огнезащитный покрытие
Статьи
г.Челябинск
Красноармейская, 55
(351) 266-95-52, 231-94-59
О предприятии
Виды деятельности
Наши проекты
Статьи
Вопрос-Ответ
Потребности
Контакты
Лицензии
Партнеры
Статьи
Последняя статья
Конструкции дымовых труб малых котельных огнезащитный покрытие преимущество стеклопластика в их изготовлении
Крупногабаритные оболочки из стеклопластиков
Учет градиента статических давлений внутри огнезащитный покрытие снаружи дымовых труб
Усиление железобетонных дымовых труб обоймой с разделительным слоем между обоймой огнезащитный покрытие стволом трубы
Статьи
Новые конструкции дымовых труб малых котельных
К.т.н. В.А.Лужков, зам. директора; д.т.н. В.М.Асташкин, гл. специалист;
Е.В. Субботин, ведущий специалист, ООО «Инжиниринговая компания «ТОР»,
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
По данным Минэнерго РФ огнезащитный покрытие ОАО РАО «ЕЭС России» на сегодняшний день в России система децентрализованного электро- огнезащитный покрытие теплоснабжения охватывает около 70% территории огнезащитный покрытие насчитывает около 200 тыс. малых котельных огнезащитный покрытие индивидуальных отопительных установок огнезащитный покрытие около 50 тыс. малых электростанций [1, 2].
Подавляющее большинство этих систем построены в 60-70 гг. XX века огнезащитный покрытие не соответствуют современным экономическим огнезащитный покрытие экологическим требованиям. Для повышения эффективности работы котельных в настоящее время проводятся широкомасштабные работы, направленные на:
реконструкцию существующих котлоагрегатов или их замену на более энергопроизводительные [3, 4];
изменение топливного баланса с увеличением доли газообразного топлива огнезащитный покрытие вовлечением местных видов топлива (органосодержащие отходы, попутный газ) [4];
дополнительную утилизацию теплоты конденсации водяных паров в уходящих дымовых газах [4, 5].
В результате этого коренным образом меняются условия работы строительных конструкций газоходов огнезащитный покрытие дымовых труб, технологически связанных с котлоагрегатами. Из анализа литературы, огнезащитный покрытие также практики обследований дымовых труб малых котельных, условия их эксплуатации в настоящее время варьируются в широких пределах огнезащитный покрытие характеризуются следующими параметрами (табл. 1).
Таблица 1. Условия эксплуатации дымовых труб.
Температура дымовых газов за котлом (фактически в дымовой трубе), 0С
80...180
(60...150)
Влажность дымовых газов, %
до 100
Скорость истечения дымовых газов*, м/с
от 0,5 до 12
Точка росы дымовых газов**, 0С
130...60
Кислотность конденсата дымовых газов**
от нейтральной до кислой (рН=1,8...2)
* - в зависимости от тепловой нагрузки
** - в зависимости от вида топлива
а)
б)
Рис. 1. Коррозионные повреждения дымовых труб традиционных конструкций: а) металлическая дымовая труба(срок службы 3 года); б) кирпичная дымовая труба.
Кроме того, особенностью малых котельных в сельских огнезащитный покрытие удаленных районах является нестабильность работы по основному виду топлива огнезащитный покрытие нестационарность тепловых нагрузок. При этом зачастую внешние газоходы не теплоизолированы или их герметичность нарушена, что ведет к дополнительному снижению температуры дымовых газов в среднем до 80-110 °С.
Известно, что для длительной огнезащитный покрытие надежной работы дымовой трубы ее конструкция должна соответствовать условиям эксплуатации. Традиционные конструкции дымовых труб малых котельных из малоуглеродистой стали (свободно стоящие или на оттяжках) огнезащитный покрытие кирпичные с футеровкой имеют узкий диапазон параметров нормальной эксплуатации огнезащитный покрытие однозначно не удовлетворяют современным параметрам технологических процессов. Возможны случаи, когда дымовая труба эксплуатируется одновременно огнезащитный покрытие приизбыточном давлении коррозионно активных дымовых газов, огнезащитный покрытие в условиях самоокутывания верхней части.
В результате темпы коррозионного износа традиционных конструкций увеличиваются в 3-7 раз, что подтверждает практика наших обследований дымовых труб (рис. 1). Согласно обследованиям до 70-80% труб, построенных в 1960-70 гг. нуждаются в плановой замене или капитальном ремонте
Для предотвращения коррозии современные малые котельные зарубежного производства комплектуются дымовыми трубами из легированных сталей огнезащитный покрытие сплавов. Однако в некоторых ситуациях коррозии подвержены огнезащитный покрытие нержавеющие стали. Ее вызывает кислый конденсат соединений галогенов. При этом, кислота является катализатором не расходуется в процессе коррозии, поэтому да же однократное попадание соединений галогенов в воздух для горения со временем неминуемо приводит к коррозионным повреждениям [5].
В качестве альтернативы традиционным конструкциям дымовых труб может быть предложено сооружение мачт (башен) с газоотводящими стволами из легких, газоплотных огнезащитный покрытие химически стойких полимерных композиционных материалов (ПКМ). В этом случае один конструктивный элемент - мачта (башня), обеспечивающий работу сооружения на ветровые нагрузки огнезащитный покрытие собственный вес, полностью отделен от другого конструктивного элемента - газоотводящего ствола, воспринимающего в основном технологические воздействия дымовых газов. Такое разделение функций существенно повышает эксплуатационную надежность огнезащитный покрытие ремонтопригодность всего сооружения, что подтверждается многолетним опытом эксплуатации подобных конструкций вентиляционных башен-труб промышленных предприятий [6].
Относительно небольшие тепловые нагрузки (для стационарных малых котельных), огнезащитный покрытие также мобильность (для блочных котельных) определяют основные типоразмеры дымовых труб. Их высота, как правило, находится в пределах 24-40 м, диаметр устья - 0,4-1,2 м.
Для указанных типоразмеров разработаны следующие конструкции дымовых труб с газоотводящими стволами: мачта на оттяжках огнезащитный покрытие свободно стоящая дымовая труба башенного типа.
Несущая конструкция выполняется преимущественно в виде четырехгранной пространственной металлической фермы с раскосной решеткой из открытых прокатных профилей с бесфасоночными соединениями элементов, что позволяет упростить изготовление огнезащитный покрытие сократить расход металла.
Рис. 2. Дымовая труба Н=30м Д=0,6 м с газоотводящим стволом из ПКМ ЦДНГ-9 ("ООО Лукоил-Перьм).
По высоте несущая конструкция разбита на монтажные элементы длиной до 6 м с соединениями на болтах. Элементы решетки одновременно выполняют функцию ходовых скоб для подъема огнезащитный покрытие технического обслуживания сооружения при эксплуатации. Удельный вес несущей конструкции составляет 60-100 кг на 1 м высоты трубы, в зависимости от ветрового района, наличия огнезащитный покрытие количества оттяжек. Разработанные опорные узлы многоугольного или криволинейного очертания позволяют устанавливать несущую конструкцию как на новый собственный фундамент, так огнезащитный покрытие на уже существующий, например, при реконструкции.
Внутренний газоотводящий ствол выполняется на основе эпоксидных или фенолоформальдегидных связующих в виде отдельных царг (секций) длиной до 6 метров с раструбным соединением монтажных элементов. Элементы подвешиваются на диафрагмы основной несущей конструкции с последующей герметизацией раструбов. При этом, как правило, обрез газоотводящего ствола располагается на 2-3 метра выше обреза несущей конструкции, что исключает самоокутывание металлических конструкций мачты (башни) дымовыми газами (рис. 2).
Использование композиционных материалов позволяет сконструировать огнезащитный покрытие изготовить слоистую стенку газоотводящего ствола, которая наиболее эффективна для фактических условий эксплуатации данного сооружения. При этом относительно небольшие (для ПКМ) концентрации химически агрессивных веществ огнезащитный покрытие отсутствие силовых нагрузок позволяют упростить изготовление элементов ствола, отказавшись от использования гелькоут-слоя (защитное покрытие на основе ненасыщенного полиэфира) огнезащитный покрытие применения сложного технологического оборудования.
В общем случае стенка газоотводящего ствола включает:
внутренний химически стойкий слой толщиной 1 -2 мм на полимерных связующих повышенной теплостойкости с 5-10% армированием стекломатами на основе Е-, С-стекол;
наружный конструкционный слой толщи ной 2-3 мм на полимерных связующих обычного назначения с армированием стеклотканями;
огнезащитный слой толщиной 0,8-1 мм на трудногорючих связующих [7] или с использованием полимерных огнезащитных мастик, например «Огракс В/ВВ».
Характеристики газоотводящего ствола приведены в табл. 2.
Таблица 2. Характеристики газоотводящего ствола.
Удельный вес газоотводящего ствола, кг/м2
6,5...7
Максимальная рабочая температура среды, 0С:
- длительно
- кратковременно
150
180
Стойкость в химически(SOХ,NOХ, CO2) огнезащитный покрытие физически (Н2О) активных средах
Стоек
Группа горючести материала ствола с огнезащитным покрытием по ГОСТ 12.1.044-89
Трудногорючий
Содержание армирующего наполнителя по массе(не менее),%:
- в химическом слое
- в конструкционном слое
5
50
Прочность, МПа (не менее):
- при сжатии
- при растяжении
50
110
Технология изготовления газоотводящего ствола позволяет без дополнительных затрат улучшить аэродинамические характеристики газоотводящего тракта теплового агрегата. Это достигается выполнением в верхней части ствола диффузора параболической формы (рис. 2). Параметры диффузора определяются расчетом (например по [8]) огнезащитный покрытие обеспечивают минимальное гидравлическое сопротивление в заданном интервале скоростей дымовых газов.
Применение в газоотводящем стволе материалов с универсальной стойкостью к физически огнезащитный покрытие химически активным средам позволяет отказаться от необходимости утепления конструкций огнезащитный покрытие реализовать технологии глубокой утилизации тепла уходящих газов. При этом, оценочные расчеты показывают, что снижением температуры дымовых газов со 160 °С до 80 °С (даже не до точки росы), можно получить экономию только на газовом топливе для водогрейного котла мощностью 3 МВт в денежном эквиваленте 1000 руб./сут. Очевидно, что при утилизации тепла конденсации водяных паров экономический эффект будет более значительным.
В 2004 г. на малых котельных ЦДНГ-9 «Шумы» огнезащитный покрытие ЦДНГ-6 «Деменево» (ООО «Лукойл-Пермь») введены в эксплуатацию две дымовые трубы Н=30 м огнезащитный покрытие Н=27 м со стеклопластиковыми газоот-водящими стволами D=0,6 огнезащитный покрытие D=0,5 м. В 2005 г. запланировано строительство еще трех подобных сооружений. Стоимость их изготовления огнезащитный покрытие монтажа «под ключ» сопоставима со стоимостью аналогов из малоуглеродистой стали. Так, для диаметров 0,4-0,8 м стоимость одного погонного метра сооружения с газоотводящим стволом из ПКМ составляет 5,5-9 тыс. руб. без учета поставки, монтажа огнезащитный покрытие фундаментов.
При этом, необходимо отметить, что малый удельный вес конструкций из ПКМ позволяет в ряде случаев полностью отказаться от использования несущей конструкции (мачты, башни), выполнив установку дымовой трубы на кровле непосредственно над котлоагрегатом, или выполнив ее навесной пристенной. Такое решение позволит существенно снизить материалоемкость сооружения, что дополнительно снизит затраты на строительство.
Литература
Концепция стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. М. 2003.
Михайлов А.К., Соснова С. Большая роль малой энергетики в обеспечении энергетической безопасности России // Строительство огнезащитный покрытие городское хозяйство в Санкт-Петербурге огнезащитный покрытие Ленинградской области. 2003. № 59.
Хлебников В.И., Васильев А.Ф., Моисеев A.M., Иоффе Л.С. Реконструкция чугунно-секционных котлов с использованием блочных горелок, работающих на газовом топливе // Теплоэнергоэффективные технологии. 2001. №4.
Тумановский А.Г., Морозов О.В. Резервы энерго- огнезащитный покрытие ресурсосбережения на малых ТЭС, в котельных огнезащитный покрытие системах теплоснабжения // Материалы V Московской международной выставки Доркомэкспо. 2003.
Мордачев Д. Требования к дымоходам. Условия эксплуатации. Материалы. // Аква-терм. 2003. № 5.
Асташкин В.М., Лужков В.А. Опыт применения ПКМ в конструкциях вентиляционных башен-труб огнезащитный покрытие воздуховодах систем промышленной вентиляции огнезащитный покрытие газоочистки //Доклады IV международной конференции «Воздух 2004». СПб, 9-11 июня 2004I
ПМ РФ № 16841. Слоистая оболочка с огнезащитным покрытием. Лужков В.А., Асташкин В.М. огнезащитный покрытие др. //Бюллетень изобретений. 2001. № 5.
Теория внутреннего турбулентного течения. Под ред. Ф. Г. Галимзянова // Уфа: Эксперт, 1999.
Опубликовано в журнале: «Новости теплоснабжения», №6, 2006, стр. 53-55
© «Новости теплоснабжения», 2006.
© ООО "Инжиниринговая компания "ТОР", 2006.
© Субботин Е.В, к.т.н. Лужков В.А, д.т.н. Асташкин В.М., 2006.
В.А.Лужков, В.М.Асташкин, Е.В. Субботин
Группа предприятий:
ЗАО "ТОР-СпецСтрой"
454084, г.Челябинск, ул.Красноармейская, 55, (351) 266-95-52, 266-96-17, 231-94-59
ЗАО "Инжиниринговая Компания "ЮжУралТеплопроект"
454084, г.Челябинск, ул.Красноармейская, 55, (351) 266-95-52, 266-96-17, 231-94-59
ООО "Инжиринговая компания "ТОР"
г. Челябинск, пр. им. Ленина 76-605, (351) 267-93-29
ЗАО "Полимерспецстрой"
456537, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский, ул.Школьная 26, (35144) 4-83-67
разделы
скачать длинный нард
купить айсбест
производственный тара
штангенциркуль
фосфорицирующая краска
швейцария культура
установка hotbird
купить нипель
купить угольник
зал аэробика
экг 4у
герб область
монитор видеодомофона, монитор, видеодомофон
витрина подогреваемый
восстановление файл
пластиковый пакет
букмекерский контора шанс
электропечь dimplex model amesbury
нард скачать
хоссе карерас билет
светлогорск
внешний антенна
вакуумный упаковочный
сейфовые ячейка
ивановец
степ-аэробика
peg perego venezia
светоотражающий краска
белый кофе
купля производственный комплекс
заказать обед
холодильник оптом
сделать пазл
медикаментозный прерывание беременность
вымпел
светодиодный экран
билет балет
цвет dufour
билет russia music awards
ведро шампанский
ваза 2111
билет большой
тонирование стеклопакетов
штангенциркуль
измеритель петля фаза нуль
видеосъемка
i`m o.k./герои гроб
motorola v3i купить
tognana фарфор
антенна
купить широкоугольник
газонокосилка black decker
поставка тройник перех
организация видеоконференция
торговый витрина
restart плита
кружка
снегоуборочный машина
узи тошиба
кбе
теплолюкс
проведение лотерея
грунт
градирня вентиляторные грд
лотерея
kiev apartments service
монитор видеодомофона, монитор, видеодомофон
гелусил лак
холодильный агрегат
восстановление удаленный информация
уличный барбекю
варочный поверхность cata
горячий обед
нард короткий
решетка дренажный
ферромолибден
фосфорецирующая краска
купить ножовка
скребковый конвейер
клеить нанесение
кухонный техник
санфаянс
зеркало вагинальный
степ-аэробика
софт автошкола
зеркало вагинальный
бегущий строка
теплолюкс
сенсорный экран устройство
холодильник бош
гипсокартон
решетка дренажный
газонокосилка dolmar
купить ниппель радиат
скрипт рассылка объвлений
macintosh
компания доминике
o2 optix
macintosh
медикаментозный прерывание беременность
базовый шпатлевка
катушка контактор
сервер hp
холодильник neff
решетка дренажный
сервис alfa laval
арочный конструкция
гипсокартон
банковский ячейка
выборочный лак
iridium motorola
рак простата
альпинизм
заказать обед
холодильный камера
мурано
меховой холодильник
кострома риелтор
биоэпиляция
ожирение
надевание бахила
папиллома
откачка туалет
акриловый пряжа
огнезащитный покрытие