为适应国家低排放标准,热电厂将脱硫系统改造为石灰石-石膏法湿法脱硫技术,排放烟气处于饱和湿度状态且温度在50℃,低于酸露点,因此会在烟囱中析出大量腐蚀性和渗透性很强的冷凝稀酸液(pH值在1~3范围),对单筒式砖内衬烟囱有非常强的腐蚀性,为防止其影响混凝土外筒结构耐久性,对其进行防腐处理。APC杂化聚合物防腐涂料 厂家品质烟囱钢内筒整体内衬杂化聚合结构层防腐系统是由杂化聚合结构层与喷铸工艺相组合而构成的防腐系统。该系统基于杂化聚合结构层的可靠性能,应用杂喷工艺将其整体喷铸在钢内筒上,使烟囱内壁形成完全隔绝酸液的整体衬层,且该衬层与钢内筒牢固结合为一体。其中包含的人、机、料、法、环等环节达标,才能达到可靠、耐久的防腐性能。该系统的关键技术是杂化聚合结构层技术,将杂化聚合物喷铸到钢内筒上,通过“三线四孔”制杂喷工艺,形成钢基体 底涂层 杂化聚合结构层 耐磨面层的完整内衬层,使钢筒内壁完全处于防腐层的保护之下。
烟囱内壁腐蚀环境的特殊性在于:1.目前大量存在两台机组共用一根烟囱,因此烟囱内筒检修时间较短,烟囱内筒的设计耐久性更高。2.内筒中饱和烟气温度约为50-55℃,两台300MW机组湿烟囱(内筒直径7.8m)满负荷工况烟囱内将产生约5.0-7.0立方米/小时的冷凝液,PH值低于3.5,这些酸性冷凝液一部分排出烟囱,另一部分则在内壁反复冲刷,加剧了内壁的腐蚀与渗透。3.加剧烟囱内部弱酸腐蚀环境的另外两个因素是压力分布与高流速,通常在湿烟囱内部不论夏季或者冬季,都出现大量正压区域,夏季较冬季正压区域更大,从而使得烟囱内壁腐蚀加剧。目前烟囱内部设计流速普遍在18-20m/s,国外烟囱推荐流速在16.8-18.3m/s,有些改造项目烟囱内部流速更高,这就使得在内壁产生的酸性冷凝液不断的冲刷内壁,造成腐蚀加剧。湿烟囱通常采用金属材料和非金属材料内衬两种,金属内衬一般采用钛钢复合板内衬,非金属内衬包括:玻璃鳞片内衬、玻璃钢内衬、硼硅酸盐玻璃泡沫砖、APC杂化聚合物、聚脲、OM涂料、烟气防腐陶瓷涂料内衬。
电厂、钢厂或是水泥厂的烟囱大多数是用金属或是耐火材料砌成,主要作用是拔火拔烟,排走火焰烟气,带走一部份热量。烟囱在排气的过程中却也受到了严重的腐蚀,加剧了烟囱老化速度,因此烟囱的防腐问题至关重要,而新一代的高温防腐涂料无疑是工厂烟囱克制腐蚀的法宝。随着社会的发展,烟气排放污染问题逐渐被人们所关心和重视,各厂家为满足国家环保法规,同时降低工程成本,各大公司普遍采用湿法脱硫不加装烟气加热系统工艺,如此排入烟囱的烟气温度大概也在50℃左右,温度降低了,但是湿烟气在烟囱内结露形成冷凝酸液,对烟囱的腐蚀性大大加强。
针对不同的腐蚀原因,防护措施也各不相同。其中,混凝土结构表面涂层可有效防止腐蚀性介质的渗入,延缓钢筋锈蚀。它不仅可以应用到新建建筑,还可以应用到已有建筑的修复中,既可起防护作用,还可用作装饰。 “混凝土涂层作为混凝土腐蚀防护的*道防线,是一种经济、简单而有效的措施。目前,对钢筋混凝土结构的防腐涂装都特别重视,特别是在美国,混凝土涂装已居于与钢结构涂装同等重要的地位,并以法规形式制定了很多标准和规范。" 随着人们对环境关注度的提高,钢筋混凝土表面涂装技术未来将向高防腐蚀性能、绿色环保的趋势发展。同时,涂层技术也将趋向多元化,以适应不同腐蚀环境、不同防腐部位,甚至装饰美观的要求。 “目前,我国混凝土涂装产业刚刚起步,研发具有自主知识产权的混凝土防腐涂装技术非常重要。" 侯保荣指出,在我国钢筋混凝土结构大量建设的今天,混凝土涂装技术的发展与推广,对于提高我国混凝土结构工程防护技术水平,保障基础设施的安全运营,具有重要的现实意义。同时,对于民族企业技术创新和水平提高也具有积极的推动作用。
OM5防腐涂料生产厂家作为典型的热固性树脂,具有的机械性能、粘结性能、电气性能、化学性能以及收缩率低、易加工成型和成本低廉等优点,故已广泛应用于胶黏剂、建筑、汽车、航空航天、涂料、电子产品以及的复合材料等领域。生产厂家本身是热塑性的半成品,无实际应用价值,只有加入一定量的固化剂反应生成三维不溶不熔的网络交联结构才能实现它的应用价值,因此,固化剂的特性,不仅确定了基本固化反应机制、固化条件、工艺过程、适用期等,而且还严重影响了固化生产厂家的网络结构、柔顺型、刚性以及材料的其他性能。所以说,采用的固化剂的类型及其分子结构大大决定了固化生产厂家配方的工艺、性能以及终的应用。
常见的脂肪胺有乙二胺(EDA)、二乙烯三胺(DETA)、三乙烯四胺(TETA)等线性脂肪胺,其活性很高,可室温快速固化。但是,这类固化剂的分子量低,挥发性大,且有毒,易吸收CO2和水,产生“白化”现象,而且,有些多胺室温下呈固态,常温下与生产厂家混合时很难混合均匀。因此,通常将这类固化剂进行改性,利用胺类固化剂中的活泼氢与改性物进行加成或缩合反应,生成改性胺,既保持线性脂肪胺的高活性和低粘度等优点,又增加其分子量,降低挥发性,如曼尼斯改性、酰胺化反应、与生产厂家或单环氧化合物加成、迈克尔反应、与酮类缩合反应等。而芳香族多元胺活性较低,需在较高的温度下才能固化完全,且大多数为固体,熔点较高,工艺性较差,故通常采用改性或与其他固化剂复配的方法使之液化来提高其工艺操作性,得到的固化物的耐热性、耐化学性以及机械强度等均比脂肪族多元胺好,常见的有间苯二胺(MPD)、二氨基二苯甲烷(DDM)、二氨基二苯基砜(DDS)和间苯二甲二胺(mXDA)等。脂环族胺类固化剂(如异佛尔酮二胺IPDA)具有饱和六元环结构,且具有与聚醚胺结构类似的特点---空间构象多、柔韧性好,同时又具有与芳香胺结构类似的特点---环状结构的刚性和强度,通过结构设计有望结合强度和柔韧性于一身。脂环族多数为低粘度液体,适用期比脂肪族胺长,固化物的色度、光泽优于脂肪族胺和聚酰胺。