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产品名称:碳化硅杂化聚合物防腐涂料施工工艺 杂化聚合物烟筒防腐涂料

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产品特点:廊坊万腾防腐材料有限公司专业生产各种防腐鳞片、涂料 ,中高温玻璃鳞片胶泥 、底涂、面涂 乙烯基高温玻璃鳞片 代理上纬树脂,环氧玻璃鳞片涂料 APC杂化聚合物防腐涂料 OM防腐涂料 等, 本公司所生产的防腐涂料质量好价格优 德聚仁和。 :吕 碳化硅杂化聚合物防腐涂料施工工艺 杂化聚合物烟筒防腐涂料

碳化硅杂化聚合物防腐涂料施工工艺 杂化聚合物烟筒防腐涂料的详细资料:

 碳化硅杂化聚合物防腐涂料施工工艺 杂化聚合物烟筒防腐涂料

 碳化硅杂化聚合物防腐涂料施工工艺 杂化聚合物烟筒防腐涂料

 

1 烟气腐蚀性指数和酸露点
1.1 烟气腐蚀性指数
修编后的《火电厂土建结构实际技术规定》中引
入了烟气腐蚀性指数的概念[
7]
:Ks=
100Sar
Aar
∑RxO
(1
)式(1)中:Sar—燃煤中收到基含硫量,%;Aar—燃煤中收到基含灰量,%;
∑[
RxO]—燃煤灰分中4种碱性氧化物(CaO、MgO、K2O、Na2O)
的总含量,%。烟囱排放的烟气的腐蚀性指数为:
K′
s=Ks(
1-η)(2
)式(2)中:K′
s—脱硫后从烟囱排放的烟气的腐蚀性
指数;η—烟气脱硫效率,%。
根据该电厂提供的煤和灰分成分的分析数据,计算出烟气的腐蚀性指数为0.183,该指数表明此时的烟气腐蚀性已在弱腐蚀性之下,烟囱排放的烟气的腐蚀性指数为0.008。1.2 烟气酸露点及其影响因素
烟气酸露点计算公式:
tid=tsi+β2
Sar.槡zs1.05α
fhAar.
zs(3)式(3)中:tst—水蒸汽露点,℃;Sar.zs、Aar.sz—收到基折算硫分和折算灰分,%;αfh—烟气中飞灰系数,通常取0.85;β—与炉膛出口过量空气系数有关的系数,当α=1.2~1.25时,β=121;α=1.4~1.5时,β=1
29。烟气酸露点是影响烟囱腐蚀的主要因素,由公式(3
)可知,烟气酸露点主要受水蒸汽露点、煤质中的硫分和灰分、过量空气系数以及飞灰系数等影响。烟气中水蒸汽含量常为10%~15%,水蒸汽露点温度为45~54℃,在正常排烟温度范围内一般不会发生水蒸汽的凝结,所以水蒸汽露点对酸露点影响较小。现主要分析煤质含硫量、飞灰颗粒和过量空气系数对酸露点的影响。
(1
)煤质含硫量和飞灰颗粒。酸露点与燃料中含硫量和单位时间内送入锅炉内总的硫量有关,两者对酸露点的影响,可以用折算硫分Sar.zs表示。显然,Sar.zs值越高,燃烧生成的SO2越多,而SO3也随之增多,并使烟气露点温度升高。烟气中飞灰颗粒所含的钙和其他碱金属化合物可吸收部分硫酸蒸汽,从而降低烟气中硫酸蒸汽的浓度,酸露点有所降低。
(2
)过量空气系数。对固态排渣煤粉炉,过量空气系数常取1.2~1.25,过剩的氧和燃烧产生的SO2在Fe2O3及烟气中的V2O5等催化作用下,使生成的SO3容积增大,
烟气露点降低,腐蚀将加剧。2 杂化聚合结构材料
2.1 杂化聚合材料与其它防腐材料
该超临界机组烟囱的防腐材料原为砌筑的泡沫玻璃砖。经现场调研和材料数据比对,
采用该方案的工程出现了诸多问题,主要是易磨损,易脱落,使
用寿命较短[
8-12
]。国内已经屡次发生烟囱腐蚀和漏液等危及机组安全,被迫停机抢修的事件。
鉴于问题的严重性,对此进行了大量调研,zui终确认,采用杂化聚合结构层防腐技术能够解决烟囱的防腐问题,
保证烟囱的长寿命运行。表1为杂化聚合材料与国产泡沫玻化砖、国外玻化砖防腐性能的比较。

2.2 杂化聚合材料的性能
杂化聚合结构材料具有环状立体有机-无机杂化分子结构,玻璃化温度高达200℃,分子结构不含有薄弱基团,具有抗强腐蚀和高柔韧性的双重性能。分子链有机相补充无机相的刚性,分子链无机相提高有机相的耐腐蚀和耐高温,增强相以高韧性、高承载力提高材料的力学性能。分子结构中纳米相对表层实现纳米级封孔,“迷宫”效应及量子尺寸效应可有效抵制腐蚀介质对杂化分子结构的渗透破坏。表2为杂化聚合结构层主要技术性能指标。
表2 杂化聚合结构层主要技术性能指标
项目单位
性能指标密度g
/cm3 1.3±0.1吸水率%<0.
3水蒸汽渗透系数g
·cm/(cm2
·s·Pa
)<5×1
0-14
热变形温度℃>200氧指数%>255%H2SO4
50℃,14d表面无开裂、起泡和腐蚀1.5%H2SO4、0.1%HCL、0.1%HNO3、0.1%H3PO4
80℃,7d表面无开裂、起泡和腐蚀耐热性180℃,24d表面无开裂热老化性180℃,30d
表面无开裂
耐磨性1000r
mg
<3
5  将杂化聚合物结构层材料通过“
三孔四线”杂喷量化可控工艺应用在烟囱防腐上,
可实现对烟囱的整体无缝喷涂施工,并通过严格的质量管理和监控验收措施保证施工质量,在烟囱钢内筒上形成了耐高温、耐强腐蚀的牢固结合整体内衬防腐层。因此,这种杂化聚合材料具有耐强化学腐蚀、耐高热冲击和温变、
高耐磨损、抗力学破坏能力强、表面能低等特点,非常适合于火电厂脱硫湿烟囱防腐工程的应用。
2.3 杂化聚合材料的技术优势
(1
)杂化聚合结构层的玻璃化温度和热变形温度均高达200℃;能与钢基体给合牢固,粘接强度大于10MPa;经过-30℃~180℃冷热交变冲击后,仍保持优异的结构强度和耐蚀性能,较强的拉伸强度、弯曲强度和高韧性能,能适应烟囱摆动和温差变化产生的形变,可避免应力集中而造成对杂化聚合结构层的破坏。
(2
)采用“三孔四线”量化可控杂喷新工艺,实现了对烟囱基体层的整体无缝喷铸施工,使烟囱内壁形成完全隔绝酸液的整体保护内衬层,保证酸水不会渗透及腐蚀到烟囱基体层。杂化聚合结构层在钢结构、砖砌体和混凝土等基体上一次杂喷成型,整体结构没有缝隙,对高速烟气冲刷区、烟道与烟囱连接部、
伸缩缝、积灰平台等部位,做特殊的防腐加强处理,进一步确保防腐层的整体性。
(3
)杂化聚合结构层可连续机械化高效率施工,且在常温下固化,一次施工厚度达2mm,避免人工施工造成的质量不*性,且维修简单易行。各道施工工序都采用先进的检测仪器进行现场检验,可
有效监控工程质量。2.4 杂化聚合结构层的施工
在杂化聚合结构层的施工中,必须重点做好烟囱内筒烟道底板的基层处理,或做好对旧防腐层的处理工作。由于湿烟囱底板处积液量较大,正常运行中全部冷凝酸液都由底板流人疏水孔,而施工中全部的脚手架立杆都支撑在底板上,
喷涂施工中的溅落物也都集中在底板上,一旦对底板基体的处理不彻底或杂化层的喷涂不密实,就会造成酸液渗漏。
3 结 语
烟囱被腐蚀损坏后,将造成双机被迫停机检修。一般情况下,烟囱的防腐层修复需要双机停运约45天。对2台660MW机组,按日均负荷80%,电价0.32元/千瓦时计算,造成经济损失达3.65亿元。
目前,国内有许多应用于烟囱防腐的材料和工艺,但防腐层被破坏的现象较多,杂化结构层防腐新材料的研制和应用,为防腐工作提供了一种价格适中,防腐耐温性能优异,且便于施工的一种新工艺。
杂化结构层防腐新材料已在许多电厂应用至今,再没有发生因烟囱腐蚀而造成的停机事故,防腐的效果明显。

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