炉墙残留厚度利用超声波测量产生误差的原因 1、炉壳表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。由此无法测量,所以在测量是,较好是将炉壳表面做摩擦处理,保证表面光滑。 2、**炉缸厚度测量探头接触面有一定磨损,同样造成误差增大。 3、当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层、气隙、裂缝等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可用超声波探伤仪进一步进行缺陷检测。 4、温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。对于高温在役设备常常碰到这种情况。高炉炉墙外部温度较低可能在25℃以下,内部温度较高达到1150℃,如果不考虑温度的影响,造成测量结果存在较大偏差。 5、声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。 6、应力的影响。高炉开炉后,炉缸内各耐材受热应力影响膨胀,应力方向与传播方向一致,应力为压应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快。因此,应考虑应力的影响。苏州胸墙炉墙开孔多少钱
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