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热风炉施工方案

热风炉施工方案
热风炉施工方案

徐州东南钢铁

技改项目高炉区热风炉工程

施工方案

编制:刘伟

审核:吴彦增

批准:万明

施工单位:中冶集团华冶资源开发有限责任公司

编制日期;2010年4月18日

目录

1.编制依据

2.工程概况

3.施工部署及施工准备

4.施工工艺

5.施工技术措施

6.质量要求

7.安全文明施工及成品保护措施

8.施工进度计划

9.附图及附表

1编制依据

1.1热风炉基础施工图。

1. 2现行规范、标准。

1. 3本公司的资源情况及现场的实际情况

1. 4本公司原有热风炉工程的施工经验

2工程概况及特点

2. 1 建设单位:江苏省徐州市东南钢铁有限公司

2. 2 设计单位:山东冶金设计研究院

2. 3 施工单位:中冶集团华冶资源开发有限责任公司

2.4工程概况:徐州东南钢铁技改项目高炉区热风炉工程,由热风炉基础及J-1 至J-9计12个独立基础组成;其中热风炉基础长36.7米,宽16.4米,高

3.02

米,基底标高-3.1米,基础顶面标高0.02米,基础下设100mm混凝土垫层,混凝土强度等级C20。

工程设计热风炉基础混凝土强度等级为C30,混凝土总量1533.9m3,其中上部1.0m范围采用C30耐热混凝土,耐热温度350℃,;耐热混凝土量455 m3,基础配筋:面筋均为HRB335Φ20@200双层双向;底板配筋HRB335Φ25@200双层双向。

J-1至J-9独立基础按常规方法施工,本方案主要介绍热风炉基础施工方案。

2.5工程特点:

2.5.1 热风炉基础混凝土工程量大,整体性要求高,中间不得留设施工缝。

2.5.2 热风炉基础上部1米范围为C30耐热混凝土,耐热温度350℃,耐热混凝

土工程量455m3。

3施工布署及施工准备

3. 1本工程施工由中国华冶天津工业安装公司徐州东南钢铁工程项目部负责组织施工,下设施工安全部、技术质量部、物资供应部、计划经营部、办公室等职能部门。在华冶公司的统一领导下,严格按照公司质量程序文件指导施工,严格按项目法进行组织管理,确保工程符合合同要求,并按期交付使用。

项目部组织机构图详见附表1示。

3.1技术准备

3.1.1各岗位管理人员认真学习相关规范和图纸;

3.1.2技术部编制大体积混凝土方案;

3.1.3召开技术交底会议,就大体积混凝土施工技术要求对工长交底,使其施工前作好充分准备。

3.1.4工长对各专业队伍进行施工前技术、质量交底。

3.1.5混凝土浇筑前,做好配合比。

3.2材料准备

为保证大体积混凝土的施工质量,对各种材料必须通过严格选择,符合要求方可使用。

3.2.1水泥

采用散装P.S42.5中低热矿渣水泥。水泥进场时必须严格验收,须有出厂合格证或试验证明书,水泥500t为一验收批,按规定要求进行检试验。

3.2.2碎石

粗骨料碎石粒径按5-31.5连续级配,其质量应符合《普通混凝土所用碎

石或卵石质量标准及检验方法》的要求,且含量泥在1%以内,按400m3或600T 为一验收批检验;耐热混凝土骨料采用玄武岩。

3.2.3砂

砂选用天然中粗砂,有利于泵送、减少水泥用量,控制混凝土的温升和收缩量。含泥量2%以内,质量符合现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》,按400m3或600T为一验收批。

3.2.2.4外加剂

掺加高效减水缓凝剂,以保证足够的施工时间,使初凝时间达到6—8h。

掺加掺粉煤灰,改善混凝土的和易性,代替部分水泥,降低水化热,有利于混凝土强度的增加。

3.3 根据工程实际情况,施工机具准备具体计划详附表2示;保温材料准备计划详附表3示。

3.4根据工程实际情况并结合工程特点,劳动力准备具体详附表4示。

4 施工工艺

4.1 施工顺序

定位放线→土方开挖→钎探、验槽→垫层混凝土施工→基础施工。

4.2土方开挖

土方开挖采用大开挖形式,开挖机械采用1m3反铲挖掘机,土方外运采用翻斗汽车运到业主指定地点,运距暂按 3 km计。开挖时一次性开挖至基底标高以上200mm,而后用人清土至基地设计标高;施工时基底比设计平面尺寸每侧增加0.6米(其中支模工作面0.3米,排水沟0.3米),开挖放坡坡度1:0.67。

土方开挖完毕后,应及时清槽并进行钎探、验槽,并进行下道工序施工。

4.2 垫层设计厚度100mm,C20混凝土。施工时要求振捣密实、表面平整。

4.3 钢筋工程

4.3.1.钢筋制作

钢筋进场必须有出厂合格证,进场后按规定进行抽样检验,经检验合格后才能使用。各种规格各种级别的钢筋分类堆放,并进行类别和检验状态的标识。

钢筋翻样人员要熟识图纸、会审记录和施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量准确的填写钢筋料表,计算出钢筋的用量。

钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前须清理干净。

钢筋采用机械加工,钢筋接长采用闪光对焊及搭接接长。

钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量、长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢筋。

钢筋对焊接头和焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

4.3.2钢筋绑扎与安装

熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应及时纠正增补。

划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在混凝土垫层或已安装好的模板上标明各种型号、构件的钢筋规格、形状和数量。

钢筋网的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部钢筋相互交点扎牢,注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形绑扎。

独立基础为双层双向钢筋网时,在上下层钢筋之间设φ22钢筋马镫间距双向1000mm,以保证上层钢筋位置的正确和上下两层钢筋之间距离。

热风炉基础设计底板、顶板及中间两层钢筋,共四层钢筋网片,施工时用

间距2000mm,并与水平方向纵横筋焊牢,形成钢筋骨架;焊接时水平方向纵横筋位置标高,据钢筋网片标高而定,其作用为支撑钢筋网片;详见附图1。

底板钢筋保护层设计50mm,考虑到钢筋自重大,将底板钢筋垫块采用C30细石混凝土制作,施工时垫块间距双向800mm,梅花形布置。

当钢筋绑扎时应同时将散热管安装,安装时设定位架将散热管固定牢固,要求位置准确。

4.4模板工程

热风炉基础采用定型组合钢模板,基础一次性支模整体浇筑,用φ48*3.5脚手管加固,对拉螺栓间距双向600mm。施工前进行计算并绘制钢模板配板图,施工时按施工作业设计进行钢模板组装,要做到模板几何尺寸正确不变形、不漏浆,钢筋砼里实外光。

对于较重的、较大的预埋件(管)也要采用50*5角钢支架进行支撑固定,以保其位置的准确及平整度。

模板工程验收重点为控制高度、垂直度、平整度,把预埋管件、预留孔等作为验收的重点。基础砼顶面、予埋件顶面标高只能出现负误差,不得出现正误差。

4.5 混凝土热工计算

4.5.1混凝土的最大绝热温升

T t=W?Q/C?ρ?(1-e-mt)

式中: T t——混凝土的最大绝热温升(℃);

Q——水泥水化热,查表得水化热Q=334kj/kg;

W——每立方米混凝土水泥用量(kg/m3),W =350kg;

C——混凝土比热,取0.97kj/(kg?K);

ρ——混凝土密度,取2400(kg/m3);

t——混凝土的龄期(d)取3、6、9、12、15、18、21;

e——为常数,取2.718;

m——系数,随浇筑温度改变,取:0.362(浇筑温度约20℃)。则:T3 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×3) }=75.8℃

T6 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×6) }=56.7℃

T9 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×9) }=52.2℃

T12 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×12) }=50.9℃

T15 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×15) }=50.4℃

T18 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×18) }=50.3℃

T21 =350×334/{0.97×2400×(1-2.718-0.362×21) }=50.2℃

4.5.2混凝土中心计算温度

T max(t)= T j+T t?ξ(t)

式中:T max(t)——t龄期混凝土中心计算温度(℃);

T j——混凝土浇筑温度(℃),取20度;

ξ(t)——t龄期降温系数,查表计算得:

对3m混凝土板:ξ(3)= 0.68;ξ(6)=0.67;ξ(9)=0.63;

ξ(12)=0.57;ξ(15)=0.45;ξ(18)=0.36 ;ξ(21)=0.30;

T max(3)= 20+ 75.8×0.68=71.5℃

T max(6)= 20+ 56.7×0.67=58.0℃

T max(9)= 20+ 52.2×0.63=52.9℃

T max(12)= 20+ 50.9×0.57=49.0℃

T(15)= 20+ 50.4×0.45=42.7℃

T max(18)= 20+ 50.3×0.36=38.1℃

T max(21)= 20+ 50.2×0.30=35.1℃

由上可知:混凝土内部温度在养护18天后温度约可降至30~40℃间,考虑现在日平均气温在20~30℃间,因此混凝土养护时间约需12~18天。

4.5.3循环水降温法混凝土内部温度计算

已知条件:混凝土水泥用量350kg/m3;冷却水管直径32mm,沿长边方向上下两层交错布置,间距1500mm。循环水管平面布置示意图见附图2;循环管剖面图见附图3

T q——浇筑后平均气温T q =24℃;

T s——冷却水管初期通水水温T s=10℃;

T b——混凝土表面温度(℃);

X——冷却水管散热残留比;

C a1——底部不绝缘,上层新混凝土接受下层混凝土(或基底)传热并向表面散热的残留比;

C a2——底部不绝缘,上层新混凝土接受下层混凝土(或基底)及表面散热的残留比;

T r——通过表面及冷却水管散热之后的水化热温升;

λ——混凝土导热系数λ=3.15W/m.K;

a——混凝土导温系数a=0.115 m2/d;

d——冷却水管直径d =32mm;

D——冷却水管纵向排列间距D=1.5m;

C s——水的比热C s=4.2kj/(kg?K);

ρs——水的容重ρs =1000 kg /m3;

q s——冷却水的流量q s =1.35 m3/h;

L——冷却水管总长653.7m;

根据水管冷却范围D=1.5m

Log(D/d)=Log(150/3.2)=1.67

a'=a×(Log100/Log59.1)=0.115×2/1.67=0.138

(a'为化引的混凝土导温系数m2/d)

a't/D2=0.138t/1.52=0.061t

3.6×(λl/C sρs q s)=3.6× [(3.15×653.7)/(

4.2×1000×1.35)]=1.09 查图得X值,见表1

表1

混凝土的绝热温升见表2;

表2

注:T t=WQ/Cρ=350×334/0.97×2400≈50.2℃

F0=at/h2=0.115t/32=0.013t

查图得C a2,见表3 表3

通过表面和冷却水管同时散热后的水化热温升,用表4计算。

表4

从表4中可见最高温升发生在第4d,其混凝土最高温度也同样发生在4d。则t=4d时的残留比如下:

C a1=0.126 C a2=0.62 X=0.78

C a1X=0.126×0.78=0.098

(1-Ca1X)=1-0.098=0.902

C a2X=0.62×0.78=0.48

(1-X)C a2=(1-0.78)×0.62=0.136

注:第4d时F0=0.013t=0.052,查图得C a1=0.126、 C a2=0.62

初期由于有水泥水化热的影响,混凝土表面的温度常较气温为高,此时

T b=T q+⊿T

式中⊿T——混凝土表面温度高于气温的差值,可按以下采用;

表面不差草袋时,⊿T=3~5℃;

表面盖一层草袋时⊿T≈10℃;

在本工程中,T b=T q+⊿T=24+20=44℃(表面盖两层草袋)代入式中得

T mas=[(T j-T b)C a2X/(1-C a1X)}]+[(T s-T b)(1-X)C a2/(1-C a1X)]+[T r /(1-C a1X)]+Tb =[(20-44)×0.48/0.902]+[(10-44)×0.136/0.902]+19.97/0.902+44 =-12.77 -5.13+22.14+44=48.24℃

上述计算结果,48.24-44=4.24℃<25℃已经能满足工程需要。

4.6混凝土浇注

4.6.1浇注前准备

施工队:基础混凝土量大,浇注时长约需51小时。施工时按两班作业,每班木工2人,钢筋工2人,振捣工9人,振动棒6台。

搅拌站:施工前要求对施工机械进行彻底检修。由于混凝土量较大,搅拌站要连续作业,防止出现事故,相关人员需提前与附近商品混凝土搅拌站联系,作好供货准备。

材料部门:按材料计划做好材料储备和后序及时补充工作,确保浇注工作顺利进行。

4.6.2混凝土浇注

热风炉基础混凝土要求一次性浇注,中间不留施工缝,施工时采用1台HBT60混凝土地泵和1台混凝土汽车泵同时进行浇注,其中地泵浇注北侧12米范围,汽车泵浇注其余24.7米范围。

混凝土浇注前,需对模板、钢筋、埋件进行检查,符合要求后方可进行浇注混凝土。

混凝土浇注速度按30-40m3/h控制,施工过程中将备用混凝土作为供应储备,保证施工过程中混凝土连续供应。

混凝土施工时分层浇注,每层浇注厚度250mm,每层浇注面积601.88 m2,混凝土150.5 m3,每层浇注时间需4小时左右。混凝土浇注分层施工时,上层混凝土施工应在下层混凝土初凝前完成,上层混凝土震捣时,震动棒应插入下层混凝土5-10cm,以保证混凝土的接茬质量。混凝土分层接茬处是质量控制的关键重点部位,混凝土布料、振捣严格按交底执行,施工过程技术人员跟班旁站,发现问题及时解决

混凝土的振捣采用插入式震动棒,做到“快插慢拔”,以使其内气泡全部释放。振捣时间以表面混凝土不再显著下沉和出现气泡、表面泛浆为宜。振动棒插点要均匀排列,采用“行列式”次序,每次移动位置的距离控制在300mm

左右。对参加混凝土振捣的人员要事先做好严密分工、分区域的责任制方式,对其进行技术、安全交底。捣固手必须是专业人员,责任心强,技术扎实时解决。

4.6.3表面处理:由于泵送混凝土坍落度大,在浇注过程中会出现泌水情况,在浇注时应将斜面上的泌水用软管排出。混凝土表面应做二次抹压,由于泵送混凝土的水灰比较大,混凝土表面水泥浆较厚,其表面极易开裂,所以在浇注后至混凝土初凝前应按标高初步进行拍打振实后用铝合金靠尺抹平,赶走表面泌水,初凝后至终凝前用木搓打压实,紧跟着用铁抹刀磨光收水裂缝,即二次抹压。

4.6.4 混凝土养护

混凝土浇注完毕后,应及时对混凝土表面进行覆盖养护,混凝土表面覆盖塑料布一层,而后覆盖草袋两层保温养护。

混凝土浇注完毕48小时后拆除基础侧面支撑,外挂双层草袋与模板绑扎牢固,进行保温覆盖。

混凝土养护期间,冷却水管需不断供水,具体冷却时间按技术通知为准。

4.7基坑土方回填

4.7.1尽可能采用开挖原状土进行回填,禁止用含有腐植土的填料回填。

4.7.2 回填前将基底杂物积水等清理干净,并对基础混凝土进行结构验收合格后方可进行。

4.7.3 回填应分层进行,每层虚铺厚度不大于250mm,用蛙式打夯机夯打4遍,而后试验,合格后方可进行下层施工。

4.7.4 夯实时应注意对基础进行保护,严禁损伤混凝土表面,影响外观质量。

5 主要施工技术措施

5.1混凝土防裂和水化热控制措施

由于混凝土水化热集中,极易造成混凝土构件内外出现较大温差,引起构件裂缝,影响工程质量。为保证工程施工质量,在施工中采取如下施工工艺对水化热进行控制:

5.1.1 混凝土原材料控制

选用矿渣水泥并掺加入适量粉煤灰,以降低水泥用量,从而减少水泥水化过程中释放出的热量。

5.1.2 砂、石料控制

砂选用中砂,石选用级配良好的石子,从而减少水泥用量,降低水化热。

5.1.3 加入外加剂

混凝土中加入缓凝减水剂,延长混凝土初凝时间,以达到延缓水化热集中的目的。

5.1.4 循环水散热

在底板上0.8m及2.3m处,沿结构长向设两道直径32mm散热管,散热管沿长向布置,水平间距1.5m,散热管相互连通,顶端设进水管,下端设出水管,构成循还水系统,将混凝土内部热量带出,降低混凝土内部温度。出口水不能随意排放到基坑,以防浸泡基础。

5.1.5 混凝土二次振捣

加强振捣,提高混凝土密实度,并将混凝土表面浮浆清除,二次收面压光,提高混凝土抗拉强度,从而防止裂缝产生。

5.1.6 混凝土表面蓄热

混凝土浇注完毕后8—12小时之内开始,表面覆盖一层塑料布,而后覆盖草袋两层,覆盖时草袋搭接10cm,同时立面模板外挂两层草袋与钢模板绑牢,做到不漏风进行保温养护,从而降低混凝土内外温差,防止混凝土表面出现裂缝。

在养护过程中,如出现降温速度太慢或太快,就采用调整保温层的方法,或者调解冷却水流速的方法来解决。

5.2 冷却过程控制和监测

本工程利用在混凝土中设置测温孔的方法来了解大体积混凝土内部的温度分布和变化情况,测温孔应按可完全反映混凝土结构内部温度变化的要求布置,平面的内、中、外,垂直面的上、下均在有代表性部位设置。

在每个测温孔处均设置长、中、短两个测温管,测温管采用φ48钢管制作。安装时,应保证测温管外露200mm,长管底部距混凝土底部200mm,中管底部距混凝土中心100mm,短管底部距混凝土表面300mm。

测温点的平面布置见附图4

5.2.1 监测制度

①在温升阶段、温峰阶段及其后当温度场数据达到报警线时,测温时间间隔为2小时,必要时适当加密;

②温峰过后,混凝土块体中心最高温度明显下降,且温度场各项指标均低于温控指标时,测温时间为8小时;

③当混凝土块体中心最高温度与大气平均温度之差小于15℃,且降温速度小于0.8℃/d时,测温停止。

④做好现场监测记录,记录内容应包括入模温度、气温、各测点温度、监测时间以及所观察到的相关情况,并绘制时间温度曲线。

⑤每天通报一次24小时的现场监测数据。

⑥当温度场数据达到报警线时,检测人员立即向工程负责人汇报,工程负

责人及时安排作业人员采取调节温度的措施。

5.2.2报警温度线:

5.2.2.1本工程温控指标为:

a.混凝土的里外温差不大于25℃;

b. 在入模温度基础上,混凝土的最大温升值不大于35℃:

c.混凝土的降温速度不大于1.5℃/d:

5.2.2.2根据上述温控指标,本工程报警线确定为:

a.在升温阶段,混凝土在入模温度基础上的温升值达到30℃;

b.混凝土的里外温差连续增大,达到23℃;

c.混凝土的降温速度达到1.3℃/d。

5.2.3测温分析

根据所提供的测温数据,在混凝土升、降温过程中,如混凝土内外温差值超过25℃,而混凝土表面温度与周围环境温差较小,应加盖保温层,或者加快冷却水的流速,以防止结构裂缝;在混凝土降温过程中,当混凝土内外温差趋于稳定并逐步减少时,可将混凝土表面逐层取走草袋,有意识地加快混凝土降温速率,使其逐渐趋于常温,顺利完成大体积混凝土的养护工作。

6质量要求

6.1质量标准

6.2保证措施

⑴落实施工技术保证措施、施工技术交底、安全交底,严格执行有关规定。

⑵严格控制每次下料的高度和厚度,保证分层厚度≯250mm。振捣方法要求正确,不得漏振和过振。可采用二次振捣法,以减少表面气泡,即第一次在混凝土浇筑时振捣,第二次待混凝土静置一段时间再振捣,而顶层一般在0.5h后进行第二次振捣。

⑶严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度,保证深度在50~100mm,振捣时间以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起为止。

⑷浇筑混凝土过程中,为了防止钢筋位置的偏移,在人员主要通道处的底板钢筋上铺设脚手板,操作工人站立在脚手板上,避免踩踏板的钢筋,不碰动插筋。

⑸在混凝土浇筑完毕后,要派工人及时清理现场,做到工完场清。

⑹为保证大体积混凝土浇筑的顺利进行,混凝土浇筑期间,各管理人员手机需要24小时开通。

7安全文明施工及成品保护措施

7.1成品保护措施

⑴混凝土浇筑震动棒不准触埋件及冷却水管。

⑵施工过程中严禁踩踏钢筋。

⑶泵管下用木枋铺垫,木枋下用废旧轮胎来保护钢筋。

7.2安全措施

⑴在浇筑混凝土之前一个星期内,动力部认真检查,识别危险源,并及时整改。

⑵所有机械设备均需设漏电保护,所有机电设备均需按规定进行试运行,正常后投入使用。

⑶检查基坑周围设置维护栏杆。

⑷现场设置足够的照明;振动器操作人员应穿戴绝缘靴和绝缘手套。

⑸进入基坑内的马道应牢固,稳定具有足够的承载力。

8 施工进度计划

根据工程实际情况,施工进度计划如附图5示

9附图、附表

附图1:热风炉基础钢筋支架平面及立面图

附图2:循环水管平面布置示意图

附图3:循环管剖面图

附图4:测温点布置图

附图5:施工进度计划

附表1:项目部组织机构

附表2:施工机具设备表

附表3:保温材料计划表

附表4:劳动力准备计划表

主要施工机械设备表附表:2

热风炉设备安装施工方案讲解

热风炉设备安装施工方案 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1 由唐山钢铁国际工程技术有限公司设计的唐钢炼铁北区1#高炉易地改造工程热风炉设备安装施工图纸 1.1.2 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—2010 1.1.3 《炼铁机械设备工程施工及验收规范》GB50372—2006 1.1.4助燃风机预热器安装图及热风炉炉箅子及支柱图 1.2 工程质量目标 1.2.1 在法律、法规及相关规定允许下100%满足顾客要求;分部工程质量合格率100%;试车成功率100%;工程回访保修率100%;设备完好率90%以上,设备利用率65%以上。 1.3 工期目标 1.3.1 确保唐钢炼铁北区1#高炉易地改造工程施工网络计划节点要求。 1.4 安全目标 1.4.1 安全目标是无重伤以上事故,年度负伤频率0.3%以下。 二、现场文明施工目标 2.1 现场物料堆放要整齐并要有标识,施工现场安全通道设置合理并畅通。 2.2 有毒有害固体废弃物合法处理排放100%,无毒无害固体废

弃物合法处理排放95%。 2.3 生活垃圾按规定及清运到指定地点或垃圾处理站,生活污水按建设单位指定的场所合理排放。 2.4 噪声控制:昼间≤70dB,夜间≤55dB。 2.5 合理用水用电比预算节约2%,充分利用边角余料,施工材料比预算降低0.5%。 三、工程概况 本工程为唐钢炼铁北区1#高炉易地改造工程热风炉设备安装安装工程。主要设备包括热风炉炉箅子及支柱、助燃风机工艺管道系统等设备的安装。 助燃风机型号为Q=123090m3/h H=14Kpa 为左、右旋式各一台,每台重6.5吨,同时还有助燃风机出口放散消声器一台,放散阀及切断阀共计六台,整体式煤气及空气预热器一台、其重量为125吨。(1)助燃风机的中心标高1.4m,基础标高0.1~0.6m。(2)风机出口放散消声器安装在12.4m的管道上。(3)整体式煤气及空气预热器安装在标高为3.92m的支架上,下半部分的中心标高为6.5m,上半部分中心标高为11.725m。 每座热风炉炉箅板共计19个,其中箅板(一)重2436kg,箅板(二)重3172kg,箅板(三)重3076kg;支柱19个,每个支柱重2155kg;支柱垫板19个,斜铁组每个柱子需要4组、共计76组。炉箅子安装每套总重量106.37吨。 风机设备主要包括:机壳、转子、轴承装置、电机及底座、进

热风炉技术方案

山西安龙重工有限公司热风炉系统设备 技 术 方 案 湖北神雾热能技术有限公司 2009.12.02

一、前言 该项目是遵循山西安龙重工有限公司所提技术要求设计,所采用的技术核心主要是目前国内外先进的燃气半预混双旋流燃烧技术等。 二、设计基础 1、原始参数及现场条件 1).处理原料 待定 2).处理能力:待定 2 热风炉工况参数 1).最大热负荷:2000×104Kcal/h 2).热风炉出口热风温度:50~300℃ 3).热风炉出口热风流量:187000 Nm3/h(在300℃工况下) 4).燃料参数 煤气(具体种类待定):热值约1000 Kcal/Nm3 压力:6~8 kPa 5).液化气或其它高热值燃气(启炉和长明火燃料) 热值:20000 kcal/Nm3 压力:10kPa 6).煤气吹扫气参数 氮气:压力:~0.2 MPa 三、方案内容

2、耐火材料选型参数 低水泥高铝浇注料:用于炉膛耐火内衬 容重~2.3kg/m3 烧后抗压强度110℃×24h ≥15MPa 1000℃×3h ≥25MPa 烧后线变化率1000℃×2h 0~-0.2% 耐火度>1700℃ 3、热风炉设备特点综述 热风炉是根据终端设备对温度的要求,输出适合温度和一定流量热烟气的设备,在满足此基本要求的基础之上,我们重点考虑了如下方面: a)热风炉在运行过程中对炉内温度实现检测,满足终端设备所 需要风温及风量。燃烧器调节范围大,火焰长度、扩散角均 能和炉子合理匹配,且配有自动点火和火检,保证安全稳定 运行; b)炉子采用合理的钢结构来支撑本体;选用性能良好的耐火材 料砌筑,采用二次风冷却的方式,确保炉体表面温度符合技 术要求; c)合理配置炉子检修口、观察孔,结构设计做到开启灵活,关 闭严密,减少炉气外溢和冷风吸入的现象; d)配备完善的热工控制系统设备,自动化程度高。确保严格的 空燃比和合理的炉压等控制,使热损失减少到最小; e)满足低耗、节能的工艺要求; f)在环保方面,烟气中有害成分游离碳和NO X通过强化燃料

施工方案-冬季施工热风炉基础大体积砼方案

热风炉基础大体积混凝土冬季施工方案 鞍钢凌钢朝阳钢铁项目炼铁工程热风炉基础为桩基承台基础,长37.6米、宽16.6米、厚3.2米,混凝土强度等级为C30,混凝土量约为2000立方米,属典型的大体积混凝土。大体积混凝土施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂、降温缓慢等特点,故大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。因临近冬季,预计混凝土浇筑养护将属于冬季施工内容,所以又须作冬季施工准备。 第一节:大体积砼施工方案 大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展,因此考虑采取如下施工措施。 一、优化混凝土配合比 考虑到水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土配合比及施工过程中要注意如下问题: (1)选用 42.5 低热硅酸盐水泥,以降低发热总量,减低最高温度,中砂,5~40碎石,以减少水泥用量。 (2)复合型防冻减水剂,在混凝土中掺入水泥重量约2%,初凝时间控制在6~8h。 (3)掺入粉煤灰,以替代部分水泥用量,推迟最高温峰值。采用R 60=302代替R 28 =302, 从而减少水泥用量,降低水化热的不利影响。采用Ⅰ级粉煤灰,细度应符合国家现行标准的规定,掺量通过试验室确定。具体配合比如下: (4)施工期间,要根据天气及材料等实际情况,及时调整施工配比,并且应避免在雨雪天施工。 (5)提高混凝土抗拉强度,保证骨料级配良好,控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,且不得含有其他杂质。 (6)混凝土坍落度控制在90110。 二、温度控制 1. 为控制好混凝土内部温度与表面温度之差不超过25℃,施工中主要采取如下措施:

(1)尽量控制混凝土入模浇筑温度,保证温度不低于5度。 (2)为防止混凝土表面散热过快和表面脱水,避免内、外温差过大和干缩而产生裂缝,混凝土终凝后,立即进行保温保湿养护,保温养护时间根据测温控制,当混凝土表面温度与大气温度基本相同时,可缓缓撤掉保温养护层。保湿养护不得少于14d;保湿保温养护措施:混凝土表面采用一层塑料薄膜+二层草帘+一层塑料彩条布,确保保温层厚度达100。 2.混凝土热工计算: 底板混凝土施工在2008年11月份中旬,大气平均气温()取3℃。 2.1 混凝土拌合温度 每立方米混凝土各项原材料用量及温度如下: 水泥:320,5℃;砂子:740,3℃,含水率为2%;石子:1130,3℃;含水率为1%;水:175,25℃;粉煤灰:55,3℃;外加剂:7.5,3℃。 (1)混凝土拌合物的温度 T0=[0.92()+4.2( ωω)1(ωω)2(ωω)]÷[4.20.9()] 式中T0—混凝土拌合物的温度(℃)。 、、、—水、水泥、砂、石的用量()。 、、、—水、水泥、砂、石的温度(℃)。 ω、ωg —砂、石的含水率(%)。 c1、c2 —水的比热容()及溶解热()。 当骨料温度>0℃时, c1=4.22=0; 当骨料温度≤0℃时, c1=2.12=335。 为了计算简便,粉煤灰和外加剂的重量均计算在水泥的重量内。 T0=[0.92(382.5×3+720×3+1130×3)+4.2×25(175-2%×720-1%× 1130)+4.2(2%×720×3+1%×1130×3)-0]÷[4.2×175+0.9(382.5+720+1130)]=8.4℃ (2)混凝土拌合物的出机温度 T10-0.16(T0) 式中T1—混凝土拌合物的出机温度(℃); —搅拌棚内温度(℃)。

热风炉系统管道耐材砌筑施工方案

梅宝公司一期热风炉更新改造工程 热风炉耐材砌筑专项施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司编制时间:二0一五年元月二十日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 3.1指导思想: (3) 3.2项目管理机构 (3) 3.3项目部管理人员安排 (4) 四、主要施工条件 (4) 五工程进度计划及劳动力组织 (5) 5.1工程进度计划 (5) 5.2工种计划 (5) 六主要施工内容和施工方法 (5) 6.1喷涂设施布置 (5) 6.2 耐火材料的运输及保管 (6) 6.3 耐材作业技术要求 (6) 6.4 喷涂料试喷涂实验 (6) 6.5热风主管内部耐材砌筑 (8) 6.6热风支管内部耐材砌筑 (8) 6.7热风竖管内部耐材砌筑 (9) 6.8倒流休风管内部耐材砌筑 (12) 6.9烟道内衬施工 (15) 6.10热风围管耐材砌筑 (15) 七施工网络进度计划 (19) 八主要施工机械、机具使用计划表 (20) 九工程质量管理 (21) 9.1质量管理目标 (21) 9.2质量保证体系 (21) 9.3质量管理措施 (21) 9.4砌砖质量检查方法 (22) 9.5砌砖注意事项 (23)

9.6质量保证措施 (24) 十安全控制措施 (25) 10.1安全保证体系 (25) 10.2 安全保证措施 (26) 十一文明施工 (27) 11.1 文明施工目标及管理体系 (27) 11.2 文明施工管理措施 (27) 10.6 治安保卫、消防措施 (27) 十二环境保护措施 (28) 12.1环境保护管理体系 (28) 12.2现场环境管理措施 (29) 12.3 卫生防疫管理措施 (29) 十三.冬雨季施工措施 (30) 11.1 雨季施工措施 (30) 11.2 冬季施工措施 (30)

热风炉工程施工针对性安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4316 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 热风炉工程施工针对性安全技术措施标准版本

热风炉工程施工针对性安全技术措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、热风炉炉壳制作安装安全技术措施 1.1 炉壳下料使用火焰切割时,在切割区域下方垫钢板,防止混凝土或石块飞溅伤人。 1.2炉壳卷制时注意天车、卷板机操作人员的相互配合,钢板单边上升过高时,必须用吊车或使用临时支撑。 1.3 炉壳拼焊时,单件瓦块必须固定牢靠,特别是S带的组装,由于组装瓦块数较多,拼组难度较大,组装时要防止瓦块倾翻。 1.4 炉壳组带吊装时必须用钢丝绳固定牢靠,若

使用钢板吊夹时,必须严格根据吊装物重量选用钢板吊夹型号。 1.5 炉壳在高空施焊搭设的临时平台所用的跳板,必须保证其质量,并绑扎牢固,施工人员必须正确系好安全带,携带物品必须放置好,防止滑落。 2、钢结构制作安装安全技术措施 2.1架工在吊装构件时,无关人员必须站在安全距离外,躲避悬空构件。 2.2施工人员搭设梯子安装构件时,梯脚必须有人扶持。 2.3在安装钢结构平台横梁时,施工人员必须系好安全带,正确配戴安全帽;在铺设平台板时,必须将电焊线上所有接头处包上绝缘胶布,防止移动过程中电焊线引出火花;在平台板铺设完后,必须及时安装平台四周护栏。

3、工艺管道卷制安装安全技术措施 3.1卷制管道时卷板机操作人员必须确认其它人员在安全位置时方可启动机器。 3.2管道安装时,尽可能将工作放在地面做。高空作业时,必须系好安全带,正确配戴安全帽。作业区域下部安排专人看守,防止高空坠物伤人。 3.3架工指挥吊装管道时,必须小心,防止伤害高空作业人员。 4、油管道安装技术措施: 4.1酸洗作业时,应穿戴好作业防护用品,不得用手直接触及带有酸溶液的管子。 4.2使用切管机、磨光机等电动工具必须确保良好的绝缘和接地,作业时,必须戴好防护眼镜。 4.3施工遗留在地面液压油应及时用锯沫清理干净。

热风炉砌筑方案

安阳新普493m3高炉热风炉工程 (热风炉系统筑炉安装) 施 工 指 导 方 案 起草:郑州合泰耐火材料有限公司技术处

审稿:周红卫 审定:程炎鑫 2014年10月22日 一、一般事项 1.1 施工要领说明 1.1.1 本施工指导方案是针对合泰耐火材料公司为安阳新普493m3高炉的热风炉系统耐火材料砌筑施工进行技术指导工作而编制。 1.1.2 本工程所有现场的砌筑人员都必须严格遵守和执行郑州合泰耐火材料有限公司相关图纸和本施工指导方案要求,若本施工指导方案内容不详尽或现场施工情况有变时,应与郑州合泰公司及新普公司现场技术人员协商解决。 1.2 施工准备工作 1.2.1 安排作业人员、制定作业计划 为了保证工程在规定的工期内按质顺利完工,必须:①有足够的具备多次施工经验的熟练工人;②要有周密的作业计划,安排具有组织过多次施工经验的技术人员,查看施工现场实际情况,根据本工程的特点,结合施工图纸和施工现场具体条件制定周密的作业计划。 1.2.2 组织相关施工人员,完成现场的各种临时设施。如:现场平整、提升设备的安装及调试、工作吊盘的制作、机械设备安装、调试等工作。 1.2.3 现场施工使用的专用工具备齐,其它工器具、辅助材料等需用品及劳动保护用品采购完成。 1.2.4 施工用的吊盘或脚手架等制作,工作台用料备齐,模板,拱胎的制作等准备完毕。 1.2.5 各种设施完善后组织有关人员检查验收。 1.2.6 按照设计图纸与安装质量精度定出热风炉本体的施工垂直中心,并检测核实各个孔洞口的中心标高与设计对照并做好检查记录。 1.2.7 对上道工序进行严格地工序交接检查,经上、下工序、监理、甲方和设计方确认后,并在验收单上签字(尤其是炉壳、管道等的气密性、强度试验、

热风炉管道施工方案

目录 一、热风炉管道安装简介 (1) 1、热风炉管道简介 (1) 2、热风炉管道安装位置 (2) 3、热风炉管道吊装重点、难点 (3) 二、吊装概述 (3) 三、安装步骤及吊运技术、安全措施 (3) 1、安装步骤 (3) 2、具体吊装措施 (4) 3、安全措施 (4) 四、附图表 (6) 1.吊车使用计划 (6) 2.吊车性能表 (7) 3、吊装位置示意图 (9)

一、热风炉管道安装简介 1、热风炉管道简介 热风炉管道位于窑头系统与水泥磨系统之间,介质为高温烟气,主要作用是用来为水泥磨烘干系统提供高温烟气。更换总长约50米。热风炉管道内径Φ=2700mm,由δ=8mm钢板卷制而成;内圈镶δ=8mm环筋H=80mm(1米一个);内部打浇注料(厚50mm硅酸钙板,厚50mm的浇注料,高100mm 锚固件)。 经计算,1米筒体重量约为:2吨(钢材:0.576吨,硅钙板:0.116吨,浇注料:1.2吨;锚固件:0.03吨) 总重约100吨,安装时9米为一段(约20t)进行吊装施工。 2、热风炉管道安装位置 本次更换的热风炉管道安装于窑头系统与水泥磨系统之间的东西方向,七个钢结构支架,靠近厂区支工路加工场地。 3、热风炉管道安装重点、难点 由于热风炉管道安装支架不是等距分布,吊车受幅度、臂长(长度、高度)影响,风管内部施工浇注料后进行吊装作业,故需采用大型号吊车进行吊装。同时编制此特殊措施,保证安装工作顺利完成。

二、吊装概述 由于管道甲方要求最长为9米进行吊装,所以风管采用分6节吊装:热风炉至7#墩为第一段,7#墩至6#墩为第二段,5#墩至4#墩为第三段,3#墩至2#墩为第四段,2#墩至1#墩为第五段,1#墩至窑头为第六段,其中难点在于第一段和第二段的吊装。吊装结束后50吨吊车负责清理吊装现场。 三、安装步骤及吊运技术、安全措施 1、安装步骤 2、具体吊装措施 参加施工的全体人员应熟悉相应的施工规范及施工图纸,切实做好技术交底工作。 加强施工人员的质量意识,树立“质量是企业的生命,质量是企业的信誉”的观点。 热风炉管道安装必须在进行基础验收后才能进行,如未达到强度管道不能吊上基础。 各种吊装机械和施工机具提前供应调配,并应保证完好。 施工过程应严格按规范及相应的方案施工图执行。 热风炉管道吊装作业时,禁止随意在风管上焊接吊耳或临时支撑等,如必须焊接需经现场技术负责人同意,并取得监理、供应商的认可的书面文件。

热风炉基础施工方案

文件编号: 方案编号: 发放号: 山钢喀什钢铁结构调整产业升级项目 热风炉基础 施工方案 建设单位意见:批准: 审核: 编制: 施工单位:莱钢建设有限公司建安分公司 2012年03月13 目录 一、编制依据 二、摘要

三、工程概况 四、工程质量目标 五、组织机构 六、施工准备 七、砼浇筑 八、主要管理措施 九、其他主要施工方案 一十、施工质量保证措施 一十一、关键控制点及控制措施 一十二、安全技术措施 (附配合比检测报告及原材料检测报告) 一、编制依据: 1、喀什钢铁结构调整产业升级项目热风炉基础施工图; 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、砼质量控制标准GB50164-92; 5、建筑施工安全检查标准《JGJ59-99》;

6、《大体积混凝土施工规范》 GB50496-2009 7、块体基础大体积砼施工技术规程YBJ224-91; 8、地质勘查报告。 二、摘要: 热风炉本体基础属大体积砼,特点是结构厚实、砼量大、水化热使结构产生温度变形影响大,且热风炉基础平面尺寸过大,立面与周围土石方接触面积也大,则约束作用而产生的温度应力及盐渍土对其的腐蚀作用也更大,所以对施工技术要求也更高。 三、工程概况: 该项目位于新疆喀什市疏勒县南部,位于艾尔木东乡,疏勒县与英吉沙县域边界北部,喀和高等级公路西侧,314国道东侧,项目占地220万平方米,一期项目约占120万平方米。场平标高1261.7m,回填戈壁石后强夯至1263.2m。施工区域全部位于盐碱沼泽地段,1263.2~1261.7m为回填戈壁石,1261.7~1257.3m为粉土,1257.3~1239.3m为粉细砂,1239.3m以下为粉土。地下水位至1259.6m左右。 土建工程主要包括热风炉基础及附属独立混凝土基础。热风炉基础地基采用强夯置换的处理方式,地基处理后承载力应不小于350Kpa。热风炉本体基础为大体积混凝土,长36.4m,宽16.4m,深3m,基底标高-3.0m,基础顶标高+0.02m。几何构造由下面一个长方体、中间一个棱台、上方一个长方体组成,基础采用钢筋为三级钢HRB400,基础所处的环境类别为三b类盐渍土环境,受力钢筋混凝土保护层最小厚度:基础为50mm。基础垫层采用C20砼(含12%CM防腐剂),基础采用C40砼(含10%CM防腐剂),基础上部 +0.02m ~ -0.98m间范围采用C40耐热混凝土,耐热温度400℃。基础侧、上表面按设计要求均做防腐处理。本体基础属

热风炉管道施工方案

目录 一、热风炉管道安装简介 (2) 1、热风炉管道简介 (2) 2、热风炉管道安装位置 (2) 3、热风炉管道吊装重点、难点 (2) 二、吊装概述 (3) 三、安装步骤及吊运技术、安全措施 (3) 1、安装步骤 (3) 2、具体吊装措施 (3) 3、安全措施 (4) 四、附图表 (6) 1.吊车使用计划 (6) 2.吊车性能表 (6) 3、吊装位置示意图 (8)

一、热风炉管道安装简介 1、热风炉管道简介 热风炉管道位于窑头系统与水泥磨系统之间,介质为高温烟气,主要作用是用来为水泥磨烘干系统提供高温烟气。更换总长约50米。热风炉管道内径Φ=2700mm,由δ=8mm钢板卷制而成;内圈镶δ=8mm环筋H=80mm(1米一个);内部打浇注料(厚50mm硅酸钙板,厚50mm的浇注料,高100mm 锚固件)。 经计算,1米筒体重量约为:2吨(钢材:0.576吨,硅钙板:0.116吨,浇注料:1.2吨;锚固件:0.03吨) 总重约100吨,安装时9米为一段(约20t)进行吊装施工。 2、热风炉管道安装位置 本次更换的热风炉管道安装于窑头系统与水泥磨系统之间的东西方向,七个钢结构支架,靠近厂区支工路加工场地。 3、热风炉管道安装重点、难点 由于热风炉管道安装支架不是等距分布,吊车受幅度、臂长(长度、高度)影响,风管内部施工浇注料后进行吊装作业,故需采用大型号吊车进行吊装。同时编制此特殊措施,保证安装工作顺利完成。

二、吊装概述 由于管道甲方要求最长为9米进行吊装,所以风管采用分6节吊装:热风炉至7#墩为第一段,7#墩至6#墩为第二段,5#墩至4#墩为第三段,3#墩至2#墩为第四段,2#墩至1#墩为第五段,1#墩至窑头为第六段,其中难点在于第一段和第二段的吊装。吊装结束后50吨吊车负责清理吊装现场。 三、安装步骤及吊运技术、安全措施 1、安装步骤 2、具体吊装措施 参加施工的全体人员应熟悉相应的施工规范及施工图纸,切实做好技术交底工作。 加强施工人员的质量意识,树立“质量是企业的生命,质量是企业的信誉”的观点。 热风炉管道安装必须在进行基础验收后才能进行,如未达到强度管道不能吊上基础。 各种吊装机械和施工机具提前供应调配,并应保证完好。 施工过程应严格按规范及相应的方案施工图执行。 热风炉管道吊装作业时,禁止随意在风管上焊接吊耳或临时支撑等,如必须焊接需经现场技术负责人同意,并取得监理、供应商的认可的书面文件。

热风炉耐材砌筑施工方案

目录 目录 (1) 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2工程特点 (4) 2.3耐材品种型号多 (4) 3.施工部署 (4) 3.1指导思想 (4) 3.2主要目标 (4) 3.3项目管理机构 (4) 4. 主要施工方法 (5) 4.1施工顺序 (5) 4.2耐材运输 (5) 4.3热风炉本体施工 (7) 4.4竖管砌筑 (12) 4.5热风管道砌筑 (13) 5. 施工网络进度计划 (15) 6. 施工平面布置图 (15) 7. 主要资源 (19) 7.2主要劳动力资源配置计划 (19) 8. 工程质量管理 (20) 8.1质量管理目标 (20)

8.2质量保证体系 (20) 8.3质量管理措施 (20) 8.4质量控制手段 (21) 8.5质量保证措施 (26) 9. 安全控制措施 (29) 9.1安全保证体系 (29) 9.2安全保证措施 (29) 10. 文明施工(含治安保卫、消防、环保、成品保护) (30) 10.1文明施工目标及管理体系 (30) 10.2文明施工管理措施 (30) 10.3治安保卫、消防措施 (31) 10.4环境保护措施 (31) 10.5卫生防疫管理措施 (32) 11.冬雨季施工措施 (32) 11.1雨季施工措施 (32) 11.2冬季施工措施 (32) ·

1.编制依据 一、国家及行业现行规范、标准 《工业炉砌筑工程及验收规范》GB50211-2004 国家有关部门颁发的有关安全及环保标准与规定 二、设计文件及技术资料 浙江省工业设计研究院设计的热风炉工程施工图 三、参考文献 《筑炉手册》——冶金工业出版社 《筑炉工手册》——冶金工业出版社 四、质量管理文件及施工经验 本公司质量管理体系中的相关文件及规定; 13MCC工业炉窑作业指导书和施工工艺卡以及各类专用设施的设计资料; 参加武钢、攀钢、昆钢、韶钢、宝钢、马钢、沙钢、宁钢、元立等各型高炉工程建设的施工经验。 2.工程概况 2.1工程简介 申特钢厂1250m3高炉配置3座热风炉,1座热风竖管,以及配套的热风管道。热风炉为顶燃式,燃烧室布置在拱顶上部,与蓄热室在同一中心轴线上。炉箅子及支柱采用新技术及结构形式,采用19孔椎形通道薄壁格子砖。 热风炉全高38.102m,蓄热室下部炉壳直径φ8840 mm,砌筑直径φ7880mm、上部炉壳直径φ9390 mm,砌筑直径φ7814mm,拱顶直段炉壳内径φ10280 mm,砌筑直径φ8314 mm。 热风竖管全高11.597m,下部炉壳内径φ2734mm,上部内径φ3400 mm;一座高炉热风主管54.75m,管壳内径φ2210mm。 热风炉内衬材质及砌筑:热风炉高温区耐火材料设计选用硅砖,拱顶大墙砖选用RG-95大墙砖;中下部设计选用粘土砖,蓄热室共340层大墙砖。在热风炉各段耐火砖外侧砌筑同质的轻质隔热砖,轻质砖外侧贴紧炉壳敷设绝热性能很好的硅酸铝纤维板。蓄热室格子砖砌筑标高为▼21.574m,全高20.83m三段砌筑。

氧气管道工程施工组织设计方案

. . 施工组织设计(方案)报审表工程名称:莱钢永锋钢铁450m3高炉及有关设施升级改造工程编号:

莱钢永锋1080m3高炉工程氧气管道安装施工方案 编制: 审核: 批准: 业主审批: 二十冶莱钢永锋钢铁项目经理部 机装分公司专业项目经理部 2009年7月10日

目录 一、编制依据-------------------------------------1 二、工程概况及特点------------------------------ 1 三、氧气管道、管件及阀门的检验-------------------1 四、氧气管道的酸洗及脱脂-------------------------2 五、氧气管道的安装-------------------------------2 六、氧气管道的试压及吹扫-------------------------4 七、施工工具及材料计划---------------------------6 八、劳动力计划-----------------------------------7 九、质量保证措施---------------------------------7 十、安全技术保证措施-----------------------------8 附图:冷风富氧管道系统图------------------------9

一、编制依据 1、莱钢永锋4#高炉工程的氧气管道安装、试压、吹扫应遵循莱钢永锋钢厂炼铁厂项目部及二十冶莱钢永锋项目经理部的统一安排和部署。 2、施工中执行以下规、标准及以往类似氧气管道施工: 《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50235-97 《氧气及相关气体安全技术规程》 GB16912-97 《压力管道安全管理与监察规定》(劳部发1996-140号) 《氧气管道施工说明》 DQ715-2g1 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98 二、工程概况及特点 莱钢永锋4#高炉工程氧气管道分为两部分,第一部分为沿外网管道至4#高炉热风炉东侧冷风管道富氧平台处,管道标高▽+4m ~ ▽+8m。管道包括Φ219×6(20#)85m,φ57×3.5(20#)40 m,φ38×3(20#)10m等,共计约135m;第二部分为外网热力专业管道至4#高炉出铁场+11.4m平台,管径φ57×3.5(20#)100 m。 氧气管道、管道管件及阀门由莱钢永锋炼铁厂提供。 氧气属于乙类火灾危险物质,氧气管道设计压力为1.0MPa,施工质量要求较高。 三、氧气管道、管件及阀门的检验 1、氧气管道、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、过滤器和分离器等必须具有制造厂的质量证明书。 2、氧气管道、阀门及管件进行外观检查时,要求其表面无裂纹、鳞皮、夹渣等缺陷。接触氧气的表面,要求没有毛刺、焊瘤、焊渣、粘砂、铁锈和其它可燃物等,保持壁光滑清洁。管道的除锈应进行到出现本色为止,并测量壁厚(包括凹陷),不得超过壁厚负偏差,螺纹表面良好。 3、氧气阀门必须有“禁油”标志,无标志的禁止使用,发现阀门包装

热风炉砌筑施工说明及质量要求

热风炉砌筑施工说明及质量要求 1、概要 水城钢铁公司1号高炉大修配置3座热风炉,设置分离型管换热器回收余热预热助燃空气和高炉煤气,设计风温11500 C,最高拱顶温度13200 C。 2、本要求涉及的范围 2.1热风炉墙体 a)热风炉墙体 014.031LT0605 b)热风炉蓄热室格子砖砌砖图 014.031LT06 c)热风炉拱顶砌砖图 014.031LT0607 d)热风炉矩形陶瓷燃烧器砌砖图 014.031LT0608 e)热风管道砌砖图 014.031LT0609 2.2热风炉组合砖砌砖图 包括热风炉本体人孔、热风出口、管道三叉口等,共5种16套组合砖。 2.3热风炉不定形耐火材料

喷涂料-包括热风炉本体、热风管道、烟道总管余热区部份。 保温涂料-包括热风炉助燃空气管及高炉煤气管、冷风管。 3.砌筑施工要点 a)为进一步缩短现场砌筑施工周期,本高炉热风炉设计采用了大量的异形砖,并对热风炉拱顶砖、陶瓷燃烧器砖、各孔口组合砖均要求整体预装,对数量最大的大墙砖也要求分段预装,对格子砖要求按高度偏差分级包装,建议各有关施工单位派人参与耐材的出厂验收工作。 b)由于热风炉砌体结构设计的需要,热风炉砌筑施工中设计的材料品种较多,除耐火砖、隔热砖及与之配套的泥浆外,还采用了纤维毯、纤维纸、油纸、聚乙烯及发泡聚苯乙烯等材料,因此必须事先做好各种材料的现场堆放、运送方式及通道的统一规划工作。 c)耐材施工前必须严格验收上道工序的施工质量,特别是炉壳及管壳内径尺寸、各孔口标高以及喷涂层内径尺寸偏差须控制在图纸要求的范围内。 4.砌筑施工顺序 热风炉本体砌筑应在炉壳喷涂、炉箅子及支柱安装就位并验收合格后进行,热风管道砌筑应在管壳喷涂施工完毕并验收合格后方可进行施工。 4.1热风炉本体砌筑施工顺序 a)对热风炉墙体砌筑总的顺序为: 从上到下(蓄热室大墙、燃烧室大墙、燃烧室隔墙均可同时向上砌筑),从外到内(即从喷涂层向内逐层砌筑),先干摆再实砌。 b)炉底耐热砼找平后,应对蓄热室墙、燃烧室墙、隔墙进行划线定位,各部位砖同步向上砌筑,为便于燃烧室隔墙钢板的安装,隔墙冷端(靠蓄热室侧)墙体应先于其它墙体12层高砌筑。 c)各墙体砌筑应从其相结合的“眼睛角”处开始进行,分别向其中间砌筑,并注意确保“眼睛角”处各膨胀缝的尺寸,以保证该部分的砌筑质量。

热风炉施工方案

热风炉施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

编制说明 1、编制目的: 热风炉本体、框架和设备是唐山东海特钢有限公司3#高炉工程的重要部分。热风炉主体和框架的安装是整个热风炉工程安装的重点,为保证其安装的质量和工期,特编制此方案。 2、编制宗旨: 确保热风炉壳体和框架安装的施工保质、保量、保工期,使业主满意。

编制依据 本施工方案的编制依据是施工文件、施工图纸、国家现行规范、规程、标准、GB/T19001—2000质量标准、河北省有关建筑施工现场安全管理标准,并结合以往施工的同类工程特点、施工经验,我公司施工能力、技术装备状况制订的。方案编制所遵循的标准及规范: 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《钢结构制作安装规范》 YB9254-95 《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221-95 《工程测量规范》 GB50026-93 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规程》 JGJ82-91 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-91 《建筑防腐工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《焊接质量保证一般原则》 GB/T12467-90 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范—炼铁设备》 YBJ208-85《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范—通用规范》 YBJ201-83 《冶金机械设备安装工程质量检验评定标准》(炼铁设备) YBJ243-92 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建设工程施工现场供用电安装规范》 GB50194-93 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB/50235-1997 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB/50236-1998 《钢焊缝手工超声波探伤》 GB11345

天然气管道安装流量计方案最终版

200#、500#装置区 天然气管道流量计施工方案 为满足生产需要和工艺指标的控制要求及为今后氧炭化炉能耗提供参考值,今准备氧炭化炉及热风炉管道加设流量计,以便于了解装置能耗的具体数据。 一、施工地点 500单元氧炭化炉天然气主管直管段;进炭化炉天然气垂直管段;进氧化炉天然气垂直管段;去焚烧炉放撒装置天然气管垂直管段,200单元进热风炉天然气管道垂直管段。 二、施工内容 在氧炭化炉天然气总管安DN200的流量计1个;炭化炉天然气支管安装DN150的流量计1个;氧化炉天然气支管安装DN100的流量计1个;500焚烧炉去放散的天然气支管安装DN50的流量计1个;热风炉天然气总管安装DN50的流量计1个, 三、涡轮流量计安装条件: 3.1流量计安装前要确认燃气管道是否经过氮气置换合格 3.2流量计应安装在水平或垂直的与其公称通径相应的管道上。 3.3流体流动方向应与壳体上标识的方向一致,在流量计的上游应保证有不 小于10Dn的直管段,表后不小于5Dn的直管段。 3.4 被测介质含有较多杂质时,应在流量计上游直管段要求的长度以外加装过滤器。 3.5直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合说明书的要求。 四、施工流程及方案 1、施工流程

2、施工准备 (1) 施工前办理进入生产区域工作票和动火作业票。 (2) 安环办确保施工现场消防设备齐全,做好安全应急措施。。 (3) 由车间安全员对施工人员进行安全交底。 (4) 由车间技术员提供安装位置,确认管道材质,压力和介质。 (5) 生产车间安排监护人员时时监护,并清除现场闲杂人员。 (6) 实验室人员在500#天然气管道置换完成并检验合格后(天然气含量小于1%);由动力车间人员关闭氧炭化炉天然气总管进气阀;由生产车间人员关闭氧炭化炉天然气支管切断阀;在天然气进气主管切断阀后安装DN200的盲板。 (7) 实验室人员在200#天然气管道置换完成并检验合格后(天然气含量小于1%);由动力车间人员关闭热风炉天然气总管进气阀;再由生产车间人员关闭热风炉天然气切断阀;施工人员在天然气进气主管切断阀后安装DN50的盲板。 完成上述工作后才可施工。 3、施工方案 3.1 焊接操作及要求 3.1.1作业人员资质 焊工须经过针对管道及压力容器的理论及实际操作培训,按《石油天然气金属管道焊接规范》的规定进行考核,取得相应的合格项目的特种作业操作证,再通过实际操作培训按照业主的要求取得上岗操作证,经审核批准后才具备上岗资格。 3.1.2焊接作业: 3.1.3按照《石油天然气金属管道焊接规范焊接》工艺规程已完成。 3.1.4焊工应认真熟悉《焊接作业指导书》、《焊接工艺规程》,凡遇施工条件与《焊接作业指导书》和《焊接工艺规程》不符时,焊工可拒绝施工,严禁未经技术交底擅自施工。 3.2环境要求: 3.2.1根据焊接现场情况,布置相应的挡风、防雨、防雪、防寒等措施;现场有下列情况如未采取有效防护措施不得进行焊接: a 、 雨雪天气; b 、 大气相对湿度大于85%; c 、 风速大于8m/s ; d 、 环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。 3.2.2根据管道工程作业风险削减和控制措施表(附录)做好施工安全措施。 4、机工具准备 4.1机具:SMAW 焊焊机,FCAW 焊焊机; 4.2工具:磨光机、磨光片、工具包、焊工专用凿子、榔头、钢丝刷、电筒、面 进入施工现场 施工材料准备 确定增加位置 安装流量计 密封检测 验收 天然气置换合格

热风炉施工组织技术方案

酒钢1#高炉热风炉技术改造 耐火材料内衬砌筑工程施工组织设计 1、编制说明 由于1号高炉热风炉系统原来由包钢设计院设计,现在由武汉钢铁设计院设计,这部分有关技术资料、图纸不齐全。所以,在编写过程中,我们主要结合武钢高炉大修改造工程的施工方式,加以综合,并根据以往高炉施工的成熟经验编制而成。 在编制过程中,受技术资料不全的限制,难免有一些缺陷,我们将在图纸、技术资料到齐后,再予以修改、补充。 编制依据: ⑴酒钢1#热风炉改造施工承包合同技术附件及初步设计; ⑵国家现行有关规范GBJ211—87《工业炉砌筑工程施工及验收规范》; ⑶ GB50309—92《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》; ⑷ GB/T19002—ISO9002 质量体系标准; ⑸原冶金部(94)冶建字079号文; ⑹建设部第29号令《建筑工程质量管理办法》。 ⑺其它有关资料:武钢几个高炉砌筑施工组织设计、作业设计、1994年新版《工业炉手册》等有关文献。 2、工程简况 3)热风炉系统技术改造工程由武汉设计院总承包,其改1800m酒钢1号高炉(造内容为:将原有热风炉4座全部折除,利用1#、2#、3#热风炉基础新建3座热风炉,原4#热风炉处新建1座双预热设施。热风主管改造后内径加大、标高上抬约6m。烟气支管也由地下改为地上。新建1座70m钢筋砼结构烟囱。 2.1 炉型参数 炉型:高温长寿内燃式热风炉 热风炉筒身直径: 9.34 m 拱顶园柱段直径: 10.74 m 2>36.8 m蓄热室面积: 2燃烧室面积:>10.5 m251000 m每座热风炉加热面积:>2.2结构特点 2.2.1热风炉结构形式 ⑴采用自立式悬链线拱顶: 拱顶与热风炉墙体分开,其重量由设在炉壳内壁的金属托架分层支承。在拱顶内衬与墙体之间设置滑动缝,避免墙体与拱顶内衬相对位移产生阻力起破坏作用。高温内燃式拱顶耐火砖采用板块结构可以吸收拱顶砌体的热膨胀,消除温差应力

热风炉砌筑施工技术方案

昆钢红河钢铁厂1#高炉 新建8#热风炉工程 热风炉砌筑施工技术方案云南建工集团总公司

二○○四年二月十三日 1、砌筑前应具备下列条件 1)炉壳安装验收合格,焊缝检测达到规范要求(或进行炉壳试压)炉底钢板上工字钢安装合格; 2)炉底钢板下的压力灌浆完毕,灌浆孔焊接严密; 3)炉箅子及其支柱的安装符合设计规定。 2、热风炉的喷涂 1)施工前应进行一次试喷,以检验喷涂料的施工性能。必要时,应进行级配调整。 2)检查热风炉炉壳内半径和椭圆度,并调整确定中心线。 喷涂施工前应以炉壳安装中心为准,对炉壳全高分段进行半径的检测,将所检测的炉壳半径实测数作出记录,在一定允许范围内可将中心适当调整(修正中心),以达到既能满足砌筑的规定半径误差,又能满足喷涂层厚度的基本要求。检测通常按直筒段,锥部和球顶部分别进行(内燃式热风炉可按一段进行检测)。 蓄热室直筒部的炉壳检测及中心线的确定步骤。以蓄热室下部平台安设的中心架中间放下8kg线锤,找好炉底中心,然后以细钢丝

绳拉紧固定,见图6-135,并以此中心线为准,分段量出炉壳各点的半径分别记入记录内。经调整后确定为修正后的筑炉施工基准中心线。 3)热风炉各部(外燃式为蓄热室,燃烧室和混风室等)的喷涂层精加工夹具的安装。

如蓄热室直筒部的喷涂层精加工夹具安装一般以1.8m为一段,上、下沿圆周按120o三等分,炉壳上焊以螺帽用以连接花篮螺栓、固定盘,见图6-136。 (2)喷涂施工 喷涂施工的操作要领,见不定形耐火材料有关耐火喷涂施工的要求和步骤进行施工。 3、蓄热室围墙的砌筑。 砌砖前,应在炉底钢板上抹灰找平,抹灰通常分两次进行。先抹围墙下的环状带,其余部分待以后炉底砌砖时再进行。抹灰层达到一定强度后,即可开始放线。

液压管道施工方法

高炉液压管道安装施工方案 1.编制说明 1.编制依据 1)山西潞城兴宝钢铁有限公司550m3高炉热风炉液压管道安装图纸、设计图纸和规范; 2)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》3)GB 50213-98《冶金机械设备安装工程及验收通用规范》 4) GB 50387-2006《冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收 规范》 5)建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》及地方政府的有关规定; 6)建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》; 2.工程概况 本工程为潞城兴宝钢铁有限公司550m3高炉液压配管系统,包括高炉炉前、炉顶、槽下液压配管以及热风炉本体液压系统。 3.施工准备 1)施工工具、设备 空压机 1台 循环酸洗泵 1台 滤油机 1台 管道切割器 1台 无齿锯 1台 液压弯管器 1台 管钳 4把

2)按施工图纸核实预留孔洞、预埋铁件的尺寸和标高,并满足配管安装要求。 3)配管安装所需工程材料应按施工图规定的型号、规格、数量,以及施工作业计划要求的内容如期供应到现场。 4)支吊架已制作并安装就位,经检查符合要求(安装程序中后安装的支吊架例外). 5)相关的设备已安装就位,已找正、找平完毕,并办理了工序交接手续。 6)各液压站的管子在安装前要进行槽式酸洗。 4.配管一般工艺要求 1)充分利用管道的水平和垂直转向点、分支点,调整管道与设备进、出口位置的轴线方向偏差。 2)对于较短的管道,应尽量实测实量、精心下料、认真组装。 3管道的固定焊口应尽量靠近系统管道,以减少焊接应力对设备的影响。 4)为避免焊缝在管道内部产生焊瘤、焊渣,安装前,除进行常规清理外,还应用压缩空气进行吹扫。 5)管道不允许与设备强制连接,已与设备连接的管道应及时用支(吊)架固定,以免管道重量附加到设备上。 液压管道酸洗方法 5.液压管道的酸洗工艺流程:

热风炉施工方案

热风炉施工方案 施工单位 施工负责人 审核 编制 日期

施工方案 一、工程概况及特点: 热风炉系统工程主要包括热风炉、燃气管道系统及其周围钢结构、平台、钢梯及栏杆等。其中热风炉本体约300吨;附属构件、管道、平台、梯子约700吨。根据设计图纸及有关规范进行施工。 二、编制说明 该工程设备质量比较重,体积比较大,施工现场空间狭小,拆装、倒运设备难度大,需要建设单位的密切协调配合。 三、施工准备及施工方法 (一)施工前准备工作: 1、认真熟悉施工现场情况,对施工人员进行技术交底。 2、确定施工方案中每步施工计划、设备吊装步骤。 3、吊装用吊具、吊索准备,清理周围施工环境。 4、高处作业临时设施搭设到位。 5、做好施工现场平面布置,临时设施摆放整齐。 6、确定好施工现场的电、气等使用位置,并办理相关手续。 7、审核图纸,图纸尺寸是否清楚,工艺是否合理,是否满足工艺要求,对不清楚或施工无法满足的构件或尺寸积极与甲方联系,找出解决的办法,认真做好图纸会审。 8、按设计文件和施工图的要求,编制施工工艺,并进行技术交底。 9、所有钢材和连接材料,必须附有材质合格证。按规格整齐堆放,并应符合设计要求及检验标准规定,积极向建设单位报验。。 10、安装﹑检查﹑验收所用的计量器具,应经过计量部门核定取得合格证明。 11、工程开始施工前,资料就须具备,为工程施工作好技术准备,积极向建设单位报验,审批合格后才能进行下道工序。 (二)现场施工准备: 1、做好四通一平一亮工作,利用现有的道路、管网、供电设施,修建施工必要的临时设施,保证现场场地平整、水通、电通、电讯通、道路通、照明亮。 2、建立临时设施,包括办公室、零件仓库、机具仓库等,设置消防保安措施。设备、结构存放场,其它临时设施场地。

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