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2023-05-18 09:08:50
1、水泥钢板仓清灰由水泥车间、装运部。水泥车间负责库顶封库和中控放灰,装运部负责库下清灰,库内清灰及处理库顶漏水。
2、水泥钢板仓清灰施工人员进入现场,必须按规定穿戴好劳保用品大型钢板仓,才可进入现场施工矿粉钢板仓。劳保用品、安全带、安全绳等必须经施工单位安全负责人检查确认无误后方可使用。
3、水泥钢板仓清灰施工单位在施工前要认真检查现场安全情况,首先查明库内的存灰量。把侧门打开,派有经验的人员检查灰量和挂壁情况;检查库内漏水情况。
4、清库期间水泥车间必须把清灰库进灰口封闭,防止向库内漏灰。
5、库内照明使用12v安全行灯,电缆不准有破损和接头,拆装由专人电工负责,并经安全负责人检查确认无误后方可使用。
6、清理库壁时,应自上而下清理。根据现场清库选择好合适的工具进行工作,不能使用尖锐工具清理库底,防止损坏库底充气箱。
7、处理库顶漏水时,蜘蛛人要系双重保险带(绳),一条起升降蜘蛛人作用建材钢板仓,一条起保安作用,两条安全绳在使用前必须经施工单位安全负责人检查确认无误后方可使用。蜘蛛人在施工前,所系的安全带(绳)必须经过施工现场安全负责人检查确认系的后方可进行施工。
8、打开库侧腰门,首先观察库内周围安全情况,要检查是否有松动水泥块或挂壁水泥,然后用风管等工具进行清理。确认无碍后才能进库工作。库外要有两人留绳监护,监护人要时刻观察库内施工人员动态,发现不良情况及时提醒,及时把库内人员拉出来。
9、上部清理完毕后,撤出库内人员,清理好杂物,装运部要及时从下口进行放灰疏通,并控制好放灰流量,注意灰的流向,人员按位置站好,并做好周围的防护措施,选好灰大量流出时人员的撤离路线。下料口灰放不出来时,要及时掏出流量阀内杂物。\
大型水泥钢板仓的特点有哪些
1、结构性能好、寿命长
钢板仓在建造过程中,完全由设备施工,在卷制过程中,仓体外壁咬制成一条五倍于材料厚度 30mm-40mm宽的螺旋凸条,大大加强了仓体的承载能力,使钢板仓的整体强度、稳定性、抗震性优于其它池罐。另外,它采用的是防腐性能特别强的材料,这使得它的寿命也比其它池罐长。
2、占地面积小
钢板仓仓体高度、直径可在较大的范围内任意选择。两仓间距离小至 500mm,可充分利用空间,减小占地面积。筒仓自动化程度高,再配以测温、料位等设备,用户管理起来非常方便
3、造价低
钢板仓仓体全用薄钢板制成,重量只相当于同容量钢筋混凝土仓的钢筋重量,大大降低了造价,比钢筋混凝土池罐造价低15%左右。
4、施工速度快
现场施工,钢板仓仓顶地面安装。建造设备的成型、弯折线速度可以达到 5m/分,不需要搭脚手架及其它辅助设施,因而工期极短。另外,由于它能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折、成型,可以较大幅度的降低用于化工、环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价。如建造1500吨池罐仅需10-15天。
钢板仓设备在产业技术升级上有比较高的突破,掌握了一些比较关键的技术,核心竞争力在不断提升。凭借着产品自身优势的竞争力,钢板仓设备的市场占有率不断上升。钢板仓设备有比较多的技术支持。这主要是得益于我国在科技方面的不断进步,能够很好的满
足企业的需求。比如设备里面比较常见的液压系统还有数控系统,都能够实现自给自足,而且性能还比较。设备各个的系统在起初设计的时候进行了比较好的融合。比如对设计流程进行优化,并配合各种数字化系统进行。而且各个部件之间的设计,并不是孤立的,而是
相互联系,这样就不会在下一步进行组装的时候出现不能匹配的情况。就是比较简单的设备,有了信息备注。钢板仓以其较大的优势和市场效益被广泛应用于水泥和粉煤灰的存储,近几年越来越多的被用于粮食和其它粉体物料的储存。
粮食钢板仓:粮食在入仓是有严格的标准,浅圆仓储粮应具有良好密闭性能,应配置通风冷却系统、环流熏蒸系统及粮情测控系统。 1 浅圆仓储藏的粮食必须是杂质少、水分含量低、质量符合中等以上的粮食。 2 浅圆仓储粮还应配备杂质清理筛、谷物防护剂施药装
置、布料器、测压计、深层扦样器、温度巡检仪及传感器、害虫检验筛、快速水分测定器、测氧仪以及粮油品质测定仪器等设备及仪器。 3 储粮前的检查 4检查仓壁、仓底:仓壁、仓底未干燥或受潮均不得装粮。检查仓顶防水及隔热效果是否完好有效。 5
检查通风系统:通风系统的设计及设备选择应符合《中央直属储备粮库浅圆仓设计暂行规定》,通风孔板安装要牢固,风道应畅通。
粮食钢板仓应用如此广泛,然而钢板仓的设计仍然存在不的地方,因为钢板仓的失效是破坏性的,因此大多数钢板仓的局部破坏通常会导致整个钢板仓结构的灾难性破坏,造成巨大的经济损失甚至是生命损失。然而国内关于钢板仓的规范主要参考于欧洲规范,关于高架式全钢焊接(镀锌板螺旋卷板)钢板仓和的相关理论规范又滞后于实际应用,且存在一定差距。针对这一矛盾,本文对高架式钢板仓的力学性能和设计优化进行了分析研究。本文以高架式钢板仓为研究背景,依据规范及相关理论对其进行理论分析计算,并对其进行强度和稳定性进行验算,可以得出安全性满足要求。静力分析的结果与理论计算的结果误差小于10%,确定了有限元模型计算的性。钢板仓结构的计算方法是非常复杂的,但有限元软件的使用大大简化了设计过程,同时也提供了一种直观的方式来确定钢板仓结构的薄弱区域。对钢板仓进行动力及稳定性分析,确定了高架式钢板仓作用下薄弱部分以及极限承载力。
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