Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Воронков, С. Т. Тепловая изоляция энергетических установок учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
56
Добавлен:
21.10.2023
Размер:
10.39 Mб
Скачать

Законченная конструкция тепловой изоляции должна иметь ровную поверхность, соответствующую конфигу­ рации изолируемого объекта, без трещин, провисаний и сползаний. Основной теплоизоляционный слой должен быть плотным и непрерывным, без отслоений и пустот. Должна быть установлена съемная изоляция на армату­ ре, фланцевых соединениях и других участках (по про­ екту). Места расположения креплений, опор и подвесок в слое изоляции трубопроводов должны быть уплотнены минеральной ватой и защищены покровным слоем.

Оклейка поверхности тепловой изоляции должна быть сплошной, без пузырей и плотно прилегать к по­ кровному слою. Окраска должна быть однотонной, без пузырей и пропусков и соответствовать цвету, преду­ смотренному Гостехнадзором для соответствующих теп­ лоносителей. Температурные швы должны быть выпол­ нены в местах, предусмотренных проектом.

Необходимо, чтобы защитные металлические и синте­ тические покрытия были без вмятин и не имели контак­ та с неизолированными горячими частями оборудования. Зазоры между сборными защитными покрытиями и по­ верхностью изоляции не должны превышать на прямых участках 2 мм, а на криволинейных 3—4 мм.

Для определения общей толщины теплоизоляцион­ ную конструкцию прокалывают до упора толщиномером или измеряют длину окружности изоляции рулеткой. Толщиномер устанавливают строго перпендикулярно к поверхности изоляции.

На однотипных видах оборудования толщину изме­ ряют в трех-четырех сечениях, на трубопроводах — не менее чем в трех равноотстоящих друг от друга точках сечения. За искомое принимают среднее арифметическое из всех отдельных измерений по каждому участку. До­ пускаемое отклонение по толщине не должно превышать

± 3 мм. Толщину по слоям измеряют в местах среза изо­ ляции.

Толщину теплоизоляционных конструкций, покрытых металлическими, асбоцементными или другими сборны­ ми жесткими оболочками, определяют толщиномером, предварительно сняв оболочку. Оштукатуренная поверх­ ность должна строго соответствовать конфигурации изо­ лируемого объекта. При проверке щупом и рейкой до­ пускаются отклонения по толщине изоляции не более

± 5 мм. Поверхность изоляции должна быть ровной, без

9— 3473

241

 

шероховатостей, вмятин и трещин. Допускается на 1 ж2 изоляции не более двух волосяных коротких и неглубо­ ких трещин.

Объемную массу тепловой изоляции определяют, вы­ резая образцы на участках, наиболее характерных для данной конструкции и не имеющих видимых дефектов. Тепловая изоляция участков, где делается вырезка, должна находиться в непрерывной эксплуатации не ме­ нее 500 ч. Толщина изоляции в местах вырезки не долж­ на иметь отклонений более чем на ± 3 мм. На трубопро­ водах диаметром до 159 мм вырезают полное кольцо шириной от 100 до 250 мм. На трубопроводах диаметром более 159 мм и на плоских криволинейных поверхностях образец вырезают по шаблону 100X 100 мм.

Все геометрические замеры выполняют с точностью до 1 мм, а взвешивание — с точностью до 1 г. Массу проволочного каркаса, сетки и других креплений в опре­ деляемую объемную массу не включают. Объемную массу вычисляют делением массы пробы в граммах на ее объем в кубических сантиметрах и выражают в кило­ граммах на кубический метр.

§ 53. Определение теплового потока и температуры на поверхности изоляции

Основные показатели, характеризующие качество теплоизоляционных конструкций, — температура по­ верхности изоляции и величина удельного теплового по­ тока (с одного погонного метра трубопровода или с од­ ного квадратного метра поверхности). Определение теп­ ловых потоков — сложное испытание. Температуру по­ верхности изоляции измеряют термощупом ОРГРЭС ти­ па Т-4, термощупом ЦЛЭМ и термопарами. Температу­ ру окружающего воздуха определяют ртутными термо­ метрами, кроме того, ее можно измерить указанными термощупами и термопарами. Удельный тепловой поток измеряют теплокамерами различных конструкций: лен­ точными, а также тепломерами Теплопроекта и ОРГРЭС типа ИТП-2.

Коэффициент теплопроводности изоляционной кон­ струкции определяют расчетным путем на основании за­ меров тепловых потерь, температуры наружной и внут­ ренней поверхностей изоляционных конструкций и их толщины.

242

Наиболее распространенным типом тепломера до по­ следнего времени был ленточный измеритель тепловых потоков — тепломер Шмидта. Этот тепломер предназна­ чен для определения тепловых потерь цилиндрическими изолированными поверхностями. Применение тепломера ограничено предельной температурой измеряемой по­ верхности 90°С. Действие тепломера основано на прин­ ципе дополнительной стенки, заключающемся в том, что при стационарно установившемся тепловом режиме теп­ ловой поток, проходящий через толщу изоляции, практи­ чески равен тепловому потоку, проходящему через пла­ стину, наложенную на эту изоляцию.

Ленточный тепломер представляет собой резиновую ленту (пояс) с вмонтированной термобатареей, состоя­ щей из соединенных термопар. Тепловой поток через пластину определяется по перепаду температур на ней, измеряемому с помощью термобатареи. Половина слоев термопар, расположенных у поверхности пояса, которая примыкает к испытываемой поверхности, образует горя­ чие спаи, а другая половина — у внешней поверхности пояса — холодные спаи. Вследствие разности темпера­ тур горячих и холодных спаев в термобатарее возникает электродвижущая сила (э. д. с.), измеряемая потенцио­ метром. Величина измеряемого теплового потока вычис­ ляется по формуле:

q = E(a — Ыиз), ккал1м2 я,

где q — тепловой поток; Е — электродвижущая сила по­ яса, мв\ а и b — постоянные пояса, приводимые в гра­ дуировочном свидетельстве на прибор; tm — температу­ ра под поясом па поверхности изоляции.

Определение теплового потока этим прибором зани­ мает 4—б ч. По такому же принципу работает микротеп­ ломер Теплопроекта; время испытания этим тепломером

5—10 мин.

Для измерения тепловых потоков от металлической поверхности (алюминиевой или другой металлической обшивки тепловой изоляции) поверхность покрывают листом бумаги, чтобы уравнять коэффициенты излуче­ ния металлической поверхности и ленточного тепломера, после чего устанавливают тепломер. Недостатки этих тепломеров заключаются в том, что они могут работать только при стационарности внешних условий теплопере­ дачи, что редко бывает в условиях тепловых цехов элект­ ростанций.

9!

243

 

Тепломер ОРГРЭС типа ИТП-2 (рис. 90) основан на воспроизведении измеряемого теплового потока специ­ альным нагревательным элементом. Равенство плотно­ стей тепловых потоков нагревательного элемента и ис­ пытываемой поверхности обеспечивается уравнива­ нием их температур при прочих равных условиях теплоотдачи. Этот тепло­ мер можно применять, не считаясь с нестационарностыо внешних условий теплоотдачи. Прилагае­ мые к тепломеру окра­ шенные датчики пригодны для проведения измере­ ний плотности теплового потока как на изоляцион­ ных, так и на металличе­ ских окрашенных поверх­ ностях. Для измерения на металлических блестящих поверхностях необходи­ мо применять датчики с блестящей металлической

поверхностью.

На поверхностях с малым радиусом кривизны (тру­ бопроводах) плотность теплового потока измеряют дат­ чиком с резиновой пластиной. Для этого датчик накла­ дывают на измеряемую поверхность так, чтобы кривиз­ на нижней части датчика совпадала с кривизной изме­ ряемой поверхности, и резиновую пластину при помощи имеющихся ушек плотно крепят (привязывают) к изме­ ряемому объекту. При измерении плотности теплового потока на плоских поверхностях применяют плоские дат­ чики, которые с помощью держателя прижимают к изо­ лируемой поверхности.

Время, необходимое для проведения одного измере­ ния плоским датчиком, составляет 3—8 мин, датчиком с резиновой пластиной — 20—30 мин вследствие сравни­ тельно малой теплопроводности резины. В последнем случае собственно измерение следует начинать через 15—20 мин после установки датчика.

Температуру поверхности изоляции определяют тер­ мощупами Т-4 и ЦЛЭМ.

244

Термощуп Т-4 (рис. 91) предназначен для измерения температуры плоских и выпуклых поверхностей в пре­ делах от 0 до 100°С. В качестве чувствительного элемен­ та термощуп имеет плоский проволочный бескаркасный медный термометр сопротивления конструкции ОРГРЭС. Вторичным прибором является уравновешенный мост с двумя пределами изме­

рений:

0—50

и 50—

 

100°С. Чувствительным

 

элементом

термощупа

 

ЦЛЭМ является

полу­

 

проводниковое

сопро­

 

тивление,

которое

об­

 

ладает

высокой чувст­

 

вительностью,

позво­

 

ляющей

применить

в

 

качестве

 

вторичного

 

прибора

 

неравновес­

 

ный мост.

Предел из­

 

мерения прибора 90°С.

 

При

измерении

темпе­

 

ратуры жезл термощу­

 

па

прижимают

к по­

Рис. 91. Термощуп Т-4 для измерения

верхности

изоляции

температуры на поверхности изоляции

термочувствительным элементом и через две минуты производят отсчет темпе­ ратуры.

Температуру окружающего воздуха измеряют тем же жезлом на расстоянии 0,8—1,5 м от точки измерения температуры поверхности, перпендикулярно к ней. Если на расстоянии 1,0—1,5 м от точки измерения на изоля­ ции имеется теплопоглощающая поверхность (например, стены и др.) температуру измеряют в непосредственной близости от этой теплопоглощающей поверхности. Тем­ пературу воздуха измеряют через 2 мин после помеще­ ния термометра сопротивления в зону измерения.

§54. Сдача-приемка выполненных работ

исоставление паспорта

Завершающим этапом в проведении монтажа или ре­ монта является сдача-приемка выполненной тепловой изоляции крупных энергетических блоков и агрегатов с

245

оформлением паспортов. Сдаче подлежат теплоизоляци­ онные конструкции в законченном виде, включая уста­ новку всех необходимых крепежных деталей, защитных покрытий и внешнюю отделку поверхности изоляции. Основными показателями, требующими проверки при оценке качества тепловой изоляции, являются потери тепла изолированным оборудованием и трубопроводами, температура поверхности изоляции и соответствие внеш­ ней отделки требованиям Правил технической эксплуа­ тации.

Теплотехнические испытания и составление паспорта проводят после 750 ч непрерывной работы энергоуста­ новки с тем, чтобы при установившемся температурном режиме работы тепловая изоляция полностью просохла

иприобрела стабильные показатели. Законченную тепло­ вую изоляцию принимают как наружным осмотром, так

ипо результатам определений тепловых потерь и темпе­ ратуры на поверхности изоляции, проведенных в соот­ ветствии с руководящими указаниями по испытаниям тепловой изоляции на электростанциях. Допускаемые от­ клонения качественных показателей тепловой изоляции от нормативных или проектных величин не должны пре­ вышать следующих значений:

Тепловые потери с 1 м 2

поверхности .

.

+ 5 %

Температура на поверхности изоляции .

.

+ 2 °

Толщина изоляционного

с л о я ....................

+

10и ■— 5%

Объемная м асса...............................................

 

 

+ 5%

Зазоры между контрольной рейкой

длиной 2 м и по­

верхностью изоляции не должны превышать 10 мм.

При окончательной приемке должны быть предъяв­ лены следующие документы:

1. Ведомость изолируемых объектов, их расположе­ ние и объем выполненных работ по отдельным видам тепловой изоляции.

2.Имеющиеся отступления от проекта и их обосно­ вания.

3.Данные о результатах испытаний примененных ма­ териалов.

4.Справка об устранении недоделок и дефектов, об­ наруженных при предварительной приемке.

5.Акты на скрытые работы.

Окончательную приемку выполненной тепловой изо­ ляции производит комиссия с участием представителей заказчика и подрядчика.

246

Паспорта тепловой изоляции представляют собой до­ кументы, в которых отражаются виды и параметры обо­ рудования, виды теплоизоляционных конструкций и объ­ ем выполненных работ, теплотехнические показатели смонтированной изоляции, тепловые потери, температу­ ра на поверхности изоляции, температура окружающего воздуха и др.

При приемке следует особое внимание обращать на выявление дефектов изоляции паропроводов с высокими и сверхвысокими параметрами пара, так как 50% всех тепловых потерь, имеющихся на электростанции, падает на них. Следует обратить внимание на установку съем­ ной изоляции арматуры и фланцевых соединений, а так­ же на изоляцию подвесок и опор, так как при неудовлет­ ворительной изоляции потери тепла с них велики и могут достигнуть величины всех потерь тепла изолированными объектами.

Паспорт обязательно должен быть составлен на теп­ ловую изоляцию паровой турбины, причем важнейшим показателем должны быть перепады температур «вер­ ха» и «низа» цилиндров в симметричных точках. Пас­ порта также составляют на парогенератор и его вспомо­ гательное оборудование и на другие крупные части. Со­ поставление теплотехнических показателей, приведен­ ных в паспорте, с нормативными данными позволяют су­ дить о качестве выполненных работ.

Контрольные вопросы

1.Какие требования предъявляют к качеству тепловой изоляции?

2.Каковы правила приемки теплоизоляционных материалов?

3.Как контролируют качество в процессе ремонта тепловой изо­

ляции?

4.Как определить качество изоляции внешним осмотром?

5.Как определить тепловой поток через изоляцию?

6.Для чего применяют термощуп; правила работы с ним?

7.Что такое паспорт изоляции и для чего его составляют?

Г Л А В А 9

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Монтаж ;и ремонт тепловой изоляции на электростан­ циях выполняют специализированные организации, имеющие квалифицированные кадры и необходимую ма­ териально-техническую базу. В состав специализирован­ ных предприятий входят цехи или производственные уча­ стки, непосредственно осуществляющие монтаж или ре­ монт тепловой изоляции.

Производственным процессом и работой по организа­ ции труда по монтажу и ремонту изоляции руководит начальник цеха или участка, который обеспечивает свое­ временное и качественное выполнение плана при макси­ мальной экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Производственные участки и бригады подчинены прорабу или мастеру, на которого возложены обязанно­ сти по обеспечению выполнения участком (бригадой) плановых заданий по объему, срокам выполнения, каче­ ству и стоимости работ, максимальной производительно­ сти труда каждым рабочим, снижению производствен­ ных затрат, правильному расходованию фонда заработ­ ной платы. Мастеру участка приходится много занимать­ ся экономикой производства; он не только технический, но и хозяйственный руководитель участка.

В настоящее время все большее значение приобрета­ ет научная организация труда (НОТ). В современных условиях научной надо считать такую организацию тру­ да, которая основывается на достижениях науки я пере­ довом опыте, систематически внедряемых в производст­ во, позволяет наилучшим образом соединить технику и людей в едином производственном процессе, обеспечива­ ет наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производи­ тельности труда, способствует сохранению здоровья че­ ловека.

248

Монтаж или ремонт тепловой изоляции на электро­ станциях осуществляется на основе подрядного договора и приложенной к нему технической документации (про­ екты, графики, сметы и др.). Подрядный договор на теп­ лоизоляционные работы заключается между монтажным участком и управлением строительства -или между спе­ циализированным предприятием и дирекцией электро­ станции (когда производятся ремонтные работы). Спе­ циализированное предприятие (например, комбинат «Центроэнерготеплоизоляция»), заключившее договор, выполняет работы по изоляции и несет полную ответст­ венность за качество, сроки выполнения работ и технику безопасности.

§ 55. Производственный план участка и бригады

Участку по монтажу или ремонту тепловой изоляции устанавливается на каждый месяц план, в котором пре­ дусматриваются физический объем работ в кубических метрах, виды и состав теплоизоляционных конструкций и их отпускная стоимость в рублях, выработка на одного работающего в рублях, количество производственного персонала (человек), фонд заработной платы, средняя заработная плата в рублях.

На основании плана и согласованных с заказчиками конкретных объемов работ мастер участка выдает -брига­ дам -планы-задания, в которых -помимо объемов работ установлены сроки их выполнения. Бригадиры -на -осно­ вании этого плана дают задания отдельным звеньям и рабочим в зависимости -от их квалификации.

Такая система планирования позволяет наиболее пра­ вильно -организовать работу по монтажу и ремонту изо­ ляции оборудования и -осуществлять необходимый учет

иконтроль за исполнением заданий. В процессе -выполне­ ния работ должен быть организован учет времени, отра­ ботанного членами бригады, а также -сроков выполнения

икачества вы-полнен-ных изоляционных конструкций. П-ри условии качественного выполнения работ рабочим выплачиваются премии за выполнение и -перевыполнение

плана и за ввод объектов -в установленные сроки.

249

§ 56. Сдача работ, учет и расходование материалов

Завершающим этапом в проведении монтажа или ре­ монта тепловой изоляции является сдача 'заказчику вы­ полненных работ. Количественная сдача производится путем обмера выполненных работ и определения их стои­ мости но действующим единичным расценкам или прей­ скурантам отпускных цен. Оценку качества выполненных работ производят на основании натурной проверки.

Сдачу работ производят после окончания монтажа или ремонта тепловой изоляция отдельных элементов и бло­ ков энергооборудования и оформляют соответствующим актом.

В процессе приемки-сдачи работ устанавливают, со­ ответствуют ли примененные в 'конструкции теплоизоля­ ционные материалы по своей номенклатуре техническим условиям и требованиям проекта; выполнена ли изоля­ ция по установленным технологическим правилам и требованиям проекта; соответствуют ли толщины изоля­ ционного слоя, а при многослойной конструкции — тол­ щины каждого отдельного слоя расчетной толщине; про­ веряют надежность креплений и их соответствие техно­ логическим картам; а также качество выполнения за­ щитного покрытия и внешней отделки.

Объем выполненных работ в натуре определяют, за­ меряя изоляционные поверхности рулеткой и метром; толщину изоляции замеряют стальной иглой (щупом). После обмера и подсчета физические объемы работ вно­ сятся в акт сдачи установленной формы. Затем на осно­ вании действующих единичных расценок или прей­ скурантов отпускных цен в зависимости от конструкции тепловой изоляция определяют полную стоимость произ­ веденных теплоизоляционных работ.

Акт сдачи работ подписывается управлением строи­ тельства или дирекцией электростанции (заказчиком) и специализированной монтажной или ремонтной органи­ зацией (подрядчиком). В конце акта дается оценка вы­ полненных работ. Акт сдачи работ является первичным документом, служащим для составления отчета о выпол­ нении участком заданного месячного плана в денежном выражении и по номенклатуре (выполненные теплоизо­ ляционные конструкции, их наименование и физический

250

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ