Файл: Воронков, С. Т. Тепловая изоляция энергетических установок учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 12. Инвентарные крепления тепловой изоляции:

а — одинарный штырь, б — двойной штырь, в — подвеска, г — крючок

а)

У

Рис. 13. Проволочные каркасы:

а — одинарный спиральный, 6 — двой­ ной спиральный, в — одинарный пле­ теный, г — двойной плетеный

ния, а также устойчиво работать в заданных температурных и эксп­ луатационных услови­ ях.

Наиболее эффектив­ ными изделиями, при­ меняемыми для основ­ ного теплоизоляцион­ ного слоя при изоляции трубопроводов, обору­ дования и арматуры, являются известково­ кремнеземистые, пер­ литовые и совелитовые, минераловатные плиты на синтетических связ­ ках и прошивные, а также минераловатные изделия в виде полуци­ линдров (скорлуп), по­ лых цилиндров и ма­ тов. Эти материалы об­ ладают малой объем­ ной массой, низким ко­ эффициентом теплопро­ водности и нашли ши­ рокое применение на электростанциях стра­ ны.

А р м и р у ю щ и е и

к р е п е ж н ы е

э л е ­

ме н т ы ,

определяю­

щие прочность

тепло­

изоляционной

кон­

струкции, должны быть удобны при сборке, не разрушаться при дли­ тельном воздействии высоких температур и противостоять корро­ зии (ржавлению) при увлажнении, а также обеспечивать крепле­

70


ние основного теплоизоляционного слоя и его плотное прилегание к изолируемой поверхности. Типы креплений и способы их монтажа зависят от применяемого в качест­ ве основного слоя теплоизоляционного материала.

К армирующим и крепежным деталям относятся шты­ ри и шпильки, проволочные каркасы, опорные полки и разгрузочные пояса, опорные и стяжные кольца, банда­ жи. При выполнении монтажа тепловой изоляции на больших участках целесообразно применять инвентарные крепления (рис. 12).

Наибольшее распространение имеют проволочные каркасы из оцинкованной и очищенной черной проволо­ ки диаметром 1,2 мм с ячейками 75X75, 100X100 и 150X150 мм, которые устанавливают для крепления вну­ тренних и наружных изоляционных слоев (на плоских и криволинейных поверхностях и трубопроводах). Карка­ сы бывают одинарные и двойные. По способу монтажа различают плетеные и спиральные каркасы. Виды прово­ лочных каркасов показаны на рис. 13.

При толщине мастичной изоляции до 60 мм и прочно­

сти на изгиб менее 2 кГ/см2 для трубопроводов

диамет­

ром до 200 мм каркас не устанавливают, при

толщине

изоляции свыше 100 мм устанавливают двойной каркас.

Если прочность мастичной изоляции

на

изгиб

более

2 кГ/см2, каркас при толщине изоляции

до 80 мм

для

трубопроводов диаметром до 200 мм

не устанавливают.

На плоских и криволинейных поверхностях при толщине мастичной изоляции свыше 140 мм устанавливают двой­ ной каркас.

Для изоляционных конструкций из штучных пористозернистых изделий каркасы устанавливают в зависимо­ сти от количества слоев изоляции, диаметра трубопрово­ дов и вида изделий. Для изоляции, выполненной из сег­ ментов, выпиленных из плит и уложенных в один слой, устанавливают каркас из проволочных колец через 150 мм. При двухслойной изоляции трубопроводов диа­ метром до 200 мм устанавливают каркас из проволочных колец по каждому слою с таким же интервалом. При диаметре трубопроводов от 200 до 600 мм устанавлива­ ют каркас из проволочных колец по каждому слою и каркас с ячейками 150X150 мм или из проволочной пле­ теной сетки № 12—1,2 под штукатурный слой. При одно­ слойной изоляции трубопроводов диаметром свыше 600 мм и криволинейных поверхностей плитами устанав-

71


Ливают каркас из проволочной плетеной сетки № 12—1,2 под штукатурку. При двухили трехслойной изоляции соответственно устанавливают двойной или тройной кар­ кас.

При однослойной изоляции трубопроводов жесткими пористо-зернистыми сегментами и кирпичами устанавли­ вают каркас из проволочных колец в количестве 3 шт. по длине изделия, а трубопроводов диаметром свыше 600 мм и плоских поверхностей — каркас из проволочной сетки № 12—1,2 под штукатурный слой.

Для армирования изоляции трубопроводов диамет­ ром менее 100 мм допускается применение проволочных спиральных каркасов с шагом спирали 150 мм. Спираль­ ный каркас для мастичной теплоизоляции устанавлива­ ют на 0,75 принятой толщины. При разрыве витка спи­ рального каркаса или его коррозии механическая проч­ ность изоляции нарушается, поэтому в ряде случаев при­ меняют двуспиралвный каркас, витки которого наматы­ вают в противоположных направлениях. Каркасы плетут из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм. Продоль­ ные и поперечные струны каркаса должны пересекаться под прямым углом и, переплетаясь, образовывать ячейки заданного размера.

При изоляции плоских и криволинейных поверхно­ стей плетение проволочного каркаса и крепление карка­ са из сетки производится по шпилькам или штырям, ско­ бам и крючкам, приваренным к изолируемой поверхно­ сти и служащим для крепления изоляционного слоя. Каркас должен быть плотно натянут и прилегать к по­ верхности изоляции. При требовании повышенной меха­ нической прочности изоляции вместо плетеного каркаса устанавливают каркас из металлической сетки.

Опорные полки (рис. 14) и разгрузочные пояса уста­ навливают на вертикальных трубопроводах и вертикаль­ ном цилиндрическом оборудовании через каждые 3—4 м для уменьшения давления выше лежащих слоев изоля­ ции и предохранения изоляции от сползания. Опорные полки приваривают к изолируемой поверхности. Если приварить их невозможно, устанавливают стяжные опор­ ные полки. Для объектов диаметром до 273 мм опорные полки устанавливают из двух симметричных половин, каждая из которых состоит из хомута и полукольца. Для объектов диаметром от 325 до 920 мм опорные полки выполнены из двух-четырех отдельных секторов, изготов­

72

ленных из равнобоких уголков, согнутых по радиусу изо­ лируемого объекта, а для объектов диаметром от 1000 до 1820 мм — из четырех — шести отдельных секторов,

^

И)

в)

Рис. 14. Опорные полки для трубопроводов

различных диаметров:

а — больших, б — средних,

в — малых; 1 — трубопровод, 2 — опорная полка,

 

3 — фланец

 

изготовленных из равнобоких уголков. Ширина опорной полки должна быть на 5 мм меньше толщины изоляции. Для крепления струн внутреннего каркаса в горизонталь­ ных полках уголков сверлят отверстия или к вертикаль­ ным полкам приваривают крючки. До монтажа изоляции стяжные опорные полки должны быть плотно затянуты.

Опорные кольца (рис. 15) устанавливают в набивных конструкциях изоляции трубопроводов диаметром от 76 до 273 мм. Кольца изготовляют из проволоки диаметром 5—6 мм и крепят на трубопроводах проволокой диамет­ ром 1,2 мм. Установленные кольца должны плотно обжи­ мать трубопровод и быть устойчивыми.

Стяжные кольца (рис. 16) устанавливают на поверх­ ности вертикальных трубопроводов и цилиндрического оборудования для крепления внутреннего проволочного каркаса, когда не допускается приварка крепежных де­ талей к изолируемой поверхности. В зависимости от га-

73


Рис. 15. Опорные кольца:

1

— изолируемая поверхность, 2

— проволочные опорные кольца,

3

— основной изоляционный слой,

4 — металлическая сетка, 5 —

 

штукатурный слой, 6

— наружная отделка

баритов объектов применяют различные типы стяжных колец. Стяжные кольца изготовляют из стальных полос толщиной 4 мм, изогнутых по радиусу изолируемого объ­ екта и стянутых болтами. Стяжные кольца из двух по­ лос применяют для объектов диаметром до 1000 мм, а из трех-четырех — для объектов от 1000 мм и выше. Для крепления струн внутреннего проволочного каркаса к стяжным кольцам приваривают крючки. Стяжные кольца из угловой стали используют как опорные полки и раз­ грузочные пояса.

Штучные теплоизоляционные изделия крепят хомута­ ми и бандажами. Хомут представляет собой мягкую стальную оцинкованную полосу толщиной 0,7 и шириной 20 или 30 мм в зависимости от типоразмеров теплоизоля­ ционных изделий, на одном конце которой закреплена специальная рамка (пряжка) для затягивания хомута. Бандаж — это стальная оцинкованная полоса толщиной 0,5 и шириной ПО или 140 мм. Длина бандажа должна превышать развернутую длину окружности изделий, изо­ лирующих трубопровод, примерно на 40 мм. Бандаж устанавливают вокруг изоляции, один конец его проде­ вают через пряжку, закрепленную на другом конце, плот­ но натягивают и загибают. Бандажи можно также затя­ гивать при помощи блочного или рычажного приспособ­ ления.

З а щ и т н ы й п о к р о в н ы й с л о й не только слу­ жит фактурой теплоизоляционной конструкции, но дол­ жен также предохранять основной изоляционный слой от разрушающих внешних механических воздействий: от влаги во влажных помещениях и на открытом воздухе, от выветривания и загрязнения. В том случае, когда тепло­ изоляционные изделия не имеют законченного покровно-

74

•(

Рис. 16. Стяжные кольца

го слоя с внешней фактурой и невозможно применить за­ щитные сборные оболочки (обшивку листовым метал­ лом, стеклопластиком и другими рулонными покрытия­ ми), отделку покровного слоя производят оклейкой и ок­ раской или только окраской. Срок службы теплоизоля­ ционной конструкции во многом определяется применяе­ мым защитным покрытием. Защитный покровный слой вместе с наружной отделкой должен придавать изоляции законченный, аккуратный вид.

П а р о и з о л я ц и о н н ы й с л о й предохраняет теп­ лоизоляционную конструкцию объектов с температурой ниже температуры окружающего воздуха от проникнове­ ния водяных паров из окружающей среды. Пароизоля­ ционный слой в стенах холодильников устанавливают между теплоизоляционным слоем и наружной стеной, а на трубопроводах и аппаратах с отрицательными темпе­

ратурами — по наружной

поверхности изоляции.

Для

устройства пароизоляционного

слоя

 

применяют

рулон­

ные синтетические материалы

(изол,

руберойд, пергамин

и др.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17. Виды теплоизоляционных конструк­

 

 

 

 

ций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплоизоляционные

кон­

 

 

 

 

 

 

струкции

в зависимости от

 

 

 

 

 

 

количества слоев бывают од­

 

 

 

 

 

 

нослойные,

двухслойные

 

 

 

 

 

 

(рис. 17), трехслойные и т. л.',

 

 

 

 

 

 

а по признаку

однородности

 

 

 

 

 

 

применяемых

для теплоизо­

 

 

 

 

 

 

ляционного слоя материалов

 

 

 

 

 

 

—• однородные и неоднород­

 

 

 

 

 

 

ные (рис. 18).

Однородные

 

 

 

 

 

 

конструкции состоят из од­

 

 

 

 

 

 

ного изоляционного

мате­

Рис.

17. Двухслойная конст­

риала,

а

в

неоднородных

1

 

рукция изоляции:

конструкциях основной слой

— изолируемая

поверхность,

2

первый

слой

изоляции,

состоит из двух или несколь­

3

второй

слой

изоляции,

ких теплоизоляционных

ма­

 

4 — защитное покрытие

 

 

 

 

 

 

териалов.

 

 

 

 

По степени

монтажной

готовности

теплоизоляцион-

ные конструкции делят на сборные индустриальные;

ин-

76


Рис. 18. Неоднородная конструкция тепловой изоляции:

/ — пористо-зернистые штучные изделия (первый и второй слой), 2 — пористо-волокнистые изделия (третий слой)» 3 — защитное покрытие

дустриальные, наносимые методом напыления, и неиндустриальные (многодельные).

С б о р н ы е и н д у с т р и а л ь н ы е к о н с т р у к ц и и в свою очередь подразделяют на полносборные (кон­ струкции полной заводской готовности), которые выпол­ няют из штучных или рулонных теплоизоляционных из­ делий с готовым защитным покрытием; сборные комп­ лектные, выполняемые из отдельных элементов (штуч­ ных, рулонных или шнуровых изделий, подобранных по типоразмерам и временно скрепленных между собой для поставки на монтажную площадку); сборные некомплект­ ные, которые комплектуют на монтажной площадке с пригонкой теплоизоляционных изделий в процессе уста­

новки на

место.

Т а б л и ц а

8

 

Классификация теплоизоляционных конструкций

Класс

Вид

Место

конструкции

изготовления

Степень сборности

Расчетная выработка, -и3|чел.—день

Сборные индуст-

Полносборные

Завод, мастерская

1 ,0

0,60

риальные

Комплектные

Завод, мастерская

0,53

0,32

 

Некомплектные Мастерская,

мон­

0,45

0,27

 

 

тажная площад­

 

 

Индустриальные

Механизиро­

ка

пло­

0,85

0,40

Монтажная

из теплоизоля­

ванного из­

щадка

 

 

 

ционных масс,

готовления

 

 

 

 

выполняемые

 

 

 

 

 

напылением

Многодельные

То же

 

0,30

0,18

Неиндустриаль­

 

ные

 

 

 

 

 

77