Cтраница 3
Обмуровка парогенератора - это наружные и внутренние ограждающие конструкции топочной камеры и газоходов парогенератора, выполненные из огнеупорных и теплоизоляционных материалов, обеспечивающие надежную тепловую изоляцию, плотность и газонепроницаемость топочной камеры и газоходов, а также предохраняющие парогенератор от вредных присосов холодного воздуха из внешней среды. [31]
Коэффициенты теплопроводности Я отдельных слоев стенки меняются при изменении их средних температур, поэтому значения Я определяются по уравнениям зависимости коэффициента теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов от средней температуры. Коэффициент теплоотдачи аа меняется при изменении температуры наружной поверхности стенки. [32]
При расчете тепловых потерь через футеровку электрических печей сопротивления с контролируемыми атмосферами, содержащими значительное количество водорода, следует учитывать существенное увеличение коэффициентов теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов футеровки за счет высокой теплопроводности водорода. С ориентировочно на 30 - 70 % в атмосфере из чистого водорода и на 20 - 40 % в атмосфере, содержащей 50 % водорода, а также в атмосфере из диссоциированного аммиака. [33]
После выбора внутренних размеров печной камеры необходимо определить ее внешние размеры, для чего должны быть хотя бы предварительно намечены конструктивные решения футеровки печи с выбором огнеупорных и теплоизоляционных материалов для отдельных участков футеровки - подины, стен и свода. [34]
Методы первой группы получили ограниченное применение, так как они неправильно отражают условия службы материалов в конструкциях. Высокотемпературные и огнеупорные теплоизоляционные материалы никогда в условиях реальной службы не подвергаются таким высоким давлениям, какие они выдерживают при данных испытаниях. [35]
Коэффициент диафрагмирования. [36] |
В связи с наличием в электрических печах зон с высокой температурой в них помимо обычных конструкционных и электротехнических материалов [2, 5] применяют также специфические материалы, способные работать при этой температуре и обладающие необходимыми для этого свойствами. К ним относятся огнеупорные и теплоизоляционные материалы, а также материалы для нагревательных элементов. [37]
По действующему в СССР ГОСТ 4070 - 48 деформацию материалов под давлением при высоких температурах определяют на цилиндрических образцах, имеющих диаметр 36 мм и высоту 50 мм. Величина давления для высокотемпературных и огнеупорных теплоизоляционных материалов применяется в соответствии с их средней плотностью. [38]
В объем подготовительных работ входит также обеспечение участка комплектом переносных трубчатых и струнных лесов, подготовка и проверка проходов и подъездов к месту обмуровки, заготовка к началу работ не менее 50 % всех необходимых обмуровочных и теплоизоляционных материалов. Размещение на площадках парогенераторов огнеупорных и теплоизоляционных материалов производится с учетом несущей способности каждой площадки в тоннах на квадратный метр, что указывается в проекте производства работ. Если готовится капитальный ремонт обмуровки, то в объем подготовительных работ входят такие операции по подготовке каждого рабочего места, как разборка дефектной кладки, снятие теплоизоляции, очистка рабочей площадки от мусора и боя кирпича, расстановка механизмов, приспособлений и оснастки по рабочим местам, заготовка материалов для рабочих бригад обмуровщиков. Перед началом работ каждое рабочее место осматривается для проверки соблюдения безопасных условий труда. [39]
Как классифицируется оборудование термических цехов. Какие требования предъявляются к огнеупорным и теплоизоляционным материалам. [40]
В лабораториях и в пром-сти широко используется как огнеупорный и теплоизоляционный материал. [41]
Вращающиеся печи ( цементные) делятся на пять зон: 1) испарения, 2) подогрева, 3) кальцинирования, 4) спекания и 5) охлаждения. В связи с различием температур в зонах применяются и соответствующие огнеупорные и теплоизоляционные материалы. [42]
Главное требование, предъявляемое к футеровке вакуумных печей - хорошая способность их к дегазации. Поэтому в этих печах широко применяют экранную теплоизоляцию, а в случае применения огнеупорных и теплоизоляционных материалов число экранов сводят до минимума. В печах с рабочим давлением до 1 33 - - 10 - Па допустимо применение керамической футеровки, а с давлением 1 33 - 10 - 2 Па н ниже используют металлическую экранную изоляцию. [43]
За расчетную поверхность стенки при определений тепловых потерь по ( 3 - 15) целесообразно принимать внешнюю поверхность стенки; при этом результат расчета потерь получается с некоторым запасом. Этот запас полезен, в частности, потому, что действительные коэффициенты теплопроводности обычно применяемых огнеупорных и теплоизоляционных материалов часто оказываются выше справочных значений. [44]
Лишь в отдельных случаях к теплоизоляционным материалам предъявляется требование некоторой механической прочности, например в случаях, когда теплоизоляционным материалом выкладывается внутренний слой футеровки, а также в конструкциях печей без внешней обшивки кожуха. Требование малой теплопроводности обычно сочетается с требованием высокой степени пористости, что означает небольшую величину объемного веса материала, обеспечивающую незначительную теплоемкость единицы объема теплоизоляции. Весовые теплоемкости большинства огнеупорных и теплоизоляционных материалов, применяемых в электрических печах, различаются несущественно. [45]