Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕМОНТУ ОБМУРОВКИ
ПАРОВЫХ КОТЛОВ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО                                       «ЭНЕРГИЯ»

МОСКВА                            1966                 ЛЕНИНГРАД

ПОДГОТОВЛЕНА
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОРГРЭС

Автор инж. С.Т. Воронков

Редактор инж. А.А. Цешковский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая
инструкция является обязательной для электростанций и ремонтных предприятий.

Приводимые в
инструкции указания и рекомендации по организации и производству ремонта
обмуровки паровых котлов, выбору обмуровочных материалов, по механизации и
технологии работ основаны на передовом опыте работы электростанций и ремонтных
предприятий.

В инструкции
приведены справочные таблицы и приложения по огнеупорным,
жароупорным и теплоизоляционным материалам и изделиям, допускам, нормам
отбраковки и другие данные, необходимые для правильной организации обмуровочных
работ и повышения их качества.

С выпуском в свет настоящей инструкции «Инструкция по ремонту
обмуровки паровых котлов электростанций» (Госэнергоиздат, 1954
)
отменяется.

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:


хромитовая масса


жароупорный бетон


теплоизоляционный бетон и теплоизоляционные
офактуренные плиты

— шамотная (огнеупорная) кладка

— кладка из красного (строительного)
кирпича


диатомовая (трепельная) кладка


теплоизоляционные плиты (совелитовые, перлитовые, вулканитовые и др.)

— минераловатные
матрацы


газоплотная (уплотнительная) обмазка и штукатурка


асбест распушенный (засыпка и напыление)

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель
начальника

Технического
управления

по
эксплуатации энергосистем

С.И.
Молоканов

5 июня 1965 г.

ВВЕДЕНИЕ

За последние
годы конструкции обмуровок паровых котлов электростанций претерпели
существенные изменения. На смену старым тяжелым кирпичным обмуровкам пришли
новые облегченные, выполняемые из жароупорных и теплоизоляционных бетонов и
набивных масс, а также из сборных теплоизоляционных плит, защищенных с огневой
стороны слоем жаростойкой штукатурки. Такие изменения произошли в результате
высокой степени экранирования стен топочной камеры современных котлов,
разработки и внедрения новых составов и конструкций из жароупорных и
теплоизоляционных бетонов и набивных масс.

Вследствие
резкого снижения температуры за экранами (до 500 — 600 °С) изменилось
соотношение отдельных слоев обмуровки: вместо толщины огнеупорного слоя 125 —
250 мм в старых кирпичных обмуровках толщина огнеупорного или
жароупорного слоя в обмуровке современных котлов не превышает 50 мм, а вес огнеупорного слоя,
уменьшился с 80 % от общего веса обмуровки до 40 %.

При высокой степени
экранирования топочной камеры не исключена необходимость применения
высокоогнеупорных материалов для элементов обмуровки, воспринимающих
температуру до 1500 °С и выше (зажигательные пояса, набивные поды,
неэкранированные участки стен топки и др.).

Значительное
уменьшение веса обмуровки способствовало распространению новых конструкций, в
которых вес обмуровки полностью передается на экранные трубы (натрубная
обмуровка) или облегченный каркас (накаркасная обмуровка).

Натрубные обмуровки выполняют из слоя огнеупорного бетона или слоя
хромитовых масс, наносимых непосредственно на экранные трубы, слоя тепловой
изоляции и уплотнительной штукатурки.

Накаркасные обмуровки выполняют из сборных щитов-панелей,
заполняемых жароупорным и теплоизоляционным бетоном или температуростойкими
теплоизоляционными плитами, защищенными с внешней стороны уплотнительными
штукатурками.

Внедрение в обмуровку жароупорных и высокоэффективных
теплоизоляционных бетонов, а также минераловатных, совелитовых, перлитовых и
других плит позволило создать надежные конструкции обмуровок котлов и снизить
потери тепла через обмуровку до уровня современных норм (Залкинд Е.М., Тепловой
расчет обмуровки парового котла, Энергия, 1965).

I. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБМУРОВКЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И
МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ЕЕ РЕМОНТА

1. Обмуровка паровых котлов электростанций после проведения
капитального ремонта должна удовлетворять следующим основным требованиям:

а) обеспечивать надежность эксплуатации котлоагрегата в
межремонтный период установленной продолжительности;

б) обеспечивать теплоотдачу с ограждающих поверхностей не выше
установленных норм и нормальные санитарно-гигиенические условия работы
обслуживающему персоналу;

в) обеспечивать газонепроницаемость, не допуская присосов воздуха
в топку, газоходы и выброса продуктов сгорания в окружающую среду. Присосы
воздуха в котельный агрегат не должны превышать значений, установленных
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей,
Госэнергоиздат, 1963;

г) обладать достаточной термостойкостью и прочностью, чтобы
выдерживать колебания температур и разрежений в топке и газоходах котла;

д) не препятствовать температурным расширениям барабанов,
коллекторов и труб котла и не создавать недопустимых напряжений в самой
обмуровке;

е) иметь
минимальный вес и хорошую ремонтоспособность, обеспечивающую минимальные
затраты на ремонт.

2. Тепловые потери с поверхности обмуровки новых серийных котлов не
должны превышать 300 ккал/м2,
а температуры наружных поверхностей обмуровок должны быть не более
55 °С при температуре окружающего воздуха в среднем по высоте котла около 30
°С.

Температуры
наружных поверхностей обмуровок и теплопотери через обмуровку у ранее
установленных котлов приведены в табл. 1
и на рис. 1.

Для
уменьшения теплопотерь и снижения температуры наружной поверхности обмуровки
проводят модернизацию паровых котлов и применяют обмуровочные материалы,
обладающие лучшими теплоизоляционными свойствами.

3. К обмуровочным материалам и изделиям предъявляются следующие
требования:

а)
футеровочные материалы и изделия должны: обладать огнеупорностью, определяемой
по ГОСТ
4069-48, и шлакоустойчивостью при длительном воздействии температур свыше
1200 °С;

иметь
достаточную механическую прочность, определяемую по ГОСТ
4071-48, и противостоять износу летучей золой и угольной пылью;

обладать
достаточной термоустойчивостью, определяемой по ГОСТ 7875-56,
и хорошо противостоять разрушению при резких изменениях температур;

б)
жаростойкие материалы и изделия должны длительно выдерживать воздействие
температур до 900 °С, не разрушаться и не утрачивать необходимой несущей
способности в условиях переменного нагрева и хорошо противостоять износу
летучей золой и угольной пылью;

в)
теплоизоляционные материалы и изделия должны обладать высокой
температуростойкостью и не изменять своих рабочих свойств при длительном
воздействии рабочих температур; иметь минимальный объемный вес и низкий
коэффициент теплопроводности с возможно меньшим увеличением его при повышении
температуры, а также обладать достаточной механической прочностью без
уменьшения ее при длительном нагреве;

Рис. 1. Основные конструкции обмуровки паровых котлов.

а,
б, в — обмуровки, опирающиеся на фундамент (без обшивки); г
облегченная обмуровка с изоляцией совелитом; д — легкая натрубная обмуровка ЗиО; е — легкая натрубная
обмуровка БКЗ; ж — щитовая обмуровка
из асбестодиатомовых офактуренных плит; з
— легкая панельная обмуровка; и — легкая натрубная обмуровка (ТКЗ) с
минераловатными матрацами; к — легкая натрубная обмуровка из
сборных перлитобетонных офактуренных плит; л — легкая натрубная
обмуровка из сборных плит (ЗИО); м — легкая обмуровка с изоляцией
совелитовыми плитами;
t
температура, °С.

Таблица 1

Технические характеристики
обмуровок паровых котлов

Тип котла

Эскиз конструкции обмуровки

Общая толщина, мм

Вес 1 м2
обмуровки, кг

Расчетные тепловые
характеристики

Конструкция обмуровки топки

температура внутренней поверхности,
°С

температура наружной
поверхности, °С

тепловой поток, ккал/м2×ч

1

2

3

4

5

6

7

8

Паровые
котлы старых типов

Рис. 1, а

510

875

705

90

797

Тяжелая
обмуровка, опирающаяся на фундамент без обшивки

То
же

Рис. 1, б

510

650

705

82

362

То
же

²

Рис. 1, в

535

413

705

59

366

²    ²

ТП-170
и ТП-230

Рис. 1, г

260

307

550

70

455

Облегченная
с изоляцией совелитом (ТКЗ)

ПК-19
и ПК-20

Рис. 1, д

160

124

320

65

353

Легкая
натрубная (ЗИО)

БКЗ-160
и БКЗ-210

Рис. 1, е

170

125

347

56

260

Легкая
натрубная (БКЗ)

ТГМ-151

Рис. 1, ж

215

140

350

50

230

Щитовая
обмуровка из асбестодиатомовых офактуренных плит

ТП-230-Б

Рис. 1,
з

140

129

347

62

290

Легкая
панельная

ТП-70

Рис. 1, и

132

98

347

57

276

Легкая
натрубная с матрацем (ТКЗ)

ТП-80

Рис. 1, к

137

85

350

57

290

Легкая
натрубная из сборных перлитобетонных офактуренных плит

ПК-33
и ПК-40

Рис. 1, л

175

152

347

52

229

Легкая
натрубная из сборных плит (ЗИО)

ТПП-110

Рис. 1, м

200

330

35

Легкая
с изоляцией совелитовыми плитами

г) покровные (уплотнительные) материалы должны обеспечивать
газонепроницаемость обмуровки, хорошо сцепляться с материалами в обмуровке, не
растрескиваться и не расслаиваться при нагревании и расширении обмуровки;

д) арматура и закладные части не должны сгорать, подвергаться
коррозии, деформироваться при длительном нагревании; должны сохранять
прочностные показатели и хорошее сцепление с бетонами;

е) растворы должны обладать огнеупорностью, жаростойкостью или
термостойкостью в соответствии с требованиями к основным материалам, а также
удобоукладываемостью; обеспечивать хорошее сцепление материалов и изделий,
укладываемых в обмуровку, и не изменять своих рабочих свойств при длительном
нагреве.

4. Обмуровку поверхностей, непосредственно соприкасающуюся с
топочными газами и подверженную действию высоких температур, надлежит выполнять
из огнеупорных и жаростойких материалов, изделий и сухих смесей, перечисленных
в табл.
2 и 3.

Размеры и вес материалов и изделий, применяемых для ремонта
обмуровки, должны соответствовать показателям, приведенным в приложении 1. Допускаемые отклонения по
размерам и внешнему виду огнеупорного и красного кирпича и изделий не должны
превышать показателей, приведенных в приложениях 2, 3, 4, 5.

5. Огнеупорный кирпич и изделия, не имеющие паспортов или
хранящиеся на складах электростанций более одного года, могут быть допущены в
кладку обмуровки после лабораторной проверки на соответствие их показателей
нормам, техническим условиям и ГОСТ, приведенным в приложении
6.

6. Заполнители огнеупорных масс, жароупорных бетонов, торкретов и
другие добавки должны отвечать требованиям, указанным в табл.
4.

7. Изоляцию внешних поверхностей котлоагрегатов
котельно-вспомогательного оборудования, воздуховодов и других узлов котельной установки
надлежит выполнять из теплоизоляционных материалов и изделий, приведенных в
табл.
5.

Таблица 2

Огнеупорные материалы и изделия

Наименование и характеристика
материалов

ГОСТ или технические условия

Огнеупорность не менее, °С

Объемный вес, т/м3

Предел прочности при
сжатии, кГ/см2

Предельная температура
применения,
°С

Шлакоустойчивость

Область применения

Кирпич
и фасонные изделия шамотные

ГОСТ 390-54

Стены,
своды и другие конструкции обмуровки топок, котлов и экономайзеров

класса
А-1 сорт

1730

1,9

125

1400

Удовлетворительная

² Б-1 ²

1670

1,9

125

1300

² В-1 ²

1610

1,9

100

1250

Фасонные
огнеупорные изделия (каолиновые)

ЧМТУ 5119-55

1740

1,9

125

1400

То же

Амбразуры
и горелки, лючки

Кирпич
и изделия огнеупорные полукислые

ГОСТ 4873-49

Хорошая

Шлаковые
бункера и другие элементы, подверженные действию температур до 1250 °С

класса
А-1 сорт

1710

1,9

100

1400

То же

² Б-1 ²

1670

1,9

150

1300

То же

² В-1 ²

1610

1,9

100

1250

Кирпич
и изделия тугоплавкие (гжельские)

ГОСТ 881-41

1300

1,75

80 — 100

1000

Низкая

Газоходы
I и
II
ступени и борова

Шамотные
изделия легковесные

ГОСТ 5040-58

Низкая

Конструкции
обмуровок экранированных котлов

а)
Кирпич прямой и клиновой марка АЛ-1,3-1 сорт

1750

1,3

45

1400

Пламенные
перегородки при температуре газов до 1300 °С

² АЛ-1,3-1 ²

1670

1,3

35

1400

² АЛ-1,0-1 ²

1670

1,0

30

1350

² БЛ-0,8-1 ²

1670

0,8

20

1250

Низкая

В
качестве высокотемпературной

² БЛ-0,4-1 ²

1670

0,4

10

1150

изоляции

б)
Кирпич фасонный сложный марка АЛ-1,3-1 сорт

1750

1,3

45

1400

То же

Так
же как и прямой кирпич

² БЛ-1,3-1 ²

1670

1,3

35

1400

² БЛ-1,0-1 ²

1670

1,0

30

1350

² БЛ-0,4-1 ²

1670

0,4

10

1150

Таблица 3

Сухие бетонные смеси
заводского изготовления

Наименование смеси

Составляющие по весу, %

Объемный вес, т/м3

Максимальная температура
применения,
°С

Вяжущие

Тонкомолотые добавки

Заполнитель

I. Сухие жароупорные смеси

Шамотная
на портландцементе

Портландцемент
марки не ниже 400 — 16

Шамот
(остаток на сите 4900 отверстий/см2
не более 10 %) — 16

Шамотный
песок

0,15
— 5 мм — 28.

Шамотный
щебень

5
— 20 мм — 40

1,8 — 1,9

1100 — 1200

Шамотная
на глиноземистом цементе

Глиноземистый
цемент марки не ниже 400 — 20

Шамотный
песок

0,15
— 5 мм — 40

Шамотный
щебень

5
— 20 мм — 40

1,8 — 1,9

1200 — 1300

Шамотная
на жидком стекле

Жидкое
натровое стекло, удельный вес 1,38 — 1,4 г/см320

Шамот
(остаток на сите 4900 отверстий/см2
не более 15
%) — 25

Шамотный
песок

0,15
— 5 мм — 25

Шамотный
щебень

5
— 20 мм — 30

1,9 — 2,0

900

II. Сухие теплоизоляционные смеси

Диатомовая
на портландцементе

Портландцемент
марки не ниже 400 — 30

Асбестовое
волокно
V
VI сорта
— 13. Крошка боя термоизоляционного кирпича марки не выше 600 0,15 — 10 мм — 57

0,8 — 0,9

900

Перлитовая
на портландцементе

Портландцемент
марки не ниже 400 — 35

Вспученный
перлитовый песок с зернами 0,1 — 3 мм — 50. Асбестовое волокно VI
сорта — 15

0,6

600

Таблица 4

Заполнители жароупорных и
теплоизоляционных бетонов

Наименование заполнителя

ГОСТ или ТУ

Характеристика

Область применения

1

2

3

4

Пластичная
хромитовая масса марки ПХМ-1 и ПХМ-6

ТУОКР 121-54

Содержание
С
r2O3, % не менее

ПХМ-1

40

ПХМ-6

40

Для
закрытия ошипованных поверхностей

Содержание
SiO2, % не менее

11

12

Влажность,
% не более

3

3

Гранулометрический
состав:

зерна
с размером 7 — 2 мм — 20 — 30

то
же 2 — 0,088 мм — 20 — 30

² ²менее 0,088 мм — 40 — 50

² ² более 7 мм не допускаются

Мертель
шамотный

ГОСТ 6137-61

Гранулометрический
состав:

Для
кладки шамотного кирпича

размеры отверстий, мм

тонкий помол, %

средний помол, %

крупный помол, %

0,21

60

0,5

90

60

40

1,0

100

1,4

97

2,0

100

97

2,8

100

Класс
огнеупорности

0

I

II

III

Огнеупорность
не ниже,
°С

1730

1710

1650

1580

Шамотная
щебенка (изготавливается из боя шамотного кирпича класса Б
ГОСТ 390-54)

Гранулометрический
состав:

размер
отверстий, мм

20

5

Для
жароупорных и теплоизоляционных бетонов

Частный
остаток на сите, %

5 — 0

100 — 90

Шамотный
песок

Гранулометрический
состав:

Размер
отверстий, мм

5

1,2

0,15

То же

Частный
остаток на сите, %

5 — 0

55 — 20

100 — 75

Тонкомолотая
добавка

При
изготовлении из шамотного песка и цемента через сито 4900 отверстий/см2 должно
проходить 70 % материала

При
изготовлении добавки из кварцевого песка через сито 4900 отверстий/см2 должно
проходить 85 % материала, а остаток на сите 1600 отверстий/см2 не
должен превышать 5 %

Для
жароупорных и теплоизоляционных бетонов на портландцементе

Диатомовая
крошка (изготавливается из боя диатомового кирпича
ГОСТ 2694-52
марки 500 или 600)

Гранулометрический
состав:

фракций
с размером зерен 10 — 6 мм — 20 — 30 %

то же                               5 — 2 мм — 30 — 40 %

²                                         2
мм — 40 — 50 %

Для теплоизоляционных бетонов

Перлитовый
песок

ГОСТ-10832-64

Перлитовый
песок вспученный с зернами от 0,01 до 3 мм, объемный вес 80 — 150 кг/м3

То же

Вермикулитовая
крошка

ТУ 300-56 МСПМХП

Вспученный
(обожженный) вермикулит с зернами от 0,1 до 6 мм, объемный вес 100 — 200 кг/м3

²


Таблица 5

Теплоизоляционные материалы и
изделия

Наименование

ГОСТ
или ТУ

Характеристика

Объемный вес, кг/м3

Коэффициент
теплопроводности конструкции.

Предел прочности, кГ/см2

Влажность, %

Предельная температура
применения,
°С

Товарный
вид (размеры в мм)

Область применения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Керамические (обжиговые) изделия

Диатомовый
(трепельный кирпич)

ГОСТ 2694-52

Изготавливается
формовкой диатомита с выгорающими добавками (опилками) и последующим обжигом

Кирпич

Изоляционная
кладка обмуровки

марки
500

500

0,09 + 0,002tср

6 (при сжатии)

900

250´123´65

² 600

600

0,115 + 0,0002 tср

8

900

230´113´65

² 700

700

0,136 + 0,00027tср

10

900

230´113´40

Пенодиатомовый
кирпич

ТУ
МНП 8-49

Формуется
из диатомита

450

0,08 + 0,0002tср

7 (при сжатии)

950

Кирпич 250´123´165

То же

Перлитокерамические
плиты

МРТУ
21-3-64

Изготавливаются
из перлитового песка на связке из огнеупорной глины с последующим обжигом

300

400

0,064 + 0,00018tср

0,12 + 0,00018tср

8 — 10

(при сжатии)

850

Плиты 500´500, толщина 70

Огневой
слой сборной обмуровки

Пеноперлитокерамические
плиты и блоки

ВТУ
ЦЭТИ

Изготавливаются
из перлитового песка и огнеупорной глины с пенообразующими добавками и
последующим обжигом

200

250

0,55 + 0,00014tср

0,055 + 0,00014tср

8 (при сжатии)

500

Плиты и блоки по размерам
заказчика

Огневой
слой сборной обмуровки

II. Безобжиговые температуростойкие формованные плиты

Асбестодиатомовые
плиты

ТУ
198-54 МСПМХП

Изготавливаются
формированием из смеси диатомита и асбеста. Офактуровка тонким слоем
жароупорного бетона

700

0,123 + 0,00015tср

2,0 (при сжатии)

10

600

Плиты
500
´500, 500´250, толщина 40, 50, 60

Огнеупорный
слой облегченной обмуровки

Перлитовые
плиты, офактуренные жароупорным слоем

ВТУ
ЦЭТИ

Изготавливаются
путем пре сования смеси перлитового песка, цемента и асбеста. Офактуриваются
смесью из огнеупорной глины, шамотного порошка и жидкого стекла

400

0,069 + 0,00016tср

3

10

650

Плиты
500
´500, толщина 40 и 80

Огнеупорный
слой облегченной обмуровки

Перлитогелевые
плиты

ВТУ
31-65 Главэнергостройпром МЭиЭ

Изготавливаются
путем пре сования смеси перлитового песка, асбеста с добавлением жидкого стекла
с обработкой асбеста серной кислотой

200

0,047 +
0,00015
tср

4

10

700

Плиты
500
´500, толщина 40 — 80

Теплоизоляционный
слой в обмуровке

Перлитовые
плиты на связке из огнеупорной глины

По
технологии Теплопроекта

Изготавливаются
прессованием из перлитового песка на глиняной связке с добавкой до 8 %
асбеста и до 2 % крахмала

300

0,07 + 0,00017tср

2,5 — 3 (при сжатии)

5

600

Плиты
500
´500, толщина 30, 40, 50

Теплоизоляционный
слой в обмуровке

Перлитовые
изделия на цементной связке

МРТУ
21-4-64

Изготавливаются
из смеси перлитового песка, асбеста и цемента путем прессования и сушки

300

400

0,065 + 0,00015tср

0,069 + 0,00016tср

2,5

3,0

10

10

600

600

Плиты
500
´250, толщина 40, 50, 60

Теплоизоляционный
слой в обмуровке

Вермикулитовые
плиты огнестойкие

ВТУ
965-2092-51

Изготавливаются
из вермикулитовой обожженной крошки на жидком стекле с добавкой асбеста и
диатомита молотого

400

0,072 + 0,00028tср

2,0

5

900

Плиты
1000
´500, толщина 20 — 50

То же

Асбестовермикулитовые
плиты

ТУ
203-54 МСПМХП

Изготавливаются
прессованием из обожженного вермикулита, асбеста, V
сорта связующих веществ

250

300

0,065 + 0,00018tср

0,071 + 0,00019tср

1,5

2,0

10

10

600

600

Плиты
1000
´500, 500´500, толщина 30, 40, 50

²

Минераловатные
температуростойкие плиты

ТУ
№ 5 Главэнергостройпрома ГПК ЭиЭ

Изготавливаются
из смеси минеральной ваты марки 150 с содержанием битума не более 2 %, пластичной
глины и асбеста не ниже
VI сорта

400

500

0,065 + 0,0007tср

0,068 + 0,00017tср

2,0

2,5

500

500

Плиты
500
´500, толщина 40 и 50

²

Минераловатные
жесткие плиты на фенольной связке

ГОСТ 9573-60

Изготавливаются
из уплотненной минеральной ваты, пропитанной фенольными смолами, с
последующей тепловой обработкой

125

150

200

0,075 + 0,00017tср

1,5

1,5

1,5 (на изгиб)

1

1

300

Плиты
1000
´500, толщина 40, 50 и 60

²

Известково-кремнеземистые
плиты

ВТУ
00.01-63 ЦКБ Главэнергостроймеханизация ГПК ЭиЭ

Изготавливаются
из тонкомолотого песка и извести с автоклавной обработкой и сушкой

250

0,052 + 0,0001tср

2,5 (на изгиб)

35

650

Плиты
и блоки по размерам заказчика

²

Вулканитовые
плиты

ГОСТ
10179-62

Изготавливаются
прессованием из смеси молотого диатомита, извести и асбеста с автоклавной
обработкой и сушкой

350

400

0,070 + 0,00017tср

0,075 + 0,00017tср

3,0

20

600

Плиты
500
´170, толщина 30, 40, 50

²

Совелитовые
плиты

ГОСТ
6788-62

Изготавливаются
прессованием смеси углекислого магния и кальция (85 %) и асбеста (15 %) не
ниже
VI
сорта

350

400

0,070 + 0,00007tср

0,071 + 0,00007tср

1,7

2,0

15

15

500

500

Плиты
500
´170, толщина 30, 40, 50

²

Газобетонные
теплоизоляционные плиты и блоки

ВТУ
Главэнергостройпрома ГПК ЭиЭ

Изготавливаются
из цементного шлама и газообразователя (алюминиевой пудры) путем разливки в
формы и сушки

300

400

0,06 + 0,0003tср

0,07 + 0,0004tср

7,0

7,0

25

25

350

350

Плиты
400
´400, толщина 50 и 100; блоки по размерам
заказчика

²

III. Теплоизоляционные гибкие изделия

Минераловатные
маты прошивны на металлической сетке

ТУ
№ 30-65 Главэнергостройпрома ГПК ЭиЭ

Изготавливаются
из слоя минеральной ваты с обкладкой металлической сеткой и прошивкой
проволокой

175

225

0,052 + 0,00016tср

600

Маты
от 600 до 1500, толщина 60, 70, 80 и 90

Теплоизоляция
ограждающих поверхностей котла

Минераловатные
маты прошивные на гофрированном картоне

ТУ
296-56 МСПМХП

Изготавливаются
из слоя минеральной ваты с обкладкой картоном и прошивкой проволокой

250

300

0,052 + 0,00016tср

0,056 + 0,00016tср

200

Маты:
длина 1000 — 3000, ширина 1000 — 1500, толщина 20 — 50

То же

Минераловатные
маты на фенольной связке

ГОСТ 9573-60

Изготавливаются
путем пропитки минеральных волокон раствором фенолоспирта с последующей
тепловой обработкой

75

100

0,035 + 0,00015tср

0,040 + 0,00018tср

0,05 (при разрыве)

200

Маты:
длина 1000 — 3000, ширина 375 — 1200, толщина 40 и 50

²

Минераловатные
маты и плиты на крахмальной связке

ВТУ
81-62 Главпромстройматериалы

Минераловатные
волокна, пропитанные крахмально-парафиновой связкой

100

150

0,03 + 0,000135tср

300

Маты:
длина 250 — 500, ширина 100, толщина 30 — 110; плиты 1000
´500, толщина 30, 50

Теплоизоляция
ограждающих поверхностей

Матрацы
из асбестовой ткани с наполнением перлитовым песком

ВТУ
ЦЭТИ

Матрацы
из асбестовой ткани марки
AT-6 или асбестостеклянной ткани марки АСТ-1 с наполнением
перлитовым песком

220

0,045 + 0,00009tср

500

Матрацы
по размерам заказчика

Съемная
изоляция

Матрацы
из асбестовой ткани с вермикулитом обожженным

²

Матрацы
из асбестовой ткани марки АТ-6 или асбестостеклянной ткани марки АСТ-1 с
наполнением вермикулитом, обожженным с зернами 0,05 — 5 мм

250

0,07 + 0,00012tср

500

Матрацы
по размерам заказчика

То же

Матрацы
из стеклянной ткани с наполнением перлитовым песком

²

Матрацы
из стеклянной ткани марки КТ-1 с наполнением перлитовым песком

200

0,045 + 0,00009tср

850

То
же

²

То
же, пермикулитом обожженным

«

То
же с заполнением вермикулитом обожженным

250

0,07 + 0,00016tср

850

²

²

Маты
из стеклянного волокна прошивные

ГОСТ
2245-43

Изготавливаются
из нескольких наложенных друг на друга тонких слоев стеклянных волокон, скрепленных
путем прошивки асбестовой или стеклянной нитью

170

0,034 + 0,0003 tср

450

Маты:
длина 1000 — 3000, ширина 200 — 750,
толщина 20, 30 и 50

²

Полосы
из стеклянного волокна

ГОСТ
2245-43

Изготавливаются
из нескольких наложенных друг на друга тонких слоев стеклянных волокон,
скрепленных путем прошивки асбестовой или стеклянной нитью

170

0,034 + 0,0003tср

450

Полосы:
длина 500 — 5000, ширина 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, толщина 10, 15, 20,
30

Съемная
изоляция

Асбестовый
шнур

ГОСТ 1779-55

Изготавливается
из асбеста

700

0,12 + 0,0002tср

4

400

Диаметр:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25

Уплотнение
температурных швов и изоляция труб

Асбопухшнур

ГОСТ 1779-55

Изготавливается
из прочесанных волокон асбеста и хлопка, сложенных вместе в сердечник и обвитых
снаружи асбестовыми нитями

250 — 700

0,105 + 0,00027tср

4

400

Диаметр
20, 25, 30

Уплотнение
температурных швов и изоляция труб

Асбестовый
шнур с магнезиальной начинкой

То же

Изготавливается
путем оплетения асбестовыми нитями сердечника, состоящего из магнезии и
асбестовых нитей

До 500

0,095 + 0,00025 tср

4

400

Диаметр
13, 16, 19, 22, 25, 28, 32

То же

Асбестовый
картон

ГОСТ 2850-58

Изготавливается
из смеси асбеста
V и VI сорта (65 %), каолина (30 %), крахмала (5 %)

1000 — 1400

0,135 + 0,00016tср

600

Листы
1000
´1000, толщина 2 — 12

Изоляция
закладных металлических частей

Асбестовая
бумага

ГОСТ
2630-44

Изготавливается
из хризотиласбеста

1000

0,135 + 0,00016tср

3

500

Листы
1000
´950, толщина 0,5 — 1,5

То же

Асбестовая
ткань

ГОСТ 6102-52

Изготавливается
путем переплетения основных и уточных асбестовых нитей

Вес 1 м2 3,4 кг

0,106 + 0,000159tср

3

500

Рулоны

Изготовление
матрацев

Асбестостеклянная
ткань АСТ-1

СТУ
30 12412-62

Изготавливается
из асбестовых и стеклянных нитей

Вес 1 м2 1,2 кг

3

500

Рулоны
по 25 м

То же

Стеклянная
ткань марки Э

ГОСТ 8481-61

Ткань
из переплетенных стеклянных нитей

Вес 1 м2 в г:
68

100

105

Разрыв (25´100)

25

30

30

20

25

30

450

Полотно:
ширина 600, 700, 800, 900, 1000, толщина 0,06, 0,08, 0,1

Изготовление
матрацев

Стеклянная
ткань марки КТ-11

ВТУ
13-С2 Госкомитет Совета министров СССР по химии

Изделия
из кремнеземистых стекловолокнистых материалов, переплетение нитей из стекла
№ 11

Вес 1 м2 350 г

0,03 при
~20 °С

Прочность на разрыв (25´100)

40

40

1100

Полотно:
ширина 880, толщина 0,35

То же

IV. Теплоизоляционные сухие смеси

Асбозурит
марки Д

ТУ
39-52 МСПТИ

Состоит
из смеси диатомита (85 %) и асбеста (15 %) не ниже VII
сорта

750

0,14 + 0,00015tср

25

900

Порошкообразный
материал

Для
мастичной изоляции, растворов и штукатурки

Новоасбозурит

ТУ
199-54 МСПМХП

Состоит
из смеси трепела или диатомита (70 %), асбеста VI
сорта (15 %) и асбошиферных
отходов (15 %)

600

700

0,13 + 0,00012tср

20

600

То же

То же

Асботермит

ТУ
199-54 МСПМХП

Состоит
из смеси диатомита или трепела (15 %) асбошиферных отходов (70 %) и асбеста
(15 %)

500

600

0,105 + 0,00009tср

20

600

²

²

Асбестовое
волокно
VI и
VII
сорта

ГОСТ
7-60

Волокна
размером от 1,0 до 0,7 мм

VI сорт — 450,

VII сорт — 520

0,091 + 0,00016tср

600

Порошкообразный материал

Для
мастичной изоляции, растворов и штукатурки

Совелитовый
порошок

ТУ
651-49 МСПТИ

Измельченная
крошка из боя совелитовых плит с зернами менее 0,5 мм

450

0,075 + 0,00009tср

500

То же

То же

Вермикулит
обожженный

ТУ
300-56 МСПМХП

Обожженный
порошок с зернами 0,5 до 5 мм

25

50

0,0635
+ 0,00020t
ср

0,07
+ 0,000189t
ср

900

²

²

Перлит
вспученный

ГОСТ 10832-64

Обожженный
порошок с зернами 0,1 до 2 мм

100

150

0,048
+ 0,0001t
ср

0,048
+ 0,0001t
ср

800

²

²

Диатомит
(трепел) молотый

Диатомиты
(трепела), измельченные в порошок

700

15

900

²

²

V. Волокнистые материалы

Минеральная
вата М-100, М-150

ГОСТ 4640-61

Волокна
из силикатных расплавов

100

150

0,030 + 0,00022tср

2,0

600

Волокнистый
рыхлый материал

Для
наполнения пустот и изготовления съемной изоляции

Гранулированная
минеральная вата

ТУ
42-47 МСПТИ

Состоит
из гранул размером 10-15 мм,
образованных механическим путем из волокон минеральной ваты

175

200

0,033 + 0,00022tср

0,005 + 0,00014tср

2,0

2,0

600

600

То же

²

То же

²

Стеклянная
вата

ГОСТ
5174-49

Состоит
из гибких стеклянных волокон, полученных из расплавленного стекла
способом вытягивания или раздува

130

0,034 + 0,0003tср

5,0

450

«

²

Каолиновая
вата

МРТУ
6-11-4-64

Изготавливается
из каолинового расплава вытягиванием фильерным способом

95

0,038 + 0,00007tср

2,0

1100

²

²


Таблица 6

Растворные сухие смеси

Наименование смеси

Составляющие смеси

% по весу

Область применения

Шамотная

Мертель
шамотный по
ГОСТ 6137-61

100

Огнеупорная
кладка

Шамотная

Шамотный
порошок

70

То
же

Глина
огнеупорная

30

Асбозуритовая

Асбест
VI
сорта

30

Диатомовая
и красная кладка

Диатомит
молотый

70

Глинодиатомовая

Диатомовый
порошок

80

То
же

Глина
огнеупорная

20

Асбестоперлитовая

Асбест
VI
сорта

30

Установка
теплоизоляционных плит

Перлитовый
песок

70

Совелитовая

Порошок
из боя совелитовых плит

100

То
же

Новоасбозуритовая

Асбест
VI
сорта

15

То
же

Диатомит
молотый

15

Асбошиферный
порошок

70

Асбестодиатомовая

Шамотный
порошок

44

Уплотнительная
штукатурка

Диатомовый
порошок

44

Асбест
IV
сорта

12

Таблица 7

Вяжущие материалы

Наименование

ГОСТ или ТУ

Характеристика

Область применения

1

2

3

4

Портландский
цемент

марки
400

² 500

² 600

ГОСТ 10178-62

Объемный
вес в насыпном виде 1100 — 1400 кг/м3. Качество марки цемента понижается на 15 — 20 %
при хранении до 3 мес. и на 30 — 40 % за год

Для
приготовления жароупорных и теплоизоляционных бетонов и растворов

Шлакопортландский
цемент

марки
400

² 500

То же

То
же

То
же

Глиноземистый
цемент

марки
300

² 400

² 500

ГОСТ 969-51

Объемный
вес в насыпном виде 1150 — 1350 кг/м3. Нарастание прочности за 24 ч
70 — 90 % от марки, за 72 ч на 100 %

Для
приготовления жароупорных и теплоизоляционных бетонов

Жидкое
стекло1

ГОСТ 962-41

Удельный
вес 1,43 — 1,55 кг/л. Модуль
2,6 — 3,0

Для
приготовления бетонов, обмазок и теплоизоляционных мастик

Кремнефтористый
натрий

ГОСТ 87-57

I и II сорта
с содержанием
Na2SiF6
не менее 90 %

Для
приготовления жароупорных бетонов и теплоизоляционных мастик

Каустический
магнезит

ГОСТ 1216-41

Применяется
II
класса. Тонкость помола: остаток на сите 90 отверстий/см2 не
превышал 5 % по весу. При хранении предохранять от действия атмосферных
осадков

Для
приготовления обмазок

Хлористый
магний технический

ОСТ 563

Содержание
хлористого магния в продукте должно быть 45 %. Удельный вес раствора 1,3 г/см3. Для
приготовления 1 м3
раствора с удельным весом 1,2 — 1,25 г/см3 идет 600 кг кристаллического
хлористого магния. Предохранять от влаги.

Применение
раствора с удельным весом менее 1,2 г/см3.

Для
приготовления магнезиальной обмазки запрещается

Карналлит
обогащенный

ТУ МХП 762-41

Раствор
в воде до удельного веса 1,2 — 1,25 г/см3. Содержание хлористого магния не
менее 32%. Для приготовления 1 м3 раствора идет 800 — 900 кг обогащенного
карналлита

То
же

1
Перед употреблением жидкого стекла обязательно определение его модуля.

Таблица 8

Армирующие и крепежные детали

Наименование

Стандарт или ТУ

Характеристика

Вес 1 м2, кг

Область применения

1

2

3

4

5

Сетка
плетеная одинарная № 20

ГОСТ 5336-50

Из
проволоки диаметром 1,6 мм с ячейками 20 мм

1,96

Армирование
тонких слоев бетона, обмазок, штукатурок

То
же № 40

То
же 3,0 мм с ячейками 40 мм, ширина 1,0 — 1,5 мм

3,11

Для
изготовления минераловатных матрацев

Сетка
тканая

ГОСТ 3826-47

Из
проволоки диаметром 1,0 мм с ячейками 10 мм

1,2

Для
изготовления минераловатных матрацев и матов, армирования обмазок, штукатурок
и т.п.

Сетка
плетеная

ЧМТУ 3609-53

Проволока
диаметром 0,6 мм с ячейками 20 мм

0,5 — 0,22

Для
изготовления минераловатных матрацев и фасонных изделий для съемной изоляции

25 мм

0,6 — 0,26

Сетка
из канилированной проволоки

ГОСТ 3306-62

Проволока
диаметром 3,5 мм с ячейкой 40 мм

3,5

Для
армирования бетонов

Лента
стальная упаковочная

ГОСТ 3560-47

Размеры
ленты

1 пог. м соответствует 63 —
120 г

Для
крепления изоляционных скорлуп и сегментов при изоляции трубопроводов. Широко
применяется лента

0,4´20 мм

0,5´20 мм

толщина,
мм

ширина,
мм

0,3

15

0,4

20

0,5

30

0,7

40

0,9

50

Ленты
выпускаются мягкие и полумягкие из низкоуглеродистой стали

Крепежные
детали обмуровки

ГОСТ 1412-54

Из
серого чугуна марок СЧ 12-28 и СЧ 15-32

Применяется
до рабочей температуры 500 °С

То
же

ГОСТ 380-60

Из
стали Ст. 0 и Ст. 3

Применяется
до рабочей температуры 400 °С

Сетки
сварные, ширина 2,3 и 2,65 м

ГОСТ 8478-57

Холоднотянутая
проволока диаметром 5 и 5,5 мм с ячейками 100, 150 мм, марка сетки 5 — 15

2,18

В
жароупорных бетонах в качестве арматуры

5,5 — 15

2,64

5 — 10

3,18

5,5 — 10

3,84

Проволока
стальная

ГОСТ 3282-46

Проволока
стальная диаметром 0,16 — 10 мм,
термически обработана диаметр 0,8 мм

3,95

При
выполнении обмуровочных и изоляционных работ проволока диаметром 0,8-1,6 мм
используется в качестве вязальной; диаметром 4 — 6 мм — для изготовления
арматуры. Вязальная проволока перед употреблением обжигается

1,0 ²

6,17

1,2 ²

8,88

1,6 ²

15,8

2,0 ²

24,7

3,0 ²

55,5

4,0 ²

98,7

5,0 ²

154,2

6,0 ²

221,9

8,0 ²

394,6

10,0 ²

616,5

Крепежные
детали обмуровки

ГОСТ 7769-63

Из
жаростойкого хромистого чугуна ЖЧХ-0,9 и ЖЧХ-1,5

Применяется
до рабочей температуры 600 и 650 °С соответственно

То
же

ГОСТ 7769-63

Из
жаростойкого кремнистого чугуна ЖЧС-5,5

Применяется
до рабочей температуры 850 °С

8. Допускаемые отклонения теплоизоляционных изделий по размерам и
качеству приведены в приложении
7.

Переводные коэффициенты для пересчета теплоизоляционных материалов
приведены в приложении 8.

9. Теплоизоляционные материалы и изделия, поступившие на электростанции
без паспортов, должны подвергаться лабораторным испытаниям. Методика
лабораторных испытаний приведена в приложении
9.

10. Технические характеристики растворных смесей, применяемых для укладки
огнеупорных и теплоизоляционных изделий в обмуровку и для уплотнительных
штукатурок, приведены в табл.
6.

Вяжущие материалы, употребляемые для приготовления бетонов,
набивных масс, растворов и обмазок, приведены в табл. 7.

11. Арматура, закладные части и крепежные детали обмуровки и
тепловой изоляции должны применяться в соответствии с табл.
8.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМУРОВОЧНЫХ РАБОТ
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Ремонт обмуровки производится в периоды капитальных и текущих
ремонтов котельных агрегатов и является составной частью общего ремонта
котлоагрегата. Основные правила организации ремонтных работ приведены в
Положении о планово-предупредительном ремонте оборудования электростанций и
подстанций, изд-во «Энергия», 1965.

13. В процессе эксплуатации и ремонта паровых котлов должны
изучаться причины преждевременного износа обмуровки, разрабатываться и
внедряться мероприятия для увеличения срока ее службы и снижения затрат на
ремонт.

14. До вывода котла в текущий или капитальный ремонт обмуровка
должна подвергаться тщательному осмотру и обследованию для выявления объема
обмуровочных работ и правильного планирования их выполнения при ремонте котла.
После остановки котла в ремонт надлежит в сжатые сроки закончить разборку
дефектной обмуровки и уточнить с составлением соответствующего акта объем
обмуровочных работ. При выявлении дополнительных объемов, не предусмотренных
ведомостью объема работ, уточняется состав ремонтной бригады и решается вопрос
о необходимости увеличения продолжительности срока простоя котла в ремонте.

15. К началу капитального ремонта котла электростанция должна быть
обеспечена огнеупорными теплоизоляционными, крепежными и другими материалами,
обеспечивающими проведение ремонта в необходимом объеме и в установленные
сроки.

2. ПОДГОТОВКА К
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБМУРОВКИ КОТЛА

16. Капитальный ремонт обмуровки должен производиться с тщательной
инженерной подготовкой, включающей:

а) разработку проектов организации работ и технологических
процессов выполнения особо сложных и неосвоенных видов ремонтных работ;

б) проведение подготовительных работ по устройству механизации,
заготовке до начала работ необходимого ассортимента обмуровочных материалов,
изготовления арматурных каркасов, минераловатных матов и др.;

в) проработку ремонтным персоналом технологии и графиков
проведения ремонта по узлам.

Примерная схема организации обмуровочных работ с разработкой
технической документации и проведения подготовительных работ приведена в
приложении 10.

Несвоевременное или неполное проведение подготовительных работ
рассматривается как нарушение технологической дисциплины, ведущее к ухудшению
организации и снижению качества обмуровочных работ.

17. Основной задачей проекта организации работ является разработка
мер, обеспечивающих бесперебойное выполнение ремонта обмуровки в установленные
графиком сроки за счет правильного выбора и направления грузопотоков, оснащения
их транспортными средствами и приспособлениями, необходимой пропускной
способности и рационального выбора мест перегрузки материалов.

18. Проект организации работ должен включать:

а) описание состояния конструкций обмуровок, характер и объемы
работ, подлежащих выполнению;

б) ведомости потребных материалов, изделий, крепежных деталей,
ремонтной оснастки и приспособлений;

в) совмещенный график производства работ;

г) технологические карты ремонта;

д) решения о способах подачи на рабочие места материалов и
растворов;

е) решения по организации рабочих мест и технике безопасности.

19. Для проведения ремонта обмуровки котлов в установленные сроки,
повышения производительности труда и улучшения культуры и качества обмуровочных
работ на каждой электростанции следует разработать и смонтировать стационарную
механизацию трудоемких и массовых ремонтных операций, включающую:

а) установки по дроблению и сортировке заполнителей жароупорных и
теплоизоляционных бетонов, растворов и штукатурок;

б) вертикальные подъемники (шахтные, стоечные, струнные грузовые
лифты, элеваторы типа «Нория» и др.), краны;

в) мусоропроводы для удаления отходов боя и мусора при разборке
обмуровки;

г) разводки трубопроводов для подачи растворов, теплоизоляционных
мастик и уплотнительных штукатурок;

д) централизованные растворные и бетонные узлы для приготовления
бетонов, растворов, уплотнительных штукатурок и обмазок.

20. Для комплексной механизации грузопотоков следует применять
передвижную оснастку и приспособления: контейнеры, электропогрузчики,
транспортеры, рольганги, инвентарные бункера, лотки и др.

Рациональная организация грузопотоков должна обеспечивать:

а) минимальное количество перегрузок транспортируемых грузов;

б) минимальное расстояние при перевозках;

в) комплексную механизацию транспортировки и
погрузочно-разгрузочных операций;

г) наименьшие затраты рабочего времени ремонтного персонала на
транспортных операциях.

Схемы и оснастка грузопотоков должны обеспечивать пропускную
способность при наиболее напряженной работе.

21. До начала работ все механизмы, оснастка и приспособления должны быть
подготовлены, проверены и расставлены по рабочим местам в соответствии с
проектом организации работ.

3. ПРИЕМКА, ХРАНЕНИЕ,
ПЕРЕВОЗКА ОГНЕУПОРНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

22. Приемка, хранение и перевозка огнеупоров должна производиться в
соответствии с
ГОСТ 8179-56 «Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки».

23. Приемку огнеупорных и теплоизоляционных материалов и изделий
необходимо производить по паспорту, выдаваемому заводом-изготовителем на каждую
поставленную партию. Паспорт должен содержать: наименование и адрес
завода-изготовителя, номер и дату выдачи паспорта, номер партии и дату ее
изготовления, марку, размеры и количество материалов и изделий в партии,
результаты испытаний, номер ГОСТ или ТУ.

24. Перед началом выгрузки из вагонов необходимо проверить
сохранность огнеупорных и теплоизоляционных изделий.

При обнаружении в вагоне более 10 % боя составляется акт.

25. При выгрузке из транспортных средств не разрешается бросать
изделия и смешивать или загрязнять материалы, а также допускать их потери или
снижение сортности.

Разгрузка материалов, прибывших в таре, должна производиться с
сохранением тары.

26. Складирование и хранение материалов на складе должно
производиться по маркам, классам и сортам. Каждый материал должен иметь
отдельное место, обеспечивающее невозможность смешения материалов и загрязнения
их посторонними примесями.

27. Выгруженные из вагонов огнеупорные изделия должны быть уложены в
штабеля раздельно по сортам и заводам-изготовителям.

Укладка кирпича должна производиться в клетки (на ребро или на
шлашку) по 250 шт. в каждую, а фасонных изделий — в штабеля высотой не более
1,6 м. На каждой клетке делаются указатели сортности. Количество
поставленных тычком кирпичей вверху клетки соответствует сорту (рис. 2). Кроме того, на каждом штабеле
должна быть надпись (бирка) с указанием сорта, класса огнеупорности и марки.

Разрывы между штабелями должны быть не менее 0,8 м, проход между глухими стенами
склада и штабелем допускается 0,5 м. Расстояние от края навеса до
уложенных в штабеля огнеупорных изделий должно быть не менее 1,5 м.

Рис. 2. Укладка огнеупорных изделий для хранения.

а — штабель фасонных изделий; б — указание сортности кирпича на
клетках.

28. Красный кирпич допускается хранить на земле под открытым небом.
Кирпич должен быть уложен по сортам.

29. Цемент, известь (пушонка и комовая) должны храниться в закрытых
помещениях или под навесами в закромах и ларях, полностью предохраняющих
материалы от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод.

На закромах и ларях с цементом делаются надписи: дата поступления
на склад, марка и характеристика (глинозёмистый, портландский, пуццолановый,
шлакопортландский).

30. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы при выгрузке, хранении
и транспортировке должны быть защищены от увлажнения атмосферными осадками и
грунтовыми водами.

31. Материалы и изделия следует перевозить и хранить следующим
образом:

а) плиты
перлитовые, совелитовые, минеральную и стеклянную вату и изделия на их основе,
а также асбестовые изделия — в жесткой таре;

б) сухие
теплоизоляционные смеси, сухие жароупорные смеси, вспученный перлит и
вермикулит — в бумажных мешках;

в) изделия
перлитокерамические, вулканитовые, известково-кремнеземистые,
асбестовермикулитовые, диатомовые — в контейнерах или на поддонах с укладкой в
плотные ряды, перестланные соломой или древесной стружкой.

32. Материалы для изготовления растворов и обмазок и заполнители
бетонов (молотый шамот, молотая огнеупорная глина и т.д.) должны храниться в
закрытом сухом помещении в упакованном виде в условиях, не допускающих их
увлажнения, загрязнения и перемешивания между собой. Молотая огнеупорная глина
и бочки с жидким стеклом должны храниться в утепленном складе.

33. Способы штабелирования и хранения теплоизоляционных материалов и
изделий должны обеспечивать сохранность формованных изделий и исключать
уплотнение и смешение минераловатных, стекловатных и гибких изделий.

34. Погрузка и транспортировка материалов с приобъектного склада в
рабочую зону должны производиться контейнерным способом в рассортированном виде
по маркам и размерам.

35. Транспортировка материалов и изделий со склада в котельную и
подача их к рабочим местам должны производиться, как правило, без перегрузки.
Неизбежные в отдельных случаях перегрузки должны выполняться с применением
контейнеров, в которых материалы на автомашинах, электрокарах, вагонетках или
по монорельсовым путям доставляются к ремонтируемым котлам.

Сыпучие
материалы должны транспортироваться от склада в котельную в ящиках, мешках или
жесткой таре.

Технические
нормативы погрузки материалов в манны, вагоны и вагонетки приведены в табл. 9.

Таблица 9

Количество обмуровочных
материалов, размещаемых на автомобилях, железнодорожных вагонах, платформах и
вагонетках

Наименование материалов

Единицы измерения

Грузоподъемность

Автомобили, т

Крытые вагоны, т

Платформа, т

Узкоколейная вагонетка или
платформа, т

1,5

2,5

5

20

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Асбестовый картон и шнур в ящиках
и бухтах…………………………………………………

т

1,5

2,5

5

20

16

0,6 — 0,8

Асбестовые матрацы в ящиках……………

²

1,5

2,5

5

20

16

0,6 — 0,8

Асбоцементные и совелитовые плиты
в ящиках………………………………………………..

²

0,8

1,4

1,9

11

0,3

Вулканитовые плиты без тары…………….

²

0,9

1,5

2,0

12

0,3

Глина огнеупорная и тугоплавкая
комовая

²

1,5

2,5

5,0

20

16

20

0,9

Глина красная……………………………………..

м3

1,0

1,6

3,0

10

0,4

²    огнеупорная
молотая……………….

т

1,5

2,5

5

20

16

20

0,6

Диатомит молотый……………………………..

²

1,2

2,0

2,5

15

0,3

Асбозурит, асбослюда, асботермит
насыпью……………………………………………..

²

1,2

2,0

2,6

15

0,4

Известь
негашеная:

комовая…………………………………

²

1,5

2,5

4,7

20

0,6

молотая………………………………….

²

1,5

2,5

5

20

0,8

Изделия шамотные фасонные…………….

²

1,5

2,5

5

20

16

20

1,0

Кирпич шамотный и полукислый…………

шт.

400

750

1250

5200

5200

200

Кирпич шамотный легковесный………….

²

700

1200

2400

10000

200

Кирпич тугоплавкий…………………………….

²

500

800

1700

5700

5700

200

²       тальковый………………………………

²

340

560

1100

4500

4500

200

²       трепельный…………………………….

²

700

1100

2200

8000

80000

200

²       красный………………………………….

²

400

750

1250

5700

5700

200

Совелитовый порошок в мешках………..

т

0,85

1,3

1,8

7

0,3

Песок………………………………………………….

м3

1,0

1,6

3,0

2

0,4

Порошок шамотный……………………………

т

1,5

2,5

5

20

16

0,8

Хромит……………………………………………….

²

1,5

2,5

5

20

16

20

1,0

Трепел комовый………………………………….

²

1,5

2,5

4,2

20

16

13

0,5

Цемент навалом………………………………….

²

1,5

2,5

5

20

16

0,9 — 1,0

²       в
бочках и мешках…………………

²

1,5

2,5

5

20

16

0,9 — 1,0

Минеральная вата в ящиках…………………

²

0,8

1,4

1,9

9

0,3

Шлак котельный…………………………………

м3

1,6

2,5

5

16

0,6

4. ОРГАНИЗАЦИЯ
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

36. Огнеупорные и теплоизоляционные изделия хранят в закрытых
складах (рис.
3) или под навесом
с чистыми каменными, деревянными или хорошо утрамбованными полами, полностью
предохраняющими изделия от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод. Пол
навесов должен возвышаться не менее, чем на 0,3 м от земли. Склады и
навесы должны быть обеспечены стоками для отвода воды и хорошим освещением для
ночных работ.

Рис. 3. Закрытый сборно-разборный склад площадью 150 м2 для хранения
обмуровочных и теплоизоляционных материалов.

Нормы
складирования материалов приведены в табл. 10.

37. Сыпучие материалы хранят в отдельных закромах или бункерах.
Смешение материалов не допускается.

38. Склады должны быть оборудованы транспортными приспособлениями, позволяющими
механизировать разгрузку вагонов, перемещение и укладку материалов на складе и
погрузку материалов в транспортные средства.

39. Для разгрузки и погрузки кирпича и теплоизоляционных изделий
применяют передвижные транспортеры, рольганги и механизированные погрузчики.

Оборудование
для механизации работ на складах приведено в табл. 11.

Таблица 10

Технические нормативы
складирования теплоизоляционных и обмуровочных материалов

Наименование материалов

Единицы измерения

Количество на 1 м2 площади

Высота укладки, м

Вид укладки

Способ хранения

1

2

3

4

5

6

Кирпич шамотный и полукислый……………………

т

3,2 — 3,3

1,5

Штабель

Под
навесом

Кирпич тугоплавкий………

²

3,0 — 3,1

1,5

То же

То же

Кирпич глиняный строительный………………..

тыс. шт.

0,7

1,5

²

²

Кирпич диатомовый………

То же

1,1 — 1,5

1,5

²

²

Кирпич магнезитовый или
хромомагнезитовый………

²

5,0 — 6,0

1,5

²

²

Камень бутовый……………

м3

1,0 — 2,0

1,5

«

²

Глина огнеупорная и красная
молотая……………

т

2,3 — 2,7

1,5

Навалом
в закромах на настиле

Под
навесом

Глина огнеупорная и тугоплавкая
комовая…….

²

2,6 — 2,9

1,8

Навалом
в закромах

То же

Песок горный и речной…

м3

1,5 — 1,6

1,5

То же

Открытым
способом

Гравий…………………………..

²

1,5 — 2,0

1,8

²

То же

Диатомит молотый………..

т

1,0 — 1,25

1,2

²

²

Трепел комовый……………

²

1,2 — 1,4

1,3

²

Под
навесом

Известь комовая…………..

²

1,6 — 1,8

1,7

²

То же

Известь молотая…………..

²

2,0 — 2,5

2,0

В
мешках

²

Известь пушонка…………..

²

1,2 — 1,3

1,2

То же

²

Порошок шамотный……..

²

2,1 — 2,4

2,0

В
закромах

В
сухом закрытом помещении

Порошок магнезитовый..

²

2,8 — 4,0

2,0

То же

То же

Щебень шамотный………..

м3

1,5 — 2,0

1,8

Штабель

В
сухом закрытом помещении

Цемент………………………….

т

2,0 — 2,8

2,0

Навалом

То же

²

1,5

1,5

В
бочках

²

²

1,3

1,5

В
мешках

²

Хромитовый железняк в кусках……………………………

6,8 — 7,4

2,0

Навалом

²

Перлитокерамические плиты…………………………….

м3

0,8

2,0

Штабель
по размерам

²

Известково-кремнеземистые плиты…

²

0,8

2,0

Жесткая
тара

В
сухом закрытом помещении

Перлитовые плиты на цементном
вяжущем…….

²

0,8

2,0

То же

То же

Перлитогелевые плиты….

²

0,8

2,0

²

²

Асбестовермикулитовые плиты…………………………….

²

0,8

2,0

²

²

Вулканитовые плиты……..

т

0,8

2,0

Штабель
по размерам, жесткая тара

²

Совелитовые плиты………

²

0,6 — 0,8

2,0

То же

²

Асбестоцементные плиты………………………………………

²

0,6 — 0,8

2,0

Штабель

²

Асбестодиатомовые плиты…………………………….

²

0,8

2,0

То же

²

Газобетон теплоизоляционный……….

²

0,8

2,0

²

²

Минеральная вата………….

²

0,8

1,2

Рулоны
или кипы в мягкой или жесткой таре

²

Стеклянная вата…………….

т

0,8

1,2

Рулоны
или кипы в мягкой или жесткой таре

В
сухом закрытом помещении

Минераловатные прошивные маты…………..

м3

0,8

1,2

Рулоны
или штабели

В
закрытом помещении

Войлок из минеральной ваты………………………………

²

0,8

1,2

То же

То же

Минераловатные температуростойкие
плиты…………………………….

²

0,8

2,0

Штабель
по размерам, жесткая тара

²

Асбестовый картон……….

т

2,0 — 2,2

2,0

Штабель

²

То же, шнур…………………..

²

1,5 — 1,8

2,0

То же

²

Перлитовый песок…………

м3

0,6

В
мешках

²

Асбестовое волокно VI и VII сорта………………………..

т

1,6

2

Навалом
или в мягкой таре

²

Асбозурит……………………..

²

1,3

1,5

Навалом

Под
навесом

Металлическая
сетка, проволока, рулонные материалы, оклеечная ткань, краски, инструменты и мелкий
инвентарь

В
среднем на одного рабочего принимать 0,05 — 0,1 м2 закрытого склада

Сетка
складируется плашмя штабелем не выше 2 м, а рулонные материалы на торец друг на друга, но не
более двух рядов

В
закрытых помещениях закрывающихся

Таблица 11

Оборудование для механизации работ на складах

Вид работы

Механизмы и их марка

Выгрузка
сыпучих материалов и штучных изделий (неупакованных) из железнодорожных
вагонов в прирельсовые склады

Передвижные
ленточные конвейеры марки Т-26, Т-45, Т-80, Т-125 и звеньевые Т-46 и Т-47,
роликовые конвейеры

Выгрузка
из железнодорожных вагонов изделий, упакованных в ящики, тюки, бухты и др.

Автопогрузчики
типа 4000М грузоподъемностью 3 — 5 Т, автокраны К-32 грузоподъемностью 3 Т, автокраны гидравлического
типа 4030 грузоподъемностью 0,5 Т

Выгрузка
и погрузка сыпучих материалов вне складов и навесов

Самоходные
многоковшовые погрузчики Т-105, механическая лопата типа ТМЛ-2

Внутрискладские
погрузоразгрузочные операции

Краны-балки
с электрическим приводом грузоподъемностью до 1 Т. Монорельсы с ручной
или электрической талью 0,5 т. Кран консольный, поворотный с ручной
или электрической талью грузоподъемностью 1 Т. Тележки ручные грузоподъемностью
0,5 и 1 Т. Контейнеры разного типа

Разгрузка
и погрузка сыпучих

Шнековые
и спиральные питатели

Рис. 4. Схема станка для сортировки кирпича.

а, б, в, г — лотки для спуска кирпича; д
направление движения кирпича;

1, 2, 3
калибры.

Погрузку сыпучих материалов производят автопогрузчиками с
механической лопатой, а сортировку кирпича и изделий — с помощью калибровочного
станка (рис. 4).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА
ОГНЕУПОРНОГО КИРПИЧА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА РАБОЧИЕ МЕСТА

40. Для рациональной организации ремонта обмуровки рекомендуется до
начала работ не менее 50 % потребных материалов доставить на промежуточные
площадки ремонтируемого котла, а остальную часть материалов транспортировать в
процессе ремонта.

Рис. 5. Колесный контейнер емкостью 0,25 м3 для транспортировки штучных изделий.

41. Огнеупорные и теплоизоляционные изделия со складов на рабочие площадки
ремонтируемого котла следует перевозить в контейнерах без перегрузки. Типы
контейнеров и их техническая характеристика приведены на рис.
57.

42. Размещение на площадках котлов огнеупорных и теплоизоляционных
материалов должно быть заранее продумано и увязано с допускаемыми нагрузками.
Также заранее должны быть определены места установки устройств для механизации
транспортных операций.

43. Если промежуточные площадки не приспособлены для приема кирпича
и фасонных изделий, подача их осуществляется на вышерасположенную площадку с
последующим опусканием материалов на рабочее место с применением специальных
лотков и рольгангов. Для этой цели применяют лотки обычные и самотормозящие.

Рис. 6. Складной контейнер для транспортировки теплоизоляционных
изделий.

Лоток обычный предназначен для непрерывного спуска кирпича без
повреждения его углов. Лоток заполняется кирпичом и по мере того, как внизу
кирпич выбирается, сверху производится его загрузка.

Лоток самотормозящий представляет собой желоб сечением 80´130 мм, сваренный из стали толщиной
1,5 — 2 мм, с
отверстиями по бокам, внутри которых через 1000 — 1200 мм по его длине свободно
подвешены на шарнирных осях металлические пластины. Кирпич проходит мимо этих
пластин и тормозится ими.

Рис. 7. Складной контейнер для транспортировки диатомового кирпича;
емкость 36 кирпичей.

Рис. 8. Рольганг для подачи кирпича.

Применение самотормозящих лотков позволяет подавать кирпич с
перепадом отметок по высоте от 1 до 3 м без ущерба для качества кирпича.

44. Транспортировку огнеупорного и строительного кирпича и изделий с
приемных площадок на рабочие места обмуровщиков производят также по рольгангам.
Рольганг (рис.
8) состоит из секции длиной 3000 мм, шириной 110 мм и высотой 115 мм. Вес
секции 25 кг.

Рис. 9. Пневмотранспортер для подачи кирпича к месту работ.

1 — цилиндр; 2 — механизм для переключения сжатого
воздуха; 3 — направляющий лоток;
4 — тренога; 5
рольганг.

Для изменения направления движения кирпича применяют угловую
секцию, изогнутую по радиусу 1000 мм. Вес секции 13,5 кг. Секции
соединяются между собой при помощи инвентарных деталей.

45. Транспортировку кирпича в рабочей зоне по площадкам котла
производят с применением пневматических транспортеров (рис.
9).

Рабочее давление воздуха 4 — 6 ат. Расход воздуха 0,42 м3/мин. Дальность транспортировки по горизонтали до 30 м, на высоту 8 м, под углом до 45°. Вес
(включая направляющий желоб) 215 кг.

При помощи пневмотранспортера можно подавать от 600 до 900 шт.
кирпичей в час.

Рис. 10. Поворотный кронштейн грузоподъемностью 100 кГ.

Рис. 11. Тележка ручная трехколесная с подъемной платформой.

1 — рама; 2 — платформа; 3 — опоры; 4 — заднее
гумированное колесо; 5 — переднее
колесо; 6 — ручка; 7 — фиксатор; 8 — пружина фиксатора; 9 — механизм подъема платформы.

Таблица 12

Оборудование, приспособления и оснастка для транспортировки
материалов и изделий в рабочей зоне

Вид работ

Механизмы

Техническая характеристика

Разгрузка
контейнеров, тюков, бухт, ящиков с материалами из автомашин, вагонов или
вагонеток

Поворотный
кронштейн

Грузоподъемностью
100 кГ, вылет 1,5 м

Автокран
гидравлический

Грузоподъемность
0,5 т

Автопогрузчики

Тип
4030, грузоподъемность 3 т

То
же, штучных материалов (кирпич, фасонный камень и т.д.)

Конвейеры
передвижные

Тип
К-34

Рольганги

Конструкции
Союзэнергоремонта

Пневмотранспортер

То
же, сыпучих материалов (порошки, заполнители бетонов и т.д.)

Конвейеры
передвижные

Тип
К-34 с механической лопатой

Автопогрузчики

Транспортировка
контейнеров и штучных материалов к вертикальным подъемникам

Монорельс
с тельфером

Грузоподъемностью
0,5 т

Электрокары

Электропогрузчики

Грузоподъемностью
1 т

Тележки

То
же, сыпучих и заполнителей к растворному или бетонному узлу

Конвейеры

Тип
K-34
грузоподъемностью 0,5 т

Электрокары

Электропогрузчики

Грузоподъемностью
1 т

Тележки
с контейнерами

Грузоподъемностью
1 т

Вертикальный
подъем контейнеров с материалами и изделиями в рабочую зону

Грузовые
лифты

Шахтные
подъемники

Тип
Т-37, Т-4

Электролебедки
ЦКБ-125

Грузоподъемностью
125 кГ

Электролебедки
ЭЛ-100

Грузоподъемностью
100 кГ

То
же, штучного огнеупорного кирпича и фасонного камня на рабочее место
обмуровщика

Пневмотранспортер

Конструкции
Союзэнергоремонт

Рольганги

Лотки
самотормозящие

Возврат
порожних контейнеров

Грузовые
лифты

Шахтные
подъемники

Тип
Т-37, Т-4

Электрокары

Грузоподъемностью
0,5 т

Уборка
рабочих мест и удаление мусора

Инвентарные
мусоропроводы

Конструкции
ОРГРЭС диаметром 400 м

46. Оборудование, приспособления и оснастка для механизации работ в
рабочей зоне даны на рис.
10, 11 и в табл. 12, а инструменты и инвентарь для выполнения обмуровочных работ даны
в табл.
13.

Таблица 13

Инструмент и инвентарь,
необходимые для выполнения обмуровок современных котельных агрегатов

Наименование

На 1 обмуровщика

На 5 обмуровщиков

На 10 обмуровщиков

Молоток печной……………………………………………………………….

1

5

10

Кирочка печная………………………………………………………………..

2

10

20

Кельма……………………………………………………………………………..

1

5

10

Молоток деревянный……………………………………………………….

1

5

10

Правило деревянное…………………………………………………………

1

2 — 3

3 — 5

Рейка деревянная 2 м……………………………………………………….

1

2

Уровень деревянный………………………………………………………..

1

2

Отвес………………………………………………………………………………..

1

2

Метр складной………………………………………………………………….

1

2

Щуп………………………………………………………………………………….

1

5

10

Расшивка………………………………………………………………………….

1

1

Угольник………………………………………………………………………….

1

1

Кусачки для арматуры………………………………………………………

2

4

Шнур, пог. м

10

20

50

Трамбовка деревянная……………………………………………………..

1

2

Ковш для раствора…………………………………………………………..

1

4

8

Щетка металлическая………………………………………………………

2

4

Кисть………………………………………………………………………………..

1

2

5

Ведро……………………………………………………………………………….

2

5

Лопата………………………………………………………………………………

1

2

Ручки для кирочек и молотков…………………………………………

1

6

12

Допускаемые предельные расстояния перевозок для отдельных видов
транспорта приведены в табл. 14.

Таблица 14

Допускаемые предельные расстояния
перевозок для отдельных видов транспорта

Способ перемещения

Материалы

Зона применения

Автопогрузчиками…………………………………………………..

Кирпич

До
200 м

Ленточными транспортерами………………………………….

То же

От
5 до 500 м

Мотороллерами грузовыми…………………………………….

Все материалы

До
1500 м

Автомобилями………………………………………………………..

То же

Свыше
1500 м

Вагонетками вручную……………………………………………..

²

От
50 до 300 м

Тележками вручную………………………………………………..

²

До
100 м

Рольганги………………………………………………………………..

Кирпич

До
30 м

6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВКА РАСТВОРОВ, БЕТОНОВ, ТОРКРЕТОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ШТУКАТУРОК

47. Приготовление растворов производят на централизованных
(стационарных) растворных установках и передвижных
растворных узлах.

Стационарный
растворный узел (рис. 12) состоит
из растворомешалки типа С-220А емкостью 150
л или типа
С-344 емкостью 80 л, пневматического
растворонагнетателя (рис. 13),
компрессора типа К-75, а также системы труб для разводки.

Рис. 12. Стационарный узел приготовления растворов.

1 — каркас; 2
пневматический растворонагнетатель; 3
— бункер; 4 — вибросито; 5
лоток; 6 — ограждение; 7
растворомешалка типа С-220А; 8
лестница.

48. Передвижной растворный узел (рис. 14) смонтирован
на платформе автоприцепа и оборудован растворомешалкой емкостью 150 л со скиповым подъемником,
двухцилиндровым пневмонасосом и компрессором.

49. Для приготовления растворов вблизи ремонтируемого котла
применять передвижную установку (рис.
15), в которой растворомешалка и пневматический растворонагнетатель
совмещены в одном механизме. Вся установка смонтирована на тележке.

50. Транспортировку огнеупорных и теплоизоляционных растворов и
мастик производят по системе трубопроводов диаметром 76 мм с помощью
сжатого воздуха давлением до 8 ат (рис.
16).

Рис. 13. Пневматический растворонагнетатель производительностью 2 — 3 м3/ч.

Разводки растворопроводов выполняют как стационарными, так и
сборно-разборными. Соединение секций трубопроводов производят при помощи муфт.

Переключение подачи раствора по трубам в нужном направлении
производят с помощью трехходовых пробковых кранов.

51. Для подачи растворов непосредственно на рабочие места применять
резиновые шланги. Узлы присоединения шлангов к трубам, между собой и к приемным
ящикам показаны на рис.
17.

Рис. 14. Передвижной узел приготовления растворов.

1 — автоприцеп; 2
растворомешалка; 3 — скиповой подъемник; 4 — растворонагнетатель;
5 — растворопровод.

Рис. 15. Установка для приготовления и подачи раствора
(пневморастворонагнетатель).

1 — барабан растворомешалки и
пневмонагнетателя; 2 — люк для
загрузки; 3 — растворопровод; 4 — трубопроводы сжатого воздуха; 5
редуктор; 6 — электродвигатель; 7
— тележка.

Рис. 16. Схема трубопроводов для транспортировки теплоизоляционных мастик
и обмуровочных растворов сжатым воздухом.

Рис. 17. Приемник растворов.

1 — сварной приемник; 2 — штуцер для присоединения
нагнетательного рукава; 3 — отражательная перегородка; 4 — шибер
для пуска раствора; 5
расходный ящик.

52. Приготовление и транспортировка растворов с помощью сжатого
воздуха обеспечивают лучшее перемешивание раствора, улучшает его
удобоукладываемость и пластичность.

53. приготовление жароупорных и теплоизоляционных бетонов и
торкретов производить в бетономешалках типа С-199 емкостью 250 л и типа С-187Б емкостью 100 л.

Рис. 18. Контейнеры для транспортировки бетонной смеси.

54. Готовая бетонная смесь транспортируется в контейнерах (рис. 18) и укладывается с применением вибраторов поверхностного типа И-7
или И-117 или глубинного типов И-21, И-116 с гибким валом и набором
вибродержателей.

55. Транспортировку бетонов на расстояние 50 — 100 м производят
по бетонопроводам с помощью сжатого воздуха. Внутренний диаметр
транспортирующего бетонопровода при максимальном размере зерен заполнителя 30 мм должен быть не менее 125 мм.

Таблица 15

Растворомешалки для приготовления растворов

Тип оборудования

Емкость смесительного
барабана, л

Продолжительность
перемешивания, мин

Количество замесов в час

Производительность, м3/ч

Способ загрузки

Габариты, мм

Примечания

мастик

растворов

мастик

растворов

мастик

растворов

С-50

80

3 — 6

6 — 8

10

7

0,8

0,6

Ручной

2150´854´1380

Передвижная
периодического действия

С-220

150

3 — 6

6 — 8

10

7

1,5

1,0

Ковшом скипового подъемника

2912´1690´1270

То же

С-219

325

3 — 6

6 — 8

10

7

3,3

2,3

То же

1885´2250´2370

Стационарная
периодического действия

С-351

150

3 — 6

6 — 8

10

7

1,5

1,0

²

940´1545´1100

То же

С-289

325

3 — 6

6 — 8

10

7

3,3

2,3

²

775´2180´2140

Передвижная
периодического действия

Пневморастворонагнетатель
передвижной

240

3 — 6

6 — 8

10

7

2,5

1,6

Ручной или шнековый питатель

2500´1200´1000

То же

Таблица 16

Бетономешалки для
приготовления бетонов, торкретов, набивных масс

Тип оборудования

Производительность за один
замес, л

Количество замесов в час

Производительность, м3/ч

Габариты, мм

Вес, кг

Назначение

С-187

100

24

1,5

1960´1600´1534

462

Приготовление
жароупорных и теплоизоляционных
бетонов

С-99

1250

32

4,5 — 5,5

2150´1850´2997

1765

То
же

С-371

250

32

4,5 — 5,5

2760´1870´3120

2000

Приготовление набивных
масс

С-305

425

30

7,0 — 9,0

2600´1940´2420

1600

Приготовление бетонов

Таблица 17

Растворонасосы, пневмовытеснители и штукатурные агрегаты

Наименование оборудования

Тип

Производительность, м3/ч

Подача, м

Назначение

дальность

высота

Растворонасос
плунжерный

БД-1

2 — 3

120

80

Подача
раствора

То
же

С-232

6

100

30

То же

Растворонасос
плунжерный с диафрагменной камерой

С-251

1

50

15

Подача
и нанесение раствора при помощи сжатого воздуха от компрессора

Пневморастворонасос

двухцилиндровый

КР-75

3

300

60

Подача
раствора

одноцилиндровый

КР-75

2

300

60

То же

Транспортно-штукатурная
машина

ТШМ-2

1 — 1,2

35

20

Подача
и нанесение раствора

Транспортно-изоляционная
машина

ТИМ-1

0,35 — 0,45 по подаче

35

20

То же

Установка
для транспортирования и нанесения теплоизоляционных растворов и мастик

ЛенНИИнеметаллоруд

0,5 — 1,2

20

10

²

Таблица 18

Оборудование, механизмы и
приспособления для укладки бетонов и пластичных масс

Вид работы

Наименование механизмов

Техническая характеристика

Укладка
жароупорных бетонов

Электровибраторы
с гибким валом И-12-К

Работают
от трансформаторов 4-100, 4-81 И80А. Вес 31,9 кг, габариты 4240
´225´240 мм

Вибробулава
И-50

Вес
17 кг, габариты
1295
´114 мм

То
же И-86

Вес
31,7 кг, габариты
1295
´133 мм

² И-7

Вес
43 кг, габариты
1500
´200´285 мм

Поверхностный
вибратор И-87

Вес
30,5 кг, габариты
332
´200´425 мм

Укладка
пластичных хромитовых масс

Трамбовка
TP-1

Вес
11,5 кг, длина
1115 л, расход воздуха 0,45 — 0,6 м3/мин

Укладка
торкретов

Торкрет-пушка.
Машина ЛенНИИнеметаллоруд для нанесения раствора

Модель
СССМ-067, вес 110 кг. Габариты 600
´1000´1200 мм

Уплотнение
мест прохода труб через обмуровку. Укладка уплотнительных штукатурок и
мастичных видов теплоизоляции

То
же

То
же

В связи с увеличением расхода сжатого воздуха необходимо предусматривать дополнительную установку ресиверов емкостью до 1000 л.

56. Оборудование, приспособления и оснастка для механизации
приготовления, транспортировки и укладки растворов, торкретов и бетонов
приведены в табл.
15, 16, 17 и 18.

7. ЗАГОТОВКА
ОГНЕУПОРНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В МАСТЕРСКИХ

57. Заготовка, резка, шлифовка и маркировка огнеупорного кирпича и
фасонного камня производится с применением станков по шлифовке и резке
Союзтеплостроя.

Рис. 19. Стол для пошивки минераловатных матов.

58. Изготовление минераловатных матов и матрацев из различного вида
заполнителей выполняется на матопрошивочных станках или специальных столах,
оснащенных приспособлениями (рис.
19).

59. Приготовление заполнителей для растворов и бетонов выполняют на
передвижных или стационарных дробильно-сортировочных установках.

60. Оборудование и приспособления для механизации работ по заготовке
материалов и изделий приведены в табл.
19.

Таблица 19

Оборудование и приспособления
для заготовки изделий и заполнителей бетонов в мастерских

Вид работ

Оснастка и механизмы

Техническая характеристика

Заготовка,
резка, шлифовка, подгонка клинового кирпича и фасонного камня

Станок
для резки конструкции Союзтеплостроя

Производительность
при резке нормального шамотного кирпича по ребру 500 — 700 шт. в смену;
мощность 1,5 квт; вес
140 кг; габариты
910
´960´1400 мм

Комплектование
и маркировка

Станок
для шлифовки ШО

Производительность
при шлифовке на плоскость 1400 дм2/ч; вес
750 кг; габариты
1103
´1030´1120 мм

То
же теплоизоляционных плит

Станок
б. треста Союзэнергоремонт

Производительность
0,1 м3/ч; вес 80 кг; габариты 1300
´800´1400 мм

Пошив
минераловатных матов

Станок
для резки металлической сетки

Производительность
60 пог. м/ч; мощность
0,8 квт; вес
250 кг; габариты 1910
´1840´1300 мм

Станок
для пошивки матов Союзтермоизоляция

Производительность
40 м2/ч; толщина
прошиваемых матов 40 — 100 мм;
вес 540 кг; габариты
5000
´1500´1670 мм

Пошив
матрацев из асбестовых или стеклянных тканей с разными наполнителями

Электровиброножницы
для раскроя тканей

И-30,
И-31

Швейная
машина для сшивки ткани нитью

Игла-челнок
для сшивки ткани

Изготовления
металлических крепежных деталей и разгрузочных опор

Универсальные
ножницы, электросверлилка

Типы
И-74, И-59, И-363

Электросварочный
аппарат

СТ-500

Заготовка
кожухов из листового металла

Электроножницы

Тип
С-424

Роликовая
зиг-машина

Конструкции
ЦЭТИ

Набор
шаблонов и инструмента

Заготовка
компонентов для бетонных и растворных смесей

Передвижная
дробильно-сортировочная установка

Тип
Д-153-Б

8. РАЗБОРКА ОБМУРОВКИ

61. К разборке обмуровки разрешается приступать только после
расшлаковки котла и получения наряда-допуска на производство работ. До начала
разборки рабочие места должны быть освещены и ограждены, заготовлен ручной и
пневматический инструмент, установлены мусоропроводы, устроены необходимые
площадки для складирования разобранного кирпича и теплоизоляционных изделий,
установлены леса и подмости.

62. Перед началом разборки производят тщательный осмотр состояния
обмуровки и устанавливают границы участков, подлежащих разборке. При разборке
обмуровки сохраняются только те участки, которые могут обеспечить надежную
работу котлоагрегата до следующего ремонта. Контур разборки должен облегчать
выполнение новой кладки и обеспечивать сохранение прочности и плотности обмуровки.

63. При сплошном ремонте стен разборку следует начинать с верхних
сводов или перекрытий и только после этого приступать к разборке стен. При
выборочном ремонте стен разборку ведут по частям.

64. При разборке следует сохранять годный в дело кирпич и изделия.
Старый, хорошо сохранившийся кирпич и изделия удаляют по лоткам и
роликотранспортерам на специально отведенные приемные площадки,
располагающиеся, как правило, у вертикальных подъемников. Здесь они
складируются и подвергаются очистке и сортировке. Огнеупорный лом и мусор
удаляют при помощи мусоропроводов в зольную. Мусоропроводы оборудуют
переносными бункерами с секторными затворами. Из бункеров лом кирпича самотеком
поступает на транспортные средства.

65. При больших объемах ремонта со значительным использованием
кирпича, бывшего в употреблении, следует организовать его очистку у места
разборки обмуровки.

66. Весь огнеупорный лом, подлежащий сдаче заводу для вторичной
переработки, транспортируется по мусоропроводам диаметром 400 мм в
зольное помещение, где при помощи передвижных транспортеров грузится в
транспортные средства и вывозится за пределы котельной.

67. Мусор транспортируется по мусоропроводам или через топку котла.
В последнем случае для предотвращения забивания мусором шлакового комода устраивается
временный деревянный настил с уклоном в сторону специально пробиваемых люков.

68. Оборудование и приспособления для механизации работ по разборке
обмуровки приведены в табл.
20.

69. Разборку обмуровки из сборных теплоизоляционных изделий
производят в установленных границах, не допуская повреждения соседних хорошо
сохранившихся участков. Разборку ведут в следующем порядке:

а) расчищают уплотнительную штукатурку по периметру, освобождая
узлы крепления металлической сетки, затем разрезают ножницами и кусачками сетку
по границе и, свертывая ее сверху вниз, разбирают штукатурку. Для уменьшения
пыления поверхность штукатурки следует слегка смочить водой;

б) теплоизоляционные плиты освобождают от креплений, осторожно
расчищают швы между ними и снимают плиты с сохранением годных. Хорошо
сохранившиеся изделия укладывают в контейнеры и отвозят на места, отведенные
для складирования; бой отгружают на растворный узел для переработки в порошки, мусор
опускают по мусоропроводу;

в) сохранившиеся крепежные детали снимают и укладывают в
специально установленные ящики.

70. Разборку бетонных обмуровок производят в следующем порядке:

а) освобождают бетонную поверхность с наружной стороны от слоя
тепловой изоляции и уплотнительной штукатурки, как указано в п. 69 настоящей инструкции;

б) теплоизоляционный бетон разбирают с применением
пневмоинструмента. Материалы, годные для повторного уплотнения, отсортировывают
и направляют на дробильную установку, где из них изготавливают крошку. Арматуру
и погнувшиеся крепежные детали срезают и опускают в зольную;

в) разборку огнеупорного бетона производят осторожно, без
повреждения экранных труб, закладных чугунных деталей и топочной гарнитуры.

Расчистку участков в местах прохода труб через обмуровку
производят вручную. Бетонный бой опускают по мусоропроводам в зольную;

Таблица 20

Оборудование, механизмы и
приспособления для разборки обмуровки

Вид работ

Механизмы в оснастке

Техническая характеристика

Разборка
кирпичной обмуровки

Отбойные
молотки типов:

ОМ-1

Вес
7 кг, длина 400
мм

ОМ-2

Вес
9 кг, длина 500
мм

ОМСМ-5

Вес
10 кг, длина
600 мм

Расход
воздуха для всех молотков 1 м3/мин

Разборка
бетонной обмуровки

Бетонолом
И-37-А

Вес
19 кг, длина
715 мм, расход
воздуха 1,6 м3/мин.

Молотки
бурильные РП-17

Вес
16,5 кг, расход
воздуха 1,8 м3/мин

Разборка
обмуровки из сборных плит

Сверлильные
машины СМ-22 СМУ-22

Вес
12,5 кг, длина
285 мм

Вес
15 кг, длина
658 мм

Расход
воздуха 1,5 — 1,6 м3/мин

Транспортировка
лома и боя кирпича и бетона из рабочей зоны

Контейнер
колесный с опрокидывающимся кузовом

КТБ
б. треста Союзэнергоремонт

Мусоропровод
с приемным бункером

Типовой

Транспортировка
после разборки изделий и кирпича, годных к повторному употреблению

Контейнеры

Складные

Лотки
самотормозящие

Сборные

Шахтные
подъемники

Стационарные

г) разборку обмуровки
из пластичных хромитовых масс производят с применением отбойных молотков.
Необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не повредить экранные трубы и
их крепления.

9. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМУРОВОЧНЫХ РАБОТ

71. Участок обмуровки котла, предназначенный для ремонта, должен
быть тщательно подготовлен: ненадежная кладка разобрана, теплоизоляция снята,
площадки очищены от мусора и боя, механизмы, приспособления и оснастка
расставлены по рабочим местам, материалы заготовлены и бригады обмуровщиков
обеспечены фронтом работ.

72. Восстановление узлов обмуровки котлов следует производить из тех
материалов, из которых она запроектирована. Замена предусмотренных проектом
материалов допускается только на более высокоэффективные и менее дефицитные
материалы, а также за счет применения готовых изделий и сухих смесей.

73. Ремонт обмуровки паровых котлов должен выполняться в строгом
соответствии с проектом, чертежами и указаниями настоящей инструкции.

Изменения
конструкции обмуровки допускаются только при наличии утвержденных чертежей.

74. Перед началом обмуровочных работ необходимо проверить по
чертежам правильность установки металлоконструкций, связанных с обмуровкой.

75. Для увеличения срока службы обмуровок необходимо выполнять
следующие общие для всех типов обмуровок правила:

а) в местах,
подверженных сильному золовому износу и температурным напряжениям, выполнить
обмуровку особо тщательно с подбором материалов повышенной огнеупорности и
механической прочности;

б) для
выравнивания перепада температур в конструкциях обмуровки и снижения
отрицательного воздействия на ее прочность и плотность неодинакового теплового
расширения футеровки и облицовки применять для наружного слоя тепловую изоляцию
высокого качества;

в) закладные
части надежно защищать от воздействия высоких температур для предохранения
обмуровки от появления недопустимых напряжений и разрушений в результате
перегрева и удлинения закладных частей и гарнитуры;

г) выполнять
обмуровку в строгом соответствии с чертежами и совершенствовать конструкцию
элементов обмуровки (устройство температурных швов для восприятия всех
расширений обмуровки, тщательная изоляция клямеров и перевязка швов через 6-7
рядов для предотвращения заваливания стен, устройство зазоров в элементах обмуровки
для тепловых перемещений коллекторов, труб и барабанов и применение для
уплотнения этих зазоров упругих материалов, недопущения оседания тепловой
изоляции из минераловатных матов путем улучшения их конструкции или замены на
теплоизоляцию из плит и др.);

д) улучшать
режим эксплуатации котлов, осуществлять плавные пуски и остановки, не
вызывающие неравномерных разогревов обмуровки и возникновения тепловых
напряжений.

III. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

76. Растворы следует заготавливать из готовых сухих смесей,
отвечающих требованиям ГОСТ и технических условий.

77. Кладку обмуровки из огнеупорного кирпича и фасонного камня, из
красного и диатомового кирпича и теплоизоляционных плит необходимо выполнять на
растворах, указанных в табл.
6.

78. Испытания растворов производить в соответствии с ГОСТ
5802
-51 «Растворы для кладки. Методы физических и механических
испытаний». Правильность приготовления раствора определяется глубиной
погружения в нее стандартного стального конуса и измеряется в сантиметрах.

79. Готовые растворы должны быть однородными и пластичными, а также
должны обеспечивать прочное сцепление укладываемых в обмуровку огнеупорных или
теплоизоляционных изделий.

80. Растворы по температуростойкости должны соответствовать основным
обмуровочным материалам, для которых они применяются.

81. Образование трещин в затвердевших растворах не допускается.

82. Огнеупорные шамотные растворы должны изготавливаться с
соблюдением следующих требований:

а) порошки,
идущие на приготовление растворов, должны быть сухими, не засоренными
посторонними примесями и строительным мусором;

б) при
изготовлении шамотного порошка из огнеупоров не допускается применение ошлакованного
и загрязненного кирпича;

в) растворы
изготавливать в растворомешалке. Вначале загружается сухая смесь и тщательно
перемешивается, затем добавляется вода и продолжается перемешивание до
получения однородной массы. Консистенция раствора должна соответствовать осадке
стандартного конуса для кладки со швом до 2 мм — 14 — 15 см, для кладки со швом до 3
мм
— 12 — 14 см.

83. Расход материалов, идущих на приготовление шамотного раствора,
приведен в табл.
21.

Таблица 21

Расход материалов на
приготовление шамотных растворов

Материал

Единицы измерения

Класс раствора

1

2

3

Шамотный
порошок

кг

1110

960

810

Глина
огнеупорная

²

420

570

720

Мертель шамотный…………………………………………

²

1530

1530

1530

Вода………………………………………………………………..

л

550

480

430

84. Расход готового огнеупорного раствора на 1 м3 кладки принимать согласно табл. 22.

Таблица 22

Расход раствора на 1 м3 кладки, м3

Вид готового раствора

Толщина шва кладки, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

Огнеупорный…………………………….

0,05

0,084

0,12

0,15

0,18

Сложный и цементно-известковый……………………………..

0,22

0,24

0,26

Цементно-глиняный………………….

0,18

0,20

0,22

0,24

Глиняный………………………………….

0,18

0,20

Теплоизоляционный………………….

0,18

0,20

0,22

0,24

85. Состав жароупорных растворов должен соответствовать табл. 23.

Таблица 23

Состав жароупорных растворов

Содержание основных составляющих,
% по весу

Огнеупорная пластичная
глина, % от веса вяжущего и заполнителя (цемент + шамот)

Количество воды, % от веса
вяжущего и заполнителя (цемент + шамот)

портландцемент

шамотный тонкомолотый
заполнитель

а) Цементно-шамотно-глиняный для
кладки со швом не более 1,5 — 2,0 мм

16 — 20

84 — 80

4 — 6

40 — 45

б) Цементно-шамотные растворы для
кладки со швом 4,0 — 6,0 мм

16 — 20

84 — 80

1

30 — 35

86. Зерновой состав тонкомолотого заполнителя для жароупорного
раствора должен отвечать данным табл.
24.

Таблица 24

Зерновой состав тонкомолотого заполнителя

Характеристика сит

Зерновой состав заполнителя

№ сеток по ГОСТ 3584-53

Размер отверстий сит в
свету, мм

Размер зерен, мм

Содержание по весу, %

1,2

1,2

Более 1,2

0

0,5

0,5

1,2 — 0,5

5 — 20

0,21

0,21

0,5 — 0,21

7 — 10

0,085

0,085

0,21 — 0,085

8 — 10

0,063

0,063

0,085 — 0,063

25 — 35

Менее 0,063

35 — 45

87. Для приготовления жароупорного раствора портландский цемент
должен удовлетворять требованиям
ГОСТ
10178-62
, марки не ниже 400. Глина должна применяться разведенной в воде
следующего состава по весу, глины 45 — 50 %, воды 55 — 60 %.

88. Приготовление жароупорных растворов следует производить в
растворомешалках по следующей технологии:

а) при приготовлении жароупорных цементно-шамотных растворов
сначала в растворомешалку заливается вода, а затем загружается заполнитель и
вяжущее;

б) при приготовлении жароупорного цементно-шамотно-глиняного
раствора сначала в растворомешалку заливается разведенная в воде глина,
добавляется вода, а затем загружается заполнитель и вяжущее;

в) перемешивание растворной смеси в растворомешалке производится
не менее 3 мин;

г) подвижность растворной смеси должна равняться 12 — 24 см погруженного
стандартного конуса;

д) разведение глины в воде производится в бетономешалке,
применяемой для мокрого помола цемента. Глиняное молоко следует процеживать
через вибросито с отверстиями 1,0 — 1,5 мм;

е) при наличии готового глиняного порошка, просеянного через сито
с отверстиями не более 1,0 мм,
приготовление глиняного молока можно производить в обычных растворомешалках.
Для исключения попадания в раствор комков глины барабан растворомешалки должен
закрываться сеткой с отверстиями не более 2,0 — 3,0 мм;

ж) при разведении глины в воде, глина и вода загружаются в
растворо- или бетономешалку примерно в равных количествах по объему.
Перемешивание глины с водой должно продолжаться не менее 8 мин;

з) разведенную в воде глину до употребления в дело следует
выдержать в запасных бачках не менее чем двое суток при периодическом
помешивании (2 — 3 раза в смену);

и) раствор во избежание «схватывания» должен заготавливаться в
количестве, не превышающем 6-часовой потребности.

89. Глиняные растворы изготавливаются из красных глин и обычных
песков, просеянных через сито с ячейкой 3
´3 мм. Комовая глина должна быть измельчена и за сутки до ее
употребления замочена водой.

90. Засорение глины и песков галькой, строительным мусором и
известью не допускается.

91. Приготовление глиняного раствора производят в растворомешалке.
Готовый раствор должен быть одно
родным и
пластичным с размерами зерен не более 2 мм.

92. Расход материалов на приготовление 1 м3 глиняного раствора принимать: глины красной 0,45 м3, песка горного 0,70 м3,
воды 500 л. Консистенция раствора должна равняться величине 10 — 12 см
погружения стандартного конуса.

93. Цементные растворы изготавливать в разных соотношениях в
зависимости от назначения и марки раствора.

Приготовление
раствора производят по следующей технологии: цемент и песок просеивают через
сито, загружают в растворомешалку в сухом виде и тщательно перемешивают. Затем
в сухую смесь подают воду и продолжают перемешивание до получения однородной
массы.

Раствор в
готовом виде не допускается хранить более 1,5 ч.

Расход
материалов на приготовление 1 м3 цементного раствора принимается в соответствии с
табл. 25.

Таблица 25

Расход материалов для
приготовления 1 м3
цементного раствора

Наименование материалов

Единицы измерения

Состав раствора

1:3

1:4

1:6

Цемент……………………………………………………

кг

525

402

274

Песок горный………………………………………….

м

1,01

1,06

1,09

Вода………………………………………………………..

л

190

170

143

94. Сложные растворы изготавливают двух видов —
известково-цементно-песчаные и глиняно-цементно-песчаные. Материалы, идущие на приготовление
растворов, не должны содержать посторонних примесей, мусора и земли. Глины
должны быть заблаговременно измельчены и залиты водой. Известь применяется
гашеная — в виде известкового молока.

95. Приготовление сложного раствора производить в растворомешалках
по следующей технологии: просеянные на ситах песок и цемент загружают в барабан
растворомешалки и перемешивают в сухом виде, после чего
добавляют известковое или
глиняное молоко и перемешивание продолжают до получения однородной массы
подвижностью 10 — 12 см осадки стандартного конуса. Хранить готовый
раствор разрешается не более 1,5 ч.

96. Расход материалов на приготовление 1 м3 сложного раствора
принимается в соответствии с табл.
26.

Таблица 26

Расход материалов на
приготовление 1 м3
сложного раствора

Наименование материалов

Единицы измерения

Цементно-известковый

Цементно-глиняный

Состав раствора

1:1:4

1:1:6

1:1:9

1:1:5

1:1:6

Цемент…………………………….

кг

351

261

171

306

261

Известковое тесто…………..

м3

0,226

0,169

0,112

Песок……………………………….

²

0,99

1,06

1,06

1,04

1,06

Глина красная…………………..

²

0,210

0,180

Вода…………………………………

л

240

202

202

280

250

9.7. Теплоизоляционные растворы изготавливают из готовых порошковых
смесей или измельченной крошки от боя теплоизоляционных изделий. Смешение
разнородных теплоизоляционных порошков не допускается.

Огнеупорную глину для приготовления теплоизоляционных растворов в
сухом виде измельчать и просеивать через сито с ячейкой 1
´1 мм.

98. Приготовление теплоизоляционных растворов производить в
растворомешалке по следующей технологии:

а) при использовании готовых сухих порошков порошкообразная масса
затворяется водой и перемешивается до получения необходимой подвижности;

б) при использовании разных компонентов теплоизоляционный порошок
тщательно перемешивается с сухой просеянной огнеупорной глиной или другим
компонентом, затем добавляется вода и продолжается перемешивание до получения
требуемой консистенции;

в) при приготовлении раствора на цементной связке
теплоизоляционную смесь перемешивать в сухом виде с цементом, а затем затворять
водой;

г) при приготовлении раствора на жидком стекле последнее разводят
водой до заданного удельного веса, выливают в барабан растворомешалки, а затем
высыпают сухую смесь и тщательно перемешивают до получения однородной смеси.

Таблица 27

Расход материалов на
приготовление 1 м3
раствора

Наименование раствора

Единицы измерения

Материал

Количество

Асбозуритовый…………………………..

т

Асбозурит

0,915

м3

Вода

0,860

Асбозуритоасбестовый………………

т

Асбозурит

0,6 — 0,68

²

Асбест
VI
сорта

0,16 — 0,08

Асбозуритоцементный……………….

²

Асбозурит

0,6 — 0,68

²

Цемент

0,28 — 0,14

м3

Вода

1,0

Асбестоцементный…………………….

т

Асбест
VI
сорта

0,3

²

Цемент

1,2

Асбестодиатомоцементный……….

²

Асбест
VI
сорта

0,23

²

Диатомит

0,11

²

Цемент

0,66

Совелитовый………………………………

²

Совелит

0,495

м3

Вода

1,0

Асбестосовелитовый…………………

т

Асбест
VI
сорта

0,075

²

Совелит

0,425

Асбестоперлитовый……………………

²

Асбест
VI
сорта

0,075

м3

Перлитовый
песок

1,1

т

Жидкое
стекло

0,07

²

Кремнефтористый
натрий

0,01

Глинодиатомовый………………………

²

Глина
огнеупорная

0,26

²

Диатомит
(трепел)

0,64

Глиноасбестодиатомовый………….

т

Асбест
VI
сорта

0,22

²

Диатомит
(трепел)

0,36

²

Глина
огнеупорная

0,28

Известковоцементный диатомовый………………………………..

²

Асбест
VI
сорта

0,22

²

Диатомит
(трепел)

0,14

²

Цемент
(портланд)

0,14

99. Расход материалов на приготовление 1 м3 теплоизоляционных
растворов приведен в табл.
27.

100. Теплоизоляционный раствор может быть допущен в работу, если он
однороден, не содержит слипшихся комков сухой смеси и имеет подвижность,
соответствующую осадке стандартного конуса 10 — 12 см. Загустевший или
схватившийся раствор применять не разрешается.

IV. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ ОБМУРОВКИ

101. До начала работ по кладке обмуровки должна быть произведена
сортировку огнеупорного кирпича и фасонных изделий по качеству и размерам, а
для ответственных узлов (амбразуры, арки, своды и др.) со швом не более 3 мм
сделан предварительный подбор изделий насухо с необходимой притеской,
подгонкой и маркировкой.

Огневую поверхность обмуровки выполнять из неошлакованного кирпича
и фасонных изделий правильной формы с целыми углами и кромками.

102. Допускаемые отклонения от проектных размеров при выполнении
кладки из кирпича не должны превышать показателей табл.
28 и 29.

103. Кирпичную кладку выполнять с обязательной перевязкой швов.
Совпадение швов соседних по вертикали рядов не допускается. Для обеспечения
газонепроницаемости швы кладки на всю толщину заполняются раствором.

Способы перевязки швов кладки показаны на рис. 20.

104. Защемлять кладкой трубы, проходящие через обмуровку, а также
коллекторы и другие металлические части котла, имеющие тепловое расширение, не
разрешается.

105. Расстояния между кипятильными и экранными трубами, змеевиками
пароперегревателей, экономайзеров и футеровкой из кирпича выдерживать по
чертежу. Допускаемые отклонения приведены в табл.
30.

106. Огнеупорный кирпич и фасонный камень со стесанной поверхностью,
отбитыми углами и кромками
укладывать внутрь
кладки. Тычковые ряды кладки, независимо от системы перевязки, должны
выкладываться из целого кирпича.

Таблица 28

Допускаемые отклонения от
проектных размеров для кладки из кирпича

Элементы обмуровки

Проектная толщина швов, мм

Допускаемые отклонения
толщины шва, мм

Предельное количество
утолщенных швов на 1 м поверхности

Допускаемое искривление на
1 м шва, мм

Допускаемое искривление на
всю длину шва, мм

Неэкранированные
котлы

Прямые стены топок и стены первого
газохода…………………………….

2

1

3

3

10

Стены второго и третьего газоходов

3

1

5

5

15

Топочные своды и арки…………………..

2

1

5

5

Шлаковые бункера………………………….

3

1

5

5

15

Амбразуры горелок…………………………

2

1

3

3

Подвесные топочные своды…………..

2

1

3

10

Диатомовая кладка………………………….

5

2

5

5

20

Красная кладка на глиняном
растворе………………………………………………………..

5

2

5

5

20

Красная кладка на цементном
растворе………………………………………….

7

3

8

5

20

Экранированные
котлы

Экранированные стены топок котлов
и водяных экономайзеров……………….

3

1

5

3

15

Экранированные стены топок котлов
и водяных экономайзеров из фасонных плит и камней………………….

3

1

6

3

15

Подвесные стены и защита балок……

2

1

4

5

5

Холодные воронки………………………….

4

1

3

10

Подвесные своды……………………………

2

1

3

10

Перекрытия по трубам…………………….

3

1

3

Не
учитывается

Газовые перегородки………………………

2

1

4

То же

Таблица 29

Толщина швов кладки

Элементы обмуровки

Толщина швов не более, мм

Вид кладки и раствора

Неэкранированные
стены топок, своды, амбразуры, арки и другие узлы, работающие при
температурах свыше 1400 °С

1,5

Из
огнеупорного шамотного кирпича и фасонных камней класса А I
сорта. Раствор шамотный

Стены
топок, сводов, арок, и другие элементы без экрана или с разреженным экраном,
работающие при температурах до 1400 °С

2

То
же класса Б
I сорта. Раствор жароупорный

Стены,
своды и другие детали обмуровок экранированных топок с шагом
s/d до 1,2 — 1,3

3

То
же класса Б
I сорта и из температуростойких керамических плит, офактуренных
теплоизоляционных плит и изделий. Раствор жароупорный

Стены,
своды и другие конструкции из строительного (красного) и трепельного кирпича

5

Из
красного или трепельного кирпича марки 100 I
сорта на растворе из красной
глины или диатомового порошка

То
же из теплоизоляционного кирпича и плит

5

Из
теплоизоляционных плит и изделий (в качестве последующих слоев в обмуровке)
на растворах, указанных в табл.
6

Таблица 30

Допускаемые отклонения при
выполнении обмуровок

Наименование

Допуски на размеры чертежа,
мм

Расстояние между центрами экранных
труб и обмуровкой, между центрами крайних кипятильных труб и обмуровкой……………………………………………………

-10 ¸ +20

Расстояние между центрами крайних змеевиков
пароперегревателя или водяного экономайзера и обмуровкой………………………………………………………..

-5 ¸ +20

Расстояние между барабанами и
обмуровкой…………………………………………….

-5 ¸ +10

Расстояние между газовыми
перегородками на трубах и боковыми стенами……………………………………………………………………………………………………….

+5

Расстояние между экранными трубами
и кладкой в местах прохода экранных труб через обмуровку………………………………………………………………….

+10

Рис. 20. Перевязка швов кладки стен.

а — стена в 1 кирпич; б — стена в 11/2
кирпича; в — стена в 2 кирпича.

107. Укладка в обмуровку увлажненного или смоченного водой изоляционного
и огнеупорного кирпича и фасонных изделий запрещается. Строительный (красный)
кирпич перед укладкой в обмуровку смачивать водой.

1. КЛАДКА СТЕН
ОБМУРОВКИ

108. Крепление невысоких (до 3 м) стен огнеупорной футеровки производить или путем выпуска
сплошного ряда шамотных кирпичей футеровки через каждые 5 — 8 рядов по высоте
(рис.
21) или в
шахматном порядке парными шамотными кирпичами, заделываемыми в наружную кладку
(рис.
22). Сплошная
перевязка и заполнение раствором зазора между огнеупорной футеровкой и
облицовкой из строительного или изоляционного кирпича не допускаются.

109. При передаче нагрузки кладки стен на каркас перевязку выполнять
фасонным шамотным камнем или подтесанными кирпичами, крепящимися к каркасу
чугунными клямерами (рис.
23). Клямеры
должны захватывать не менее ½ кирпича шамотной кладки.

Рис. 21. Перевязка футеровки с наружной обмуровкой.

а — при толщине стены в l1/2 кирпича; б — при толщине стены в 2 кирпича; в
при толщине стены в 21/2 кирпича; 1 — футеровка; 2
наружная обмуровка; 3 — перевязка.

Рис. 22. Перевязка футеровки с наружной обмуровкой парными кирпичами в
шахматном порядке.

Фасонные
камни и кирпичи должны крепиться к клямерам с соблюдением всех размеров и
зазоров и должны быть уложены горизонтально. Клямеры не должны иметь перекосов
и защемлений и препятствовать тепловым расширениям обмуровки. Отклонение в
положении закладных частей не должно превышать ±10 мм. Увеличение
растески гнезда в кирпиче допускается не более 5 мм на
сторону.

110. Кладку стен в местах взаимных пересечений или примыканий следует
производить, как правило, одновременно.

Рис. 23. Крепление футеровки при помощи чугунных клямеров.

1 — диатомовый кирпич; 2 — шамотный кирпич; 3 — обшивка; 4 и 5 — чугунные
клямеры; 6 — асбестовый шнур; 7 — труба газовая диаметром 31 мм; 8 — совелитовые плиты или
матрацы из шлаковаты.

111. Кладка обмуровки котлов должна производиться с обязательным
устройством горизонтальных и вертикальных температурных швов в соответствии с
чертежами (рис.
24 и 25).

В облегченной обмуровке температурные швы выполняются только в
огнеупорной футеровке. Устройство их в облицовочной кладке или изоляционном слое
запрещается. Также запрещается устройство температурных швов против колонн и
балок каркаса во избежание их нагрева.

Как правило, температурные швы выполняют в углах сопряжений кладки
(сопряжения фронтовой и задней стены с боковыми стенами, газовых перегородок со
стенами обмуровки, подвесных сводов со стенами футеровки и т.д.), а также у
разгрузочных кронштейнов при разгрузке шамотной кладки на наружные стены и т.д.

112. Все температурные швы должны быть тщательно очищены от раствора,
щебенки и мусора и уплотнены асбестовыми шнурами диаметром на 5 мм больше,
чем ширина температурного шва. Вертикальные температурные швы кирпичных стен
выполнять путем закладки доски длиной 1 м и толщиной, равной толщине
шва. По мере кладки доску переставлять выше, а температурный шов заполнять
асбестовым шнуром.

Рис. 24. Угловой температурный шов.

1 — футеровка из шамотного кирпича; 2 — кладка из красного кирпича; 3 — температурный шов.

Рис. 25. Температурный шов в
сопряжении потолка с фронтовой стеной.

1 — футеровка из шамотного
кирпича; 2 — диатомовой кирпич; 3 — совелитовые плиты; 4
температурный шов.

113. При отсутствии разгрузочных кронштейнов кладку футеровки через
каждые 2 — 2,5 м по высоте
разгружать путем передачи нагрузки на наружную облицовку с устройством горизонтальных
температурных швов (рис.
26).

Рис. 26. Горизонтальный температурный шов с разгрузкой шамотной кладки на
наружные стены.

1 — футеровка из шамотного кирпича; 2 — наружная кладка из
красного кирпича; 3 — температурный
шов.

Рис. 27. Штраба «убегом».

114. Кладку стен обмуровки необходимо вести под шнур и уровень
полностью законченными рядами, от угловых температурных швов к середине. Кирпич
следует укладывать на весь ряд стены полностью, после чего начинать кладку
следующего ряда. При прекращении работ или невозможности вести кладку
законченными рядами обрывать кладку вертикальной штрабой не допускается. Обрывы
кладки следует делать уступами или штрабой — «убегом» (рис.
27).

115. Сопряжение новой кладки со старой должно быть тщательным.
Перевязка новой кладки с существующей зашлакованной кладкой не допускается.

116. Все неровности старой кирпичной кладки должны быть хорошо
зачищены и зашлакованные кирпичи удалены.

Лицевой ряд
новой кладки должен быть тщательно подогнан к рядам существующей кладки.
Выравнивание рядов новой кладки путем подливки раствором запрещается.
Допускается заделка образовавшихся небольших зазоров полугустым раствором с
расщебенкой. Швы в новой и старой кладке должны располагаться вразбежку.

117. Сопряжение стен в углах и их примыкание к потолочным
перекрытиям, а также заделка в стены чугунной гарнитуры показаны на рис.
28.

118. Кладка стен с воздушными прослойками производится, как указано
на рис.
29. Внутренние
каналы должны быть строго вертикальными. Каналы очищаются от щебенки и мусора.

Рис. 28. Заделка чугунной гарнитуры в обмуровку.

а — гляделка; б
шуровочный люк.

119. Продолжение кладки стен поверх разгрузочных сводов и арок (по
дуге свода) производят кирпичом на ребро.

120. Для обеспечения лучшей газонепроницаемости стен обмуровки
необходимо:

а) кладку
вести с заполнением швов жароупорным раствором;

б)
внутренние и наружные поверхности обмуровки покрывать уплотнительной обмазкой
толщиной 3 мм;

в)
поверхность облицовки тщательно затирать и окрашивать краской.

121. Металлические детали каркаса котла, закладываемые в обмуровку,
должны быть, обернуты листовым асбестом толщиной 5 мм, покрытым цементным молоком.

122. Кладка обмуровки стен должна соответствовать размерам, указанным
в чертежах. Отклонения плоских стен от вертикали не должны превышать 5 мм на
каж
дый
метр высоты и 20 мм на всю высоту топки. Отклонения горизонтальности
верхней поверхности кладки не должны превышать ±5 мм на длине
поверхности.

123. Проверку правильности кладки производят следующим образом:

а) толщину швов проверяют стальным щупом, имеющим толщину на 0,1 мм
более установленной толщины шва. Шов считается удовлетворительным, если щуп
входит в него на глубину не более 20 мм. Применение щупов с заостренными
концами не допускается;

Рис. 29. Типы обмуровки стен с воздушными прослойками.

1 — футеровка из шамотного кирпича; 2 — кладка из красного кирпича; 3 — клямер.

б) вертикальность кладки проверяют при помощи отвеса и контрольной
деревянной рейки длиной 2 м;

в) горизонтальность кладки проверяют при помощи уровня и рейки;

г) впадины и выпуклости проверяют путем приложения к поверхности
кладки рейки длиной 2 м и отвеса;

д) температурные швы проверяют отвесом и шаблоном с толщиной,
равной толщине шва.

2. КЛАДКА ПОДВЕСНЫХ
СВОДОВ

124. Кладку подвесных топочных сводов выполняют из шамотного фасонного
камня классов А и Б
I сорта на жидком шамотном
растворе
I класса в точном соответствии с чертежами (рис. 30 и 31). Перед началом кладки подвесных сводов необходимо тщательно
проверить по чертежу правильность установки балочек и подвесок и их состояние.
Покоробленные или неправильно установленные кронштейны, тяги и подвески не
допускаются.

Рис. 30. Подвесной свод с групповыми балками.

1 — фасонный шамотный камень; 2
— подвеска; 3 — групповая балка; 4 — сменная замыкающая балка
для ремонта и осмотра свода; 5
уплотнение асбестом; 6 — диатомовый кирпич; 7 — изоляция.

125. Навеску фасонных шамотных камней производят после их подборки и
подгонки насухо, начиная с середины свода или перекрытия по направлению к
боковым стенам и ведут законченными рядами. Для контроля за правильностью
кладки до начала работ следует по краям свода установить маячные камни и по ним
натянуть шнур.

126. Установка фасонных камней с отбитыми ребрами и углами, а также с
гнездами с размерами, превышающими на 10 мм номинальный размер,
запрещается.

127. Сопряжение сводов с боковыми стенами производят с устройством
температурных швов в соответствии с чертежами.

Рис. 31. Подвесной свод с индивидуальными подвесками.

1 — фасонный шамотный камень; 2 — подвески; 3
температурные швы.

Образующиеся температурные зазоры закрывают и уплотняют сверху свода
теплоизоляционными плитами. Для повышения плотности и газонепроницаемости
перекрытия подвесной свод сверху заливают огнеупорным бетоном или раствором на
толщину 30 мм.

128. Огневая поверхность подвесного свода должна быть ровной, без
впадин и выпучин. Допуски не должны превышать размеров, приведенных в табл.
30.

3. КЛАДКА СВОДОВ И АРОК

129. Кладка подвесных сводов и арок должна выполняться по инвентарной
опалубке, обеспечивающей проектный профиль свода или арки. Стрела подъема для
сводов и арок пролетом свыше 1,5 м должна быть не менее 1/6
пролета свода, а при малых сводах и арках — не менее 1/8
пролета свода или арки.

130. Конструкция опалубки должна обеспечивать возможность ее
равномерного опускания при раскружаливании путем установки в опорах деревянных
клиньев. Раскружаливание ведут одновременно в обоих опорах.

131. Отклонения размеров опалубки от проектных не должно превышать:

а) по стреле подъема в любой точке свода — 1/200 величины подъема;

б) по смещению опалубки от вертикальной плоскости в среднем
сечении — 1/200 стрелы подъема свода;

г) по ширине пролета — 10 мм.

132. Возведение сводов и арок должно осуществляться с соблюдением
следующих требований:

а) огнеупорная кладка должна производиться из заранее
заготовленных и просушенных огнеупоров. Для облицовочной кладки применяется
отсортированный и подтесанный красный кирпич первого сорта с целыми углами и
гранями. Красный кирпич должен быть увлажнен;

б) пяты потолочных сводов, выполняемых из огнеупорного кирпича,
должны быть тщательно выверены по чертежу, а подвесные камни или чугунные
балочки надежно закреплены. Пяты облицовочной кладки должны быть вытеснены по
шаблону и укреплены кладкой стен или балочками каркаса;

в) пяты сводов и арок необходимо укладывать в стены с минимальным
швом между пятами и кладкой стены. Выравнивать пяты за счет швов запрещается.
Кирпич укладывается в пяту насухо и не должен отклоняться плоскостью пяты от
радиуса свода. Перед укладкой кирпичей свода или арки пяты должны быть
укреплены кладкой стен;

г) кладка сводов и арок производится от пят к центру свода
одновременно с двух сторон. Число кирпичей в ряду свода должно быть нечетным.
Замковые кирпичи укладываются точно по центру и забиваются одновременно по всей
длине свода или арки ударами деревянных молотков через деревянную подкладку.
Осаживать замковые кирпичи ударами непосредственно по кирпичу запрещается;

д) своды и арки пролетом до 3 м при кладке их кольцами без
перевязки забиваются одним замком. При длине сводов и арок более одного кирпича
кладка должна производиться в перевязку;

е) кладка сводов толщиной более одного кирпича должна выполняться
в несколько окатов. Между окатами необходимо оставлять температурные швы;

ж) толщина швов кладки сводов и арок не должна превышать 2 мм с
допуском +0,5 мм; швы
должны быть целиком заполнены раствором;

з) нагружение огневых сводов и арок вышележащей кладкой или
металлическими конструкциями не разрешается. Передача нагрузки от вышерасположенной
кладки или конструкций должна производиться на специально устраиваемые
разгрузочные своды. Между огневым и разгрузочным сводом должен быть оставлен
температурный зазор не менее 20 мм. Температурный зазор должен быть
очищен от щебенки, раствора и мусора;

и) распалубка свода или арок может производиться не ранее, чем
через 2 — 3 ч после полного окончания работ по кладке.

133. Выстилка потолочных сводов выполняется из строительного или
изоляционного кирпича на известково-цементном растворе и сверху заливается
цементным раствором на толщину 10 — 15 мм.

4. КЛАДКА ПОТОЛОЧНЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ТРУБАМ

134. Перед началом работ все трубы потолка (рис. 32) должны быть выверены по вертикали и шагу между ними. При
отклонении труб более ±5 мм их
следует выправить.

135. Шамотный фасонный камень и плиты класса Б I и II сортов должны быть тщательно подобраны,
притерты и подогнаны по рядам.

136. Кладку необходимо вести на шамотном полугустом растворе
законченными рядами с обязательной перевязкой швов.

137. Опирание шамотных плит по периметру перекрытия должно
осуществляться на кладку стен и потолочные трубы.

138. Выстилку потолочного перекрытия сверху производить
теплоизоляционной керамикой или бетоном на толщину, указанную в чертеже.

139. Уплотнение труб, проходящих через перекрытие, производить
асбестовым шнуром, укладываемым спиралью на высоту 30 — 40 мм более чем
высота выстилки.

Рис. 32. Обмуровка потолочного перекрытия по трубам экрана.

1 — огнеупорный слой; 2 — теплоизоляционный слой; 3
температурный шов.

140. Все температурные швы и зазоры выполнять по размерам, указанным
в чертеже.

141. Допуски по качеству кладки элементов обмуровки указаны в табл. 28 и 29.

5. КЛАДКА АМБРАЗУР И
ФУТЕРОВКА ЩЕЛЕВЫХ ГОРЕЛОК

142. Кладку цилиндрических амбразур (рис. 33) выполняют из фасонного шамотного камня и клинового кирпича
класса А I
сорта на шамотном растворе с толщиной шва не
более 2 мм с допуском ±0,5 мм.

143. Шамотный фасонный камень и клиновый кирпич до начала работ
должен быть отсортирован, подогнан и притерт друг к другу.

144. Кладку цилиндрических амбразур горелок производят по
установленным строго по чертежу деревянным кружалам. Смещение оси амбразуры
против размеров, указанных в чертеже, не допускается. Проверку радиальности
кладки производят с помощью шнура, укрепленного в центре кружал. По мере
возведения кладки амбразуры последнюю укрепляют кладкой стены. Отклонения в
положении цилиндрических амбразур против размеров, указанных в чертеже, не
должны превышать
±5 мм.

Рис. 33. Обмуровка амбразуры горелки.

Рис. 34. Обмуровка холодной воронки.

1 — задняя стена топки; 2 — шамотный кирпич; 3
диатомовый кирпич; 4 — температурный шов; 5 — асбестовый
лист; 6 — уплотнение из асбестового шнура; 7 — засыпка из асбеста; 8
— обшивка.

Рис. 35. Уплотнение прохода трубы через стенку холодной воронки.

1 — диатомовый кирпич; 2
— шамотный кирпич; 3 — обшивка; 4 — уплотняемая труба диаметром
70 мм; 5 — стакан
из трубы диаметром 102 мм, привариваемый
к обшивке; 6 — асбестовый шнур.

Рис. 36. Обмуровка нижней части холодной воронки в топках с жидким
шлакоудалением.

1 — кладка из шамотного кирпича; 2 — кладка из диатомового
кирпича; 3 — совелитовые плиты; 4 — хромитовая масса.

6. КЛАДКА ХОЛОДНЫХ ВОРОНОК

145. Футеровку холодных воронок (рис. 34) выполнять
шамотным кирпичом и фасонным камнем класса Б
I и II сортов
строго по чертежу с соблюдением требований по качеству кладки, приведенных в
пп.
122 и 123 настоящей
инструкции.

146. Все установленные чертежом температурные швы и зазоры должны
быть точно соблюдены. Места прохода труб через стены холодной воронки должны
быть тщательно уплотнены (рис.
35).

147. Между металлической обшивкой и футеровкой должен быть проложен
слой теплоизоляционной керамики (диатомовый кирпич, перлитокерамика и т.д.) с
выравниванием поверхности под футеровку.

148. Кладку огнеупорной футеровки углов на стыке боковых стен с
фронтовой и задней стенами холодной воронки выполнять одновременно. Огнеупорную
кладку производить на шамотном растворе с полным заполнением швов. Обмуровку
воронки с жидким шлакоудалением следует выполнять в соответствии с рис.
36.

7. КЛАДКА ШЛАКОВЫХ
БУНКЕРОВ

149. Кладка шлаковых бункеров производится из шамотного кирпича
классов Б и В I
и II сортов и из полукислого кирпича I сорта.

150. Укладка кирпича должна производиться на шамотном растворе
одновременно по всему периметру бункера с обычной перевязкой швов при толщине
кладки в 1/2 кирпича и тычками при толщине в один кирпич.
Сопряжение кладки с жароупорным бетоном следует производить фасонным камнем
(рис.
37).

Рис. 37. Обмуровка шлакового бункера.

1 — шамотный кирпич; 2 — диатомовый кирпич; 3 — шамотобетон;
4 — фасонный камень.

151. Кладка футеровки бункеров с основными швами, идущими по
вертикали, и кладка «в елку» не допускается.

152. Требования к качеству кладки шлаковых бункеров приведены в табл.
28, 29.

8. КЛАДКА ПОДОВ И
ВЫСТИЛОК

153. Кладка пода (рис. 38) или выстилки толщиной в 1/2 кирпича
производится на ребро в 1 кирпич, нижний ряд выкладывают на плашку, верхний —
на ребро в 11/2 и более кирпичей, все нижние ряды
выкладываются на плашку, верхний ряд — на ребро.

154. Не допускается выкладка верхних рядов подов с направлением
основных швов по ходу газов. Кладку пода или выстилки производить с полным
заполнением швов на шамотном растворе или на растворе из огнеупорной глины с
кварцевым песком.

155. Требования к качеству кладки приведены в табл. 28, 29, 30.

Рис. 38. Обмуровка пода.

1 — нормальный шамотный кирпич; 2
— хромитовая масса ПХМ-1; 3
совелитовые плиты; 4 — магнезиальная обмазка по сетке; 5
огнеупорный бетон; 6 —
теплоизоляционный бетон.

9. КЛАДКА ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБМУРОВКИ.

156. Кладку зажигательного пояса (рис. 39) разрешается выполнять только фасонным шамотным камнем класса А I сорта на шамотном растворе с толщиной шва не более 3 мм. Перед
кладкой необходимо произвести тщательную выверку и рихтовку экранных труб по
шагу.

Рис. 39. Зажигательный пояс из фасонного кирпича.

157. Фасонный камень должен укладываться между трубами экрана на
специальных опорных кольцах или шипах с охватом каждой трубы.

158. Для обеспечения свободного расширения экранных труб должен быть
выдержан сквозной зазор толщиной не менее 5 мм между кладкой стен
топочной камеры и кладкой зажигательного пояса.

159. Огневая поверхность зажигательного пояса должна быть ровной, без
выступающих камней. Допускаемые отклонения не должны превышать ±10 мм.

160. Кладка газовых перегородок должна производиться из фасонного
шамотного камня и плит классов А и Б
I и II сортов на шамотном растворе с толщиной шва 2 — 3 мм.

161. Перед кладкой газовых перегородок фасонные изделия должны быть
тщательно подобраны, подогнаны и сверстаны насухо.

162. Сопряжение газовых перегородок с кладкой стен производить с
устройством температурных швов в соответствии с чертежом. Перевязка кладки стен
с кладкой газовых перегородок не разрешается.

163. Места прохода труб через газовые перегородки должны уплотняться
жароупорным бетоном.

164. Кладка стен водяного экономайзера и газоходов выполняется из
шамотного кирпича и фасонных камней класса В и полукислого кирпича
I и II сортов на шамотном растворе,
а также из полукислого кирпича на растворе из огнеупорной глины с кварцевым
песком. Толщина швов допускается не более 3 мм.

V. РЕМОНТ ОБМУРОВОК ИЗ БЕТОНОВ, НАБИВНЫХ МАСС И СБОРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

165. Участок обмуровки, предназначенный для ремонта, должен быть
тщательно расчищен, все ненадежные слои набивных масс и бетонов удалены,
теплоизоляционные плиты, матрацы и другие изделия сняты, крепления
восстановлены.

166. Восстановление обмуровки, как правило, должно производиться из
тех материалов, из которых она была выполнена. Допускается замена местных
теплоизоляционных материалов на теплоизоляционные плиты заводского изготовления
в соответствии с табл.
31.

Таблица 31

Допускаемая замена
теплоизоляционных изделий в обмуровке из сборных элементов

Конструкция обмуровки по проекту

Допускаемая замена

Тепловая
изоляция из минераловатных матов

Теплоизоляционные
плиты: минераловатные, перлитовые, известково-кремнеземистые, вермикулитовые
и другие, имеющие температуростойкость не менее 600 °С

Изоляция
совелитовыми плитами

То
же

Изоляция
асбовермикулитовыми плитами

Перлитовые,
минераловатные, известково-кремнеземистые, вулканитовые и другие плиты с
требуемой температуростойкостью

Изоляция
пустот набивкой минеральной ватой

Матрацы
в оболочке из стеклянной ткани с заполнением перлитовым песком или
вермикулитовой крошкой

167. Все материалы и крепления, необходимые для проведения ремонта
обмуровки, должны быть полностью к началу работ заготовлены, а их качество
проверено. Ремонтная оснастка и механизмы, необходимые для приготовления,
транспортировки и укладки бетонов, растворов и обмазок должны быть подготовлены
и расставлены в соответствии с проектом организации работ.

168. При ремонте обмуровки из сборных теплоизоляционных элементов
(рис.
40) выполняются следующие работы:

а) восстановление разрушенных металлических креплений рамок и
разгрузочных поясов;

б) укладка теплоизоляционного слоя из плит или минераловатных
матрацев;

в) устройство с наружной стороны газонепроницаемой уплотнительной
магнезиальной обмазки толщиной около 15 мм по металлической сетке;

г) поверхностная сушка слоев обмуровки.

169. При ремонте натрубной обмуровки, выполняемой из слоя
огнеупорного или жароупорного бетона (хромитовые массы, шамотобетон) и слоя
теплоизоляции, выполняются следующие операции:

а) очистка экранных труб от ржавчины, золы и остатков старой
обмуровки;

б) восстановление стальных шипов, креплений и разгрузочных опор в
соответствии с проектом;

Рис. 40. Натрубная обмуровка из сборных теплоизоляционных труб.

1 — теплоизоляционные офактуренные плиты; 2
теплоизоляционные минераловатные плиты; 3 — уплотнительная штукатурка.

в) набивка огнеупорных хромитовых пластичных масс или укладка
бетонов;

г) укладка слоев теплоизоляции после надлежащей сушки огнеупорного
слоя. Допускается замена слоя теплоизоляционного бетона на температуростойкие
теплоизоляционные плиты, укладываемые на соответствующем растворе;

д) устройство наружной уплотнительной штукатурки на сетке после
высыхания предыдущего слоя.

2. ОБМУРОВКА ИЗ СБОРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

170. Обмуровка из сборных элементов выполняется из слоя шамотных или
температуростойких теплоизоляционных керамических или офактуренных плит —
асбестодиатомовых, перлитовых, вермикулитовых, известково-кремнеземистых и др.,
из слоя изоляции из минераловатных матрацев или минераловатных жестких плит,
изготавливаемых на высокотемпературной связке, совелитовых и других
теплоизоляционных плит и защитной уплотнительной газонепроницаемой штукатурки
(рис.
41).

171. Шамотные плиты, укладываемые в обмуровку первого слоя, должны
быть тщательно отсортированы по размерам и толщине, не должны иметь трещин,
изломов и посечек и должны соответствовать требованиям
ГОСТ 390-54. Установка шамотных плит должна производиться со швом не более
3 мм на шамотном растворе с тщательным заполнением всех швов, пустот и
стыков. Огневой слой должен быть плотным и не иметь щелей.

Рис. 41. Обмуровка стен топки из сборных плит.

1 — труба для подвески экранных труб; 2 — экранные трубы; 3 — кронштейн; 4 — подкос; 5
штыревое крепление; 6 — скоба; 7 — сетка; 8 — шамотные плиты; 9 — совелитовые плиты;
10 — уплотнительная штукатурка.

172. Теплоизоляционные плиты первого слоя укладывать офактуренной
поверхностью на огневую сторону на асбестодиатомовом растворе, со швом не более
5 мм. Все стыки, зазоры или пустоты должны быть тщательно заполнены
раствором. Весь слой в целом должен быть однородным, непрерывным и не иметь
щелей между изделиями и в местах прохода креплений.

Для повышения плотности обмуровки швы между плитами первого слоя с
наружной стороны должны быть оклеены полосками из асбестового картона толщиной
2 мм на жидком стекле.

173. Не допускается укладка на огневую сторону теплоизоляционных
плит, имеющих отклонения в размерах более 5 мм, а также плит, имеющих трещины, изломы или посечки.

174. При незначительных повреждениях слоя фактуры разрешается затирка
огневой поверхности огнеупорным раствором следующего состава (% по весу):

шамотный
порошок с зернами до 2 мм…………………………… 71

глина
огнеупорная тонкомолотая…………………………………….. 7

жидкое
стекло по ГОСТ 962-41……………………………………… 20

кремнефтористый
натрий…………………………………………………. 2

175. Керамические теплоизоляционные плиты, укладываемые в первый слой
обмуровки, должны быть тщательно отсортированы. Плиты, имеющие трещины,
раковины, посечки, к установке не допускаются. Установку керамических
теплоизоляционных плит производить на жаростойком растворе с заполнением швов и
пустот раствором. Весь слой должен быть плотным и не иметь щелей. Места
прохождения креплений через обмуровку должны быть тщательно уплотнены в
соответствии с чертежами. Допускаемые отклонения в установке сборных плит с
огневой стороны по вертикали не должны превышать 2 мм на каждый метр
высоты.

176. Обмуровку потолка выполняют следующим образом. Сначала на
потолочные трубы укладывают шамотобетонные плиты, которые крепят к подвескам
труб при помощи специальных уголков. К гибам труб проволочными скрутками закрепляют
уголки 25
´15 мм, к
которым приваривают угольники. К этим же угольникам закрепляют и арматуру для
изоляции коллекторов. Стыки между плитами и места прохода труб обмазывают
шамотобетоном. Трубы, проходящие через слой шамотобетона, обмазывают битумом
толщиной около 2 — 3 мм. Далее укладывают в три слоя теплоизоляционные
плиты. По плитам натягивают плетеную сетку, которую крепят к подвескам при
помощи крючков из проволоки диаметром 6 мм. По сетке наносят
магнезиальную обмазку толщиной 15 мм. Температурный шов между обмуровкой
потолка и газоповоротной камерой выполняют согласно чертежу из шамотного и
диатомового кирпича. При выполнении шва необходимо обеспечить свободное
перемещение шамотобетонных плит потолка, что достигается подгонкой кирпича при
кладке.

3. ОБМУРОВКА
ГАЗОПОВОРОТНОЙ КАМЕРЫ

177. Обмуровку газоповоротной камеры восстанавливают в соответствии с
чертежами с соблюдением следующей технологии:

а) сначала устанавливают соответствующие плиты и закладные части,
а затем производят приварку закладных металлических частей к
металлоконструкциям щитов;

б) к обшивке щита приваривают штыри, между которыми устанавливают
плиты. Потом на концы штырей надевают сетку и приваривают квадратные шайбы;

в) балки экономайзера торкретируют по арматуре теплоизоляционным
бетоном (толщина слоя около 70 мм)
и после его затвердевания штукатурят мелкозернистым шамотобетоном.
Места прохода труб экономайзера через обмуровку тщательно уплотняют
асбестодиатомовым бетоном;

г) изоляцию камер выполняют из теплоизоляционного бетона, который
наносят по арматуре из проволоки диаметром 4 мм, приваренной к трубам и коллекторам. После затвердения
бетона по его поверхности натягивают тканую сетку № 10 (диаметр проволоки 1 мм), которую крепят скобками из
проволоки диаметром 3 — 4 мм,
забиваемыми в бетон. В местах примыкания к металлоконструкциям
конвективной шахты сетку крепят при помощи прутка диаметром 5 — 6 мм, который пропускают в край
сетки и приваривают к металлоконструкциям через 80 — 100 мм. Затем по
сетке наносят уплотнительную магнезиальную обмазку.

178. При ремонте теплоизоляционного слоя обмуровки должно быть
обеспечено соблюдение следующих требований:

а) теплоизоляционные плиты перед укладкой должны быть
рассортированы по размерам и толщинам и их качественные показатели проверены;

б) каждый слой теплоизоляции должен быть однородным, непрерывным и
не иметь щелей между отдельными изделиями. Швы нижележащего изоляционного слоя
в многослойных конструкциях должны перекрываться изделиями верхнего слоя;

в) верхний слой теплоизоляционных плит должен быть надежно
закреплен стальной плетеной сеткой. Сетка притягивается к штырям, приваренным к
экранным трубам, или к металлическому обрамлению панели (щита);

г) в целом вся конструкция теплоизоляции должна плотно прилегать к
внутренней поверхности обмуровки и не должна иметь пустот, трещин и щелей.

179. Обмуровку и тепловую изоляцию производить на растворах,
указанных в табл.
32. Допускается замена одного вида раствора на другой, близкий по
качественным показателям.

180. При ремонте тепловой изоляции из минераловатных матов необходимо
соблюдать следующую технологию:

а) применять хорошо прошитые с двух сторон маты в металлической
сетке толщиной не более 100 мм. Плотность набивки минеральной ваты марки
150 должна быть около 250 кг/м3.
Ширина матов должна соответствовать шагу креплений. Для изоляции
затесненных мест допускается изготовление матов по месту;

б) минераловатные маты должны укладываться послойно, с заделкой
продольных и поперечных стыков минеральной ватой и сшивкой швов каждого матраца
отожженной вязальной проволокой;

в) каждый минераловатный мат должен быть надежно закреплен
проволокой к штырям и не должен иметь провисаний. Последующие слои матов должны
перекрывать швы нижеследующих слоев;

Таблица 32

Растворы для обмуровки котлов

Наименование раствора

Содержание основных
компонентов по весу, %

Область применения

1

2

3

Шамотный
I
класса

Мертель
шамотный с зернами от 0,5 до 1,0 мм — 100 или порошок шамотный с
зернами от 0,5 до 1,0 мм — 70 — 80, глина огнеупорная — 30 — 20

Огнеупорная
кладка особо ответственных узлов со швом до 2 мм

Шамотный
II
класса

Мертель
шамотный с зернами до 2 мм — 100 или порошок шамотный с зернами до 2 мм
— 60 — 70, глина огнеупорная с зернами до 2 мм — 40 — 30

Огнеупорная
кладка со швами до 3 мм

Шамотный
III
класса

Порошок
шамотный с зернами до 3 мм — 50 — 60, глина огнеупорная с зернами до 3
мм — 50 — 40

Огнеупорная
кладка со швами до 5 мм

Жароупорный
цементно-шамотно-глиняный

См.
табл.
23
настоящей инструкции

Огнеупорная
кладка со швом не более 1,5 — 2,0 мм

Жароупорный
цементно-шамотный

См.
табл.
23
настоящей инструкции

Кладка
из огнеупорного кирпича и изделий и керамических теплоизоляционных плит и
изделий со швом не более 4,0 — 6,0 мм

Полукислый

Песок
кварцевый с зернами до 2 мм — 60 — 70, глина огнеупорная с зернами до
2 мм — 4030

Кладка
из тугоплавких и полукислых огнеупоров

Глиняный

Глина
красная — 40, песок горный — 60

Кладка
из красного и диатомового кирпича

Цементный

Цемент
портландский — 15, песок горный — 85

Кладка
из красного кирпича

Сложный

Цемент
— 10, известь гашеная — 10, песок горный — 80

Кладка
из красного и диатомового кирпича

Глинодиатомовый

Глина
огнеупорная пластичная — 20, диатомит (трепел) — 80

Кладка
из диатомового кирпича и тепловой изоляции плит с огневой стороны

Асбестодиатомовый

Асбест
VI
сорта — 30, диатомит (трепел) — 70

Установка
теплоизоляционных плит и диатомового кирпича

Глиноасбестодиатомовый

Глина
огнеупорная пластичная — 20, асбест
VI сорта — 25, диатомит (трепел) — 55

Кладка
из диатомового кирпича и теплоизоляционных плит

Известково-цементный
диатомовый

Известь
пушонка — 10, цемент портландский — 10, диатомит (трепел) — 80

Теплоизоляционная
кладка из диатомового кирпича и теплоизоляционных плит

Асбестоцементный

Асбест
VI
сорта — 50, цемент портландский — 50

Затирка
швов изоляционной кладки на участках, подверженных воздействию атмосферной
влаги

Асбестоперлитовый

Асбест
VI сорта
— 25, перлитовый песок — 50, жидкое стекло — 20, кремнефтористый натрий — 5

Установка
перлитовых плит в изоляционном слое

Асбестосовелитовый

Асбест
VI
сорта — 15, совелитовая крошка — 85

Изоляция
совелитовыми плитами

Асбозуритовый

Асбозурит
— 75, жидкое стекло — 20, кремнефтористый натрий — 5

Изоляция
из сборных плит

г) в целом вся конструкция теплоизоляции должна быть плотно
подтянута к огнеупорному слою с помощью широких квадратных шайб, надетых на штыри
и закрепленных гайками;

д) наружная поверхность теплоизоляции должна быть выравнена и
защищена уплотнительной штукатуркой.

Количество материалов для изготовления 1 м3 минераловатных
прошивных матов приведено в приложении 11.

4. РЕМОНТ НАТРУБНОЙ
ОБМУРОВКИ ИЗ ОГНЕУПОРНЫХ И ЖАРОУПОРНЫХ БЕТОНОВ И НАБИВНЫХ МАСС

181. Натрубная обмуровка выполняется из слоя жароупорного бетона или
огнеупорной набивки хромитовой массы, слоя высокотемпературной теплоизоляции, защитных
уплотняющих штукатурок и газонепроницаемых обмазок (рис.
42 и 43).

182. Перед началом работ должна быть проверена жесткость креплений
труб экрана, надежность и прочность приварки разгрузочных штырей, крюков,
шипов, кронштейнов и других крепежных деталей.

183. Внутренний слой натрубной обмуровки и зажигательные пояса в
соответствии с проектом выполняют из специальных пластичных масс. Состав и
основные показатели огнеупорных пластичных масс приведены в табл.
33.

184. Приготовление наиболее распространенных на электростанциях
пластичных хромитовых масс производится из готовых смесей марки ПХМ-1 и ПХМ-6
(ТУО-КР 121-54).

185. При изготовлении в условиях электростанции хромитовой массы
марки ПХМ-6 из руды должен быть обеспечен следующий состав сухой массы:

хромитовая
руда…………………………………………………. 97
%

огнеупорная
пластичная глина……………………………. 3
%

186. Хромитовая руда по своему химическому составу должна содержать Cr2O3 не менее 36 % и SiО2 не более 8 %; руда должна состоять из плотных кусков
и не иметь включений известняка с размером зерен более 1 — 2 мм.

Рис. 42. Конструкции натрубной обмуровки.

а — без хромитового слоя; б
— с хромитовым слоем со стороны обмуровки; в
— с хромитовым слоем со стороны топки; 1
— хромитовая масса ПХМ-6; 2 — жароупорный бетон; 3
теплоизоляционный бетон; 4 — уплотнительная штукатурка.

187. Гранулометрический состав хромитовой руды должен соответствовать
следующим показателям:

1-я фракция зерна величиной от 4,0 до 5,0 мм……………………………. 10
%

2-я        ²           ²             ²               1,0   ²   4,0 мм…………………………… 30
%

3-я        ²           ²             ²               1,0   ²   0,088 мм………………………. 15 %

4-я        ²           ²             ²               0,088   ²……………………………………. 0,06
мм  15 — 20 %

5-я        ²           ²             ²               меньше 0,06 мм………………………. 25 — 30
%

188. Приготовление требуемого гранулометрического состава хромитовой
руды производится по следующей технологии: на дробилке (молотковой или щековой)
измельчается кусковая хромитовая руда и производится ее рассев. Остаток на сите
5 мм поступает на домалывание в шаровую мельницу. Остаток на ситах 4 и 1
мм составляет соответственно 1-ю и 3-ю фракции и собирается отдельно.
Зерна, прошедшие через сито 1 мм,
также идут на изготовление мелких фракций. Домалывание производится
до тех пор, пока через сито с 4900 отверстий/см2 не будет проходить примерно 50 %.
Определение степени измельчения руды в процессе ее помола производится
периодически путем отбора проб в 100 г и их рас
сева на сите 4900 отверстий/см2. В результате
помола на мельнице получается одновременно 3, 4 и 5-я фракции.

Рис. 43. Натрубная обмуровка из шамобетона и минераловатных плит.

1 — шайба 100´100 мм, штырь Æ 12 l = 30 мм; 2 — магнезиальная обмазка d = 15 мм; 3
сетка плетеная; 4 — минераловатные плиты; 5 — шамотобетон; 6 — сетка плетеная.

Таблица 33

Огнеупорные пластичные массы

Наименование

Состав по весу, %

Предельная рабочая
температура, °С

Основные показатели

Область применения

1

2

3

4

5

Хромитовая
пластичная масса

Хромитовая масса ПХМ-6-100. Связка
сверх 100 (жидкое стекло
g = l,4 — 1,5) — 7

1350 —
1400

Объемный
вес 2,5 — 3,5 г/см3.
Временное сопротивление сжатию: после сушки 50 — 100 кГ/см2, после
обжига при 1400 °С — 100 — 200 кГ/см2

Коэффициент
теплопроводности
~1,1 — 1,9 ккал/м×ч×°С.

Закрытие
ошипованных экранных поверхностей и первый слой натрубной набивной обмуровки

Хромомагнезитовая
масса

Хромомагнезит:
от 3 до 10 мм — 50,0;
от 1 до 3 мм — 20,0; меньше 1 мм — 30,0. Связка сверх 100
(жидкое стекло
g = 1,38 — 1,51) — 10,0.
Кремнефтористый натрий — 1,0. Огнеупорная глина — 6,0

1700

Огнеупорность
больше 1700 °С. Объемный вес 2,6 — 2,8 г/см3. Временное сопротивление сжатию:
после сушки 100 кГ/см2,
после обжига при 1200 °С — 200 кГ/см2. Коэффициент теплопроводности
~1,35 + 0,00045tср, ккал/м×ч×°С

Закрытие
ошипованных экранных поверхностей

Магнезитовая
масса

Магнезит:
от 3 до 10 мм — 50,0; от 1 до 3 мм — 20,0; меньше 1 мм
30,0. Связка сверх 100 (жидкое стекло
g =
l,38
— 1,5) — 18,0. Кремнефтористый натрий — 2. Огнеупорная глина — 6

1200

Высокая
стойкость против основных шлаков. Огнеупорность выше 1700 °С. Объемный вес
2,4 — 2,8 кг/см3.
Временное сопротивление сжатию: после сушки 100 — 200 кГ/см2; после
обжига при 1000 °С — 150 — 160 кГ/см2. Коэффициент теплопроводности
~3,25 — 0,0016tср, ккал/м×ч×°С

Закрытие
ошипованных экранных поверхностей и внутренних слоев натрубной набивной
обмуровки

Корундовая
масса на алюмофосфатной связке

Электрокорунд
от 0,1 до 1,0 мм — 65,0. Огнеупорная глина — 35,0. Связка сверх 100
(фосфорная кислота 75 %-ная) — 15,0

1500

Огнеупорность
больше 1700 °С. Объемный вес 2,1 — 2,3 г/см3. Временное сопротивление сжатию:
после сушки 80 — 100 кГ/см2;
после обжига при 1000 °С — больше 200 кГ/см2. Коэффициент
теплопроводности 0,5 + 0,00078
tср, ккал/м×ч×°С

Закрытие ошипованных экранных
поверхностей

Карборундовая
масса на жидком стекле

Карборунд
от 0,5 до 2 мм — 40; от 0,2 до 0,5 — 30; меньше 0,9 мм — 30.
Связка сверх 100 (жидкое стекло
g = 1,48 — 1,5) — 8. Огнеупорная
глина — 3

В окислительной среде 1300

Хорошая
стойкость против шлаков в окислительной и восстановительной среде.
Огнеупорность больше 1700 °С. Временное сопротивление сжатию: после сушки 300
кГ/см2, после
обжига при 1000 °С — 600 кГ/см2.
Объемный вес 2,3 — 2,4 г/см3. Коэффициент теплопроводности
при
tср =
650 °С

l = 4,00 — 5,00 ккал/ч×м×°С

Закрытие
ошипованных экранных поверхностей

Карборундовая
масса на жидком стекле с ферросилицием

Карборунд:
от 1 до 2 мм — 30; от 0,2 до 1 мм — 30; меньше 0,09 — 30.
Ферросилиций (75 %) — 10. Связка сверх 100 (жидкое стекло
g = 1,4 — 1,5) — 10. Огнеупорная
глина — 3

В окислительной среде 1350

Временное
сопротивление сжатию: после сушки 50 — 100 кГ/см2, после обжига при 1000 °С — 200
— 250 кГ/см2.
Объемный вес 2,2 — 2,4 г/см3. Коэффициент
теплопроводности
l = 5,0 — 5,5 ккал/м×ч×°С

Закрытие
ошипованных экранных поверхностей

189. Для приготовления хромитовой массы тонкодисперсная, пластичная
огнеупорная глина высушивается и измельчается в шаровой мельнице до величины
зерна 1 мм. Жидкое стекло должно соответствовать ГОСТ 962-41, иметь
удельный вес 1,4 — 1,5 г/см3
и модуль 2,5 — 3,0.

190. Перемешивание пластичной массы производится в растворомешалке по
следующей технологии:

в первую очередь перемешиваются мелкие сухие фракции хромитовой
руды и глины (зерна до 1 мм)
до получения однородной смеси. Затем в сухую смесь добавляется раствор
жидкого стекла, разбавленного двукратным количеством воды и продолжается
дальнейшее перемешивание до получения однородной массы, после чего добавляются
крупные фракции хромитовой руды и остальное количество воды для получения массы
требуемой пластичности.

191. Степень увлажнения массы устанавливается по налипанию ее и а
инструмент и руки. Готовая пластичная масса не должна расслаиваться при
транспортировке и рассыпаться при набивке.

192. Готовая масса должна предохраняться от высыхания путем укрытия
ее увлажненной мешковиной или синтетической пленкой.

193. Запас массы должен быть рассчитан на применение ее в течение не
более 2 ч. При более длительном хранении готовую массу следует
упаковывать в увлажненную герметическую тару.

194. Допускается при небольшом высыхании готовой рабочей массы
восстановление ее пластических свойств путем добавления воды не более 2 % от
веса рабочей массы и повторного тщательного перемешивания.

195. Запрещается засорение исходных материалов и готовой рабочей
массы какими-либо примесями.

196. Набивка рабочей массы при изготовлении зажигательного пояса
производится на специально привариваемые к трубам стальные шипы.

197. При восстановлении натрубной обмуровки применять следующую технологию
нанесения рабочей хромитовой массы на трубы экранов:

а) экранные трубы и стальные шипы тщательно очищают от налипших
частиц и ржавчины с применением пескоструйных аппаратов;

б) в межтрубные пространства вставляют деревянные рейки,
ограничивающие толщину набивки. Экранные трубы, подготовленные для нанесения
хромитовой массы, делят на участки и работу на них, как правило, производят
одновременно и без перерыва. При вынужденном перерыве пограничный слой массы не
трамбуют, а укрывают влажными мешками на период перерыва;

в) хромитовая масса вначале набивается между трубами с помощью
пневмотрамбовки или деревянных молотков до плотного прилегания массы к телу
металла, затем, не допуская перерыва в работе, производят набивку массы с наружной
стороны труб, заподлицо с их поверхностью; не допускается заглаживание
поверхности огнеупорной массы. Выравнивание поверхности производят путем
срезания выпуклостей при помощи специальной металлической лопатки;

г) нанесенная хромитовая масса должна быть выдержана в
естественных условиях в течение 24 ч. Последующую сушку хромитовой массы
следует производить путем периодического пропуска горячей воды через трубы
экрана с тем, чтобы температура окружающего воздуха в период сушки находилась в
пределах 30 — 60 °С.

Увлажнять готовую массу, набитую на шипы экранных труб,
запрещается.

198. Технология устройства обмуровки зажигательных поясов из
хромитовых масс имеет следующие особенности:

а) набивку рабочей массы производят крупными площадями полностью
на всю толщину слоя с применением пневматических трамбовок. Послойная набивка
зажигательного пояса хромитовой массой не допускается;

б) перерывы в работе по набивке слоя хромитовой массы не
допускаются;

в) засорение рабочей массы мусором, пылью, известняком, золой не
допускается.

199. Для набивки подов топок котлов применять пластические хромитовые
массы ПХМ-1 I
сорта (ТУО 121-54). Состав и показатели ПХМ-1
должны соответствовать следующим техническим требованиям:

Содержание
Cr2О3………………………………………………………………….. не
менее 40 %

²             SiО2……………………………………………………………….. не
более 11 %

²             зерен размером 7 — 2 мм……………………………….. 20 — 35 %

²             зерен размером менее 0,088 мм……………………. 25 — 40 %

Влажность………………………………………………………………………………. не
более 3 %

Зерна размером более 7 мм не
допускаются.

Жидкое стекло должно соответствовать ГОСТ 962-41 и иметь удельный
вес 1,4 — 1,5 г/см3
и модуль 2,5 — 3,0.

200. Технология приготовления хромитовой массы и набивки пода топки
состоит из следующих операций:

а) в отдельной емкости изготавливается водный раствор жидкого
стекла до удельного веса 1,31 — 1,33 в количестве 6 — 7 % по отношению к весу
сухой хромитовой смеси, подлежащей укладке;

б) в лопастной растворомешалке производится приготовление рабочей
массы. Смешивание массы должно производиться до получения требуемой влажности с
хорошими рабочими свойствами. Количество раствора жидкого стекла должно
вводиться в растворомешалку в точно установленных размерах, так как избыточное
или недостаточное увлажнение ухудшает качество набивки пода. Количество
изготовленной массы должно быть не более чем на 2 ч работы;

в) укладку массы производят равномерно по поверхности пода с
заполнением всех углублений и пустот, с тщательной трамбовкой пневматическим
инструментом;

г) после уплотнения первого слоя толщиной 80 — 100 мм производят
его рифление на квадраты с размерами сторон 70 — 80 мм на глубину 6 — 12
мм;

д) затем укладывают следующий слой пластичной массы и
утрамбовывают его. Трамбовку производят непрерывно до полного окончания набивки
пода до заданной толщины;

е) при перерывах в работе участки шириной 200 мм не
трамбуют, а укрывают влажными мешками для предохранения от высыхания. Укладку
нового слоя массы в местах сопряжения со старым производят с тщательным
трамбованием до получения монолитности пода;

ж) заглаживать наружную поверхность пода запрещается.

201. Выдержку пода производить в течение 1 — 2 суток при температуре 30
°С.

Для предупреждения образования корки в массе попа необходимо
уложить доски с забитыми гвоздями внутрь слоя.

5. ЖАРОУПОРНЫЕ БЕТОНЫ

202. Для первого слоя обмуровок топок многих паровых котлов
применяются жароупорные шамотобетоны, свойства и состав которых приведены в
табл.
34.

203. Заполнители и вяжущие вещества, применяемые для приготовления
жароупорных бетонов, должны отвечать требованиям, указанным в табл.
4 и 7 настоящей инструкции.

204. Не допускается засорение сухих смесей и вяжущих, идущих на
изготовление бетонов, а также готовых бетонов мусором, золой, шлаком и другими
посторонними примесями.

205. Для укладки готового бетона на рабочее место должна быть
установлена надежная опалубка из досок толщиной не менее 20 мм, остроганных с внутренней
стороны. При стыковании досок между собой щели не допускаются. Кромки досок
должны быть застроганы. Опалубка должна быть прочной и не смещаться при укладке
бетона.

206. При выполнении вертикальных и наклонных частей обмуровки с углом
наклона к горизонту более 45° следует применять двойную опалубку.

207. Наружную опалубку необходимо изготавливать из щитов,
наращиваемых по мере укладки бетона. Для предотвращения сцепления бетона с
опалубкой последнюю надлежит смазывать солидолом или отработанным маслом. Место
укладки бетона должно быть очищено от мусора и грязи.

208. Каркасы из проволоки диаметром 5 — 6 мм, необходимые для армирования
бетонных слоев обмуровки, должны быть заранее заготовлены, очищены от ржавчины
и грязи.

Стержни каркаса в местах пересечений должны быть тщательно
закреплены мягкой отожженной проволокой диаметром 1,2 — 1,6 мм или
точечной электросваркой. Применение проволоки из цветных металлов не
допускается.


Таблица 34

Жароупорные бетоны

Наименование
и вид
бетона

Компоненты

Примерная прочность бетона,
кГ/см2

Максимальная температура

Деформация под нагрузкой 2 кГ/см2

Кажущаяся пористость, °С

Термостойкость в
теплосменах, °С

Линейная
усадка

Коэффициент линейного

расширения в интервале от
20 до 900 °С

Объемный вес бетона, т/м3

Вяжущие

Тонкомолотые добавки

Заполнитель

начало, °С

конец, °С

при
температуре,
°С

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Шамотобетон на портландцементе

Портландцемент марки 400 ГОСТ 10178-62

Шамот (остаток на сите 4900 отверстий/см2)

Шамотный песок с зерном

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень с зерном

5 — 20 мм

100 — 150

1100 — 1200

1200 — 1250

1300 — 1350

20 — 25

25 — 30

1300

0,4 — 0,8

7,7×10-6

1,8 — 1,9

Шамотобетон на глиноземистом
цементе

Глиноземистый цемент

марки 400 ГОСТ 969-41

Шамотный песок с зерном

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень с зерном

5 — 20 мм

100 — 150

1200 — 1300

1300 — 1350

1400 — 1420

25 — 30

20 — 25

1200

0,4 — 0,8

(5,4 —
6,0)
×10-6

1,8 —
1,9

Шамотобетон на
шлакопортландцементе

Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-62

Шамотный песок с зерном

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень с зерном

5 — 20 мм

Около 100

700

1,9 —
2,00

Шамотобетон на жидком стекле

Жидкое натровое стекло, удельный
вес 1,38 — 1,40 г/см3,
ГОСТ 962-11,

кремнефтористый натрий ГОСТ 87-57

Шамот (остаток на сите 4900 отверстий/см2)

Шамотный песок

с зерном

0,15 — 5 мм

Шамотный

щебень с зерном

5 — 20 мм

75 — 100

900

1000 — 1100

1100 — 1200

25 — 30

5 — 10

800 —
1000

0,2 — 0,8

7,5×10-6

1,8 — 1,9


Рис. 44. Наклонный свод из жароупорного бетона.

1 — слой теплоизоляции; 2
температурный шов (фанера
d = 4 мм); 3
жароупорный бетон; 4 — проволочная арматура диаметром 4 мм; 5 — уплотнительная обмазка.

Рис. 45. Клямерное крепление стен из жароупорного бетона.

1 — металлическая обшивка; 2 — асбест с обкладкой из фанеры;
3 — доска
d = 20 мм; 4 — клямерное
крепление; 5 — жароупорный бетон.

После установки арматурных каркасов в опалубку их следует
тщательно закрепить, чтобы не было смещения во время бетонирования.

209. При установке арматуры необходимо следить за тем, чтобы наружные
стержни, обращенные к огневой поверхности, находились в бетоне на расстоянии,
указанном в рабочих чертежах, и не менее чем на 40 мм от края бетона.
Закрепление арматурных каркасов в опалубке производят вязальной проволокой или
при помощи электросварки путем прихватки их к трубам (рис.
44).

210. Чугунные и стальные закладные детали перед укладкой бетона
должны быть обмазаны слоем битума или каменноугольного пека толщиной около 2 мм, чтобы обеспечить свободное
расширение металлических деталей в толщине бетона и не нарушать плотности
бетонного слоя (рис.
45).

211. Трубы, проходящие через слои обмуровки, должны быть обернуты
асбестовым картоном или шнуром или поверх защищены манжетами из толя или жести.
Защемление труб бетоном не допускается (рис.
46).

212. Для устройства температурных швов, прорезающих бетонный слой,
необходимо заблаговременно устанавливать листы фанеры или доски толщиной,
равной размерам шва, предусмотренного проектом (рис.
47).

213. Дозировку заполнителей и вяжущего производят по весу с точностью
±2 % для цемента, тонкомолотой добавки и воды и ±5 % для мелких и крупных
заполнителей. Объемная дозировка жароупорных бетонов не разрешается. Расход
материалов на приготовление жароупорных бетонов проведен в табл.
35.

Рис. 46. Проход экранных труб через обмуровку из жароупорного бетона.

Рис. 47. Температурные швы в жароупорном бетоне.

1фанера d = 3 мм; 2 — асбест
d = 10 мм; 3 — жароупорный бетон; 4
защитная обмазка.

214. Приготовление бетонов производят в бетономешалках. Бетономешалки
должны быть тщательно очищены от остатков материалов и растворов. Запрещается
приготовление и хранение бетонов в бетономешалках и емкостях, загрязненных
гашеной известью и известковыми растворами.

215. Последовательность загрузки материалов в барабан бетономешалки и
приготовления бетонной смеси следующая:

а) для бетонов на портландцементе с тонкомолотой добавкой —
загружают цемент, тонкомолотую добавку и крупный заполнитель, заливают 3/4
количества воды, требующейся для нормального замеса, и перемешивают в течение 2
мин. Затем загружают в барабан мелкий заполнитель, доливают остальную
часть воды и производят перемешивание бетонной смеси до получения однородной
массы (примерно 3 — 4 мин). Подвижность
бетонной массы определяется осадкой стандартного конуса, равной 3 — 5 см при
ручной укладке и не более 3 см при укладке с применением вибраторов;

б) для бетонов на глиноземистом и шлакопортландцементе
предварительно перемешивают сухой цемент с шамотным песком и уже затем
производят загрузку сухой смеси в барабан бетономешалки, куда загружается и
крупный заполнитель. Вода подается в количестве, обеспечивающем получение
заданной подвижности. Применять для затворения бетона горячую воду (с
температурой более 30 °С) запрещается;

в) для бетонов на жидком стекле предварительно перемешивают
тщательно растертый и просеянный на сите с отверстиями 0,6 мм кремнефтористый
натрий и тонкомолотую добавку. После перемешивания эту смесь 2 раза просеивают
через сито с отверстиями 3 — 5 мм до получения однородности порошка. В
барабан бетономешалки заливают 2/3 жидкого стекла,
требующегося для замеса, затем загружают сухую смесь, мелкий и крупный
заполнитель и производят перемешивание в течение 2 мин. Далее загружают
остальную часть жидкого стекла и производят перемешивание бетонной смеси до
получения однородной массы в течение не менее 3 мин.

Таблица
35

Расход материалов на приготовление 1 м3 жароупорного бетона

Наименование бетона

Составляющие, кг

Зерновой состав

Шамотобетон
на портландцементе

Шамот тонкомолотый…………………….. — 300

Остаток на сите 4900 отверстий/см2

Шамотный песок…………………………….. —
500

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень………………………….. — 700

От 5 до 20 мм

Портландцемент……………………………… —
300

Марка 400

Шамотобетон
на глиноземистом цементе

Шамотный песок…………………………….. —
750

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень………………………….. — 750

От 5 до 20 мм

Глиноземистый цемент……………………. — 300

Марка 400

Шамотобетон
на шлакопортландцементе

Шамотный песок…………………………….. —
700

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень………………………….. — 750

От 5 до 20 мм

Шлакопортландцемент……………………. — 350

Марка 400

Шамотобетон
на жидком стекле

Шамот тонкомолотый…………………….. — 500

Остаток на сите 4900 отверстий/см2

Шамотный песок…………………………….. —
500

0,15 — 5 мм

Шамотный щебень………………………….. — 750

От 5 до 20 мм

Жидкое стекло……………………….. — 350 —
400

Удельный вес 1,38 — 1,40 г/см3

Кремнефтористый натрий……….. — 40 — 50

ГОСТ 87-57

216. Не допускается хранение приготовленного бетона более 30 — 40 мин.

217. Укладку готовой бетонной смеси в вертикальные и наклонные стены,
а также в места прохода труб и других деталей через обмуровку производят с полным
равномерным заполнением формы без перерыва с тщательным уплотнением с помощью
глубинных вибраторов, погружаемых в слой
бетона.

Бетонирование подносных сводов и потолочных перекрытий (рис. 48) подов и других массивов следует
производить закопченными участками без перерыва с тщательным уплотнением
бетонной массы поверхностными вибраторами.

Рис. 48. Обмуровка горизонтального потолка из жароупорного бетона.

1 — жароупорный бетон; 2 — теплоизоляционный бетон; 3 — уплотнительная
штукатурка.

218. Сопряжение нового слоя бетона со старым следует производить
тщательно. Участки старого бетона должны быть очищены от пыли и мусора,
насечены и политы водой. Распределительная арматура нового слоя бетона должна
быть выправлена, очищена от ржавчины и прочно закреплена.

219. Укладку литых бетонов в опалубку с тесным расположением арматуры
производить с уплотнением путем штыкования металлическим прутком.

220. При выполнении обмуровки, состоящей из двух слоев бетона, к укладке
теплоизоляционных бетонов разрешается приступать только после выдержки
жароупорного бетона, но не ранее 24 ч.

221. При транспортировке готовых бетонов необходимо следить, чтобы
бетонная смесь не расслаивалась и подвижность ее не уменьшалась. При необходимости
— производить у места укладки дополнительное перемешивание.

222. За жароупорными бетонами, уложенными в конструкции обмуровки,
должен производиться тщательный уход. Бетоны на портландцементе необходимо
каждые 3 — 4 ч увлажнять водой, укрывать слоем увлажненных матов и
производить это в течение 6 суток. Бетоны на глиноземистом цементе также
необходимо каждые 3 — 4 ч увлажнять водой в течение 2 суток. Бетоны на
связке из жидкого стекла увлажнять запрещается.

223. Распалубку жароупорных бетонов разрешается производить:

на глиноземистом цементе не ранее чем через 24 ч;

на портландском цементе не ранее чем через 5 суток;

на связке из жидкого стекла (при условии выдержки при температурах
окружающего воздуха не менее 30 °С) не ранее 3 суток.

224. Снятие опалубки необходимо производить осторожно, без
повреждения бетонного слоя. После снятия опалубки поверхность бетона должна
быть тщательно обследована. При обнаружении крупных дефектов (раковин, пустот
или разрушений) должен быть решен вопрос о надежности конструкций узла
обмуровки в целом.

Мелкие поверхностные раковины и щели должны быть расчищены,
смочены цементным молоком или раствором жидкого стекла и заделаны (затерты)
мелкозернистым бетоном соответствующего состава.

Огневая поверхность жароупорного бетона должна быть тщательно
выравнена и зачищена.

225. Для придания обмуровке из жароупорного бетона большей плотности
огневая поверхность ее в зонах с высокой температурой должна защищаться тонким
слоем жаростойкой обмазки.

6. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
БЕТОНЫ

226. Состав, технические показатели и область применения
теплоизоляционных бетонов приведены в табл.
36.

Таблица 36

Теплоизоляционные бетоны

Наименование

Состав по весу, %

Предел рабочей температуры,
°С

Основные показатели

Область применения

Объемный вес, Т/м3

Коэффициент
теплопроводности,
ккал/м×ч×град

Предел прочности на сжатие,
кГ/см2

1

2

3

4

5

6

7

Асбестодиатомовый
бетон на глиноземистом цементе

Глиноземистый
цемент марки 300 — 35, асбестовое волокно V
VI сорта — 15, диатомовый порошок —
50 (от 8 до 3 мм — 25, от 3 до 1 мм — 50, меньше 1,0 — 25)

900

0,9

0,25 — 0,3 при ~500 °С

30 при —~500 °С

Тепловая изоляция топочной камеры

Асбестодиатомовый
бетон на портландцементе

Портландцемент
марки 400 — 35, асбестовое волокно
V — VI сорта — 15, диатомовый порошок — 50 (от 8 до 3 мм — 12,5,
от 3 до 1 мм — 12,5, от 1 до 0,2 мм — 5, меньше 0,2 мм — 20)

800

0,7 — 1,0

0,35 при ~500 °С

20 при ~500 °С

То же

Асбестодиатомовый
бетон на жидком стекле

Жидкое
стекло — 5, глина огнеупорная — 25, диатомовый порошок — 70

900

0,8 — 0,9

0,20 — 0,30 при ~500 °С

10 — 15 при ~500 °С

²

Перлитобетон
на портландцементе

Перлитовый
песок — 50, асбест
V сорта — 10, портландцемент марки 400 — 40

600

0,4

0,067 при ~50 °С

3 — 5 при ~50 °С

²

Перлитобетон
на жидком стекле

Перлит
— 47, асбестовое волокно
VI сорта — 15, жидкое стекло — 35, кремнефтористый натрий — 3

800

0,3

3,5

²

Вермикулитобетон
на портландцементе

Вермикулитовый
обожженный порошок с зернами не более 7
мм
— 50, портландцемент марки 500 — 50, воды — 143 л

700

0,5

0,09 при ~50 °С

4,6

Тепловая изоляция топочной камеры

Вермикулитобетон
на жидком стекле

Вермикулитовая
крошка — 59, асбест
V сорта — 7,5, диатомовый порошок — 7,5, жидкое стекло — 22,3,
кремнефтористый натрий — 3,7

800

0,6

0,1

4 — 6 при ~50 °С

То же

Газобетон
теплоизоляционный

Цемент
портландский марки 400 — 400 кг/м3,
вода — 264 кг/м3,
алюминиевая пудра — 1 кг/м3, каустическая сода — 0,7
кг/м3

350

0,4

0,045 при ~50 °С

3,4

²

227. Заполнители и вяжущие, применяемые для приготовления теплоизоляционных
бетонов, должны отвечать требованиям, указанным в табл.
4.

228. Засорение сухих смесей и вяжущих, идущих на приготовление
бетонов, а также готовых масс не допускается.

229. Распределительная арматура и крепежные детали, предусмотренные
проектом, должны быть полностью заготовлены, очищены от ржавчины, краски и
грязи.

230. При необходимости должна быть установлена опалубка с соблюдением
требований, указанных в пп.
205207 настоящей инструкции.

231. Приготовление бетонов производить в бетономешалках или
растворомешалках с соблюдением требований, изложенных в пп.
213215 настоящей инструкции.

232. Приготовление и укладку асбестодиатомового бетона производить по
следующей технологии:

а) предварительно в барабан растворомешалки загружается асбест и
цемент и тщательно перемешиваются друг с другом в сухом виде. Затем добавляется
хорошо увлажненная диатомовая крошка и заливается вода в количестве,
обеспечивающем требуемую подвижность и удобоукладываемость готовой бетонной
массы. Подвижность массы определяется осадкой стандартного конуса, равной 7 — 8
см;

б) приготовление теплоизоляционного асбестодиатомового бетона на
жидком стекле аналогично указаниям, приведенным в пп. 213 — 215
настоящей инструкции;

в) не допускается хранение приготовленного бетона более 30 — 40 мин;

г) укладка теплоизоляционного бетона производится после установки
и закрепления армирующих металлических сеток на полную толщину слоя с
уплотнением путем штыкования стальными прутьями. Уплотнение теплоизоляционных
бетонов вибрированием не допускается;

д) сопряжение нового теплоизоляционного бетона со старым
производят после подготовки стыка на всю толщину слоя (насечка, очистка от сора
и пыли, промывка и увлажнение водой);

е) укладка нового слоя бетона на старый должна быть тщательной, не
допускающей расслоении или образования трещин в бетоне. Аналогично выполняют
стыки в теплоизоляционных бетонах, оставляемых при перерывах в работе.

233. При приготовлении и укладке теплоизоляционного бетона с
перлитовым заполнителем соблюдать следующую технологию:

а) приготовление бетона на портландском цементе производить в
растворомешалке следующим образом: отмеренное количество цемента и асбеста
распушенного перемешивается в сухом виде, затем добавляются предварительно
увлажненный перлитовый песок и вода, и продолжается перемешивание в течение 3 —
4 мин до получения однородной массы. Длительное перемешивание не
допускается, так как это ведет к разрушению зерен перлита;

б) подвижность бетонной массы должна соответствовать осадке
стандартного конуса 10 — 12 см;

в) укладку перлитового бетона производят вручную с уплотнением
штыкованием. Применять вибраторы для уплотнения бетона запрещается;

г) для повышения прочности бетона необходимо армировать его
металлической сеткой;

д) бетон должен быть выдержан без тепловой сушки в течение 24 ч, после чего можно применять
искусственную сушку;

е) бетон с перлитовым заполнителем на связке жидкого стекла (с
кремнефтористым натрием) изготавливают следующим образом: асбест распушенный и
перлитовый песок перемешиваются в барабане растворомешалки в сухом виде в
течение 2 — 3 мин, после
чего производят затворение водным раствором жидкого стекла и продолжают
перемешивание не более 3 — 4 мин;

ж) подвижность готовой массы должна соответствовать осадке
стандартного конуса 10 — 12 см;

з) укладку рабочей массы производят послойно с уплотнением
штыкованием. Увлажнять уложенную массу водой запрещается.

234. Теплоизоляционный легковесный газобетон применяется для изоляции
поверхностей с температурой не более 300 °С. Газобетон изготавливается по
технологии, разработанной институтом Оргэнергострой:

а) в отдельной емкости заготавливается строго определенное
количество алюминиевой пудры, смешанной с песком в соотношении 1:10. Смесь
заливается горячей водой (22 — 35 °С), размешивается до состояния текучей пасты
и затем подогревается до температуры 100 °С;

б) далее производят перемешивание в растворомешалке алюминиевой
пудры с цементным шламом в течение 2 мин, после чего добавляют точно отмеренное количество
каустической соды и продолжают перемешивание в течение 10 — 15 мин до
полного вспучивания газомассы;

в) готовую газомассу разливают по сливному лотку в заранее
установленную опалубку не позднее чем через 5 мин;

г) разравнивание поверхности производят рейкой не позднее 2 — 3 мин
после разлива газомассы;

д) выдержка газобетона в опалубке должна производиться не менее 24
ч.

235. Теплоизоляционный бетон с заполнителем из вермикулитовой крошки
приготовляют по следующей технологии:

а) вермикулитобетон на связке из жидкого стекла изготавливают из
вспученного вермикулитового порошка с размерами зерен не более 7 мм, асбеста V
сорта,
диатомовой крошки с зернами до 5 мм и жидкого стекла с кремнефтористым
натрием;

б) затворение бетона производят в растворомешалке водным раствором
жидкого стекла до получения однородной массы;

в) укладку бетона производят в установленную опалубку с
уплотнением при помощи вибраторов до объемного веса 600 кг/см3;

г) выдержку бетона в опалубке производят в течение 24 ч.

7. ТОРКРЕТНЫЕ МАССЫ

236. Барабаны, коллекторы, опорные балки водяных экономайзеров и
другие элементы котла, омываемые горячими газами, защищаются слоем торкрета
толщиной 80 — 100 мм. Составы и показатели торкретных масс приведены в
табл.
37.

237. Заполнители и вяжущие, используемые для приготовления торкретов,
должны соответствовать требованиям табл.
4 и 7 настоящей инструкции.

238. Поверхности, подлежащие закрытию торкретом, должны быть
тщательно подготовлены: очищены от остатков старых масс, пыли и грязи,
металлическая поверхность зачищена стальными щетками, крепления приварены,
сетка из стальной проволоки натянута и надежно закреплена на опорном каркасе.
Каркас и сетка должны заделываться в слой торкрета на глубину 40 — 50 мм. Окружающее
оборудование во избежание загрязнения при торкретировании необходимо надежно
укрывать.

Таблица 37

Торкретные массы

Наименование

Состав по весу, %

Предельная рабочая
температура,
°С

Основные показатели

Примечание

Объемный вес, кг/л3

Предел прочности на сжатие,
кГ/см2

1

2

3

4

5

6

№ 1

Шамотный на глиноземистом цементе

Шамотная
крошка с размером зерен 0,15 — 8 мм — 75, огнеупорная глина
молотая сухая — 15, цемент глиноземистый марки не ниже 300 — 10

1200

1700 — 1900

30 — 60

Для торкретирования вручную

№ 2

Шамотный на глиноземистом цементе

Шамотная
крошка с размерами зерен 0,15 — 4 мм — 75, огнеупорная глина молотая
сухая — 10, цемент глиноземистый марки 400 — 15

1200

1700 — 1900

30 — 60

Для нанесения с помощью
торкретпушки

№ 3

Шамотный на жидком стекле

Шамотная
крошка с зернами до 4 мм
70, огнеупорная глина — 25, жидкое стекло (удельный вес 1,3 — 1,4) — 5

1200

1700 — 1900

30 — 60

Для нанесения с помощью
торкретпушки

№ 4

Шамотный на портландцементе

Шамотная
крошка с зернами 0,15 — 8,0 мм
70, огнеупорная глина — 15, портландцемент марки не менее 400 — 15

1000

1700 — 1900

30 — 60

Для набивной массы

239. Для устройства температурных швов при нанесении торкрета устанавливаются
доски или фанера толщиной, равной толщине шва. Трубы, прорезающие слой
торкрета, обертываются толем или бумажным картоном толщиной 4 — 5 мм на
полную толщину торкретного слоя плюс 10 — 15 мм (рис.
49).

Рис. 49. Манжеты на трубах в слое торкрета.

1 — барабан котла; 2 — слой торкрета; 3 — манжета для толя или картона; 4 — арматура; 5 — трубы.

240. Оборудование и трубопроводы подвергаются гидравлическому
испытанию до начала торкретирования.

241. Технология приготовления торкретных масс аналогична технологии
приготовления огнеупорных бетонов, изложенной в пп.
213215.

242. Торкретная масса наносится механизированным или ручным способом
послойно. Толщина каждого слоя должна быть не более 30 — 40 мм. Наращивание
последующих слоев производить только после просыхания предыдущих, примерно
через 10 — 12 ч.

243. Наружная поверхность торкрета должна быть выравнена и заглажена.
Допускаемые отклонения по толщине не должны превышать ±5 мм, просветы под Двухметровой
рейкой допускаются не более 10 мм.

244. Срок твердения торкретов на глиноземистом цементе составляет 1 —
2 суток, а на связке из жидкого стекла — 3 суток.

8. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОБМАЗКИ

245. Состав и технические показатели уплотнительных и
газонепроницаемых штукатурок и жаростойких обмазок для уплотнения наружных и
защиты огневых поверхностей обмуровки приведены в табл.
38, 39, 40.

246. Асбестошамотная уплотнительная штукатурка должна приготавливаться
и наноситься по следующей технологии.

а) подготовленные компоненты глины, асбеста и шамотного порошка
тщательно перемешиваются до получения однородной сухой смеси;

б) затворение сухой смеси водным раствором жидкого стекла должно
производиться только перед самым употреблением обмазки. Количество воды,
необходимой для приготовления штукатурки нужной консистенции, составляет около
100 % от веса сухой массы;

в) наружные поверхности обмуровки должны быть подготовлены для
нанесения уплотнительных штукатурок. Швы кирпичной кладки (красной или
изоляционной) расчищены на глубину 10 — 12 мм, кладка протерта стальными щетками и слегка смочена
водой. Поверхность теплоизоляционного бетона и плит должна быть шероховатой. На
поверхности из теплоизоляционных плит или минеральной ваты должна быть натянута
и хорошо закреплена металлическая проволочная сетка с ячейками 15
´15 мм, являющаяся каркасом для
штукатурки;

г) уплотнительная штукатурка наносится в два слоя. Первый
выравнивающий слой наносится на поверхность путем наброски вручную или методом
напыления с помощью штукатурной машины. Для предупреждения усадочных трещин
сырая поверхность должна быть нарезана в клетку.

Второй затирочный слой наносится после схватывания первого слоя и
появления усадочных трещин. Вторым слоем закрываются все трещины и углубления и
производятся затирка и заглаживание поверхности.

Таблица 38

Уплотнительные и газонепроницаемые штукатурки и обмазки

Наименование

Состав по весу, %

Предельная рабочая
температура,
°С

Основные показатели

Область применения

1

2

3

4

5

Асбестошамотная
уплотнительная штукатурка

Шамотный
порошок — 40,0, асбест — 40,0, огнеупорная глина — 15,0, цемент портландский
или глиноземистый — 5,0

300

Коэффициент
газонепроницаемости 0,25 — 0,5 л/м
×ч×мм вод.ст. Объемный вес — 1,4 — 1,5 г/см3. Эластичность
(деформация при прогибе без сквозных трещин — 0,25 мм/100 мм). Временное сопротивление сжатию 60 кГ/см2

Уплотнение
наружной поверхности

Газонепроницаемая
обмазка на органической связке

Огнеупорная
глина — 30,0, асбест — 30,0, минеральное масло — 12,8, кузбасский лак — 13,6,
битум марки № 5 — 13,6

150

Коэффициент
газонепроницаемости не менее 0,01 л/м
×ч×мм вод.ст. Объемный вес — 1,6 г/см3. Эластичность
(деформация при прогибе без сквозных трещин 2,0 мм/100 мм)

Уплотнение
наружной поверхности

Асбестодиатомовая
жаростойкая штукатурка

Шамотный
порошок — 40, диатомовый порошок — 40, асбест VI
сорта — 10; жидкое стекло — 10

1000

Зерна
с размерами до 0,75 мм, зерна
с размерами до 1,0 мм, удельный
вес 1,4 г/см3

Уплотнение
огневых поверхностей

Таблица 39

Состав огнеупорных обмазок по
объему, %

Наименование составляющих

Наименование обмазки

Шамотная

Хромитовая

Корундовая

Хромомагнезитовая

Шамот молотый……………………………………………..

85

Хромит молотый…………………………………………….

85 — 88

50

Корунд молотый…………………………………………….

80

Жидкое стекло……………………………………………….

0 — 2

Сульфитный щелок…………………………………………

6

5 — 0

5

5

Магнезит обожженный……………………………………

35

Глина огнеупорная………………………………………….

9

10

5

10

Кианит сырой………………………………………………….

10

Таблица 40

Состав газонепроницаемых
обмазок

Исходный материал

Тонкость помола

Тип обмазки

ОМ-3

ОЖ-4

Маршалит

Остаток
на сите 6400 отверстий/см2
не более 5 %

20

20

Каустический
магний

Остаток
на сите 4900 отверстий/см2
не более 2,5 % и на сите 900 отверстий/см2 до 5
%

45

Асбест
пылевидный

Остаток
на сите 900 отверстий/см2
не более 5 %

20

20

Каменноугольный
пек электродный

15

15

Песок

40

Кремнефтористый
натрий

Порошок
должен проходить через сито 1600 отверстий/см2

5

247. Магнезиальная уплотнительная штукатурка изготавливается и наносится
с соблюдением следующей технологии:

а) порошок каустического магнезита (ГОСТ 1216-41)
2 класса просеивается через сито с отверстиями 900 отверстий/см2. Остаток
на сите должен быть не более 5 %, а асбест VI
сорта
(ГОСТ 7-60) должен иметь остаток на сите 900 отверстий/см2 не
более 10 %; хлористый магний (ОСТ 563) должен иметь удельный вес 1,2 — 1,25 г/см3;

б) сухие материалы загружают в растворомешалку и тщательно перемешивают
между собой. Затворение производится водным раствором хлористого магния до
получения однородной тестообразной массы. Приготовленная штукатурка должна быть
густой, так как избыток воды ведет к образованию трещин.

в) нанесение штукатурки производится по хорошо подготовленной и
очищенной поверхности обмуровки. Вся старая обмазка и глина должны быть
тщательно удалены скребками, а затем металлическими щетками. Смачивание
поверхности обмуровки перед нанесением слоя обмазки недопустимо. Нанесение обмазки
производится с значительным уплотнением (трамбованием) и выравниванием
стальными полутерками. Магнезиальную штукатурку смачивать водой запрещается.

248. Газонепроницаемую обмазку выполняют по следующей технологии:

а) подготовленные и просеянные огнеупорная глина и асбест
тщательно перемешивают в сухом виде в шаровой мельнице. Отдельно смешивают
жидкие компоненты — минеральное масло, кузбасский лак и битум;

б) сухие смешанные компоненты загружают в лопастную
растворомешалку, а жидкую смесь вначале подогревают до температуры 70 — 80 °С и
в горячем виде вводят в растворомешалку, после чего производят замешивание
массы. Для обеспечения однородности массу в процессе перемешивания необходимо
вынуть, тщательно размять и утрамбовать на стальном листе деревянной трамбовкой,
окованной сталью, после чего снова перемешать. Операции по трамбованию и
перемешиванию производить до тех пор, пока не получится однородная масса. Для
лучшего сохранения готовую массу надо упаковать в промасленную бумагу или
мешковину. Перед нанесением массу подогреть до температуры 40 — 50 °С;

в) нанесение газонепроницаемой обмазки на заранее подготовленную
поверхность производить вручную с уплотнением и заглаживанием стальными
полутерками. Рабочие, занятые по нанесению обмазки, должны быть обеспечены
защитными приспособлениями.

9. ЖАРОСТОЙКИЕ ОБМАЗКИ

249. Жаростойкие обмазки, применяемые для защиты огневой поверхности,
должны обладать высокой огнеупорностью и термостойкостью, хорошо сцепляться с
огнеупорной кладкой или бетоном, не отслаиваться при нагревании обмуровки.
Исходные материалы должны удовлетворять следующим требованиям:

а) молотый хромит должен иметь следующий
зерновой состав:

зерна
крупностью 3 — 1 мм…………………………………………….. 20
%

²             ²                  1 — 0,2 мм……………………………………. 35
%

²             ²                  менее 0,2 мм………………………………. 45
%

б) огнеупорная глина часовъярская высокопластичная с крупностью
зерен не более 0,5 мм;

в) сульфатный щелок торговый растворяется в теплой воде до
удельного веса 1,1 г/см3
и фильтруется через сито с ячейкой 0,5 мм;

г) шамот корундовый, изготовленный из корунда обожженного молотого
в количестве 70 % и глины огнеупорной орлов-логской класса А в количестве 30 %.

250. Технология нанесения огнеупорных обмазок состоит в приготовлении
раствора заданного состава текучей консистенции и нанесении защитного слоя на
подготовленную огневую поверхность. Общая толщина слоя защитной обмазки не
должна превышать 5 — 7 мм.

251. Подготовка поверхности состоит в тщательной очистке ее от
раствора, шлака, пыли и грязи. После очистки поверхность должна быть обдута
сжатым воздухом и слегка смочена жидким стеклом или сульфатным щелоком,
разведенным теплой водой.

252. Нанесение обмазки производят кистью вручную обязательно в два
слоя, причем к нанесению второго слоя разрешается приступать только после
высыхания первого слоя. При устройстве хромомагнезитовой обмазки первым слоем
толщиной до 2 мм наносят хромитовую обмазку и вторым после высыхания
хромомагнезитовую толщиной 3 — 4 мм.

253. Нанесение обмазок механизируют применением пневматической
установки.

VI. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОТЛА

254. Тепловая изоляция элементов котла коллекторов, барабанов и
других горячих наружных поверхностей должна быть тщательно осмотрена и
обследована для выявления изношенных и дефектных поверхностей изоляций и установления
границы участков, подлежащих демонтажу.

При демонтаже изоляции во избежание загрязнения пылью окружающего
оборудования необходимо смочить поверхность водой или укрыть.

255. Дефекты тепловой изоляции элементов котла и меры по их устранению
указаны в табл.
41.

Таблица 41

Дефекты тепловой изоляции и
меры по их устранению

Дефекты тепловой изоляции

Меры по их устранению

Материал
в конструкции тепловой изоляции спекся, уплотнился, превратился в пыль и
изменил свою структуру

Конструкция
должна быть заменена

Конструкция
тепловой изоляции просела и неплотно прилегает к изолируемой поверхности.
Крепежный каркас провис и штукатурка имеет трещины

Нужно
заменить конструкцию и приварить дополнительные разгрузочные крепления
(скобы, шпильки, крючки и т.д.).

Толщина
тепловой изоляции непостоянна по периметру и длине

Для
придания правильной геометрической формы поверхность должна быть выровнена
теплоизоляционной мастикой, однородной по качественным показателям

Тепловая
изоляция в исправном состоянии, а температура на поверхности и тепловые
потери превышают нормативные

Увеличить
толщину тепловой изоляции из однородного по коэффициенту теплопроводности
материала на величину согласно расчету

Износ
изоляции по толщине достигает 50 %. Конструкция изоляции неоднородная,
штукатурка осыпалась

Конструкция
должна быть заменена однородной по качественным показателям

Швы
между изделиями не заполнены раствором, имеются сквозные трещины, штукатурка
неисправна

Изоляция
должна быть переделана. Швы должны быть тщательно заполнены однородным
раствором, изделия плотно прилегать к изолируемому оборудованию. Наружная
поверхность должна быть тщательно выровнена и не иметь трещин

Конструкция
тепловой изоляции применена для температур, превышающих предельную
температуроустойчивость данного материала

Должна
быть выполнена новая конструкция с соответствующей температуроустойчивостью

Тепловая
изоляция на одном и том же оборудовании выполнена из неоднородных
теплоизоляционных материалов и имеет переменные величины температур на
поверхности изоляции и переменные теплопотери

Нужно
провести ремонт крупными участками с заменой неудовлетворительной изоляции
однородными по качественным показателям материалами

Тепловая
изоляция находится в исправном состоянии, а защитная штукатурка износилась

Нужно
заново оштукатурить поверхность изоляции одним из уплотнительных составов

Тепловая
изоляция выполнена без достаточных разгрузочных креплений, температурных
швов, но в целом находится в удовлетворительном состоянии

Расчистить
места приварки креплений и температурных швов. Установить необходимые
крепления, а температурные швы заполнить жгутом из минеральной ваты

Показатели
теплоизоляционных конструкций должны соответствовать нормативам, указанным в
табл. 42.

Таблица 42

Показатели теплоизоляционных
конструкций

№ п/п.

Наименование и вид
изолируемых поверхностей

Показатели

Объемный вес основного слоя
не более, кг/м3

Коэффициент
теплопроводности основного слоя при средней температуре слоя 100 °С не
более, ккал/м
×ч×°С

Температура на наружной
поверхности теплоизоляции при температуре окружающего воздуха 25 °С

1

Тепловая
изоляция горячих поверхностей, расположенных в помещении с температурой среды
до 130 °С

550

0,12

45

2

То
же от 150 до 500 °С

400

0,085

45

3

То
же от 500 до 650 °С

300

0,075

48

4

То
же объектов, расположенных на открытом воздухе

Как в пп. 1, 2 и 3 настоящей
таблицы

Как в пп. 1, 2 и 3 настоящей
таблицы

60

256. Тепловую изоляцию наружных поверхностей котла и уплотнение мест
прохода труб через обмуровку производят:

а) мастичными теплоизоляционными материалами, наносимыми на
изолируемые поверхности методом напыления;

б) обволакивающими в виде гибких матов, матрацев, жгутов и шнуров,
защищенных с наружной стороны уплотнительными штукатурками или металлической
обшивкой;

в) формованными теплоизоляционными изделиями (плиты, скорлупы,
блоки) с покрытием штукатуркой, или обшивкой листовым металлом или
стеклопластиком.

1. МАСТИЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

257. Мастичную тепловую изоляцию на основе распыляемого асбеста с
добавками вермикулитовой или перлитовой крошки применяют двух видов:

а) на цементной связке (показатели — объемный вес 400 кг/м3, коэффициент
теплопроводности 0,085 ккал/м
×ч× °С при t = 20 °С);

б) на связке из жидкого стекла (объемный вес 200 кг/м3, коэффициент
теплопроводности 0,055 ккал/м
×ч× °С при t = 20 °С).

Рис. 50. Схема установки для нанесения асбоизоляции распылением.

1 — бункер для растворной или торкретной массы; 2 — перегородка с отверстиями; 3 — барабан начесывающий; 4
барабан сбивающий; 5 — барабан
контрольный; 6 — вентилятор с электродвигателем; 7 — привод барабанов, 8
рукав диаметром 65 мм; 9 — пистолет;
10 — рукав для подачи сжатого воздуха
и воды.

258. Материалы, применяемые для распыляемой асбестоцементной
изоляции, должны удовлетворять следующим требованиям:

а) асбест марки П-5-50 по ГОСТ 7-60;

б) цемент портландский марки 500 быстротвердеющий БТЦ (ВТУ № 29-65
МПСМ РСФСР) или пластифицированный цемент (ГОСТ 970-61).

в) жидкое стекло — калиевое, удельный вес 1,3.

259. Нанесение мастичной изоляции производится методом напыления при
помощи специальной машины ЛенНИИнеметалларуд (рис.
50).

260. Технология нанесения распыляемой асбоизоляции состоит из
следующих операций:

а) подготовка поверхности под изоляцию, очистка металлических
поверхностей от старой изоляции, грязи, ржавчины, установка защитных манжет,
креплений, проволочных каркасов и т.д.;

б) подготовка сухой массы путем тщательной распушки асбеста на
специальной установке и перемешивания ее в определенном соотношении с цементом
(). Добавки из вермикулитовой крошки или перлитового песка вводят
до 20 % к весу сухой смеси;

в) сухая асбоцементная смесь загружается в машину и подается по
шлангу в пистолет-распылитель, посредством которого она наносится на
изолируемую поверхность. При вылете из пистолета материал смачивается вяжущим
веществом, растворенным в воде. Для распыления связки к пистолету подается
сжатый воздух. Скорость полета смеси, количество воды и давление сжатого
воздуха подбираются таким образом, чтобы при ударе материала о поверхность не
происходило значительного уплотнения изоляции. Благодаря тому, что в полете
вместе с изоляционной смесью увлекается воздух, структура изоляционного
материала получается пористой;

г) уплотнение наружной поверхности производят по предварительно
установленной металлической сетке ячейками 15
´15 мм асбоцементным раствором толщиной 5 — 10 мм. Наружный
слой асбоцемента предохраняет основной слой изоляции от механических
повреждений и может заменять наружную обшивку. Нанесение защитного слоя
разрешается производить не ранее 40 — 48 ч после нанесения основного
изоляционного слоя;

д) работы по нанесению следует производить крупными участками на
полную толщину без перерыва;

е) для защиты металла от коррозии в местах
частых увлажнений рекомендуется стальную поверхность загрунтовать следующим
составом (по весу):

цемент
портландский бессернистый по ТУ МПСМ СССР № 19-53……….. 55 %

латекс
марки ДВХБ-70 или СКС-30……………………………………………………….. 33
%

стабилизатор…………………………………………………………………………………………… 12
%

Состав стабилизатора: казеин кислотный — 14 %, сода
кальцинированная — 1 %, вода пресная — 85 %.

Нанесение грунтового слоя производить той же установкой.

261. Технология распыления асбестовой изоляции на связке из жидкого
стекла аналогична указаниям п.
260 настоящей инструкции. Жидкое стекло в виде водного раствора
подается к пистолету, распыляется сжатым воздухом и в процессе полета смачивает
сухую смесь.

Рис. 51. Участки тепловой изоляции, наносимые напылением.

1 — шамотобетон; 2 — теплоизоляция, наносимая напылением.

262. Тепловую изоляцию на основе распыляемого асбеста следует в первую
очередь применять на участках труднодоступных, затесненных, с частым
переплетением труб, где требуется хорошее уплотнение обмуровки (рис.
51).

2. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ
ГИБКИХ ОБВОЛАКИВАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

263. Тепловую изоляцию из минераловатных прошивных матов на
металлической сетке применяют для закрытия горячих поверхностей с температурой
среды 600 °С, а на синтетической связке до температуры 300 °С.

264. Маты прошивные изготавливают двух типов (рис. 52) с продольной или поперечной прошивкой проволокой диаметром 0,5 — 1,0 мм и фасонные (криволинейные),
изготовляемые по чертежам на фигурных шаблонах.

265. Качественные показатели готовых минераловатных матов должны
соответствовать требованиям, указанным в табл.
43.

Рис. 52. Прошивные минераловатные маты.

а — с продольной прошивкой; б —
с поперечной прошивкой; 1 — изоляционный слой из минеральной ваты;
2 — оболочка из плетеной сетки № 12; 3 — оболочка из плетеной сетки с шестигранными ячейками; 4 — прошивка
из проволоки диаметром 0,4 — 0,8 мм.

266. Поверхность оборудования, подлежащая закрытию слоем
теплоизоляции, должна быть тщательно подготовлена:

а) очищена
от старой изоляции, пыли и грязи;

б)
установлены требуемые крепления, шпильки, штыри, опорные разгрузочные пояса,
проволочные усы и т.д.

Таблица 43

Прошивные минераловатные маты

Тип мата

Вид внешней обкладки мата

Назначение

Наружной стороны

Внутренней стороны

Мат
наружный на двух сетках

Сетка
плетеная № 12 или тканая № 8

Сетка
шестигранная

Для
наружного слоя изоляции толщиной от 40 до 120 мм

То
же на одной сетке

То же

Полосы
из сетки, фольги, асбестовой или крафтбумаги или сплошные прокладки

То
же толщиной от 40 до 80 мм

Мат
внутренний на одной сетке

Сетка
шестигранная

То же

Для
внутреннего слоя изоляции толщиной от 40 до 80 мм

Для исключения провисания изоляции нижних поверхностей надо
крепления устанавливать чаще, с меньшим шагом.

267. Установку и закрепление минераловатных матов на изолируемой
поверхности производят в следующем порядке:

а) маты насаживают на шпильки (штыри) с таким расчетом, чтобы их
стыки располагались вразбежку. Маты должны плотно прилегать к изолируемой
поверхности, без пустот, провисаний и оседаний;

б) закрепление матов на штырях производится путем загибания выступающих
штырей ключом. Для исключения вдавливания штырей в слой изоляции надо под
загибаемый конец штыря подкладывать кусок проволоки диаметром 4 мм;

в) при монтаже двухслойной изоляции — первый слой выполняют по
указанию, изложенному в п. 266
настоящей инструкции; затем стыки их и. образовавшиеся пустоты заполняют
минеральной ватой и сшивают металлическую сетку приемами, указанными на рис. 53; второй слой также насаживают на
штыри, закрепляют.

г) таким же способом производится изоляция и с большим количеством
слоев матов. Установку второго и последующего слоев матов следует вести
вразбежку с тем, чтобы швы нижележащих и вышележащих слоев не совпадали;

д) выравнивание поверхности матов и защитную штукатурку следует
выполнять методом напыления мастичной изоляции по технологии, указанной в п. 260 настоящей инструкции.

Рис. 53. Приемы сшивки металлической сетки.

а — операции; б
ключ.

Рис. 54. Укрепление нижней части минеральных матов.

1,
4 — проволочная скрутка; 2 — первый слой изоляции; 3 — второй
слой изоляции.

268. Для предотвращения отставания матов от изолируемой поверхности, расположенной
горизонтально, необходимо маты дополнительно крепить подвесками. Для этого
через всю толщину мата, в двух местах по ее длине пропускают Проволоку
диаметром 3 мм, концы
которой закрепляют на неизолированной части трубопровода (рис.
54) и плотно
подтягивают мат к трубе.

269. Установку и закрепление минераловатных матов на синтетической
связке выполняют с соблюдением требований, приведенных в п.
267 настоящей
инструкции. Поверх наружного слоя устанавливается металлическая сетка и по ней
производится штукатурка.

270. Установку и закрепление фасонных (криволинейных) матов
производят вразбежку с закреплением их на трубопроводах стяжными проволочными
кольцами (хомутами), устанавливаемыми через 250 — 300 мм.

271. Наращивание слоев фасонных матов производится с соблюдением
требований, приведенных в п.
267 настоящей
инструкции.

272. Количество материалов, идущих на изготовление минераловатных
матов, приведено в приложении
11.

3. СЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

273. Матрацы в оболочке из асбестовой или стеклянной ткани и с
заполнителем из минеральной ваты или сыпучих порошков (перлитовый песок,
вермикулитовая крошка) изготавливают для съемной изоляции арматуры и сварных
стыков трубопроводов, подлежащих периодическому переосвидетельствованию, а
также лючков и других узлов. Качество съемной изоляции должно соответствовать
показателям, указанным в табл.
5.

274. Установку съемной изоляции производят по подготовленной
поверхности с закреплением бандажами из полосовой стали или проволочными
хомутами и с обеспечением плотного стыкования швов; на съемную изоляцию
устанавливаются защитные кожухи из металла.

4. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ
ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

275. Тепловую изоляцию из формованных изделий (плит, блоков, скорлуп,
сегментов) выполняют из материалов, качественные показатели которых
соответствуют табл.
5.

276. Технология ремонта тепловой изоляции горячих поверхностей
формованными изделиями состоит из следующего:

а) изолируемая поверхность тщательно очищается от старой изоляции,
пыли, грязи и ржавчины. Крепления разгрузочные опоры и полки должны быть
установлены до укладки изоляции. Бандажи, проволочные кольца и другие детали
должны быть полностью заготовлены заранее;

б) теплоизоляционные изделия, подлежащие укладке, должны быть
подобраны, отсортированы и подогнаны между собой;

в) укладку изделий на изолируемую поверхность производят вразбежку
с толщиной шва не более 5 мм и закреплением вязальной проволокой каждого
изделия не менее чем в двух местах. Слой изоляции, уложенный на поверхность
оборудования, должен быть монолитным, плотно прилегать к изолируемой
поверхности, не иметь пустот, раковин, отставаний зазоров. Швы заполняются
соответствующим раствором;

г) для исключения нарушения плотности и образования трещин в слое
изоляции необходимо делать температурные швы согласно указаниям проекта;

д) выравнивание поверхности теплоизоляционного слоя производят
раствором того же материала, из которого изготовлены изделия. Допускается
замена одних видов мастик на другие, близкие по коэффициенту теплопроводности;

е) наращивание последующих слоев теплоизоляции производится
вперевязку, с перекрытием нижних швов и соблюдением перечисленных для первого
слоя требований.

5. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ
АСБЕСТОВОГО ШНУРА И КАРТОНА

277. Тепловая изоляция асбестовым шнуром и картоном (рис. 55) выполняется с соблюдением следующих требований:

а) асбестовый шпур разматывается с бухты и разрезается на куски
длиной 5 — 8 м;

б) шнур укладывается на трубе навивкой по спирали. Конец шнура
подвертывается под первый виток шнура и плотно закрепляется на трубе двумя
витками оцинкованной проволоки диаметром 1 мм. Каждый виток шнура на
трубе туго натягивается и плотно поджимается к трубе и к соседнему витку
посредством легкого подбивания деревянным молотком;

в) второй конец шнура закрепляется на трубе аналогично первому
концу. Уложенный шнур не должен проворачиваться вокруг трубы и иметь зазоры
между витками. Шнур укладывается на трубе в один или несколько слоев в
зависимости от заданной толщины изоляции. Следует учитывать, что при укладке
шнур поджимается и дает усадку по толщине до 20 — 25 %;

Рис. 55. Тепловая изоляция из асбестового шнура.

1 — первый слой; 2 — второй слой; 3 — каркас из проволоки; 4 — покровный слой из асбозурита; 5 — кожух; 6 — винты.

г) поверх шнура производится обшивка асбестовой или стеклянной
тканью или штукатурка. При применении штукатурки поверх асбестового шнура устанавливается
оцинкованная плетеная крученая сетка из проволоки диаметром 0,5 мм с
ячейкой 20
´20 мм, по
которой производится штукатурка;

д) изоляция асбестовым шнуром применяется для трубопроводов
диаметром 25 — 108 мм.

278. Металлические поверхности колонн и балок каркаса, а также другие
закладные части должны быть закодированы листовым асбестом. Крепление листового
асбеста к металлической поверхности производить на водном растворе жидкого
стекла или тонкой проволокой. Листы асбеста должны быть плотно прижаты к
изолируемой поверхности слоем изоляции или кирпичной кладкой.

279. Защиту теплоизоляционных конструкций от внешних механических
воздействий производят путем нанесения уплотнительных штукатурок, обшивки
металлическим листом, оклейки стеклотканью, установкой тонкостенных
асбошиферных листов и оболочек, покрытием синтетическими листами и пленками и
другими способами.

280. Защитное покрытие тепловой изоляции по установленной на наружной
поверхности металлической сетке с ячейками от 2,5 до 4 мм из проволоки
диаметром 0,5 до 0,7 мм (
ГОСТ 3826-47) без проведения штукатурки выполняют гидроизоляционной
мастикой следующего состава:

масляная
краска (разведенная олифой)…………………………………… 4
части

асбест VI и VII
сортов…………………………………………………………….. 1
часть

цемент
(наполнитель)……………………………………………………………… 1
часть

Нанесение мастики указанным способом на подготовленную поверхность
производится ручной кистью.

281. Допускаемые отклонения по качественным показателям и отделке
внешних поверхностей тепловой изоляции должны соответствовать требованиям,
указанным в табл.
44.

Таблица 44

Допускаемые отклонения качественных показателей тепловой изоляции

Допускаемые отклонения от запроектированных
или нормативных

Тепловые потери для
трубопроводов с 1 пог. м и
для плоских поверхностей с 1 м2 не более

+5 %

Температура на поверхности
изоляции

+5 °С

Толщина изоляции:

а) формованными изделиями

±5 мм

б) мастичными материалами

±3 — 5 мм

Объемный вес не более

+5 %

Качество внешней отделки —
число зазоров под плотно приложенной полутораметровой рейкой не более

Два отклонения по 1 мм или одно отклонение по 2 мм

VII. СУШКА ОБМУРОВКИ И ПРИЕМОСДАТОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. СУШКА ОБМУРОВКИ

282. Сушку обмуровки из сборных плит и штучных изделий начинают с
подсушки изделий перед их укладкой пламенем газовых горелок инфракрасного
излучения (изготовитель трест Союзгаз).

283. Для ускорения сроков сушки обмуровки из сборных элементов
укладку плит производят на растворах, затворенных водным составом жидкого
стекла.

284. Подъем температуры в топке производят медленно и равномерно в
течение 8 ч. После сушки раствор в швах наружной поверхности обмуровки должен быть
сухим, а вся поверхность равномерно теплой.

285. Сушку обмуровок, выполненных с применением жароупорных бетонов,
набивных масс и торкрета, производят только после приобретения бетонами и
массами необходимой прочности, практически через 3 суток после укладки бетона
на глиноземистом цементе и жидком стекле и через 7 суток после укладки бетона
на портландцементе и шлакопортландцементе.

286. Сушку обмуровок, выполненных со значительными массивами с
применением жароупорного бетона, торкрета и огнеупорных пластичных масс,
производят с соблюдением следующего режима:

а) медленное повышение температуры в топочном пространстве до 100
°С в течение 4 — 8 ч;

б) выдерживание бетона при температуре 100 °С в течение суток;

в) повышение температуры в топочном пространстве до 500 °С со
скоростью 30 — 40 °С/ч;

г) выдерживание при 500 °С — 8 — 10 ч;

д) дальнейшее повышение температуры со скоростью 60 — 80 °С/ч.

287. Температуру футеровки контролируют термопарами, заложенными на
глубину 40 — 50 мм от огневой поверхности.

288. Сушка обмуровок из огнеупорного и облицовочного кирпича,
выполненных большими массивами, производится горячими газами с соблюдением
следующего режима:

а) в течение 2 — 3 ч держат температуру 250 — 300 °С при
шиберах открытых на 1/3 сечения, при этом температуру
воды в кипятильных и экранных трубах поддерживают на уровне 90 °С;

б) последующие 4 — 5 ч сушку производят при открытых
шиберах на 1/61/3 сечения
дымохода, поддерживая в топке разрежение. Не допускается выбивание газов и дыма
в гляделки, люки и другие отверстия в обмуровке. Воду в экранных и кипятильных n
рубах
доводят до кипения;

в) сушку продолжают до достижения температуры 200 °С между
футеровкой и обмуровкой в кладке из красного или диатомового кирпича на
неэкранированных участках стен топки, температуры 50 °С на глубине 100 мм от
наружной поверхности облицовки топочных стен из красного кирпича.

289. Температуру измеряют термопарами, заделанными в кладку перед
началом сушки.

Таблица 45

Контрольно-измерительные приборы,
применяемые при сушке котлов

Назначение приборов

Наименование приборов

Замер
температур до, °С:

360

Термометры
ртутные

800

Термометры
ТЖК с гальванометром

1100

Термометры
ТХ с гальванометром

1400

Термометры
ТП с гальванометром

поверхностей от 700 и выше

Термопары
поверхностные

Оптические
пирометры

Радиационные
пирометры

Замер
разрежений и давлений до 50 кГ/м2
с точностью до 0,1 кГ/м2

Тягомеры
типа Креля

Замер
разрежений и давлений до 1000 кГ/м2
с точностью до 1 кГ/м2

У-образные
манометры

Замер
динамического напора газов и воздуха

Пневмометрические
трубки с микроманометром

Замер
скорости воздуха и газов до 15 м/сек

Анемометры

Анализ
состава продуктов горения

Газоанализаторы
переносные

290. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при сушке
обмуровки паровых котлов, приведены в табл.
45.

2. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ
РАБОТЫ

291. Качество выполненных обмуровочных работ при их приемке
определяется в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

292. В процессе ремонта обмуровки котла должен производиться
пооперационный контроль и проверка качества и правильности укладки отдельных
элементов (закладных деталей, арматурных каркасов, крепежных частей,
разгрузочных опор и др.). На скрытые работы составляются акты.

293. Приемку обмуровки производят после ее просушки. При приемке
проверяется соответствие выполненной конструкции проекту.

294. Качество уложенных в обмуровку материалов и изделий должно
подтверждаться паспортами, сертификатами и иными документами заводов и при
необходимости актами лабораторных испытаний.

295. Приемка бетонных видов обмуровки производится после приобретения
последними проектной прочности. Должно быть точно установлено:

а) качество бетона в отношении прочности и термостойкости;

б) наличие и правильность установки закладных частей и арматуры;

в) наличие и правильность выполнения температурных швов и их
уплотнения;

г) плотность и монолитность соединения отдельных бетонных
элементов между собой;

д) правильность размеров бетонных слоев и отвесность поверхностей;

е) качество уплотнения мест прохода труб через бетонную обмуровку.

296. Приемка обмуровки из сборных плит должна осуществляться путем
тщательного освидетельствования каждого слоя, особенно в местах стыков, прохода
труб, в балках жесткости, плотности прилегания каждого слоя к смежному.

297. Отклонения в размерах и положении выполненных узлов обмуровки от
проектных не должны превышать допусков, указанных в таблицах
настоящей инструкции.

298. Приемку уплотнительных и
газонепроницаемых штукатурок производят с определением (при необходимости с
контрольным вскрытием отдельных участков);

а) прочности сцепления штукатурки с обмуровкой;

б) наличия раковин, трещин, бугров, мест отслоения и др.;

в) величины неровности поверхности с замерами контрольной рейкой;

г) соответствия уложенных материалов проекту;

д) неплотностей обмуровки путем установки холодной топки под наддув
с добавлением во всас дутьевых вентиляторов молотого мела. Все видимые
неплотности должны быть устранены.

Зазоры между контрольной рейкой длиной 3 м и поверхностью штукатурки не должны превышать ±10 мм.

299. При приемке теплоизоляционных конструкций проверяют:

а) качество уложенных в обмуровку материалов. Отклонение объемного
веса теплоизоляции от проектного не должно превышать 5 %;

б) отклонение толщины готовой теплоизоляционной конструкции от
проектной. Отклонения не должны превышать + 10, -5 %, а зазор между наружной
поверхностью и контрольной рейкой длиной 3 м должен быть не более 10 мм;

в) плотность конструкций. Трещины, просадки, щели и другие
неплотности не допускаются;

г) температуру на наружной поверхности теплоизоляции. Температуры,
замеренные плоскими термощупами ОРГРЭС или ЦЛЭМ Мосэнерго, не должны превышать
55 °С при температуре окружающей среды в среднем по высоте котла 35 °С.
Тепловой поток должен соответствовать нормам проектирования тепловой изоляции
на электростанциях и тепловых сетях, утвержденным Техническим советом быв. МЭС
28/Х
II 1957 г.

300. Окончательная приемка обмуровки котла должна быть оформлена с
указанием оценки качества выполненных работ и должен быть составлен формуляр на
выполненную обмуровку.

301. Форма акта приемки обмуровки и формуляр даны в приложениях 12 и 13.

Приложение 1

ВЕС
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБМУРОВОЧНЫХ РАБОТ

Материалы

Единица измерения

Вес, т

Кирпич красный 250´120´65 мм…………………………………………………………

1000 шт.

3,35 — 3,75

То же гжельский 230´112´65 мм……………………………………………………….

1000 ²

3,0

² трепельный сплошной 250´120´65 мм (по ГОСТ)…………………………..

1000 ²

2,1

Кирпич трепельный пористый 250´120´65 мм (по ГОСТ 2694-52)……

1000 ²

1,2

То же шамотный прямой 250´123´65 мм…………………………………………..

1000 ²

3,7

² 230´112´65 мм…………………………………………

1000 ²

3,1

² клиновой 250´123´65´55 мм……………………………………

1000 ²

3,42

² 230´112´65´55 мм……………………………………

1000 ²

2,86

² полукислый прямой 250´123´65 мм…………………………………………..

1000 ²

3,8

² 230´112´65 мм…………………………………………

1000 ²

3,2

² клиновой 250´123´65´55 мм……………………………………

1000 ²

3,5

² 230´112´65´55 мм……………………………………

1000 ²

2,95

Изделия шамотные………………………………………………………………………………

м3

1,9

Хромистый железняк естественный…………………………………………………….

²

3,0

Красный половняк……………………………………………………………………………….

²

1,3 — 1,45

Щебень кирпичный………………………………………………………………………………

²

1,2 — 1,35

Песок…………………………………………………………………………………………………..

²

1,5 — 1,8

Глина красная в отвале свежая…………………………………………………………….

²

1,45

То же слежавшаяся……………………………………………………………………………..

²

1,7

Глина огнеупорная (молотая, сухая)……………………………………………………

²

1,3

То же, гжельская………………………………………………………………………………….

²

1,6

Порошок шамотный…………………………………………………………………………….

²

1,2

То же, трепельный……………………………………………………………………………….

²

0,45

Цемент портландский россыпью
(уплотненный)………………………………….

²

1,4 — 1,5

Известь негашеная комовая………………………………………………………………..

²

0,9

То же пушонка……………………………………………………………………………………..

²

0,65

Известь гашеная (тесто)……………………………………………………………………..

²

1,45

Шлак котельный………………………………………………………………………………….

²

0,70

Шлак гранулированный………………………………………………………………………..

²

1,10

Приложение 2

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО РАЗМЕРАМ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Показатели

Класс А и Б

Класс В

1 сорт

2 сорт

1 сорт

2 сорт

Допускаемые отклонения по размерам
для нормальных изделий, мм:

по длине…………………………………………………..

±3,5

±5

±4

4 — 6

по ширине………………………………………………..

±2

±3

±2

4 — 4

по толщине………………………………………………

±1

±2

±2

4 — 3

Кривизна (стрела прогиба) для
изделий до 250 мм…………………………………………………………

1,5

2

1,5

3

То же для изделий свыше 250 до 400
мм……

2

3

2

3

Отбитость углов глубиной, мм…………………….

5

8

5

8

Отбитость ребер глубиной, мм…………………….

5

7

5

7

Выплавки отдельные диаметром, мм…………..

3

5

5

8

Отдельные посечки шириной 0,25 —
0,5 мм и длиной, мм…………………………………………………..

15

80

15

Не нормируют

Трещины шириной от 0,5 до 1 мм………………..

Не допускаются

Допускаются длиной не более 20 мм

Не допускаются

Допускаются длиной не более 60 мм

Примечания:

1. Посечки шириной до 0,25 мм не
нормируются.

2. Не допускается пересечение
посечкой или трещиной более одного ребра.

3.
Допускается ошлакованность глубиной 1 мм на одной нерабочей стороне изделий
2 сорта классов А и В, а также
ошлакованность на двух
нерабочих сторонах изделий 2 сорта класса В. Темная окраска изделий или пятна от дымовых газов не считаются
ошлакованностью.

Приложение 3

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ПОЛУКИСЛЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО РАЗМЕРАМ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Показатели

Сорт

1

2

Допускаемые отклонения по размерам
для измерений:

до 100 мм, мм…………………………………………………………

±2

±3

от 101 до 150 мм, мм……………………………………………..

±3

±4

более 150 мм, %

±2

± — 2 % + 1 мм

Кривизна (стрела прогиба)
допускается для измерений

до 400 мм, мм…………………………………………………………

3

4

от 401 мм и более, %………………………………………………

1

1 % + 1 мм

Отбитость углов и ребер глубиной
не более, мм………….

5

8

Выплавки отдельные допускаются
диаметром не более, мм…………………………………………………………………………………

5

8

Ошлакованность…………………………………………………………..

Не допускается

Допускается до 2 мм не
более чем на двух сторонах

Посечки шириной до 0,5 мм допускаются
длиной не более, мм……………………………………………………………………..

40

60

Трещины……………………………………………………………………….

Не допускаются

Допускаются длиной не более 40 мм

Примечания:

1. Допускается пересечение посечкой и
трещиной лишь одного ребра.

2.
Налет от золы топлива не считается ошлакованностью.

Приложение 4

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ЛЕГКОВЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО РАЗМЕРАМ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Показатели

Сорт

1

2

Допускаемые
отклонения по размерам для измерений, мм:

до 100 мм………………………………………………….

±2

±2

от 101 до 250 мм………………………………………

±3

±4

от 251 до 400 мм………………………………………

±5

±6

от 401 и более…………………………………………………

По соглашению сторон

Кривизна (стрела прогиба)
допускается не более, мм, для
измерений до 400 мм………………

2

3

То же более 400 мм………………………………………..

3

4

Отбитость и притупленность ребер
допускается не более, мм……………………………….

5

7

Отдельные выплавки допускаются
диаметром не более, мм……………………………………………………

3

5

Посечки шириной до 0,5 мм……………………………

Не нормируются

Допускаются длиной не более 20 мм

Трещины шириной от 0,5 до 1 мм……………………

Не допускаются

То же

То же от 1,0 до 2 мм……………………………………….

Допускаются не более 20 мм

То же до 40 мм

Ошлакованность……………………………………………..

Не допускается

Допускается на нерабочей стороне

Приложение 5

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ КРАСНОГО КИРПИЧА ПО РАЗМЕРАМ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Показатели

Кирпич сырой прессовки

Кирпич сухой прессовки

сорт

1

2

1

2

Допуск
на линейные размеры, мм:

длина…………………………………………………..

±5

±8

+3

±5

ширина………………………………………………..

±3

±6

±2

±4

толщина………………………………………………

±3

±4

±3

±4

Искривление поверхностей и ребер
не более, мм:

по постели…………………………………………..

3

5

3

3

по ложку……………………………………………..

3

7

3

3

Отбитость и притупленность ребер и
углов (не свыше двух на каждом кирпиче) не более, мм………………………………………………….

10

20

10

10

Трещины сквозные (на сторонах 250´65 мм на толщину кирпича)
протяженностью по ширине кирпича не более, мм………………

20

(не более одной)

40

(не более двух)

20

(не более одной)

40

(не более двух)

Недожиг партии кирпича не более, %……….

3

5

3

6

Кирпич с отклонениями,
превышающими указанные выше не более, мм…………………..

10

20

10

20

в том числе половняк………………………….

3

5

3

5

Приложение 6

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование и вид испытания

Методика проведения
испытания

Методы
испытаний огнеупорных материалов

ОСТ НКТП-3267

Огнеупорность

ГОСТ 4069-48

Химический
анализ

ГОСТ 2642-60

Температура
начала деформаций под нагрузкой

ГОСТ 4070-48

Предел
прочности при сжатии

ГОСТ 4071-48

Дополнительная
усадка

ГОСТ 5402-62

Пористость
объемная (кажущаяся)

ГОСТ 2409-53

Термическая
стойкость

ГОСТ 7875-56

Удельный
вес

ГОСТ 2211-43

Объемный
вес

ГОСТ 2409-53

Коэффициент
теплопроводности

ВНИИ огнеупоров

Проверка
глубины отбитости углов и ребер

НКТП 5853/140

Газопроницаемость

ОСТ НКТП 4312

Приложение 7

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО РАЗМЕРАМ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Вид изделий

Размеры, мм

Допускаемые отклонения, мм

Длина

Ширина

Толщина

По длине

По ширине

По толщине

1

2

3

4

5

6

7

I. Керамические (обжиговые) изделия

Диатомовый
(трепельный) кирпич

250

123

65

±5

±3

±2

230

113

65

230

113

40

Пенодиатомовый
кирпич

250

123

65

+5

±3

±2

Перлитокерамические
плиты и блоки

500

500

70

±5

±3

±2

Пеноперлитокерамические
плиты и блоки

Размеры устанавливаются заказчиком

±5

±3

±2

II. Теплоизоляционные формованные
изделия

Асбестодиатомовые
плиты

500

500

500

250

40, 50, 60

±5

±3

±2

Перлитовые
плиты, офактуренные жароупорным слоем

500

500

40, 80

±5

±3

±2

Перлитогелевые
плиты

500

500

40, 80

±5

±3

±2

Перлитовые
плиты на связке из огнеупорной глины

500

500

30, 40, 50

±5

±3

±2

Перлитовые
изделия на асбестоцементной связке

500

250

40, 50, 60

±5

±3

±3

Вермикулитовые
плиты огнестойкие

1000

500

20 — 50

±5

±3

±2

Асбестовермикулитовые
плиты

1000

500

500

500

30, 40, 50

±5

±3

±2

Минераловатные
жесткие плиты

500

500

40, 50

±10

±5

+3

Известково-диатомовые
плиты

Размеры устанавливаются заказчиком

±5

±3

±2

Вермикулитовые
плиты

500

170

30, 40, 50

±5

±3

±2

Совелитовые
плиты

500

170

30, 40, 50

±10

±6

±4

Минераловатные
жесткие плиты на синтетической связке

1000

500

40, 50, 60

±10

±10

±5

1000

500

30

±5

±3

±2

Асбоцементные
плиты

Плиты 400

Плиты 400

Плиты 50,100

Газобетонные
теплоизоляционные плиты и блоки

Размеры блоков устанавливаются
заказчиком

III. Теплоизоляционные гибкие изделия

Минераловатные
маты прошивные на металлической сетке

1500

750

375

50, 60, 70, 80, 90

±20

±15

±5

Минераловатные
маты на связке из синтетических смол

1000 — 3000

1200

20, 40, 50

±20

±10

±5

Плиты

100        500

30, 50

±10

±5

±5

Минераловатные
маты и плиты на крахмальной связке

Маты

250 — 500         100

30 — 110

±10

±5

±5

Матрацы
из асбестовой ткани с наполнением перлитом

Размеры устанавливаются заказчиком

+20

+15

+15

То
же с вермикулитовой крошкой

То же

±20

±15

±15

Полосы
из стеклянного волокна

500 — 1000

30, 50, 75, 10, 15, 100, 150, 20,
30, 200, 250

±5 %

±5 %

±2

Шнур
асбестовый

3, 4

±0,3

5, 6, 8, 13

±0,5

16, 19, 22, 25

±1

Асбопухшнур

20, 25, 30

±2

Шнур
асбестомагнезиальный

13, 16, 19, 22, 25, 28, 32

±1

±1,5

Асбестовый
картон

900, 1000

90, 1000

2; 2,5; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10

±10

±10

±0,3

Асбестовая
бумага

1000

950

0,5, 1, 1,5

±10

±10

±0,075

Асбестовая
ткань

1040 — 1520

1,6, 1,9, 2,9, 3,5, 3,8

±20

Стеклоткань
марки Э (в рулонах)

600, 700

800 — 1000

0,06, 0,08

0,1

±10

±20

±0,005; 0,001

±0,01

Стеклоткань
марки КТ-11 (в рулонах)

0,35

±20

±0,01

Приложение 8

ПЕРЕВОДНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование материала

Марка или сорт

Товарная единица измерения

Переводной коэффициент

товарной единицы в м3

м3 в товарную единицу

1

2

3

4

5

Асбозурит

450

т

2,222

0,45

²

550

²

1,828

0,55

²

650

²

1,538

0,65

²

750

²

1,333

0,75

Асботермит
(асбестодиатомовый теплоизоляционный порошок)

500

²

2,0

0,5

То
же

600

²

1,667

0,6

Вата
минеральная

100

²

10,0

0,1

Вата
минеральная негранулированная

150

²

6,667

0,15

То
же

175

²

5,715

0,175

Вата
минеральная гранулированная

200

²

5,0

0,2

Вата
стеклянная

130

²

7,692

0,13

Войлок
из минеральной ваты на битумной связке

150

²

6,667

0,15

Войлок
из минеральной ваты на битумной связке

200

²

5,0

0,2

То
же

250

²

4,0

0,25

Вермикулит
вспученный

150

²

6,667

0,15

Диатомит
комовый

700

²

1,428

0,7

Диатомовая
обожженная крошка

450

²

2,222

0,45

Плиты
теплоизоляционные безобжиговые размером, мм:

Длина
500

500

м3

1,0

1,0

Ширина
500 и 250

600

Толщина
40, 50 и 60

700

Диатомовый
(трепельный) кирпич, размером, мм:

250´123´65

500

шт.

2,0

0,5

230´113´65

600

²

1,69

0,592

230´113´40

700

²

1,04

Маты
минераловатные на битумной связке

200

т

5,0

0,2

То
же

250

²

4,0

0,25

Маты
минераловатные на фенольной связке

100

м3

1,0

1,0

То
же

125

²

1,0

1,0

Маты
из стеклянного волокна

170

т

5,882

0,17

Новоасбозурит
(асбестодиатомовый теплоизоляционный порошок)

000

²

1,667

0,6

700

²

1,419

0,7

Плиты
асбестоцементные размером 1000
´500´30 мм

300

400

500

м2

0,03

33,334

Плиты
минераловатные на асбестобитумно-бентонитовой связке размером 1000
´50´30 мм

350

400

²

0,03

33,334

Плиты
минераловатные на битумной связке размером 500
´500 мм толщиной 50 мм

250

300

350

²

0,05

20

То
же 60 мм

²

0,06

16,667

² 70 мм

²

0,07

14,286

² 80 мм

²

0,08

12,5

² 90 мм

²

0,09

11,112

Плиты
вулканитовые

400

м3

1,0

1,0

Плиты
вермикулитовые размером 1000
´500 мм, толщиной 30 мм

300

м2

0,03

33,334

То
же 40 мм

300

²

0,04

25

² 50 мм

300

²

0,05

20

Плиты
теплоизоляционные из минеральной ваты (минеральная пробка) размером 100
´500 мм толщиной 40 мм

300

²

0,04

25

То
же 50 мм

350

²

0,05

20

² 80 мм

400

²

0,08

12,5

Плиты
совелитовые размером 500
´170 мм, толщиной 30, 40 и 50

350

400

м3

1,0

1,0

Полосы
из стеклянного волокна

170

т

5,882

0,17

Порошок
теплоизоляционный из отходов асбестоцементного производства

400

²

2,5

0,4

Совелитовый
порошок

500

²

2,0

0,5

Совелит
паста

500

м3

1,0

1,0

Трепел:

комовый

900

т

1,112

0,9

молотый (диатомовый)

600

²

1,667

0,6

Приложение 9

ПРАВИЛА
ПРОВЕРКИ И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Виды проверок

Вид материалов

Величина партий

Количество образцов,
отбираемых для испытания

Методика проведения
испытания

т

шт.

Проверка
внешнего вида, формы и линейных размеров

Плиты формованные

2000

60

Форму
и внешний вид плит проверяют наружным осмотром. Длину и ширину плит измеряют
стальной рулеткой или масштабной линейкой, толщину безобжиговых плит измеряют
при помощи иглы. Длина и ширина плит измеряются в трех местах. Толщина
безобжиговых плит измеряется в девяти точках: в центре плиты, по углам на
расстоянии 200 мм от каждого угла по диагонали и в середине каждой
стороны плиты от края на расстоянии 50 мм

Определение
содержания влаги

Все материалы, за исключением
проб, содержащих гипс

2

Две
навески материала по 10 — 15 г каждая помещают в две предварительно
просушенные и взвешенные бюксы. После взвешивания бюксы с пробами помещают в
сушильный шкаф и высушивают до постоянного веса при температуре 105 — 110 °С.
Пробы, содержащие гипс, высушиваются при температуре 45 — 55 °С. Установление
постоянного веса контролируется рядом повторных взвешиваний бюкс с пробами.
Первое контрольное взвешивание производится не ранее как через 4 — 5 ч
после помещения проб в сушильный шкаф.

Взвешивание
навесок производят на технических весах с точностью до 0,01 г. Содержание
влаги (
W) вычисляют с точностью до 0,1 % по
формуле (относительная влага):

где
W
относительная влажность, %:

q0 — вес образца материала до сушки,
г;

q1 — вес образца материала после
сушки, г.

Определение
строения материалов

Все материалы

Изделия
в изломе должны иметь однородную структуру без посторонних включений. Сквозные
трещины и надломы, отбитые углы по всей толщине изделий и заусенцы
(приподнятые кромки) не допускаются

Определение
объемного веса

Все материалы, кроме обжиговых

Из
каждой отобранной плиты, скорлупы, сегмента выпиливают не менее трех образцов
прямоугольной формы размером 250
´250 мм и высотой, равной
толщине изделия, и высушивают до постоянного веса при температуре 105 — 110
°С. Длину и ширину образца измеряют металлической линейкой с точностью до 0,1
мм. Высоту образца замеряют штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Образцы
взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г. Объем образца
V вычисляют по формуле

где l, s, и
h — соответственно
длина, ширина и высота образца в мм.

Объемный
вес
g вычисляют по формуле

где
р — вес образца, г

Определение
объемного веса и однородности строения

Обжиговые изделия

10000

50

Однородность
строения изделий определяют осмотром в изломе. Размеры изделий, отбитости и
притупленности углов ребер, а также размеры трещин измеряют металлической
линейкой. Объемный вес определяют вначале, образцы высушивают при
t = 105 — 110 °С до постоянного веса и
вычисляют объем с точностью до 1 см3; объемный
вес
g вычисляют по формуле

Определение
объемного веса и однородности строения

Минеральная вата

8

5

Объемный
вес минеральной ваты определяют следующим образом. Из каждого упакованного
места берут по 800 г ваты. Прибор для определения объемного веса
состоит из двух цилиндрических сосудов. Отобранные 4 кг ваты
укладывают в нижний сосуд горизонтальными слоями в 6 — 8 приемов, сверху на
вату опускают верхний сосуд весом 14 кг (объемный вес ваты определяет
под нагрузкой 20 г/см2).
Объемный вес ваты
g вычисляют по формуле

р — вес ваты равный 4 кг;

V — объем ваты под нагрузкой, м3

Определение
предела прочности при изгибе

Плиты формованные безобжиговые

Из
вырезанных образцов после определения объемного веса выпиливают
образцы-призмы с размерами сторон: длина 250 мм, ширина 50 мм и высота, равная толщине плиты. Определение
предела прочности при изгибе производят на специальном приборе. Испытуемый
образец укладывают в горизонтальном положении на две опоры, расположенные на
станине прибора. Расстояние между центрами опор должно быть равно 75 % от
длины образца.

Перед
испытанием измеряют ширину и толщину образца в трех местах по концам и
середине с точностью до 0,1 мм. В расчет принимают среднее
арифметическое из трех измерений. Нагрузку на образец производят равномерным наполнением
ведерка дробью. В момент излома образца и падения ведерка — подача дроби
прекращается

Предел
прочности при изгибе вычисляют с точностью до 0,1 кГ/см2:

где
р — показание динамометра, кг;

p1 — разрушающий груз, кг;

l — расстояние между опорами, см;

b — ширина образца, см;

h — толщина образца, см

За
результат испытаний всей партии плит принимается среднее арифметическое
результатов испытаний плит

Определение
предела прочности при сжатии

Обжиговые изделия

10000

50

Из
изделия выпиливают образец в форме куба с длиной ребра, равной толщине
испытуемого изделия, но не менее 40 мм и не более 100 мм.

Все
плоскости образца тщательно отшлифовывают, затем образец устанавливают в центре
нижней плиты пресса

Величину
предела прочности при сжатии (
Rсж) вычисляют:

р — максимальная нагрузка, кГ;

s — первоначальная площадь
поперечного сечения образца, см2

Определение
тонкости помола

Все сыпучие материалы

Тонкость
помола определяется при помощи набора специальных сит

Определение
содержания корольков

Минеральная вата

8

3

Определение
содержания корольков размером свыше 0,5 мм определяют при помощи прибора
(для определения корольков). Из любых трех упаковочных мест отбирают три
навески ваты весом 100 г каждая, затем помещают в прибор и включают мотор на
15 шт. Вес остатка корольков на сите (0,5
´0,5 мм) представляет собой
содержание в навеске ваты корольков размером свыше 0,5 мм в процентах

Определение
коэффициента теплопроводности

Минеральная вата

3

3

Для
производства испытания на коэффициент теплопроводности образцы ваты
высушивают при
t = 105 — 110 °С до постоянного веса.
Затем вату помещают в прибор и уплотняют верхним нагревателем до объемного
веса данной марки ваты. Определение коэффициента теплопроводности проводят
при
t =
+30 °С и
t = 100 °С.

Величину
коэффициента теплопроводности ваты; вычисляют из трех образцов среднее

То же

Плиты безобжиговые

3

Прибор
для определения коэффициента теплопроводности по
ГОСТ 7076-54.
Вырезку образцов из плит производят ножовкой с помощью шаблона диаметром,
равным диаметру электронагревателя прибора

Кирпич, скорлупы, сегменты,
обжиговые изделия

3

Определение
коэффициента теплопроводности производят на образцах-дисках, отформованных из
той же массы, что и изделия и прошедшие все технологические операции
одновременно с изделиями.

Величину
коэффициента теплопроводности изделий вычисляют по трем образцам

Приложение 10

СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБМУРОВКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

I этап — составление проекта организации работ

Обследование конструкций обмуровки
и выявление характера и объема работ по ремонту

Разработка технологии ремонта и
потребных ресурсов

Разработка узловых и общих
графиков ремонта и графика
проведения подготовительных работ

Разработка схем (проектов)
механизации грузопотоков от склада до рабочего места

Разработка организации
заготовочной мастерской и определение заготовительных работ

Проектная документация на узел
приготовления растворов и бетонов

2 этап — проведение
подготовительных работ

Проверка количества и качества
материалов и изделий

Изготовление оснастки и
приспособлений для механизации ремонтных работ

Установка и испытание механизмов и
ремонтной оснастки

Организация растворного и бетонного
узлов и прокладка разводок

Изготовление инвентарных деталей
опалубки и лесов

Заготовка, укомплектование и
маркировка конструкций обмуровки в мастерских, заготовка креплений

3 этап —
проведение ремонта

Разборка обмуровки с применением
механизации

Переработка демонтированных
материалов и приведение их в годное состояние

Подготовка фронта работ,
обеспечение рабочих мест лесами, материалами и освещением

Восстановление изношенных узлов
обмуровки с применением передовых методов работ

Сушка обмуровки

Контроль качества и сдача работ с
заполнением формуляров

Приложение 11

КОЛИЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1 м3 МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ

Тип мата

Толщина, мм

Объем мата размером 500´1000 мм, м3

Поверхность, м2

Вес, кг

Вес 1 м3 матов, кг

Матов

Плетеной сетки № 12

Сетки с шестигранной
ячейкой 20
´0,6 мм

Проволоки диаметром 0,8 мм

Сеток

Для изоляции цилиндрических
поверхностей диаметром до 1 м

Для изоляции цилиндрических
поверхностей диаметром свыше 1 м и плоских поверхностей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наружный на двух сетках

40

0,020

25,0

25,0

25,0

1,07

50,0

321

351

60

0,030

16,7

16,7

16,7

0,81

33,4

304

334

80

0,040

12,5

12,5

12,5

0,68

25,0

296

326

100

0,050

10,0

10,0

10,0

0,60

20,0

291

321

120

0,060

8,3

8,3

8,3

0,55

16,6

287

317

Внутренний на одной сетке

40

0,02

25,0

50,0

1,07

15,0

286

316

50

0,25

20,0

40,0

0,92

12,0

283

313

60

0,03

16,7

33,4

0,81

10,0

281

311

70

0,035

14,3

28,6

0,74

8,6

279

309

80

0,040

12,5

25,0

0,68

7,5

273

308

Примечание. Объемный вес минеральной ваты в
матах принят:

а)
для изоляции цилиндрических поверхностей диаметром до 1 м — 270 кг/м3;

б)
для изоляции цилиндрических поверхностей диаметром свыше 1 м и плоских
поверхностей — 300 кг/м3;

в) вес сетки плетеной № 12 — 1,2 — 1,7 кг/м2, сетки с
шестигранной ячейкой 20
´0,6 — 0,3 кг/м2.

Приложение 12

АКТ
приемки обмуровки котла № ________________ после капитального ремонта

«____» _______________
196___ г.

Произведена_____________ 196__ г, приемка обмуровки

котла № __________ из капитального ремонта.

При этом установлено, что:

1. Во время капитального ремонта были проведены следующие
основные работы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Не выполнены следующие работы, намеченные планом:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. При осмотре обмуровки
установлено:________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Проверены следующие документы по ремонту обмуровки:

а) ведомость объема работ

б) технологический график

в) формуляры ремонта обмуровки (перечислить)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

г) сертификаты на уложенные в обмуровку материалы

д) акты скрытых работ

е) журнал производства работ

5. На основании изложенного устанавливаем, что работы по

ремонту обмуровки окончены ________________ 196___ г. с оценкой
качества работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи: Начальник
котельного цеха

Руководитель по ремонту

Старший мастер котельного
цеха

Мастер участка

Приложение 13

ФОРМУЛЯР
ОБМУРОВКИ

котла № __________ТЭЦ (ГРЭС) № ____________ энерго

____________ 196__ г.

А. Спецификация уложенных материалов


п/п.

Наименование материалов

Единицы измерения

Количество

Качественные показатели по данным
паспортов или сертификатов

Б. Чертеж поверхности обмуровки

(см. рис. на стр. 166)

При толщине
стенки 290  мм одна
клетка соответствует 0,29 м3

²         ²             ²       366    ²   ²         ²              ²              0,366 ²

²         ²             ²       455    ²   ²         ²              ²              0,455 ²

²         ²             ²       680    ²   ²         ²              ²              0,68   ²

²         ²             ²       700    ²   ²         ²              ²              0,70   ²

²         ²             ²       1080  ²   ²         ²              ²              1,00   ²

Составил:

Утвердил:

СОДЕРЖАНИЕ

 

Найти:
Где:
Тип документа:
Отображать:
Упорядочить:

Дата актуализации: 01.01.2021

РД 34.26.601

Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций

Обозначение: РД 34.26.601
Обозначение англ: RD 34.26.601
Статус: Действует
Название рус.: Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций
Название англ.: Guidelines for Repair of Brickwork of Steam Boilers at Electric Power Generating Stations
Дата добавления в базу: 01.09.2013
Дата актуализации: 01.01.2021
Дата введения: 05.06.1965
Оглавление: Предисловие
Условные обозначения
Введение
I. Требования, предъявляемые к обмуровке паровых котлов и материалам для ее ремонта
II. Организация и общие правила выполнения обмуровочных работ на электростанциях
1. Основные положения
2. Подготовка к капитальному ремонту обмуровки котла
3. Приемка, хранение, перевозка огнеупорных и теплоизоляционных материалов и изделий
4. Организация складирования материалов
5. Транспортировка огнеупорного кирпича и теплоизоляционных изделий на рабочие места
6. Приготовление и транспортировка растворов, бетонов, торкретов и уплотнительных штукатурок
7. Заготовка огнеупорных и теплоизоляционных изделий в мастерских
8. Разборка обмуровки
9. Основные правила выполнения обмуровочных работ
III. Приготовление растворов
IV. Ремонт кирпичной обмуровки
1. Кладка стен обмуровки
2. Кладка подвесных сводов
3. Кладка сводов и арок
4. Кладка потолочных перекрытий по трубам
5. Кладка амбразур и футеровка щелевых горелок
6. Кладка холодных воронок
7. Кладка шлаковых бункеров
8. Кладка подов и выстилок
9. Кладка прочих элементов обмуровки
V. Ремонт обмуровок из бетонов, набивных масс и сборных элементов
1. Общие указания
2. Обмуровка из сборных элементов
3. Обмуровка газоповоротной камеры
4. Ремонт патрубной обмуровки из огнеупорных и жароупорных бетонов и набивных масс
5. Жароупорные бетоны
6. Теплоизоляционные бетоны
7. Торкретные массы
8. Уплотнительные штукатурки и газонепроницаемые обмазки
9. Жаростойкие обмазки
VI. Ремонт тепловой изоляции элементов котла
1. Мастичная тепловая изоляция
2. Тепловая изоляция из гибких обволакивающих изделий
3. Съемная изоляция
4. Тепловая изоляция из формованных изделий
5. Тепловая изоляция из асбестового шнура и картона
VIIl. Сушка обмуровки и приемо-сдаточные работы
1. Сушка обмуровки
2. Приемо-сдаточные работы
Приложение 1. Вес материалов, применяемых для обмуровочных работ
Приложение 2. Допускаемые отклонения шамотных изделий по размерам и внешнему виду
Приложение 3. Допускаемые отклонения полукислых изделий по размерам и внешнему виду
Приложение 4. Допускаемые отклонения огнеупорных легковесных изделии по размерам и внешнему виду
Приложение 5. Допускаемые отклонения красного кирпича по размерам и внешнему виду
Приложение 6. Методика испытания огнеупорных изделии
Приложение 7. Допускаемые отклонения теплоизоляционных изделий по размерам и внешнему виду
Приложение 8. Переводные коэффициенты для пересчета единиц измерения теплоизоляционных материалов
Приложение 9. Правила проверки и методика испытаний теплоизоляционных материалов
Приложение 10. Схема организации работ по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций
Приложение 11. Количество материалов для изготовления 1 м3 минераловатных матов
Приложение 12. Акт приемки обмуровки котла после капитального ремонта
Приложение 13. Формуляр обмуровки
Разработан: ОРГРЭС
Утверждён: 05.06.1965 Минэнерго СССР (USSR Minenergo )
Издан: Энергия (1966 г. )
Расположен в: Техническая документация
Мостостроение

Котельные установки
Заменяет собой:
  • «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций» (Госэнергоиздат, 1954)
Нормативные ссылки:
  • ГОСТ 10178-62 «Портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности»
  • ГОСТ 3306-88 «Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия»
  • ГОСТ 1216-87 «Порошки магнезитовые каустические. Технические условия»
  • ГОСТ 969-91 «Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия»
  • ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»
  • ГОСТ 10832-91 «Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия»
  • ГОСТ 2694-78 «Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия»
  • ГОСТ 4640-93 «Вата минеральная. Технические условия»
  • ГОСТ 2409-95 «Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения»
  • ГОСТ 380-94 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
  • ГОСТ 3560-73 «Лента стальная упаковочная. Технические условия»
  • ГОСТ 5336-80 «Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия»
  • ГОСТ 8478-81 «Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия»
  • ГОСТ 4069-69 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности»
  • ГОСТ 4071-80 «Изделия огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии»
  • ГОСТ 5040-96 «Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия»
  • ГОСТ 5402-81 «Изделия огнеупорные. Методы определения дополнительной линейной усадки или роста»
  • ГОСТ 2211-65 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения плотности»
  • ГОСТ 6137-97 «Мертели огнеупорные алюмосиликатные. Технические условия»
  • ГОСТ 7769-82 «Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки»
  • ГОСТ 7875-83 «Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости»
  • ГОСТ 8179-98 «Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания»
  • ГОСТ 2850-95 «Картон асбестовый. Технические условия»
  • ГОСТ 9573-96 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия»
  • ГОСТ 4070-2000 «Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой»
  • ГОСТ 6102-94 «Ткани асбестовые. Общие технические требования»
  • ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»
  • ГОСТ 8481-75 «Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия»
  • ГОСТ 3826-82 «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия»
  • ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия»
  • ГОСТ 1779-83 «Шнуры асбестовые. Технические условия»
  • ГОСТ 390-96 «Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия»
  • ГОСТ 1412-85 «Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки»

РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601РД 34.26.601

Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций [Текст] : [Утв. 5/VI 1965 г.]

Карточка



Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций [Текст] : [Утв. 5/VI 1965 г.] / М-во энергетики и электрификации СССР. Техн. упр. по эксплуатации энергосистем. — Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. — 168 с. : ил.; 20 см.

На обороте тит. л. авт.: инж. С. Т. Воронков

RuMoRGB

Паровые котлы — Обмуровка — Ремонт

Тепловые электрические станции — Котельное оборудование — Ремонт

Шифр хранения:

FB Б 66-33/337

FB Б 66-33/338

FB Арх

Описание

Заглавие Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций [Текст] : [Утв. 5/VI 1965 г.]
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 25.10.2012
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственности М-во энергетики и электрификации СССР. Техн. упр. по эксплуатации энергосистем
Выходные данные Москва ; Ленинград : Энергия, 1966
Физическое описание 168 с. : ил.; 20 см
Примечание На обороте тит. л. авт.: инж. С. Т. Воронков
RuMoRGB
Тема Паровые котлы — Обмуровка — Ремонт
Тепловые электрические станции — Котельное оборудование — Ремонт
Язык Русский
Места хранения FB Б 66-33/337
FB Б 66-33/338
FB Арх
Обозначение СТП 34.26.601 (РД 34.26.601)
Наименование документа Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций
Категории СТП. Инструкции технические
Аннотация ОТМЕНЕН В СООСТВЕТСТВИИ С Приказ ГПО «Белэнерго» от 19.04.2021 г. № 85 «О некоторых вопросах стандартизации в ГПО «Белэнерго»
Организация разработчик ОРГРЭС
Организация, утвердившая документ Минэнерго СССР
Дата утверждения 05.06.1965
Дата прекращения действия 15.01.2021
Состояние Отменен
Количество страниц 167
Тематические рубрики ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, Котельное оборудование
Ремонт обмуровки котла  [c.976]

Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций, Госэнергоиздат, М.— Л. 1954.  [c.1005]

При ремонте этих котлов топки очищали от шлака путем обмывки экранов сильной струей воды. Часть воды попадала в пространство между зажигательным поясом и обмуровкой, где смачивала слой мелких частиц летучей золы, ссыпавшейся в это пространство с верхней части экранных труб. Длительное соприкосновение металла с влажной золой во время ремонта котлов приводило к коррозионному разрушению наружной поверхности вертикальных труб НРЧ со стороны, обращенной к обмуровке.  [c.157]

РЕМОНТ ОБМУРОВКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ  [c.438]

Ремонт обмуровки паровых котлов  [c.439]

Тепловая изоляция и обмуровка. Работы по ремонту тепловой изоляции и обмуровки котлов проводят вблизи агрегатов, работающих под давлением и высокой температурой, и вращающихся механизмов. Поэтому ремонтный персонал должен знать все правила и требования по технике безопас-  [c.308]

В дефектную ведомость, являющуюся исходным документом для составления проектно-сметной документации, на основании которой производят капитальный ремонт, включают смену труб в котле, экономайзере, теплообменнике замену существующих котлов, экономайзеров, пароперегревателей, теплообменников, насосов, запорно-предохранительной арматуры, нескольких секций чугунно-секционного котла очистку внутренней поверхности нагрева котла от накипи и шлама перекладку обмуровки котлов и боровов. Капитальный ремонт производится комплексно, т. е. одновременно с ремонтом или заменой котлов производят ремонт или замену всего котельного оборудования.  [c.191]

После окончания ремонта обмуровки ее сушат горячими газами, горячим воздухом, горячей водой, пропускаемой по поверхности нагрева котла. Сушка производится по специальному режиму, нарушение которого не допускается.  [c.49]

Чтобы избежать образования механических перенапряжений металла и межкристаллитной коррозии, необходимо соблюдать следующие условия удалять заклепочные швы пр 1 вальцовке труб пользоваться индикатором при растопке котлов нижние барабаны прогревать паром от соседних котлов не допускать зажатия в обмуровке и в обшивке отдельных труб при монтаже и ремонте не допускать быстрых растопок и охлаждения котлов питательное корыто в барабане следует располагать в паровом пространстве со стоком воды к центру барабана не допускать подпитки котлов большой порцией холодной воды периодически проверять агрессивность котловой воды. Ориентировочно это оценивается на основе результатов химических анализов по относительной щелочности котловой воды, которая определяется по следующей формуле  [c.100]

В местах работы обслуживающего персонала внешние поверхности обмуровки котельного агрегата, как правило, должны иметь температуру не выше 55° С при температуре окружающего воздуха -f25° . Более горячие поверхности в этих местах дополнительно изолируют во время ремонта котлов. Для обеспечения плотности обмуровки газоходов котельного агрегата ее иногда закрывают железной обшивкой из листов толщиной 2— 3 мм, привариваемых к рамкам из уголкового железа.  [c.190]

Даже если во время капитального ремонта котла обмуровка не ремонтировалась или объем работ был незначителен, растопку котла после ремонта и длительного простоя не следует форсировать, увеличивая ее продолжительность в 1,5—3 раза из-за возможности увлажнения отдельных участков кладки и изоляции.  [c.195]

Межремонтное обслуживание. В промежутках между остановками для ремонта необходимо выполнять ряд работ ремонтного характера, допускаемых правилами безопасности на работающем оборудовании, например замена стекол или слюды в водоуказательной арматуре котлов и другого оборудования подтяжка сальников пароводяной арматуры регулирование паровых поршневых насосов расшлаковка топок и газоходов устранение неплотностей обмуровки, гарнитуры, газовых и воздушных коробов и др. устранение парения и течи воды, масел, мазута регулирование и устранение заедания приводов направляющих аппаратов, заслонок, арматуры и т. п. добавление смазки, а при необходимости смена ее в подшипниках механизмов.  [c.306]

В дни, предшествующие останову котла, мастер и заведующий котельной производят внимательный наружный осмотр оборудования и наблюдают за его работой например, проверяют при большой нагрузке котла температуру обшивки в разных местах с тем, чтобы при ремонте вскрыть участки с температурой, превышающей норму, восстановить их обмуровку и теплоизоляцию и т. п.  [c.311]

Восстановление обмуровки в размере до 10 /о от всего ее объема. Проверка и разделка зазоров между обмуровкой и элементами поверхности нагрева котла. Уплотнение газового тракта. Устранение мест присоса воздуха через обмуровку и обшивку. Проверка и ремонт каналов для охлаждения балок  [c.79]

При гидравлическом испытании после ремонта некоторые соединения, например лючки, могут показать незначительные пропуски воды в самом начале повышения давления в таких случаях надо продолжать подъем давления до предельно-заданного или до того, пока повышать давление станет невозможным вследствие значительной утечки воды. Такой порядок дает возможность выявить наибольшее количество дефектов за одно испытание. (налив) котла. При этом необходимо предотвратить размыв обмуровки и изоляции вытекающей водой.  [c.70]

В котельной ТЭЦ при растопке после ремонта котла, работающего на газе, произошел сильный взрыв в топке. Несмотря на сработку предохранительных клапанов топки и газоходов, имели место весьма значительные разрушения обмуровки и повреждения каркаса котла. Причиной взрыва были грубейшие нарушения правил растопки регулировочные газовые вентили смесительных горелок оказались открытыми задолго до растопки внесение в загазованную топку зажигательного факела вызвало взрыв.  [c.44]

Приступать к ремонтным работам внутри топки (ремонт решетки, футеровки, обмуровки труб и пр.) разрешается только после получения разрешения ответственного руководителя работ, который обязан предварительно вместе с производителем работ осмотреть топку и убедиться в возможности и безопасности проведения работ. Ремонтные работы в топке котла должны выполняться по наряду после очистки ее и первого газохода от шлака и золы и их удаления.  [c.188]

Разрыв грязевика произошел через 2 ч от начала растопки котла. До этого котел находился в ремонте, во время которого у него были очищены поверхности нагрева и частично заменена обмуровка.  [c.444]

Устройства, предназначенные для обслуживания котла и защиты обмуровки от разрушения при взрыве, называются гарнитурой. В соответствии с правилами Госгортехнадзора паровой и водогрейный котел должен иметь топочные дверцы, лазы для осмотра топки и газоходов при ремонте и гляделки для осмотра топки во время ее работы, а также взрывные предохранительные клапаны.  [c.306]

Работа внутри паровых котлов. Порядок допуска к работам в топках, газоходах, внутри барабанов и на других участках ремонта. Понятие о ремонтных работах в котельной очистка поверхностей нагрева, кипятильных и экранных труб, чистка барабанов инструмент, применяемый при чистке. Кислотная и водная промывка котла. Ремонт обмуровки котла. Ремонт вращающихся механизмов и порядок допуска к ним ремонтного персонала. Балансировка и центровка вращающихся механизмов. Порядок гидравлической опрессовки котла. Правила производства сварочных работ в котельном цехе. Понятие о нарядной системе при производстве ремонтных работ. Правила безопасносги при ремонтных работах.  [c.652]

При водяной обмывке происходит интенсивная коррозия труб, в трубах появляются свищи, что приводит к необходимости остановки котла на ремонты. Через 2—2,5 года эксплуатации котлы-утилизаторы с водяной обмывкой практически выходят из строя, требуется капитальный ремонт с полной заменой всех трубных поверхностей нагрева. Водяная обмывка приводит также к быстрому разрушению обмуровки котла. Таким образом, водяная обмывка котлов-утилизаторов, работающих на сильно запыленных газах, неэффективна и применение ее нерационально, В связи с этим водяная обмывка заменяется более прогрессивными сппепбами очистки.  [c.166]

После ремонта производилась сушка обмуровки котла, в топке поддерживалось слабое горение, при этом, предохранительные клапаны были открыты. После начала парообразования в котле предохранительные клапаны закрыли. Через некоторое время один из предохранительных клапанов стал выпускать пар, при этом стрелка манометра только начала отходить от нулевого положения. Машинист котла вместо того, чтобы выяснить причину открытия предохранительного клапана, заклинил его. Вскоре открылся второй предохранительный клапан. Вместо того, чтобы уменьшить горение в топке и выяснить причину срабатывания клапана, машинист его тоже закли-  [c.211]

Подлежащий очистке или ремонту (в том числе и при ремонте обмуровки пли внутренней кладки) котельный агрегат, экономайзер или газоход (боров) должны быть надежно отключены по пару, воде, мазуту, воздуху и газу от работающих агрегатов или элементов установки. Давление на котле и водяном экономайзере должно быть равно нулю. На вентилях и заслонках, отключающих соответствующие участки трубопроБОдоз, газопроводов и газоходов, должны быть подвешены плакаты Не включать — работают люди . Через газоходы агрегата не должны проходить или просачив.зться дымовые газы. Газоходы должны вентилироваться.  [c.184]

По окончании ремонта у котла производилась сушка обмуровки, для чего в топке поддерживалось слабое горение. Предохранительные клапаны были открыты. Когда началось парообразование в котле, предохранительные клапаны закрыли. Поддержание горения в топке было поручено подвозчице топлива, ранее никогда не работавшей на котле.  [c.424]

Некоторая часть конструктивных узлов обмуровки. в процессе эксплуатации котла разрушается и требует восстановления. Ремонт обмуровки заключается в полной разборке разрушенного участка, подготовке участка и укладке новой обмуровки. В практике ремонта в ряде случаев имеет место замена шамотобетонногЬ слой и слоя из теплоизоляционного бетона кладкой и.з шамотного и диатомового кирпича, что является нерациональным решением. К.чадка из кирпича, карборундовая или хромитовая набивка, теплоизоляционный слой и другие конструктивные узлы обмуровки при ремонте должны восстанавли-паться в таком виде, который был принйт в заводской конструкции котла.  [c.438]

При поузловой приемке на каждый отремонтированный механизм и узел составляют формуляр контрольных замеров и измерений, которые подписывают ответственные руководители по ремонту и эксплуатации. Вращающиеся механизмы не только осматривают, но и опробуют на ходу. Обязательной поузловой приемке подлежат поверхности нагрева, внутрибарабанные устройства, барабаны, коллекторы, пароперегреватель, воздухоподогреватель, водяной экономайзер, топочные механизмы, обмуровка сводов и амбразур топки, каркас и обмуровка котла, гарнитура, дымососы, вентиляторы, насосы, обдувочные устройства, трубопроводы, арматура, устройства золоулавливания и золошлако-удаления, контрольно-измерительные приборы и средства автоматики. Обнаруженные при проверке недостатки — неполный объем выполненных работ, дефекты ремонта — устраняют до составления акта приемки.  [c.311]

Люки и лазы служат для осмотра, ремонта или очистки внешних и внутренних поверхностей нагрева котла. Для осмотра внешних поверхностей устраивают в обмуровке котла лазы прямоугольного сечения размером не менее 400X450 мм или круглого сечения диаметром не менее 450 мм.  [c.222]

Гидравлические испытания. В течение летнего периода должны быть проведены ревизия и необходимый ремонт котлов, их арматуры и вспомогательного оборудо-дования (насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов и т. п.) и проведены гидравлические испытания. Непосредственно перед гидравлическими испытаниями котла вся его арматура должна быть тщательно очищена, краны и клапаны притерты, крышки и люки плотно закрыты, предохранительные клапаны заклинены и на ближайшем к паровому котлу фланце сбросного приспособления или обводной линии у водогрейного котла поставлены заглушки. Если обмуровка котла мешает наружному осмотру при испытаниях, то по указанию лица, проводящего испытание, она должна быть удалена полностью или частично. После проведения ремонта проводятся гидравлические испытания котлов и системы отопления для обнаружения неплотностей и их устранения.  [c.238]

Лазы или лазовые затворы (рис. 86, а) с корпусом 1 и крышкой 2, прижимаемой устройством 3, делают в обмуровке 4 топки и газоходов для возможности проведения внутреннего осмотра котла, подачи материалов и инструмента при внутреннем осмотре и ремонте котла. Их выполняют преимущественно круглого сечения с внутренним проходом 450—500 мм.  [c.127]

Накаркасные щитовые обмуровки тяжелее и толще натрубных. Толщина их для топочных камер составляет от 180 до 220 мм, вес — от 160 до 200 кгс1м . Трещины и неплотности в неподвижно установленных щитах отсутствуют. Основным и решающим недостатком щитовых обмуровок является трудность их восстановления при ремонте. Щиты изготовляются заранее и устанавливаются одновременно с монтажом котла. Выемка и замена щитов с обмуровкой на смонтированном котле исключается, поэтому замену участков изношенной обмуровки нередко приходится выполнять из штучных материалов при этом нарушаются теплотехнические и весовые показатели [Л. 11]. Отмеченный недостаток щитовых обмуровок вызывает необходимость особой тщательности и высокого качества их выполнения. Максимальный срок службы щитовых обмуровок при правильной эксплуатации достигает 10 лет.  [c.14]

При обнаружении свища, течи в шлаковый или золо- вой бункер и т. п. котел останавливают для ремонта. После наружной очистки труб ремонтируемого котла их осматривают во всех доступных местах, особенно в зонах возможного износа. Трубы с отшлифованными и изношенными более допустимого стенками заменяют. Неплотности в газовых перегородках и между перегородками и обмуровкой и барабанами тщательно уплотняют. Обмуровку и гарнитуру уплотняют также для устранения присоса наружного воздуха. Проверка плот-  [c.117]

При капитальном ремонте котла тщательно осмат-зивают клепаные и сварные швы барабанов и камер. Три необходимости для этого разбирают обмуровку и изоляцию. Заклепочные швы барабанов, камер, грязевиков и т. п. осматривают изнутри и снаружи. Заклепки в сомнительных местах выборочно обстукивают молотком весом 0,5—1 кг. Обращают внимание на места ввода в барабаны фосфатов и питательной воды, водосоединительных труб водоуказательных приборов, штуцеров линий рециркуляции и т. п., где возможны трещины из-за отсутствия или неисправности защитных рубашек. В сварных швах проверяют отсутствие трещин и валиков накипи, указывающих на неплотности. При осмотре импортных горизонтально-водотрубных  [c.314]

Повреждения коллекторов пароперегревателей. Температура стенки коллекторов, изготовленных из углеродистой стали 10 и 20, не должна быть выше 450°С и не должна значительно отличаться по длине коллектора. В случаях разверки температур пара на выходе из змеевиков и значительных температур после некоторых змеевиков имеют место коробления, рост металла и образование трещин в металле коллекторов перегретого пара, в местах поступления в них пара с температурой более 450°С (при замеряемой общей нормальной температуре). Эти явления обостряются при частых и резких изменениях температуры napa вследствие пе ремеиных нагрузок котла или неудовлетворительного регулирования температуры пара. Особо опасны трещины межтрубных перешейков и в сварных соединениях. Незамеченные вследствие некачественного ремонта эти повреждения могут быть причиной тяжелых аварий. Иногда наблюдаются повреждения коллекторов перегретого пара, а также промежуточных коллекторов пароперегревателей, если они не вынесены за пределы газоходов или неудовлетво ритель-но защищены (обмуровкой, торкретированием) от нагрева ды- новыми газами. Весьма вредно также переменное охлаждение коллекторов наружным воздухом вследствие отсутствия или недостаточной тепловой изоляции их.  [c.132]

У большинства котлов с негерметичным экранированием общая масса обмуровочных материалов составляет 40—б07о массы их металлической части. На нагрев обмуровки приходится затрачивать большое количество тепла при каждой растопке. Медленное охлаждение обмуровки после остановки котлов с негерметичным экранированием обусловливает увеличение длительности останова и простоя их при ремонте. В итоге, несмотря на упомянутые ограничения, газоплотнЫе котлы имеют более высокую маневренность, и, в частности, первые в СССР полупиковые котлы ТМП-501 изготовляются газоплотными.  [c.11]

После ремонта котла осмотреть (через лазы и лючки в обмуровке) газоходы котла и водяного экономайзера, просвечивая их, где возможно, переносной лампой. При осмотре убедиться в нормальном состоянии (отсутствие трещин, отдулин, вмятин, прогибов, износа труб паром и золой), чистоте поверхностей нагрева и отсутствии посторонних предметов.  [c.377]

Конструкция обмуровки должна обеспечивать минимальные потери теплоты в окружающую среду, быть плотной, противостоять длительному воздействию высоких температур, химическому воздействию продуктов сгорания, золы и шлаков, быть механическп прочной, легкой, простой, дешевой и доступной для ремонта, способствовать выполнению блочного монтажа парового или водогрейного котла.  [c.299]


Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция по ремонту дэу матиз
  • Инструкция по ремонту двигателя уаз 417
  • Инструкция по ремонту двигателя скания
  • Инструкция по ремонту двигателя мопеда альфа
  • Инструкция по ремонту двигателя иж юпитер 5