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遵化烟囱加固的咨询电话烟囱安全主体工程施工的特点:从施工安全角度考虑烟囱主体工程施工中有以下四个特点:(1)高空作业多,主体工程绝大部分为地面以上施工,因而高处作业也占绝大多数。(2)交叉作业多。由于工程工期、均衡生产和其他客观因素的要求,多工种立体交叉作业时无法避免,尤其在高层建筑施工中,交叉作业更是难以避免。(3)夜间施工多。钢筋混凝土结构类型的数量居多,而对混凝土的浇筑又要求尽可能连续地进行,这样就使得在大面积浇筑混凝土时要昼夜不停地连续施工,所以夜间施工时无法避免的。此外,由于工期的影响,也常常加班加点,这就使得夜间施工大大增加。(4)使用的设备多。主体工程的施工几乎汇集了建筑施工的主要设备,如起重机械、运输车辆、振捣器、磨石机和手持式电动工具等。所以,主体工程施工存在更多的危险性,并给安全管理与技术提出了更多的要求。
om涂料烟囱防腐工艺施工方案 :1、人孔的开设和处理。在水平烟道靠近烟囱的合适部位开一个1600mm×1600mm的正方形上料孔,待烟囱防腐结束后,还要用混凝土浇注,并按防腐要求将内壁和放灰斗做好防腐工作。 2、挡烟墙的增设。为确保施工的有序和安全,防止旁路挡烟板出现烟气的泄漏,须在旁路挡烟板和烟囱之间增设一道临时隔烟墙,隔烟墙用铁板和方管焊成并用钢管固定。固定好以后在隔烟墙的外侧用砖混结构砌一座挡烟墙,挡烟墙要牢固密封。待工程结束后应拆除恢复原样。 3、烟囱筒壁内防腐。采用OM型材料防腐。施工方案需在施工开始前单独提供,经业主及材料提供方共同认可并接受以上两方对施工全过程的监督。监督方法为在升降平台上安装2台可360°旋转的摄像头,监视器设在现场的工棚内。
以框架柱的加固为例,较为常见的加固方法有外包钢加固法,即,在混凝土柱四周包以型钢进行加固;这样既不增大混凝土截面尺寸,又大幅度地提高混凝土柱的承载力。具体方法又分干法作业与湿作业法两种形式:干式加固法是将型钢(一般是角钢)直接外包于需要加固的混凝土柱四周,型钢与混凝土之间无连接;由于与混凝土没有形成一个整体,所以不能确保结合面传递剪力。湿式加固法一是用乳胶水泥浆或环氧树脂化学灌浆等材料,将角钢粘贴在混凝土柱上; 二是角钢与混凝土之间留一定间距,中间浇筑混凝土,达到外包钢材与混凝土相结合。两种作业方法相比较,干式作业法施工更为简单,价格低,施工时间短,但其承载力提高不如湿式作业法好。
砖烟囱裂缝处理概况:
一、砖烟囱裂缝处理概况
浙江萧山发电厂60米高的砖烟囱,建于1960年,筒壁采用100#(MU10)红砖,50#(M5)混合砂浆砌筑。砖烟囱设计时未考虑抗震措施,砖烟囱筒壁和内衬分别为4节和2节,每节度为8m(内衬总高13m),内衬为耐火砖加耐火泥砌筑,在顶部没有内衬之处抹矾土水泥砂浆,筒身未配纵向钢筋,环向配筋为Φ6@300。1998年底发现烟囱上部出现一条长约5m的竖向裂缝(略倾斜),顶端1?5m左右裂缝较为严重,缝宽值约75px
二、裂缝原因分析
经现场检测,发现斜裂缝基本上是沿着灰缝出现。根据调查,沈阳地区在20世纪未发生过地震,即使1975年海城大地震,也未发现该砖烟囱出现裂缝,故首先排除了地震作用的可能性。现场以经纬仪测量,测得烟囱基本上没有倾斜,而且也不符合由于地基倾斜出现裂缝的特征,因此也排除了基础倾斜的因素。在拆除顶部筒身时发现,内壁矾土水泥砂浆部分脱落,露出红砖。根据初步分析,认为是由于内筒壁矾土水泥砂浆脱落,在烟气温度作用下引起的裂缝。
三、处理措施
由于该砖烟囱已使用42年,设计时又未考虑抗震措施,而且甲方又要求加固处理后,砖烟囱可以继续使用15年左右。经专家现场评估,该砖烟囱可靠性综合评级[1]为3下级,建议在对缝进行加固处理的同时,也对其进行整体抗震加固,消除安全隐患并相应延长使用寿命。采取的具体措施如下:
1?该砖烟囱基础的持力层为粘土夹砾砂层,又经过多年沉降固结,地基承载力显著提高,因此
2?将顶部1?5m区段裂缝较宽的筒壁予以拆除重新砌筑。
3?对顶部1?5m以下区段裂缝部位采用在裂缝处喷射M10水泥砂浆,裂缝区段筒壁用60×8
钢板间距1000mm箍紧。
4?对砖烟囱采用整体配筋喷射混凝土进行抗震加固。
5?对烟囱顶部6m区段砖筒内壁重新抹50px厚耐热水泥砂浆。
煤炭燃烧时除产生SO2外,还生成少量SO3、NOX、HCl、HF等气体,由于烟气中含有水,因此可在瞬间形成H2SO4、HCl、HF等强腐蚀性溶液。与此同时,含有烟尘的烟气高速穿过设备和管道,对装置的腐蚀相当严重。并且,吸收塔的入口烟气温度可高达180℃,而内腔长期处于45-70℃的酸、碱交替的湿热环境之中。可见,湿法除尘脱硫系统在运行中处于强腐蚀性介质、湿热和高磨损的严酷环境中。由于腐蚀环境恶劣,湿式脱硫系统对材质的耐蚀、耐磨、耐温要求极为严格。
遵化烟囱加固的咨询电话我们说在我们的生活中无论是工厂还是发电厂,随处可见冒着烟的大烟囱,这些大烟囱的矗立也给我们的生活提供了一定的影响,可以说是一个双面性质的存在,同时,在很多地方我们经常可以发现一些人会给烟囱刷涂料,为什么会有这种现象的出现呢?一般而言,给烟囱刷涂料在现代社会是十分常见的行为,一方面通过属涂料的方式也有助于烟囱的防腐,延长烟囱的使用寿命,因此在很多情况下工厂都会给烟囱刷上特定的涂料之后在使用。因此,在很多情况下我们经常会发现很多大烟囱都无可避免的刷上涂料,这种烟囱刷涂料的方式在生活中也变得更加常见,同样是基于对烟囱的保护,不仅如此,在烟囱上刷上涂料从侧面来看也是为了保护烟囱和检查人员的人身安全,同时也为美化城市环境作出贡献,因此在烟囱上刷上涂料也是势在必行的行为。
湿式除尘脱硫设备,因为存在很强的腐蚀性气体、高温文摩擦等运用条件,因此所用资料必须能接受化学的、高温、高湿和机械的长时间负荷,其功能有着特别的请求。现在用于湿式FGD中的防护资料有:橡胶、合金钢或复合钢板、砖板、胶泥、玻璃钢、鳞片涂料等。
烟囱维修中裂缝修补及原因分析:烟囱维修中裂缝出现后,建设单位会同施工及设计单位,对设计及施工资料仔细查阅,并到现场考察,发现裂缝产生原因系锅炉省煤器装置没有安装,至使进入烟囱的烟气温度升高所致。采暖回水经省煤器预热后进入锅炉,加热后再进入供热管网,从锅炉出来的烟气经省煤器进入烟囱。这说明省煤器装置既预热了进入锅炉之水,又降低了烟气温度,减少了部份热损失。经查阅该锅炉热力计算书得知,设置省煤器后,进入省煤器的烟气温度(进口温度)为270°C;而从省煤器出来的烟气温度(出口温度),即排至烟道或烟囱内的烟气温度为165°C。显然,设置省煤器可使烟气温度降低105°C。设计部门对烟气温度的确定,也是依据设置省煤器来考虑的。因此,不设置省煤器,排进烟囱的烟气温度就高出设计烟气温度105°C。那么,不设置省煤器,就将使该烟囱筒壁配置的环向钢筋明显不足。截面验算:设950m高处筒壁内半径为rx1,那么可求得rx1=1950,且950m高处筒壁外半径r′x1=1950+490=2440。砖烟囱内外表面温度差为:ΔT=270°C-(-33°C)=303°C(-33°C系当时测定的10d的室外温度平均值)。修正后的温度差为:Δt=αkΔT=0935×303°C=283°C,其中:αk为温度修正系数。砖砌体线膨胀系数:αz(T> 200°C)=050×10-5+10-6(270-200)/200=0535×10-5。在温差作用下,钢筋重心处的环向相对自由伸长值:it1=(05+04rx1/r′x1)αzΔt=124×10-3与受压区图形面积等有关的系数mB1=100ω(1-RgtΨgt/kit1Eg)2;环筋在温度作用下的计算强度Rgt=085γgRg=13031N/mm2;裂缝间环筋应变不均匀系数Ψgt=087(t1=270°C);受压区应力图形不完整系数ω取057。故有:mB1=100×057(13031×087/14×124×105×21×105)2=2736砖烟囱筒壁每m高环向钢筋截面面积:Ag1=?KmBm(δ0E′t/RgB)it1=167cm2原设计为6@378,Ag=075cm2,所以不满足要求。式中 K-筒壁砖砌体设计安全系数,取140;m-与钢筋根数有关系数,单根取095;δ0-计算截面筒壁有效厚度,δ0=δa-a=490-30=460mm;Eg-钢筋的弹性模量;Rg-钢筋的设计计算强度;γg-钢筋在温度作用下的设计强度折减系数;E′t-砖砌体在温度作用下的弹塑性模量, E′t=039×1500f=039×1500×179=104715。21800m高处截面(图3)设1800m处筒壁内半径为rx2,可以求得:rx2=767+950=1717,rx2-950/1260=28000/46000且1800m高处筒壁外半径:r′x2=1717+。
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更新时间:2024/5/20 14:05:02