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通過對氮肥廠變換、碳化、銅洗、氨分等各工序硫變化分析,發現有機硫除了在變換中水解轉化而大幅降低外,在有氨性溶液或液氨同氣體接觸過程中都不同程度地被脫除,尤其對羰基硫更為顯著,在碳化階段存在著二氧化碳"排"作,主塔有機硫濃度大增。水泥土深層攪拌樁作為柔性結構設計,多用于豎向荷載的承重,不能承擔較大的水平荷載受力。長城項目中,在道路采用水泥土深層攪拌樁進行豎向承載的情況下,道路側存在較深排水。道路側管道的開挖直接影響到道路通行及道路施工工作。經綜合論證方案,現場決定結合道路下的水泥土深層攪拌樁施工,形成新型的支護,即采用D+鋼管混合樁型型式進行深基坑支護。長城汽車項目廠區內建設道路兩側均設置較深雨水、污水排水,深位置達到-7.0m。后續施工涉及到道路側雨水、污水的深基槽的開挖問題,需進行道路側的深基槽的支護。同時,該區域含括的道路區域均為回填土層,回填土層中夾雜大量的冰層,為解決道路沉降問題,在綜合考評后,道路下采用D深層攪拌樁進行設計。混合樁型的設計采用混合樁型進行設計,即水泥土樁+鋼管的形式。深基坑支護水平力由鋼管承擔。通過此種組合,形成大截面支護樁體。根據側面管溝深度的不同,分別采取懸臂或者懸臂+上部固定。荷載選取確定方案。為控制荷載,樁體長度,方案對荷載進行如下約束。由于道路下存在1.7m的換填層,考慮管道開挖的影響,優先將道路下1.7m土層進行開挖,以此深基坑荷載。上部施工荷載的選取:施工荷載選在控制在5kN/m2,主要對開挖及管道施工進行約束。通過對以上荷載的限定,確保支護的性和經濟性。荷載的選取樁長的計算,樁長根據基坑深度及荷載進行計算。除考慮以上荷載外,綜合考慮原回填土深度,從原道路設計D深層攪拌樁入原土層1m進行,樁長的終確定以支護為限定條件。具體長度如圖2所示。在懸臂下,為基坑支護要求,除了荷載計算外,仍需考慮入原土層長度,長度約為3m。樁體平面布置方案。樁體平面布置即為樁距的選擇,此項根據基槽深度進行選擇。對于較淺部位采用單排布置,對于較深部位選擇雙排布置。水泥土樁施工工藝控制要點。水泥注漿量控制,主要由注漿泵泵送速率控制以及鉆桿提速控制。每個斷面水泥土攪拌控制,主要由設備攪拌葉片布置、鉆桿轉速以及鉆桿提速三個參數構成。樁體垂直度控制。此種樁型在施工工藝上屬于先軟化地基土,再通過水泥水化而進行強化的,對施工地形有一定的約束性,尤其是在坡面施工時,當樁距較近時,打樁工作應間隔進行,避免局部土體整體軟化而產生大范圍滑移。振沖沉管控制要點。鋼管垂直度控制。鋼管打入深度控制。③確保鋼管與水泥土樁的充分結合,采用震動。后續深基坑開挖施工控制要點。荷載的控制,主要是必須按設計設定首先進行混合樁型側土方的去除工作。深基槽開挖方向,深基槽開挖方向直接影響到施工荷載的選取,從而影響決定施工。坡腳土體保持,對基坑底部坡腳部分土壤進行保留,利于保持樁體的。通過D水泥土深層攪拌樁與鋼管的結合應用,整個基坑支護周期與道路水泥土樁施工同期,避免了二次單獨支護所需要的額外工期,節約工期至少1個月。如采用其他進行基坑支護,由于新建支護樁與道路下水泥土樁較近,會對臨近的水泥土樁產生效應,而水泥土樁作為柔性樁體,極有可能會被,從而影響道路下持力層的承載力。相較于原D水泥土攪拌樁,該組合樁型樁體豎向承載力得以顯著。荷載選取方案。通過深基坑開挖與道路路基開挖及對道路路基處理施工的順序予以,達到基坑支護的深度,直接支護費用的。通過管道溝的開挖順序及管道的施工順序,土體上側的施工荷載,可以費用。二次單獨支護與此種方案支護的費用分析。在軟弱地基區域,當相鄰建筑物或者構筑物存在較大的基礎標高差異時,采用此種D水泥土+鋼管的組合樁型,既可一次性解決上層地基承載力問題,又可解決相鄰深基坑的支護問題,具有較大的應用空間和推廣價值。因此,拆除施工采、機械傾倒式拆除等不符合要求,需采人工拆除。在首鋼焦化廠煙囪和三高爐煙囪兩具100m高煙囪施工中,采門架式組合操作平臺,無需借助大吊裝工具,即可保證快速、完成煙囪拆除工作,在高尺寸煙囪人工拆除方有很好推廣價值。
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高溫煙道和煙囪,目前市場廠使多方案還是:玻璃鱗片膠泥、玻璃鱗片膠泥FRP復合、玻璃鱗片膠泥勾縫磚板內襯這三個方案。這三個方案優點都在于重防腐、耐溫性能好、抗滲性能好。如果在高低溫變化頻率不是很大,溫度驟變不厲害力變化不厲害(超高煙囪搖擺會導致嚴重力集中)場合,可以說烯基酯玻璃鱗片膠泥是一個較為完案。 經濕法脫硫后煙氣中含有S02、SO3、氯化物、水等物質,煙氣溫度比脫硫前降了很多,煙氣溫度大概在80~130℃間,煙囪壁溫度比煙氣溫度相低些,而煙氣結露溫度通常也在50~80℃左右,煙氣溫度很接近結露溫度,因次煙氣很容易結露形成低濃度、亞附在筒壁上。煙囪的主要作用是拔火拔煙,排走煙氣,條件。高層建筑內部一般設置數量不等的樓梯間、排風道、送風道、排煙道、電梯井及管道井等豎向井道,當室內溫度高于室外溫度時,室內熱空氣因密度小,便沿著這些垂直通道自然上升,透過門窗縫隙及各種孔洞從高層部分滲出,室外冷空氣因密度大,由低層滲入補充,這就形成煙囪效應。煙囪效應是室內外溫差形成的熱壓及室外風壓共同作用的結果,通常以前者為主,而熱壓值與室內外溫差產生的空氣密度差及進排風口的高度差成正比。這說明,室內溫度越是高于室外溫度,建筑物越高,煙囪效應也越明顯,同時也說明,民用建筑的煙囪效應一般只是發生在冬季。就一棟建筑物而言,理論上視建筑物的一半高度位置為中和面,認為中和面以下房問從室外滲入空氣,中和面以上房間從室內滲出空氣。在煙囪效應的作用下,室內有組織的自然通風、排煙排氣得以實現,但其負面影響也是多方面的:首先,風沙通過低層部分各種孔洞、縫隙吹入室內,消耗熱量并污染室內;其次,風通過電梯井由底層廳門人口被抽到頂層的中,梯門不能正常關閉;第三,當發生火災時,隨著室內空氣溫度的急劇升高,體積迅速增大,煙囪效應更加明顯,此時,各種豎井成為拔火拔煙的垂直通道,是火災垂直蔓延的主要途徑,從而助長火勢擴大災情。有資料顯示,煙氣在豎向管井內的垂直擴散速度為3-4m/s,意味著高度為100m的高層建筑,由底層直接竄至頂層只需30s左右。如果條件具備,整個大樓頃刻問便可能形成一片火海。為有效減弱煙囪效應產生的負面影響,可采取以下一些措施。三里港公司全體員工艱苦創業、成績顯著,展望未來,我們豪情滿懷、信心百倍,建立現代化企業制度,規范運作,把發展經濟、良好的經濟效益、客戶的確良需求當作要務,建立信用體系,資源配置,延伸產業鏈,培植新亮點。歡迎廣大企業及識之士投資、聯營、合作,攜手共進,開創未來。