高炉本体砌筑施工方案

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高炉工程砌筑施工方案

高炉工程砌筑施工方案

1. 编制依据1.1编制目的本施工组织设计是为首钢伊钢300万吨/年钢铁改扩建项目1260m³高炉工程需要编制的。

编制的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。

1.2编制依据本施工组织设计编制依据是国家现行规范、规程、标准;本工程施工设计图纸,GB/T19001-2008质量标准,有关建筑施工现场安全管理标准,并结合以往施工同类工程特点、施工经验,我公司施工能力、技术装备状况制定的。

主要施工规范:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011版)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-20142. 工程概况本工程为首钢伊犁钢铁有限公司首钢伊钢300万吨/年钢铁改扩建项目1260m³高炉工程,建设地点位于新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇首钢伊犁钢铁有限公司厂区内。

墙体砌筑总量约3900m³,墙体均采用MU10空心砖,M5混合砂浆砌筑。

主控楼外墙为370mm厚,内墙240mm厚,矿焦槽墙体为240mm厚,其他转运站及附属结构墙体均为240mm厚。

3. 施工准备3.1砌体特点及总体安排针对业主对工程质量要求高的实际情况,采取严格的管理措施,确保按时保质保量地完成本工程的施工任务。

砌体原材料堆放在主控楼北侧,使用小型机械进行水平运输,主控楼等塔吊范围内的的垂直运输采用塔吊,塔吊范围以外的采用八杆吊,砂浆搅拌机放置在主控楼北侧。

3.2 图纸及规范要求3.2.1墙体均采用空心砖砌块,墙厚为370、240,空心砖强度为MU10。

3.2.2±0.000以下上墙体采用M5水泥砂浆砌筑;±0.000以上上墙体采用M5混合砂浆砌筑。

3.2.3填充墙材料和平面位置应仔细阅读建筑图,不可随意更改。

石家庄筑炉施工方案

石家庄筑炉施工方案

河北敬业集团1260M3高炉工程砌筑施工方案一、编制依据1.安钢集团冶金设计公司设计的图纸。

2.《工业炉质量检验评定验收标准》GB50309—92。

3.《工业炉砌筑工程及施工验收规范》GB50211-2004。

4.筑炉施工手册及我公司多年来的高炉施工经验。

二、工程概况河北敬业集团1260m3高炉筑炉包括:高炉本体筑炉、高炉热风炉本体筑炉、热风围管筑炉、热风直管及总管筑炉、烟道管筑炉、混风管、联络管筑炉、倒流休风管筑炉,以及上升管、下降管、重力除尘器和出铁场、渣铁沟施工等.A、高炉本体:1.炉高:33.72m2.炉缸直径及高度: Φ6900/4800mm3.炉腹直径及高度:Φ6900-8000/3000mm 4.炉腰直径及高度:Φ8000/1600mm5.炉身直径及高度:Φ8000—5500/12000mm6.炉喉直径及高度:Φ5500/1700mm7.铁口:2个8.渣口:9.风口: 18个B:热风炉1.炉高: 36025mm2.蓄热室内径: Φ6150mm3.人孔: 4个4.烟道出口: 2个5.格子砖总高度: 24米6.粘土格子砖 11.4米7.红柱石粘土质格子砖 1。

92米8.硅质格子砖 10.68米9.热风出口: 1个C:管道1.热风围管直径:Φ1200mm 2.热风直管:Φ1400mm?3.热风总管:Φ1400mm? 4.热风支管:Φ1300mm?5.倒流休风管:Φ900mm 6.烟道管:Φ1400mm? 7.空气、煤气管:Φ1300mm 8.竖管:Φ1630mm9.8.上升、下降管(无图暂不祥)9。

重力除尘(无图暂不祥)三、施工准备1。

施工现场准备a。

要保证施工现场道路通畅,无建筑垃圾堆放现场,材料到了有地方堆放,并保证现场整洁、有序。

b.堆放耐火材料的大棚或临时仓库要搭设合理,并做到防雨、防潮、防水措施.除部分露天堆场外,室内设1000m2.另外将高炉出铁场下进行利用。

c。

施工现场要保持水通、电通、路通.2.材料准备a.耐火材料必须有计划、按照砌筑部位和砌筑先后顺序从砖库运到施工现场,并分开堆放整齐,且须挂牌标示,先用的先运,后用的后运,以防现场场地有限,无法堆放。

高炉本体砌筑施工工法(2)

高炉本体砌筑施工工法(2)

高炉本体砌筑施工工法高炉本体砌筑施工工法前言:高炉本体砌筑是冶金工程中重要的环节,施工质量直接影响高炉的安全稳定运行。

本文将介绍一种高炉本体砌筑施工工法,以满足实际工程需要。

工法特点:该工法采用高强度耐火砖和预制块进行砌筑,具有施工速度快、砌块精度高、施工质量可控等特点。

通过科学的施工组织和全面的施工措施,能够确保高炉本体的稳定性和安全性。

适应范围:该工法适用于各种规模的高炉本体砌筑施工,无论是新建高炉还是旧高炉修复,都能够满足施工需求。

工艺原理:该工法基于高炉本体结构的工艺原理,通过对施工工法与实际工程之间的联系进行深入分析和解释。

采取科学的技术措施,如合理布置砌筑钢筋、控制砌筑泥浆配比、加强砌筑后期养护等,使工法能够在实际应用中取得良好的效果。

施工工艺:该工法包括砂浆配制、砌筑模板制作、铺砖砌筑、细部处理等施工阶段。

每个阶段都有详细的施工步骤和注意事项,以确保施工过程中每一个细节都能正确执行。

劳动组织:根据施工工艺的不同阶段,可以合理组织施工人员和专业技术人员,以确保施工过程的顺利进行。

机具设备:该工法需要使用的机具设备包括搅拌机、搬运机、起重机、模板制作机床等。

对每种机具设备的特点、性能和使用方法进行详细介绍,以便读者了解并正确使用。

质量控制:为保证施工过程中的质量达到设计要求,需要进行严格的质量控制。

包括砌筑材料的质量检测、施工现场的检查和监督等措施,以确保每一个细节都符合要求。

安全措施:施工中的安全非常重要,特别是高炉本体砌筑施工有很多潜在的危险因素。

需要针对各个施工阶段制定相应的安全措施,如防护设施的设置、安全教育和培训等,以保障施工人员的安全。

经济技术分析:通过对施工工法的施工周期、施工成本和使用寿命等进行分析,可以评估其经济效益和技术可行性。

提供依据和参考,帮助读者做出决策。

工程实例:通过介绍一个具体的高炉本体砌筑施工工程实例,以实际案例证明该工法的可行性和成功性。

总结:该高炉本体砌筑施工工法具备明确的工艺原理、详细的施工工艺、科学的劳动组织、适配的机具设备、可靠的质量控制和有效的安全措施。

高炉耐材砌筑施工方案

高炉耐材砌筑施工方案

XXXXXXXXXX3高炉工程高炉耐材砌筑方案XSXXX高炉工程项目经理部二○○九年十一月目录1.编制依据 (2)2.工程概况 (3)2.1工程简介 (3)2.2高炉本体耐材设计用量 (3)2.3高炉炉缸耐材内衬如下图: (3)3.施工部署 (3)4.项目管理机构 (4)5.施工上场条件及施工平面布置、材料运输 (5)5.1高炉炉体砌筑前应具备的条件: (5)5.2施工平面布置图 (5)5.3垂直运输 (6)6.工程进度计划及劳动力配置 (6)6.1工程进度计划 (6)6.2资源配置 (8)7.主要施工方法 (9)7.1炉体耐材施工流程 (9)7.2炉底水冷管不定形耐材施工 (10)7.3炉底找平层的施工 (11)7.4满铺炉底炭砖砌筑 (13)7.5炉底环形炭砖砌筑 (16)7.6炉底陶瓷垫砌筑 (18)7.7陶瓷杯壁、铁口组合砖、风口组合砖砌筑 (19)7.8炉腹、炉腰及炉身下部保护砖砌筑 (22)7.9炉体喷涂施工 (22)8.工程质量保证措施 (24)8.1保证体系 (24)8.2措施 (25)9.安全、文明施工保证措施: (26)9.1组织保证体系: (26)9.2安全技术保证措施 (27)9.3安全重点监控点: (27)9.4文明施工管理 (28)1.编制依据(1)XXXXX公司1250m3高炉工程HG200906铁3-1高炉炉体砌筑图。

(2)高炉砌筑技术手册2007版(3)《工业炉砌筑工程施工及质量验收规范》(GB50211-2004)标准。

(4)筑炉工程手册2007版。

(5)国家和相关部分颁发的安全及环保标准与规定。

(6)本公司质量管理体系的文件及规定。

2.工程概况2.1工程简介本工程位于江XX特钢铁厂厂区内。

由浙江XX究院设计。

高炉容积为1250m3。

炉底和炉缸采用“石墨质炭块、半石墨质炭块、微孔炭块、微孔模压小炭块以及刚玉陶瓷砌体”砌筑;高炉铁口区域采用微孔炭块砌筑;风口区域采用刚玉组合砖砌筑;炉腹、炉腰和炉身中、下部采用烧成微孔铝碳砖和高铝砖混合砌筑;炉身上部采用磷酸盐浸渍粘土砖砌筑。

高炉系统砌筑施工方案

高炉系统砌筑施工方案

高炉系统砌筑施工方案目录一、工程概况二、开工条件三、施工安排以及材料供应四、主要施工方法五、施工进度安排六、劳动组织安排七、主要施工机械设备以及计量器具计划八、保证质量措施九、保证安全措施十、计量管理十一、施工现场平面布置十二、计算书一、工程概况本工程为500m3高炉系统砌筑工程,高炉容积为500m3,包括一座高炉砌筑、三座热风炉砌筑、热风管道砌筑、上升管和下降管、重力除尘器、烟道喷涂以及出铁厂砌筑。主要耐火材料为粘土砖、高铝砖、半石墨烧成炭砖、微孔模压小炭砖、复合棕刚玉砖、致密粘土砖等,绝对工期预计为50天。开工条件2.1总体要求2.1.1施工图纸会审完毕,施工方案可行。2.1.2施工现场达到“三通一平”,各种施工机具设备安装并试车合格。2.1.3上道工序安装完毕,并有工序接单和测量记录。2.1.4对所有材料的牌号、品种、数量均查对无误,并有材料合格证,散装材料的使用说明,新型材料的鉴定资料。2.1.5 对施工人员的质量、安全教育已完毕,施工交底已完成。2.2高炉开工条件2.2.1冷却壁安装、打压完毕,并检查合格。2.2.2出铁场平台天车具备使用条件。2.2.3高炉用炭砖严禁雨水侵蚀,因此出铁场厂房必须封闭完毕。2.2.4两个风口的二、三套均不得安装。2.3热风炉开工条件2.3.1对各种组合砖的预砌筑完毕。2.3.2炉壳全部完工,炉箅子安装合格。2.3.3热风炉各步平台完工.三、施工安排及材料供应3.1高炉3.1.1设专职材料员负责耐火材料管理,画出砖场平面图,按图、砖种及使用的先后顺序堆放整齐,组合砖严格按组编号,成组发放且在搬运过程中轻拿轻放,以防止损坏,严格按上砖小票供砖,做到出入量准确,品种分明,有条不紊。3.1.2泥浆要根据材质分别搅拌,严格按照配比进行搅拌,并按每班用量限额供应,做好泥浆搅拌供应及配比的日记录。3.1.3高炉砌筑工程以出铁场平台为现场材料堆放场地。耐火材料自砖库用汽车、叉车运至出铁场平台下面,用出铁场厂房上的天车运至平台上的指定位置。3.1.4出铁场平台上表面必须依施工顺序及施工阶段进行详细科学的平面布置。编制出各个区域砌体耐火材料的吊运顺序、码放顺序及入炉顺序,尽量减少人为倒运,减少损耗。3.1.5泥浆搅拌站设0.325m3搅拌机2台,置于出铁场平台上,各配置大灰槽一个,中灰槽若干。上料时泥浆由大灰槽放入中灰槽,用天车将其运至炉前风口外平台上,以备炉内砌筑使用。砌筑时利用小灰桶将泥浆由风口运到炉内,风口以上部位再利用罐笼将泥浆运到罐笼上。3.1.6在合适位置选用2个风口,在其外用脚手管搭设一个40—50m2的平台,平台上铺设辊道,辊道通过风口进入炉内小平台,炉内小平台用角钢和槽钢制作,小平台与辊道连成一体并设有护栏,上部用钢丝绳吊在炉壳上,下部用角钢作斜支撑。施工中这些风口的二套、三套不得安装,耐火材料用天车运至风口外平台上,由辊道推至炉内。耐火材料供应见流程图。3.1.7炉底,炉缸砌筑。在出铁场平台上安装一扬卷,高炉内设罐笼,作为从风口进料的起运装置。3.1.8风口组合砖砌筑完后,在炉内安装卷扬设置罐笼,供炉内风口以上部位砌砖供料使用。3.2热风炉及管道3.2.1热风炉热风炉施工采用在三座热风炉每两座间设一座35m高的卷扬,负责三座热风炉的垂直运输,在热风炉高度方向分别利用人孔或人工开孔作为材料运输的通道,炉内满堂红脚手架。A 所有材料运输均采用集装运输,水平运输用汽车,垂直运输用卷扬,炉下采用叉车与人力车配合。B 根据总体施工要求,施工时采用二班作业方式三座热风炉同时施工,以确保工期(见流程图)。C 耐火砖供应耐火砖和辅助材料全部采用限额供料,按日作业计划用多少供多少,当日料当日完。耐火砖依据备砖小票和上砖小票,于砌筑前一日备到炉前,施工时按要求供到炉内指定地点使用。D 泥浆供应在炉体附近搭设泥浆搅站,内设0.325m2搅拌机2台,各配相应的大灰槽及水箱,上料时利用小灰车运至炉下,再利用卷扬运到使用平台上,最后用溜灰槽运至炉内使用。E 耐火材料设专职材料员,负责砖场管理,在热风炉下部用脚手管搭设临时用储料棚,上铺塑料彩条布做防雨用,储备1-2天用的耐火材料(按砖型、材质分别堆放整齐,并标识明确)。组合砖严格按组编号堆放,并做到出入数量准确,品种分明,有条不紊。3.2.2热风管道安排热风管道施工应根据现场安装条件进行,热风直管利用热风炉上料系统上料,围管利用出铁厂平台上料。四、主要施工方法4.1高炉采用连续施工二班作业的施工方法,施工顺序为:炉底、炉缸、炉腹、炉腰、炉身、炉喉依次自下而上进行,冷却壁勾缝在炉底砌筑前完成。(详见附表1)4.1.2炉底找平层施工a 施工准备将炉内十字中心线及炭砖砖层线弹在冷却壁上。将炉底板上焊角钢间距为400mm,扁钢间距600mm,先焊角钢,再在角钢上焊扁钢,测量其顶面标高要求达到0至-2mm,不合格的进行修正,并填写测量记录。扁钢为一面刨平。b 炭捣料施工根据炭捣料捣结后的厚度,可分为两次完成捣打,用刮料板刮匀。用捣固锤一锤压半锤顺序向前捣打,直至达到密实度要求。捣完后料面稍高于扁钢条2-5mm再用铲刀铲平。经测定料面过低处,要挖30mm 深重新填料捣打,每次捣结的厚度不得小于30mm。4.1.3冷却壁勾缝a 施工准备准备好专用工具。b 施工用宽度40-80mm厚度为0.5mm的铁板插入冷却壁间隙,靠冷却壁一侧在铁板横放一根铁棍将铁板固定在冷却壁上,挡住缝内填料以免落入冷却壁与铁皮间隙,用后不再取出。勾缝时用专用工具将料填入缝内,使之饱满密实,以免灌浆时漏浆。采用勾缝与砌筑穿插的方式进行勾缝。4.1.4炉底满铺炭砖的施工a 准备工作由测量人员按预砌图纸规定测出炉子中心线,铁渣口中心线,并明显标志在冷却壁上。b 炭砖砌筑由下料卷扬机用钢丝绳将砖送入炉底工作地点。并将一层的炭砖大部分进到炉内并按编号排好。先将中心一排干摆,检查砖缝、中心线标记、砖号等,确认无误后方可施工。用刮料板将炭质泥浆刮均匀后,先砌中心一块,再砌好中心一排,最后调正。中心一排砌好后,将一侧顶紧,开始砌筑另一侧,砌筑每排砖都要拉线砌筑,每层炭砖砌筑后,要进行测量,不平整的地方要进行磨砖处理。每层炭砖砌筑后用风动捣固锤将四周炭料捣实。4.1.5炉缸模压小炭砖施工a 准备工作将十字中心线弹在冷却壁上,在炉底炭砖表面放出砌砖中心,并根据中心划上圆周线。b 砌筑将砖层标高测到冷却壁上标明,每层砖不少于四处,砌前应先干排验缝,检查半径、表面平整度,确定无误后方可砌筑,之后每隔3-5层既对内径、标高、平整进行检查,发现问题及时处理。同层各环及相邻的环缝和放射缝均应错开不小于30 mm的宽度,相邻上下层在同一位置不应有三层重缝。每一层加工的合门砖不得多于4块应均匀分布,相邻层合门砖要相互错开。砌体与冷却壁间胀缝应按设计认真留设,缝内填充料要及时填充,做到饱满密实。4.1.6炉底、炉缸陶瓷杯砌筑a 施工准备将砌筑中心线打在炭砖表面上。导向槽钢做好并安装完毕。b 砌筑先干排验缝,检查砖缝、平整度、垂直度等,确认无误后方可砌筑。砌筑时必须拉线呈十字形砌筑,沾浆必须均匀,揉动1-2次。砌筑超过三至五排后方可拆除导向槽钢,再在两边同时砌筑。砌筑顺序为八层模压小炭砖砌完后砌第一层和第二层棕刚玉杯底砖,再砌环形模压小炭砖,再砌陶瓷杯砌体。上部砌筑时一定要轮圆,检查砖缝、平整度、垂直度等。4.1.7铁口、风口组合砖的砌筑a 准备工作:预砌筑图应该由耐火材料厂家提供。b 砌筑铁口组合砖的砌筑与模压小炭砖配合砌筑,先在模压小炭砖上放出中心线引出炉外,然后根据预砌草图逐层砌筑,下半环铁口大砖砌筑完拉线检查,调正后再将上半环砌上,组合砖与炉壳间胀缝的填料应在砌筑周围小型砖的同时随砌随填,标高应与模压小炭砖相同。风口组合砖的砌筑按预砌图进行,并控制好灰缝及灰浆饱满度。风口组合砖按照从下到上,从外到内的顺序进行砌筑,并同时将组合砖与炉壳间的填料捣密实。4.1.8炉腹、炉腰、炉身的砌筑a 准备工作高炉砌筑采用搭满堂红脚手架,随砌随搭。b 砌筑砌筑前干排验缝,检查半径、表面平整、垂直度等。每层砌完后用两米靠尺检查平整度。合门锁砖相邻两层砖应错开,每一环加工的合门砖不得多于4 块。环缝与放射缝两屋均匀交错,在同一层内各环砖的放射缝亦错开。宽度不得小于30mm,相邻上下在同一位置不允许有三层重缝。4.1.9炉喉钢砖区填料施工准备好所用工具。将料填入炉喉钢砖区及钢砖缝隙间,所填料必须饱满密实。4.1.10喷涂a 准备工作:锚固件已焊好.b 施工正式喷涂前必须试喷.采用半干法喷涂,喷涂料加入喷机前,适当加水润湿,加水量为5%,而后在喷涂时于喷嘴头部二次加水调节,总加水量约为8%.接缝应留斜槎,一次达到设计厚度,过厚部分削平,表面不得抹光.4.1.11炉壳和冷却壁间灌浆a 准备工作灌浆设备安置完毕并试验使用正常。在炉皮上开约4孔,每层4个,孔为Ф58mm,190mm 长Ф57mm×6mm 的短管,并焊上DN50mm的法兰。b 施工将输浆软管连在短管上开始灌浆,顺序自下而上。采用泥浆泵进行压力灌浆。当看到所灌孔周围的两个孔开始冒浆时,停止灌浆,并将其堵严,开始灌下一个孔。4.2热风炉及管道施工4.2.1要求热风炉采用一段连续施工,二班作业的施工方法,施工过程基本是:炉箅子以下部位砌筑,炉身大墙砌筑,喷涂,热风出口直段砌筑,锥段砌筑,燃烧器砌筑,拱顶砌筑。4.2.2炉墙施工砌筑时,将标高及砖层线画到炉皮上并按之砌筑。砌筑过程中,要控制好标高及内径。标高控制:炉皮上由测量配合木工,给出砖层标高控制点,沿周围间距1.5~2.0m给出砖层线,筑炉工借助靠尺、水平,控制好砖层高度。内径控制:挂中心线以之控制内半径。砌砖顺序:自内向外砌筑,注意外部砖的泥浆饱满度。4.2.3装球采用卷扬垂直运输,做好并支设好箅子,使用槽将球溜进炉内,炉内另有人员进行摊平。4.2.4喷涂施工上部喷涂施工时,采用搭设脚手架,人站在架子上进行喷涂操作,喷涂自下而上进行,随喷随用刮板找平,并用弧度板找圆, 连续喷涂。回弹料要及时清理,做其它使用,不能再做喷涂料用。4.2.5热风出口组合砖直段施工热风出口组合砖砌筑前,首先要保证组合砖底下砖层的标高、水平度和内半径的准确性。砌筑中要严格按预砌草图按砖号对号入座,即使是外型相同的砖也不可串用,发现问题如错台,三角缝时,千万不可随意改型,要及时查明原因,做好调整工作。控制好孔口内径,下半圆支设中心轮杆或用弧度板找圆,上半圆支设拱胎。施工时按顺序按组运输,防止混乱。先砌筑热风出口组合砖,然后砌筑周围的大墙砖。4.2.6锥段施工锥段砌筑过程中要严格按预砌草图按砖号对号入座,而且每一层的内径尺寸都要由耐火材料厂提供,砌筑完每一层都要量一下实际尺寸,以便随时调整内径。4.2.7燃烧器以及拱顶施工燃烧器要按号砌筑,每砌筑3层至5层之后要量一下内径。拱顶砌筑过程中,下部采用挂勾方法,砌一块挂一块,按设计尺寸制做可变轮杆,用轮杆保证内径尺寸,上部合门处支设拱胎在拱胎上合门。热风口,支设拱胎,以保证孔洞尺寸。4.2.8热风管道施工根据总体工程的安排应随高炉本体同步进行,施工前应做好以下工作:a挑选耐火砖,根据砌筑要求按厚度或长度分类。b在管道内壁找出管道的纵向中心线。c组合砖在施工前进行预砌筑。d热风总管及围管砌筑前要先进行喷涂,喷涂时一定按制好喷涂料的厚度及管道的内径随喷随用卷尺及弧度板检查。e砌筑时,首先以底部中心为起点向两侧开始砌筑,上半部管道砌筑时,按设计制作相应的拱胎,在砌筑时进行支设,砌筑时要先进行组合砖的砌筑,保证砌体的灰浆饱满。五、施工进度安排说明:1.本工期为绝对工期,未考虑上道工序、天气、耐火材料等因素的影响。总工期为50天。六、劳动组织安排6.1高炉按每日二班作业,安排如下:筑炉工:8×2=16人;配合:40人;合计:56人6.2热风炉筑炉工:18×2=36人;配合人员:66人;合计: 102人6.3热风管道按每日两班作业:瓦工:12人×2=24人;配合人员:40人;合计:64人6.4其他人员管理人员:10人少数工种:26人七、主要施工机械设备以及计量器具计划7.1施工机械设备7.2计量器具计划八、质量保证措施8.1本工程质量检验和评定采用国家标准《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》做为施工检查及交工验收的依据。8.2工程质量目标质量目标:优良;分部工程合格率100%;分项工程合格率95%以上。8.3项目组织机构8.4关键工序监视及控制方法本工程关键工序为热风炉拱项组合砖砌筑、热风出口组合砖砌筑、热风炉燃烧口组合砖砌筑、高炉炉底和炉缸砌筑。控制方法详见《质量计划》以及《质量检验计划》。九、安全保证措施9.1安全目标:重大伤亡事故为零;轻伤事故率不超过1‰;9.2安全保证体系成立工程安全委员会,负责对现场施工过程中安全管理的指导监督检查,并做好记录。9.3危害因素识别本工程重大危险因素为:高处坠落、物体打击、触电。具体防范措施详见《安全措施》与《职业健康环境安全保证计划》。十、计量管理10.1严格按公司规定及质量体系文件中所规定要求进行管理施工。10.2自制计量器具检验合格后方可使用,定期复检,到期后必须报废。10.3专用计量器具专人负责,领取、回收作好记录。10.4严格执行计量单位符号,认真按规程使用计量器具,并作好计量器具的保养、防护。附表1 高炉施工工艺流程图以下为热风炉外脚手架计算书落地式扣件钢管脚手架计算书钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为29.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.40米,立杆的横距1.40米,立杆的步距1.40米。采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距2.80米,水平间距4.20米。施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工1层,脚手板共铺设20层。一、小横杆的计算:小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.400/3=0.070kN/m活荷载标准值 Q=2.000×1.400/3=0.933kN/m荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.070+1.4×0.933=1.437kN/m小横杆计算简图2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩计算公式如下:M=1.437×1.4002/8=0.352kN.m=0.352×106/5080.0=69.292N/mm2小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:荷载标准值q=0.038kN/m简支梁均布荷载作用下的最大挠度V=5.0×1.042×1400.04/(384×2.06×105×121900.0)=2.075mm小横杆的最大挠度小于1400.0/150与10mm,满足要求!二、大横杆的计算:大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。1.荷载值计算小横杆的自重标准值 P1=0.038×1.400=0.054kN脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.400×1.400/3=0.098kN活荷载标准值 Q=2.000×1.400×1.400/3=1.307kN荷载的计算值 P=(1.2×0.054+1.2×0.098+1.4×1.307)/2=1.006kN大横杆计算简图2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:集中荷载最大弯矩计算公式如下:M=0.08×(1.2×0.038)×1.4002×1.006×1.400=0.383kN.m=0.383×106/5080.0=75.426N/mm2大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:集中荷载最大挠度计算公式如下:大横杆自重均布荷载引起的最大挠度V1=0.677×0.038×1400.004/(100×2.060×105×121900.000)=0.04mm 集中荷载标准值P=0.054kN集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度V1=1.883×1458.427×1400.003/(100×2.060×105×121900.000)=3.00mm最大挠度和V=V1mm大横杆的最大挠度小于1400.0/150与10mm,满足要求!三、扣件抗滑力的计算:纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ R c其中 R c——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;1.荷载值计算横杆的自重标准值 P1=0.038×1.400=0.054kN脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.400×1.400/2=0.147kN活荷载标准值 Q=2.000×1.400×1.400/2=1.960kN荷载的计算值 R=1.2×0.054+1.2×0.147+1.4×1.960=2.985kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。四、脚手架荷载标准值:作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1491N×29.000=4.324kN(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.15N×20×1.400×(1.400)/2=3.570kN(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15N×1.400×20/2=2.100kN(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005N×1.400×29.000=0.203kN经计算得到,静荷载标准值 NkN。活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2.000×1×1.400×1.400/2=1.960kN风荷载标准值应按照以下公式计算其中 W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》的规定采用:W0 = 0.400 U z——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》的规定采用:U z= 1.420 U s——风荷载体型系数:U s = 0.110经计算得到,风荷载标准值W k = 0.7×0.400×1.420×0.110 = 0.044kN/m2。考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式N = 1.2N×1.4N Q不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式N = 1.2N G + 1.4N Q风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W计算公式M W = 0.85×1.4W k l a h2/10其中 W k——风荷载基本风压标准值(kN/m2);l a——立杆的纵距 (m);h ——立杆的步距 (m)。五、立杆的稳定性计算:1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=14.98kN;——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.27;i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;l0——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.59m;k ——计算长度附加系数,取1.155;u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.60;A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 115.46[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=14.57kN;——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.27; i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;l0——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.59m;k ——计算长度附加系数,取1.155;u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.60A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;M W——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,M W = 0.014kN.m;——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 115.10[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!六、最大搭设高度的计算:不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:其中 N G2K——构配件自重标准值产生的轴向力,NkN;N Q——活荷载标准值,N Q = 1.960kN;g k——每米立杆承受的结构自重标准值,g k = 0.149kN/m;经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 H s = 93.934米。脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:其中 N G2K——构配件自重标准值产生的轴向力,NkN;N Q——活荷载标准值,N Q = 1.960kN;g k——每米立杆承受的结构自重标准值,g k = 0.149kN/m;M wk——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,M wk = 0.012kN.m;经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 H s = 94.196米。脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。七、连墙件的计算:连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:N l = N lw + N o其中 N lw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:N lw = 1.4 × w k× A ww k——风荷载基本风压标准值,w k = 0.044kN/m2;A w——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,A w = 2.80×4.20 =11.760m2;N o——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);N o = 5.000 经计算得到 N lw = 0.720kN,连墙件轴向力计算值 N l = 5.720kN连墙件轴向力设计值 N f = A[f]其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.58的结果查表得到=0.95;A = 4.89cm2;[f] = 205.00N/mm2。经过计算得到 N f = 95.411kNN f>N l,连墙件的设计计算满足要求!连墙件采用扣件与墙体连接。经过计算得到 N l = 5.720kN小于扣件的抗滑力8.0kN,满足要求!连墙件连接示意图八、立杆的地基承载力计算:立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求p ≤ f g其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (kN/m 2),p = N/A;p = 59.92 N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 14.98A —— 基础底面面积 (m 2);A = 0.25f g —— 地基承载力设计值 (kN/m 2);f g = 92.00地基承载力设计值应按下式计算f g = k c × f gk其中 k c —— 脚手架地基承载力调整系数;k c = 0.40f gk —— 地基承载力标准值;f gk = 230.00地基承载力的计算满足要求!脚手架与炉皮刚性连接脚 手 架 连 墙 示 意 图。

高炉本体施工方法及技术措施 (2)

高炉本体施工方法及技术措施 (2)

高炉本体施工方法及技术措施高炉本体施工是高炉建设的重要环节之一,其施工质量关系到高炉的运行效率和寿命。

在高炉本体的施工中,要严格按照规范操作,并采取科学合理的施工方法和技术措施,以确保高炉的可靠运行和安全生产。

下面是关于高炉本体施工方法及技术措施的一些介绍。

施工方法一、分期施工高炉本体的施工需要分期进行。

在施工过程中,应按照施工计划,逐步完成各个部位的施工,并保证各部位施工的时间和质量。

应注重质量控制,及时发现、纠正和消除施工中的各种缺陷和问题,确保各个施工阶段顺利进行。

二、科学施工高炉本体施工需要采用科学的施工方法。

具体做法为:在施工过程中,应根据高炉本体结构的要求,选用合适的施工机械和工具,并合理配置施工人力资源,保证施工质量和效率。

同时,应加强材料管理,确保施工材料的品质、数量和及时供应。

三、质量控制高炉本体施工应严格按照相关规范和标准进行质量控制。

在施工过程中,要实行随机抽查制度,定期检查质量状况,在发现质量问题时,应及时整改。

在施工结束后,要对高炉本体进行全面的质量检测,确保施工质量达到规定标准。

技术措施一、防火高炉本体施工过程中,火灾是一个常见的安全隐患。

为了确保施工安全和生产顺利,应采取防火措施。

具体做法为:在施工现场周围设置警示标志和隔离带,保证周围环境的安全和无干扰;在施工时应用隔热材料和防火材料进行包覆,避免施工过程中的火灾或爆炸事故;在施工结束时,要对施工现场进行全面的清理和巡视,确保施工现场没有残留物或留下任何可燃物。

二、防腐高炉本体施工完成后,要考虑高炉的长期使用和保养。

为了延长高炉的使用寿命,应采取防腐措施。

具体做法为:对高炉内的金属结构进行防腐处理,能够有效的改善结构的耐热性和耐腐蚀性;在施工过程中,要合理使用防腐材料和处理技术,避免高炉受到氧化和流化磨损的影响。

三、保温高炉本体在运行过程中的高温能够极大地影响高炉的性能表现。

为了确保高炉的运行效率和寿命,在施工过程中需要采取保温措施。

高炉施工方案

高炉施工方案

高炉施工方案高炉施工方案一、前期准备工作1.前期筹备在施工前,我们将进行详细的前期准备工作,包括确定施工方案、编制施工计划、组织施工人员等。

2.场地清理对施工场地进行彻底清理,确保施工区域的平整和清洁,为后续施工工作提供良好的基础条件。

3.施工材料准备准备所需的施工材料,包括钢材、水泥、砖块等。

并对材料进行检验和验收,确保质量符合要求。

二、施工工序1.基础施工首先进行高炉的基础施工工作,包括基础混凝土浇筑、基础钢筋绑扎等。

2.炉体搭建安装高炉本体结构,包括炉壳、炉喉、炉缸等,确保结构稳固。

3.炉衬施工进行炉衬的施工工作,包括炉衬材料的安装,炉衬的固定和砌筑等。

4.加热设备安装安装高炉的加热设备,包括高炉燃烧器、加热炉等。

5.管道布置布置高炉内的各种管道,包括风管、水管等,确保高炉运行期间的正常供气供水。

6.电气设备安装安装高炉的电气设备,包括电缆、电机等,确保高炉的正常运行。

7.防腐保温处理对高炉进行防腐和保温处理,保证高炉的正常使用寿命。

8.试车调试进行高炉的试车调试工作,包括点火、升温等,确保高炉的性能和安全。

三、安全保障措施1.施工现场设置安全警示标志,划定施工区域,禁止无关人员进入施工区域。

2.施工人员必须佩戴安全帽、安全鞋等个人防护装备,并进行必要的安全培训。

3.施工中必须遵守现场施工规定,禁止乱堆乱放材料,保持作业现场的整洁和安全。

4.对施工现场进行定期巡查,及时发现和排除安全隐患。

5.配备安全监测设备,对施工过程进行监控,确保施工的安全性。

四、质量控制1.根据相关技术规范和标准,对施工过程进行质量控制,并进行必要的检测和验收。

2.对施工材料进行检验和验收,确保质量符合要求。

3.加强施工人员的技术培训和管理,确保施工的质量和安全。

4.定期进行施工质量的检查和评估,及时发现和处理质量问题。

五、环保措施1.根据国家环保要求,进行高炉施工过程中的环保措施,包括减少粉尘和废气的排放等。

2.配备相应的环保设备,如除尘器等,对高炉产生的废气进行处理。

高炉耐材砌筑施工方案

高炉耐材砌筑施工方案

XXXXXXXXXX3高炉工程高炉耐材砌筑方案XSXXX高炉工程项目经理部二○○九年十一月目录1.编制依据 (2)2.工程概况 (3)2.1工程简介 (3)2.2高炉本体耐材设计用量 (3)2.3高炉炉缸耐材内衬图: (3)3.施工部署 (3)4.项目管理机构 (4)5.施工上场条件及施工平面布置、材料运输 (5)5.1高炉炉体砌筑前应具备的条件: (5)5.2施工平面布置图 (5)5.3垂直运输 (6)6.工程进度计划及劳动力配置 (6)6.1工程进度计划 (6)6.2资源配置 (8)7.主要施工方法 (9)7.1炉体耐材施工流程 (9)7.2炉底水冷管不定形耐材施工 (10)7.3炉底找平层的施工 (11)7.4满铺炉底炭砖砌筑 (13)7.5炉底环形炭砖砌筑 (16)7.6炉底陶瓷垫砌筑 (18)7.7陶瓷杯壁、铁口组合砖、风口组合砖砌筑 (19)7.8炉腹、炉腰及炉身下部保护砖砌筑 (22)7.9炉体喷涂施工 (22)8.工程质量保证措施 (24)8.1保证体系 (24)8.2措施 (25)9.安全、文明施工保证措施: (26)9.1组织保证体系: (26)9.2安全技术保证措施 (27)9.3安全重点监控点: (27)9.4文明施工管理 (28)1.编制依据(1)XXXXX公司1250m3高炉工程HG200906铁3-1高炉炉体砌筑图。

(2)高炉砌筑技术手册2007版(3)《工业炉砌筑工程施工及质量验收规范》(GB50211-2004)标准。

(4)筑炉工程手册2007版。

(5)国家和相关部分颁发的安全及环保标准与规定。

(6)本公司质量管理体系的文件及规定。

2.工程概况2.1工程简介本工程位于江XX特钢铁厂厂区内。

由浙江XX究院设计。

高炉容积为1250m3。

炉底和炉缸采用“石墨质炭块、半石墨质炭块、微孔炭块、微孔模压小炭块以及刚玉陶瓷砌体”砌筑;高炉铁口区域采用微孔炭块砌筑;风口区域采用刚玉组合砖砌筑;炉腹、炉腰和炉身中、下部采用烧成微孔铝碳砖和高铝砖混合砌筑;炉身上部采用磷酸盐浸渍粘土砖砌筑。

武钢新3高炉易地改造工程高炉本体砌筑工程施工组织设计

武钢新3高炉易地改造工程高炉本体砌筑工程施工组织设计

武钢新3#高炉易地改造工程高炉本体砌筑工程施工组织设计1、工程概况武钢3#高炉易地大修改造工程由武汉钢铁设计研究总院设计,改造后容积为3200m3。

现将高炉主要设计尺寸叙述如下:(1) 高炉基本尺寸炉底直径m 15.02炉缸直径/高度m 12.4/8.08炉腹高度m 3.5炉腰直径/高度m 13.9/2炉身高度m 17.9炉喉直径/高度m 10.08/2.4出铁口个 4风口个32(2) 筑炉工程特点1) 高炉炉体内衬采用镶砖冷却壁,水冷炭砖薄炉底,软水闭环冷却。

炉底水冷管铺设在炉底密封钢板以上。

在炉底水冷管中心线下20mm以下,密封钢板以上采用耐热砼。

水冷管中心线以上则采用导热性能好的炭素捣打料。

2) 炉底砌体高3207mm,炉底最下两层为竖砌碳砖(周边为6层卧砌碳砖),最上两层为综合炉底。

为增加炉底碳砖砌体的稳定性和整体性,竖砌碳砖侧面设有圆形键槽和圆形碳键,起到互锁作用。

3) 炉缸采用11层环砌炭砖,铁口采用碳砖砌筑,风口采用组合砖砌筑。

4) 炉腹、炉腰及炉身下部采用赛隆结合碳化硅砖砌筑,炉身中部采用氮化硅结合碳化硅砖砌筑,最上层为浸磷粘土砖,最后一带为倒扣冷却壁。

5) 在炉腹到炉身中部的冷却壁(共7带)镶砖表面涂抹一层不定形的防氧化涂料。

2、砌筑方案2.1 进场条件2.1.1 炉喉以下炉壳及冷却壁安装完毕,并试压合格。

2.1.2 炉底密封钢板及水冷管安装完毕,并通水试压合格。

2.1.3 铁口及风口安装就位,各口中心位置检查合格;各风口相交点与炉底、炉缸中心交重合。

2.1.4铁口框内空尺寸符合设计要求,工序交接手续完整。

2.1.5出铁场平台土建完工,场棚屋面安装完,天车能交筑炉使用,平台上下交筑炉堆放机具和材料。

2.1.6 合格的耐火材料已进现场库。

2.2 运输方案2.2.1 工程材料、施工用料及施工机具用火车或汽车运至出铁场平台下,用出铁场天车吊至平台上各处定置堆放。

2.2.2 砌筑炉底和炉缸时,用天车将炭砖及陶瓷杯砖吊至风口进料平台上的辊道上,推至炉内进料平台上,通过炉腹保护棚的环吊装置吊入炉内各砌筑部位。

高炉施工方案

高炉施工方案
高炉施工方案
第1篇
高炉施工方案
一、项目背景
随着我国经济的持续快速发展,钢铁产业作为国民经济的重要支柱产业,其产能和需求不断扩大。为满足市场需求,提高企业经济效益,某钢铁公司决定新建一座高炉。为确保高炉施工的顺利进行,特制定本施工方案。
二、施工目标
1.确保施工安全,降低安全事故发生率。
2.保证施工质量,满足设计要求。
1.建立健全质量、安全、环保管理体系,确保施工过程中各项措施得到有效执行。
2.加强施工现场监督检查,对施工过程进行动态管理。
3.对施工现场进行定期安全、环保检查,发现问题及时整改。
4.提高施工人员质量、安全、环保意识,加强培训和教育。
八、验收
工程完成后,组织相关单位进行验收,确保工程质量满足设计要求。
本施工方案旨在为高炉施工提供全面、严谨的指导,以确保工程顺利进行。在实际施工过程中,应结合现场实际情况,灵活调整施工方法及措施。全体施工人员应严格遵守国家法律法规,确保施工安全、质量、进度及环保目标的实现。
第2篇
高炉施工方案
一、项目概述
本高炉施工项目为响应我国钢铁产业升级和结构调整的要求,旨在提高生产效率,降低能耗,提升企业竞争力。为确保施工顺利进行,特制定本方案。以下内容将详细阐述施工过程中的关键环节、技术要求及管理措施。
4.调试与试运行
(1)制定调试与试运行方案,明确调试流程和职责分工。
(2)对设备进行单机调试、联动调试,确保设备正常运行。
(3)按照试运行方案,分阶段进行高炉烘炉、煮炉及试运行。
5.环保设施施工
(1)严格按照环保设计要求,进行环保设施土建及设备安装。
(2)对环保设施进行调试,确保其正常运行,满足环保要求。
(3)加强施工现场环保管理,降低对周边环境的影响。

高炉施工方案

高炉施工方案

目录一、工程概况二、管理目标三、资源准备四、编制依据五、工程进度计划六、工序流程图七、施工方法及主要技术措施八、质量控制措施九、安全控制措施十、相关文件及记录清单一、工程概况安阳市新普钢铁有限公司493M3高炉工程,其建设地点位于安阳市殷都区北蒙工业园。

高炉有效容积380M3,筑炉工程主要施工任务有高炉本体、热风炉、热风管道等内衬耐火材料的砌筑。

整个高炉筑炉施工工艺复杂,技术要求较高,且正值高温雨季,其影响工期进度的不确定因素较多,筑炉工程预计有效期110天。

其主要耐材砌筑工作量如下:高炉本体T;一座热风炉T,四座共计T以及热风管道等内衬耐火材料的砌筑。

二、管理目标根据公司管理方针和管理目标,并针对本工程特点,特制定如下质量、环境、职业健康安全管理目标:1、质量目标:A、分项工程质量一次交验合格率75%;B、工程质量合格率100%;C、严重质量事故为零。

2、环境目标:A、施工废水、固体废物定点排放,分类管理;B、最大限度地节约水、电。

3、职业健康安全目标:A、重伤及其以上事故为零;B、陷患整改率100%;C、安全教育培训率100%;D、特殊工种持证上岗率100.三、资源准备(一)技术准备1、组织图纸学习和专业图纸会审,进行技术交底等。

2、制订详细的施工作业计划。

3、对新材料、新工艺的性能做充分的熟悉和掌握。

4、对不定形耐火材料,提前了解性能、凝固时间、强度等技术指标,并制定施工方法和施工技术措施。

(二)材料准备1、工程开工前,按材料计划表核实,甲方所供材料到货种类、数量,并把所缺材料的数量、种类及时上报给主管部门,以便及时上报给主管部门,以便及时采取措施,保证材料按时供应。

2、工程开工后,由甲方负责把筑炉材料按照施工的先后顺序依次送到施工现场50M以内。

由于材料采用集装箱包装,为保证筑炉施工的正常顺利进行。

需再用5T叉车运至施工进料口装车处。

3、由于此次施工是在高温雨季进行,为保证肆筑质量,加快施工进度,进入现场的耐火材料,要做好防潮、防雨淋措施。

某高炉大修项目耐材砌筑施工方案

某高炉大修项目耐材砌筑施工方案

某某炼铁有限公司某某高炉大修项目耐材砌筑施工方案某某2012年4月22日一、编制依据二、工程概况三、质量方针、目标四、质量管理五、安全管理六、主要施工方法七、主要施工机具,材料八、劳动力计划九、施工进度十、施工平面布置一、编制依据1。

1某某设计研究总院设计的高炉炉体砌砖总图;热风炉砌砖图;轧铁沟砌筑图。

1.2《工业炉砌筑工程及验收规范》GBJ211-871.3《工业炉砌工程质量检验评定标准》GB50309-921。

4《筑炉手册》冶金工业出版社二、工程概况某某炼铁有限公司新建三座450m3高炉,9座顶燃式热风炉,3座热风竖管,以及配套的热风管道,粗煤气系统、烟道管、渣铁沟。

高炉本体净高27.495m,炉底直径φ7780m.高炉炉体内衬采用“微孔焙烧碳块加模压碳块及塑性相结合刚玉莫来石陶瓷砌体”砌筑炉底和炉缸;铁口区域采用塑性相结合刚玉莫来石组合砖砌筑;风口区域采用塑性相结合棕刚玉莫来石组合砖砌筑;炉腹、炉腰和炉身中、下部采用微孔烧成铝碳砖和高铝砖混合砌筑;炉身上部采用磷酸盐浸渍粘土砖砌筑。

该高炉设置1个铁口,14个风口,1个出铁场,炉顶标高为29。

37m。

高炉热风炉为顶燃式热风炉.热风炉全高35。

528m,蓄热室直径φ6324/φ5200mm、φ6556/φ5200mm,拱顶直径φ7760/φ6140。

格子砖砌筑标高为▼28620,全高25。

5m,用三种材质的格子砖分为三段砌筑。

热风竖管全高25.527m,下部炉壳内径φ2364,上部内径φ2974;一座高炉热风主管70.89m,管壳内径φ1984;热风支管长6。

6m,管壳内径φ1884;围管34。

54m,管壳内径φ1984。

三、质量方针、目标3。

1方针坚持质量兴业,实施ISO9000族标准,走质量效益型道路,坚持科技进步,严格科学管理,精心施工,以一流的质量和服务,开拓国内国际建筑市场。

3.2目标严格遵守十三冶质量方针,确立“三高一流”的奋斗目标,在热风炉耐火材料砌筑工程中,贯彻实施ISO9002族标准,各道工序严格参照公司指导书进行,精心组织,精心施工,创造一流的施工质量水平,为沙钢经济腾飞奉献一份力量,为沙钢的发展服务。

【案例】湘钢2580m?高炉本体耐火材料砌筑施工方案

【案例】湘钢2580m?高炉本体耐火材料砌筑施工方案

【案例】湘钢2580m³高炉本体耐火材料砌筑施工方案湘钢2580m³高炉耐材砌筑施工含高炉本体,出铁场系统及粗煤气净化系统三大块,高炉本体基础标高1.0m,炉底封板面标高4.50m 炉底水冷管中心标高4.70m,铁口中心标高10.0m,风口中心标高14.00m,炉顶钢圈面标高43.10m,炉缸内径Φ11.30m,炉腰内径Φ12.60m,炉喉内径Φ8.10m,高炉设3个铁口,30个风口。

炉内采用砖壁合一全冷却技术。

炉底下部平砌五层碳砖,其中下两层为国产半石墨碳砖,上三层为国产超微孔碳砖,全高2.005m,陶瓷杯底为两层,全高为0.802m,杯底与杯壁内侧均采用微孔刚玉砖,陶瓷杯外侧则采用进口UCAR小块碳砖,炉内保护砖采用高铝砖,风口组合砖采用微孔刚玉砖砌筑。

筑炉工程实物量高炉本体2302t(炉内钢平台制安约5t),出铁场1553t(351m3),粗煤气系统830t。

1、中冶南方在设计中采用了易操作矮胖强化炉型,砖壁合一薄内衬结构,全冷却壁(铸铁+铜),推荐联合全软水密封闭循环冷却技术,一代炉役寿命≥15年。

2、高炉内衬根据炉内各层区域不同的侵蚀原因,选用不同的内衬材质,以适应长寿的要求。

3、该炉在内衬砌筑施工中的主要难点是复合型炉底,炉缸及风口带,所以在砌筑施工中必须精心组织、精心施工,确保内衬砌筑质量。

湘钢2580m³高炉系统,耐材砌筑施工含高炉本体,出铁场系统及粗煤气净化系统三大块,高炉本体基础标高1.0m,炉底封板面标高4.50m炉底水冷管中心标高4.70m,铁口中心标高10.0m,风口中心标高14.00m,炉顶钢圈面标高43.10m,炉缸内径Φ11.30m,炉腰内径Φ12.60m,炉喉内径Φ8.10m,高炉设3个铁口,30个风口。

炉内采用砖壁合一全冷却技术。

炉底下部平砌五层碳砖,其中下两层为国产半石墨碳砖,上三层为国产超微孔碳砖,全高2.005m,陶瓷杯底为两层,全高为0.802m,杯底与杯壁内侧均采用微孔刚玉砖,陶瓷杯外侧则采用进口UCAR小块碳砖,炉内保护砖采用高铝砖,风口组合砖采用微孔刚玉砖砌筑。

高炉耐材砌筑施工方案

高炉耐材砌筑施工方案

2#高炉本体大修砌筑施工方案一、编制依据1.高炉砌筑施工图纸。

2. 工业炉砌筑施工及验收规范《GB50211-2004》3. 工业炉砌筑工程质量检验评定标准《GB50309-2007》4. 冶金工业出版社《筑炉工手册》二、工程概况1.高炉的有效容积为1080立方米,包括一座高炉內衬砌筑、上升管、下降管、重力除尘喷涂等工程。

2.高炉:主要耐火材料为半石墨烧成炭砖、烧成微孔炭砖、复合棕刚玉砖、刚玉莫来石砖、烧成微孔铝碳砖、粘土砖、高铝砖等,各种耐火材料合计约1720吨。

计划工期预计为45天。

2.1.炉底、炉缸采用“碳砖+陶瓷杯”结构。

水冷管中心以下至工字钢底部设计为粘土高强浇注料,水冷管中心线以上至炉底板下表面为碳素捣打料。

2.2炉底板封焊结束后用无水压入泥浆CB-SP2压力灌浆,底板上部用碳素捣打料找平,找平层表面标高4.794m。

炉底共4层,第1-2层采用半石墨质烧成炭砖,第3-4层采用烧成微孔炭块防漂砌筑;炉底炭砖砌筑总高度为1704mm,表面标高6.498m;炉底炭砖砌体周围80mm宽缝隙用碳素捣打料捣实。

2.3炉缸环砌烧成微孔炭砖第5-13层,砌体总高度3814mm。

2.4陶瓷杯杯底为2层刚玉莫来石砖防漂炉底,砌筑高度401×2=802mm。

砌体表面标高7.300m。

杯壁由刚玉莫来石砖和复合棕刚玉砖组成:铁口组合砖、风口组合砖以及风口组合砖下部4层为复合棕刚玉砖,陶瓷杯壁为刚玉莫来石砖。

2.5杯壁从标高7.300开始至风口下部标高10.654m。

铁口、风口设计均采用组合砖;铁口、风口系复合棕刚玉砖,陶瓷杯壁系刚玉莫来石砖。

2.6风口区域内的所有缝隙、铁口砌体周围的缝隙均采用低水泥刚玉捣打料捣实。

2.7炉腹风口组合砖上部标高 12.515 至炉腰标高16.057砌筑高铝砖。

炉身标高 16.057至炉身标高20.985砌筑烧成微孔铝碳砖。

炉身上部标高20.985 至标高 28.608砌筑高铝砖。

大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法

大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法

大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法一、前言大型高炉是冶金行业中常见的设备,其一段作业炉体的砌筑施工工法对于高炉的正常运行至关重要。

本篇文章将详细介绍大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法具有如下特点:1. 结构复杂:作业炉体是高炉砌筑中重要的组成部分,由多层砖块和耐火材料构成。

施工需要按照特定的工艺要求进行砌筑,保证结构的稳定性和密封性。

2. 技术要求高:由于高炉作业炉体承受高温和高压的工作环境,砌筑质量要求较高,施工工人需要具备专业的技术和经验。

3. 施工周期长:大型高炉一段作业炉体的施工需要耐火砖块逐层砌筑,施工周期相对较长。

4. 安全要求高:施工过程中涉及高温、高压等危险条件,需要严格遵守安全操作规程,以保证施工人员的安全。

三、适应范围大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法适用于各类大型高炉,包括钢铁、冶金和化工等行业的高炉。

无论高炉是否已经建成,都可以采用该工法进行一段作业炉体的砌筑施工。

四、工艺原理大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法的工艺原理是将耐火砖、耐火浇注料以及特殊耐火材料按照一定的布置方式进行砌筑,以达到对高温、高压及腐蚀等工作条件的适应,并且保证高炉的正常运行。

具体工艺原理可根据施工工法与实际工程之间的联系和技术措施进行详细分析和解释。

五、施工工艺大型高炉一段作业炉体砌筑施工工法的施工工艺包括以下几个施工阶段:1. 砌筑准备:准备好所需的耐火砖、耐火浇注料和特殊耐火材料,对施工现场进行清理和消毒,确保施工环境清洁无尘。

2. 砌筑布置:根据施工图纸和工艺要求,按照特定的布置方式将耐火砖块砌筑在炉体内。

根据不同区域的要求,可以采用不同的砌筑方式和粘结材料。

3. 检查和修正:在砌筑过程中,及时检查砖块的垂直度、水平度和嵌缝情况,必要时进行修正,保证砌筑质量。

云南某钢厂高炉及热风炉砌筑工程施工方案

云南某钢厂高炉及热风炉砌筑工程施工方案

目录1.0 方案的编制依据2.0 工程概况3.0 施工准备3.1 场地安排与平面布置3.2 材料运输3.3 临时设施3.4 施工用机械设备和工具3.5 耐火材料的分类、保管和预砌4.0 喷涂料的施工工艺及技术质量要求5.0 高炉本体砌筑施工工艺及技术质量要求附表一:高炉本各部位砌体砖缝的允许厚度附表二:高炉本体砌筑的允许误差6.0 热风炉和热风管道砌筑施工工艺及技术质量要求附表三:热风炉各部位砌体砖缝的允许厚度附表四:热风炉砌筑的允许误差7.0 施工质量的组织技术保证措施8.0 施工的安全措施9.0 1#450m3高炉砌筑工程施工进度计划1.0 方案编制依据(1)《****钢铁厂移地扩建工程初步设计》;(2)《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87;(3)《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92;(4)参阅****钢铁有限公司初步设计——炼铁篇。

2.0 工程概况****钢控股有限公司****钢铁厂新建年产100万吨钢工程,厂址位于蒙自市****与****之间,场地北测为至越南的****铁路,南测为****公路线,交通便利。

原燃料、供电水源都具备了建厂的条件。

****钢厂,高炉练铁系统设计能力为2座450m3高炉,高炉本体采用框架自立式结构。

高炉内衬,炉底和炉缸采用半石墨质微孔烧成炭砖——微孔刚玉莫来石砌体砌筑;高炉铁口采用微孔刚玉莫来石砌体砌筑,渣口、风口区采用微孔刚玉组合砖砌筑;炉腹、炉腰、炉身下部采用烧成铝碳砖砌筑;炉身上部采用浸磷酸高炉粘土砖砌筑。

炉本体设14个风口,1个渣口,1个出铁口。

风口、渣口装置由大、中、小套组成,风口小套采用高压水冷却。

炉体冷却形式为:炉底、炉缸部位采用光面冷却壁,材质为低铬铸铁;炉腹、炉腰、炉身中、下部采用镶砖冷却壁,材质为高韧性球墨铸铁(QT400-18),其中炉身上部采用两层支梁式水箱,材质为低铬铸铁。

炉喉钢砖采用二段式结构,下段采用水冷。

530m3高炉、热风炉砌筑施工方案

530m3高炉、热风炉砌筑施工方案

530m3高炉、热风炉砌筑施工方案编制单位:编制人:审核人:审批人:年月日目录1、工程概况2、开工条件3、施工安排及材料供应4、主要施工方法5、劳动力安排6、施工进度网络计划7、施工机械设备8、质量保证措施9、安全保证措施10、内控标准11、组织机构1、工程概况本工程为黑龙江建龙钢铁有限公司的530m3高炉、热风炉砌筑工程,高炉容积为530m3,砌筑内容包括高炉本体、四座球式热风炉、热风管道、热风围管进风支管及烟道砌筑。

建设单位:黑龙江建龙钢铁有限公司施工单位:中国二十二冶炉窑公司2、开工条件2.1总体要求2.1.1施工图纸会审完毕,施工方案审批可行。

2.1.2施工现场达到“三平一通”各种施工机具设备安装完毕,并试车合格。

2.1.3上道工序安装完毕,并有工序交接单和测量记录。

2.1.4对所有材料的牌号、品种、数量均查对无误,并有材料合格证。

2.1.5对施工人员的质量、安全教育已完毕,施工交底已完毕。

2.2高炉开工条件2.2.1因炭砖严禁雨水,作业面上部封闭工程必须完成,如因故未完成则须用雨布封闭,以防雨水落下。

2.2.2冷却壁打压完毕,确保不漏水。

2.2.3炭砖砌筑之前,进料的风口二套、三套不得安装,吊车应具使用条件。

2.3热风炉开工条件2.3.1大批量砖按常规检查验收合格,组合砖通过预砌验收合格。

2.3.2对标砖、普砖大批量砖做厚度抽查,掌握公差分布情况,以便安排砌筑方案。

2.3.3必要的加工砖已加工完毕。

2.3.4炉壳全部完工,并经过建设单位检查验收合格。

2.3.5上道工序交接完毕,并有建设单位主管部门的签署意见。

2.3.6测量交接的纵横中心线及标高基准点,验收合格。

2.3.7施工准备工作就绪。

2.4管道开工条件2.4.1管道砌筑必须待所有管道安装完毕,验收合格。

2.4.2所有耐火材料全部到位。

3、施工安排及材料供应3.1高炉3.1.1设专职材料员负责耐火材料的管理工作,画出砖场平面图。

按图及砖种使用的先后顺序堆放整齐。

高炉本体砌筑施工方案

高炉本体砌筑施工方案

高炉本体砌筑施工方案中国十九冶工业炉窑公司国丰钢铁有限公司1780m3高炉施工方案目录第一章编制说明第二章主要施工方法第三章工程质量保证措施和要求第四章职业健康安全预防措施第五章第六章第七章主要施工机具及劳动力资源配置施工进度计划施工平面布置-1-中国十九冶国丰钢铁有限公司1780m3高炉施工方案第一章编制说明1.1编制依据本方案根据中冶京城工程技术有限公司设计的国丰钢铁有限公司1780m3高炉项目高炉系统砌筑图、《筑炉手册》以及《工业炉砌筑工程施工及验收规范》gb50211―2021编写而成。

1.2项目介绍本工程为1780m3的高炉,高炉风口下部耐材共计1447吨(含炉壳灌浆)。

其中高炉炉底封板上耐火材料依次为:96mm厚的炭素捣料找平层、两层500mm高的半石墨碳砖、两层500mm的微孔碳砖。

炉底炭砖之间缝隙使用炭质泥浆填充,炭砖与冷却壁间的缝隙使用石墨质炭素捣打料填充,而冷却壁间的缝隙则使用碳化硅质捣打料填充。

炉底半石墨炭砖172.3吨,微孔炭砖炭砖301.8吨。

炉缸采用陶瓷杯技术。

杯垫为两层400mm高的刚玉莫来石砖,炉膛上部内侧为莫来石砖,靠近炉壳一侧为十二层微孔碳砖。

陶瓷杯垫和微孔碳砖之间约80mm的间隙用刚玉浇注料填充,而陶瓷杯和炉膛侧壁碳砖之间约60mm的间隙用碳填塞材料填充。

炉缸微孔碳砖301.8吨,陶瓷杯总重量258.4吨,粘土砖50吨。

微孔炭砖上为6层微孔刚玉盖砖,风口下部盖砖与陶瓷杯顶面的缝隙用刚玉浇注料填满,并在该处用刚玉浇注料抹一斜三角将陶瓷杯的顶面完全盖住。

高炉-2-中国十九冶工业炉窑公司国丰钢铁有限公司1780m3高炉施工方案高炉26个风口采用微孔刚玉复合砖。

复合砖与风口套间隙的下半部分采用耐火缓冲泥浆,上半部分采用刚玉浇注料。

空气铁口复合砖由微孔刚玉制成,总重量149.1吨。

炉身上部14-15段冷却壁和炉喉钢砖背后使用粘土质浇注料,共计36.4吨。

1.3质量方针及目标质量方针:精心施工,技术领先,持续改进,顾客满意质量目标:工程合格率100%,单位工程优良率80%(工业),重大质量事故为0,特种作业人员持证上岗率100%。

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目录第一章编制说明第二章主要施工方法第三章工程质量保证措施与要求第四章职业健康、安全防范措施第五章主要施工机具及劳动力资源配置第六章施工进度计划第七章施工平面布置第一章编制说明1.1、编制依据本方案根据中冶京城工程技术有限公司设计的国丰钢铁有限公司1780m3高炉项目高炉系统砌筑图、《筑炉手册》以及《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211—2004编写而成。

1.2工程简介本工程为1780m3的高炉,高炉风口下部耐材共计1447吨(含炉壳灌浆)。

其中高炉炉底封板上耐火材料依次为:96mm厚的炭素捣料找平层、两层500mm高的半石墨碳砖、两层500mm的微孔碳砖。

炉底炭砖之间缝隙使用炭质泥浆填充,炭砖与冷却壁间的缝隙使用石墨质炭素捣打料填充,而冷却壁间的缝隙则使用碳化硅质捣打料填充。

炉底半石墨炭砖172.3吨,微孔炭砖炭砖301.8吨。

炉缸采用陶瓷杯技术,杯垫为两层400mm高的刚玉莫来石砖,炉缸上部内侧为莫来石砖,靠近炉壳一侧则为十二层微孔炭砖。

陶瓷杯垫与微孔炭砖间~80mm的缝隙使用刚玉浇注料填充,而炉缸侧壁陶瓷杯与炭砖间~60mm的缝隙则采用炭素捣料填充。

炉缸微孔炭砖301.8吨,陶瓷杯总重258.4吨,粘土砖50吨。

微孔炭砖上为6层微孔刚玉盖砖,风口下部盖砖与陶瓷杯顶面的缝隙用刚玉浇注料填满,并在该处用刚玉浇注料抹一斜三角将陶瓷杯的顶面完全盖住。

高炉的26个风口处使用的微孔刚玉质的组合砖,组合砖与风口套间的缝隙下半部使用耐火缓冲泥浆,上部区域则使用刚玉浇注料。

风、铁口组合砖材质为微孔刚玉,总重149.1吨。

炉身上部14-15段冷却壁和炉喉钢砖背后使用粘土质浇注料,共计36.4吨。

1.3质量方针及目标质量方针:精心施工、技术领先、持续改进、顾客满意质量目标:工程合格率100%,单位工程优良率80%(工业),重大质量事故为0,特种作业人员持证上岗率100%。

第二章主要施工方法2.1高炉本体砌筑2.1.1砌筑施工前的准备工作高炉的炉壳及与内衬砌筑有关的金属结构和设备安装完毕,并按国家颁布的有关规范和设计标准,经质检部门验收合格,并经设计、监理、甲方确认后,方能施工。

按照施工平面布置,现场施工的大型设施和砌筑施工的作业设施及材料运输设备全部制作、安装完毕。

施工用的工具、设备准备齐全,符合工艺技术要求。

炉体砌筑所需的耐火材料全部进入施工现场,并附有产品合格证和使用说明书。

有时效性的耐火材料应注明其有效期限。

耐火材料的质量性能在出厂前应由厂家进行复检,进入施工现场后只作施工性能检验,不再进行理化指标复检。

炉底、炉缸的各种炭砖、刚玉砖及铁口、风口组合砖,按设计要求必须经过制造厂内预砌,并附有预砌筑图和质检记录。

施工前,测量人员按设计要求用测量仪器准确地测出其中心线和水平标高线,并详细作好测量记录。

施工操作人员必须经过施工技术教育和施工安全培训,考试合格后方能上岗作业。

2.1.2砌筑施工的作业设施与材料运输本高炉为了便于设备安装与炉体砌筑交叉作业,炉内须搭设炉腹保护棚,起安全保护作用,同时,在保护棚下可安设环形和回转电动葫芦轨道及真空吸盘吊装设备,以作为高炉下部的砌筑和运输工具。

为了确保炉体上部作业与炉顶设备安装平行作业的施工安全,应在炉喉钢砖上部设置炉喉保护棚,兼作防雨设施,而主要防雨是在炉顶搭设防雨棚。

耐材应按施工进度和砌筑顺序逐日运至出铁场平台下的周转堆场。

使用叉车和人工将材料卸下,并堆码整齐。

炉体砌筑,先用电葫芦将材料提升至出铁场平台上,再通过其上的运输平台运至炉内铁口受料平台。

然后利用炉腹保护棚下安装的环形吊装设备和真空吸盘装置运至炉内各作业点。

炉内铁口受料平台固定在炉壳外壁上,另一端则用两个3吨的手拉葫芦固定在炉腹保护棚下。

2.1.3主要施工方法1、炉底板下压入炭胶炉底板下压入炭胶前,应把压浆嘴内外及周围炉底板上的灰渣、浮锈、油污清扫干净。

在压浆过程中压力表读数超过0.4Mpa或相邻的压浆孔往外冒浆,应立即将压浆孔塞紧,并开始下一孔的施工。

压入必须按编号顺序进行,整个过程应连续不得停顿,以免炭胶固化堵塞管道。

2、炉底找平层碳素料施工碳素冷捣料的捣打采取隔行分层捣打的方法进行,以体积密度或压缩比作为碳素捣打料的质量指标主要是捣实密度及平整度,前者用体积密度来衡量,后者借助靠尺、水平尺和水准仪进行检查。

现场施工前,为了便于控制质量,先进行试捣,以确定每层的捣打遍数与压下量和体积密度之间的关系,施工时以此为标准进行控制。

表面平整度用长3米靠尺进行检查,靠尺与碳捣料表层的间隙不得大于2mm。

用水准仪测量各点的相对标差,应小于5mm。

3、冷却壁间隙的填料冷却壁与冷却壁间、钢砖间的填料均使用碳化硅质捣打料。

施工中对已产生初凝、结块的料不得重复使用,为了不使填料外漏,冷却壁安装时需先将宽100mm厚2mm的薄铁皮插入冷却壁间隙靠炉壳的一侧,并在铁皮上角隔500mm 左右穿入20#铁丝固定在冷却壁间隙处,填料应饱满严密,填充完毕后,铁皮和铁丝留在冷却壁内,不再取出。

高炉炉壳灌浆需将耐火砖砌筑完毕后再进行施工。

4、炉底砌筑碳块砌筑砌筑前,应测定和划出每层碳块的层高和砖列长缝方向的控制线,即通过铁中心往两端逐块砌筑,每块均进行揉动,以保证缝内胶泥饱满。

中心列砌完后,再次复查其平面位置、砖缝厚度、表面平整度,然后再砌筑二列砖,每列砌完2~3块即用支撑将其顶紧。

靠炉壳(或冷却壁)的每列碳块两端处的垂直缝,则宜采用正反木楔楔紧。

在砌筑中,还应不断检查已砌完的碳块砌体的位置是否正确。

一层碳块砌完后,即可逐段分层进行周边胀缝碳素料施工,从胀缝内取出木并据此准确地设置滚轮运行的角钢滚道,热电偶套管嵌入槽内时及时用胶泥填实。

研磨找平是最后一道工序,也是为下层碳块砌筑创造条件的工序。

其施工要点是先用3米长平尺沿待砌砖排列的方向进行检查,对高出部位打上记号,随后操作纵研磨机沿着靠尺检查的方向作“S”形线路向前移动,边研磨边检查,直到全部表面平整度达到要求为止。

5、炉缸砌筑先依据图纸将炭砖半径线画出来,然后根据予砌图的编号砌筑环形炭砖。

每层炭砖砌完合格后,即可开始准备陶瓷杯的砌筑。

在砌筑陶瓷杯垫时应注意立砌砖的垂直度及相邻砖的错台,以免影响砌筑质量,为便于施工用于炉底砌筑的砖应在砌筑之前按厚度的大小进行分级,在砌筑中,对于每列砖应选用同一厚度级别的砖进行砌筑。

对于过厚或过薄,即使以灰缝调节均无法达到砌筑质量标准的砖应挑出,用于其它合适的地方。

在完成一列砖后就应以木楔在其顶端予以临时固定,以防发生松动。

待整个陶瓷杯垫砌筑完成之后,将固定砖列用木楔取出,将缝内的杂物清扫干净,然后对缝隙以进行填捣,填捣时应注意对砌体的保护,填捣过程中严禁质物混入,填捣完成面应高出砖面少许,以铁铲将其沿砖面铲平。

待炉底砌筑验收合格后,将铁口中心线返到炉底上,然后从铁口中心线开始向两边砌筑。

炉缸陶瓷杯壁各层皆平砌成互相交错的同心圆环,同层相邻的放射缝,上下相邻砖层的垂直缝与环缝均应交错,砌筑前,根据确定的中心线,据此划出炉缸的圆周线,炉缸墙下面环状带的炉底表面应找平。

风口组合砖砌筑前,应检查各相邻风口大套之间的夹角偏差是否满足设计要求,并将各风口中心线测在风口大套的周围冷却壁上。

风口组合砖砌筑时,先按编号砌风口处的砖,再砌两风口间砖。

同层的砖砌筑完后,应检查砖面的平整度,以保证风口过顶砖的砌筑。

第三章工程质量保证措施与要求3.1质量保证体系3.2严格质量管理制度3.2.1各级行政领导和技术负责人对工程质量全面负责,贯彻谁施工谁负责任的工程质量原则。

3.2.2严格执行“四不准”的规定,即没有工序交接手续不准开工,图纸不清楚的不准开工,没有材合格证不准开工,没有技术交底不准开工。

3.2.3质量管理由公司派往高炉工地的专职质量人员负责各队、工段、班组设不脱产的兼职质量检查员负责本单位质量的自检和互检。

3.2.4严格执行自检、互检、专检三级质量检查制度。

3.2.5建立不定期的质量联合检查制度,由指挥部领导带领有关人员参加,每月至少联合检查一次,检查后公布结果,对质量差的单位要提出整改意见,限期改正。

3.3质量要点3.3.1严格按图施工,严格执行国家标准和企业标准。

3.3.2为把好材料关,在耐火材料出厂前选派工程技术人员、有经验的工人驻厂进行耐材检验或组装。

3.3.3外观检查不合格的耐火砖不得使用。

3.3.4需现场予砌筑的组合砖应严格按设计要求进行。

3.3.5现场调配的不定型材料,严格按使用说明书或设计要求进行调配,不得随意更改配合比。

3.3.6图面尺寸的变更和材料代用,必须按设计变更单进行。

3.3.7过期的时效性材料,包括引进材料,必须重新得到化验合格证后方可使用。

3.3.8工程开工前,应将各部位的设计要求、质量标准及操作方法向施工人员进行全面技术交底。

3.3.9所有参加施工的作业人员,必须经过技术培训教育,达到合格后方能上岗操作。

3.3.10各种耐火泥、捣固料、喷涂料、浇注料等的调制、配比、计量及试块制作、送检,必须专人负责操作,详细做好记录。

并按质量体系程序文件GB/T19002—ISO9002族标准,《过程控制程序》中的特殊过程进行控制操作。

3.3.11认真贯彻以“预防为主”的质量管理原则;坚持自检、互检与专检相结合的质检制度;当班施工,当班检查,当班签证;发现问题及时算是,直至达到合格要求。

3.3.12对隐蔽工程应认真做好自检,详细填写隐蔽工程记录,经业主、监理及专检人员验收后,才能进行隐蔽。

3.3.13全部工程材料必须具有产品质量合格证及使用说明书,而且施工前应做施工性能的检验。

炉底炉缸的炭砖、刚玉莫来砖、风、铁口组合砖,必须按设计要求在生产厂家进行预砌、加工,并经检验合格后方能发货及使用。

3.3.14有特殊要求的工程和施工用料在保管、运输及施工过程中,应做好防雨、防冻及防止污染的措施。

3.3.15冬季施工,当气温在5度以下时,应采取防冻措施已完工程越冬应实施保温维护。

3.3.16虚心听取,认真研究业主、设计、监理对工程质量的意见和建议;并密切与设计、业主、监理共同协商解决施工中的有关质量问题。

3.4质量标准1)高炉炉底1、保证项目1.1耐火材料和制品的品种、牌号,泥浆的品种、牌号、配合比、稠度,必须符合现行国家标准,GB50211—2004和设计的规定。

(以下各部位砌体均应遵守本条的规定)1.2砌体砖缝的泥浆饱满度必须大于95%。

1.3炉底上表面与出铁口中心线的距离,每层炉底的砌筑中心线与出铁口中心线的交错角度必须符合设计要求。

2、基本项目2.1炉底砌体砖缝的允许厚度应符合下表的规定。

炉底砌体砖缝的允许厚度项次项目砖缝允许厚度(mm)1炭砖砌体(1)垂直缝(2)水平缝1.52.02以磷酸盐泥浆砌筑的粘土砖高铝砖(1)垂直线(2)水平线2.02.52.2炉底炭素捣打料垫层应符合下列规定:a、配料正确,拌合均匀,松铺厚度符合规定。

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