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莱芜市烟囱脱硫防腐欢迎您 

  • 价 格: 125.00 / 平方米
  • 供 应 地:江苏省盐城市
  • 发布公司:江苏锦峰高空建安防腐工程有限公司
  • 产品型号:65963
  • 品 牌:锦峰高空
  • 发布日期:2018/12/30 14:44:50
  • 联系人QQ:2943842707 点击这里给我发消息

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莱芜市烟囱脱硫防腐欢迎您【JFGKGCH】咨询热线:170 5061 7888

莱芜市烟囱脱硫防腐欢迎您

方案缺点(或称难点):底漆的耐温性能要求同样达到耐180度级别,并且做到有一定柔韧性,这是目前乙烯基酯树脂行业较解决的问题; 胶泥本身韧性不佳,容易发脆;尤其是在温度骤变下,胶泥底漆层与基材的粘结性能不佳,容易脱落,尤其是基材处理不足时更容易出问题; 温度骤变时,局部应力引起的应力后续集中,这是较难解决的(该方案的耐应力变化不足)。 以上几个缺点的根本原因在于:FC胶泥方案的最终防腐层固化后的线性膨胀系数与基材有差异,尤其是在特高温时,体现得尤为明显,高温下与基材的粘结性能不能很好得 乙烯基酯树脂中的极性键是羟基,还不足以完全象环氧键那样起到的粘结效果好,并且基材处理要求较高,而实际施工中,工程方的基材处理往往都是应付了事。 长期耐180度的胶泥方案很容易得到,如使用高交联密度型的酚醛型乙烯基酯树脂,辅以玻璃鳞片和其他助剂,就可制备出来这类型的胶泥。 应该注意的是,这类型树脂的粘度一般都较大,制作胶泥时,加入过多的稀料苯乙烯,又会导致最终胶泥固化物发脆,耐温性能下降,因此在制备胶泥时,不可靠过多添加苯乙烯来满足操作工艺性 也不可一味靠减少玻璃鳞片等无机物的含量来达到工艺便利性,应该是两者结合,最终胶泥的树脂含量较之一般的VER胶泥的树脂含量要高一些,只要能满足现场施工,就尽量不要多添加苯乙烯单体。 高温底漆,并且具备一定柔韧性,目前在国内能提供这样底漆的厂家,完美解决这个问题的,几乎没有。 目前市场绝大多数的做法是:把高交联密度型VER或者类似的树脂,添加丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯等其他极性较高,又能参与交联固化的稀料,制成底漆打底的,打底完一道后,再在底漆中添加少许粉料(多为石英粉之类)再上非常稀的胶泥一道,然后再上特高温胶泥中涂和面涂。 也就是说,现行的做法是并没有去找专门的底漆,而是拿耐高温的乙烯基树脂,极性单体稀释后直接作为底漆来用。 当然现在国内已经出现了一种有机硅复合耐高温的乙烯基树脂的底漆了,目前基本上上还是停留在各公司研发实验室中试中,在实际中并未得到大量应用。 有机硅树脂的引入,会大大提高底漆的耐温级别。聚氨酯改性耐高温乙烯基树脂底漆,也已经有了新的尝试,但至今还没有看到案例中成熟的应用。 为了降低耐特高温的乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的现行膨胀系数,做到更佳接近基材,同时又能很好得提高胶泥本身的韧性和耐冲击性能,有效地防止温度骤变过程中的脱落和耐应力变化的不足 目前市场上一些人已经开始尝试并使用一些改性剂对现行的VER胶泥进行改性,主要方向有:1、添加热塑性高分子塑料的粉末,比如PET、PP、PE、ABS这些,这些东西在胶泥中起到低收缩剂的作用,降低收缩的同时,提高了整个胶泥涂层的韧性 从另一个侧面来改善涂层的耐温骤变耐应力变化不足容易脱落的问题(一些原来做涂料的现在也做VER玻璃鳞片胶泥的厂家正在朝这个方向努力,并且已经市场化,欧阳已经见过这方面的厂家工程师); 2、添加一些有机硅类特耐高温的物质或助剂,提高整体胶泥涂层的耐温级别(欧阳也已经见过这方面的厂家工程师); 3、添加现行膨胀系数更小的鳞片或其他物质(如金属鳞片)到胶泥中去,使得最终的涂层的硬度强度提高更多,涂层的现行膨胀系数更加接近无机或金属基材,也能从另一个侧面来改善涂层的耐温骤变耐应力变化不足容易脱落的问题。以上三种方法在国内已经有不少人在实际案例中使用了。 B VER玻璃鳞片胶泥+FRP玻璃钢的复合方案这也是目前使用较多的一种方案,在国外,尤其是日本,已经比较认可的特耐高温的方案。 该方案相比纯的胶泥方案的优点在于:胶泥底下做了FRP的隔离层,在有条件下情况,甚至可以做碳纤维的玻璃钢隔离层(1~2mm),可以很好的起到胶泥和基材层的过度作用,整体强度和耐冲击都会大大提高 耐温、耐酸、抗渗的前提下,较A方案的耐温骤变和耐应力变化会有所改善,但严格来说也是治标不治本,其缺点也和上文提到的一样,如果要去做改善,其方法和原理也和上文一样。 C VER胶泥勾缝砖板内衬(宾高德泡沫玻化砖、耐酸砖、耐酸陶瓷等)砖板内衬的方案可以说是国内做得也较多的方案之一,尤其是在盐城地区的高空防腐类工程公司,他们的方案很多都是这一类。 砖板衬里,本应是在超重腐蚀环境下,对耐温、承压、耐磨等都有特殊要求之时,才会用到,相比较玻璃钢内衬防腐、胶泥内衬防腐的成本更高。 砖板衬里的耐温性(尤其是耐温骤变性)、耐腐蚀、耐磨、承压、传热慢这些都是它的优点;韧性不足,抗冲击差,勾缝材料选择不当容易出现渗漏,隔离层粘结材料使用不当容易砖板脱落。 砖板衬里的主要原材料分两块:一是砖和板;二是粘结剂材料。砖和板目前较常用的有:耐酸陶瓷材料(含各种尺寸规格的板和砖)、铸石板(以绿灰岩、玄武岩、工业矿渣等为原料的)、各种尺寸规格的耐酸砖、天然耐酸石材(主要是花岗岩)、热固性树脂浸渍石墨材料、水玻璃浸渍石墨材料。 当然在高温烟道使用,一般都是耐酸碳砖、耐酸工业陶瓷和宾高德泡沫玻化砖(这个在高温烟囱防腐中使用较多)。 粘结材料这其中主要指的是胶泥,主要用于勾缝、挤缝、粘结的,有时也直接做隔离层用。 主要有:水玻璃胶泥就是硅酸盐胶泥(KPI就是目前用得较多的,钾水玻璃性能更好)、酚醛胶泥(实际使用并不多)、呋喃胶泥(要和环氧打底配合使用)、环氧胶泥(高温烟道用一般都是有机硅改性的环氧树脂)、不饱和树脂胶泥(用的不少)、特耐高温的高交联密度型酚醛乙烯基酯树脂胶泥(用的最多)等。 这里需要指出的是:粘结材料的选择和最终衬里应用环境有很大关系:耐温、耐酸、耐碱等,也和基材等其他因素有关:粘结强度、韧性、收缩余量等。 除了考虑常温下的性能外,更多要考虑砖板衬里在高温下或者一定温度下(使用在一定温度或高温下那是肯定,否则干嘛用砖板衬里这么高成本的方案),粘结材料还能否保持的非常好的强度、韧性、耐酸碱腐蚀、抗渗透性能等。 无论哪种胶泥,真空分散制备的胶泥一定会比现场随便搅合的胶泥质量好得多。再谈一下关于隔离层的设置。胶泥在勾缝挤缝之外,往往还会继续做一隔离层。 隔离层的选择是很有讲究的,要求传热快的话,多数都是采用金属材质来做隔离层的,成本很高;橡胶材料做隔离层也是很常见的; 玻璃钢做隔离层那就更多了,粘结性好,树脂变化选择余地大。 砖板衬里表面好似盖房子砌墙一样,实际上深究,还有很多需要注意的细节。尤其是拐角等一些非平面特殊情况的的铺砌,尤为要注意。 D 耐酸KPI胶泥KPI胶泥主要成分是硅酸钾,辅以其他的无机成份配合而成的。优点是:耐有机溶剂,尤其是中低温的情况下优势明显、耐温性能好(添加等一些粉料时 KPI胶泥的耐温可达600度以上,但这样高的温度下KPI胶泥和基材粘结性能也会很差)、单价低; 缺点是:较FC胶泥、玻璃钢、砖板内衬的机械强度和粘结性能要差不少、耐酸性能较VER胶泥差、尤其是抗渗性能较FC玻璃鳞片胶泥差很多,当遇到湿的烟气那就更麻烦了(因此KPI胶泥要是使用的话,其施工厚度必须大于10mm)。 KPI胶泥方案,在低端防腐工程中前些年使用较多,现在已经越来越少了。采用KPI胶泥去做烟道防腐的,现在已经很少了 因为KPI胶泥固化后主要成份是无机的,因此该方案一定程度上解决了耐温性、耐温骤变性这方面的问题,但是它却不能很好解决防腐和抗渗这两个问题。 E KPI胶泥勾缝砖板内衬这个方案,前些年出现在盐城和北京一些高空烟道烟囱防腐方案中,这些年已经很少用到了。 和C方案相比,只是把VER胶泥切换成KPI胶泥了,尽管耐温解决了,但是同样是抗渗和防腐解决不了。C方案的其实就是早年KPI胶泥勾缝衍生而来的。 F OM涂料OM涂料和乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥(FC的一种)的一些区别: 1 成分差别:OM纯有机的,VER-FC为有机-无机复合的;固化后,VER-FC的热胀冷缩比例系数(线性膨胀系数)相比纯有机成分的OM涂料更接近基材(耐火砖、砖、金属基材),这决定了以下很多方面性能; 2 与砖的粘结能力差别:VER-FC较OM好很多; 与金属基材粘结能力:VER-FC较OM好很多; 尤其是在周期性的高温-低温变化之后,粘结能力的差别体现得更加明显。 3 FC有效防腐厚度较OM厚不少,成本也要高不少。OM在2005前,在国内的烟道和烟囱内防腐用得较多,自2005年以来,尤其是西格里武汉、日本靖江这些企业把VER-FC技术引入中国电厂湿法脱硫之后 OM的使用就越来越少了,VER-FC的应用案例越来越多,并不是说VER-FC没有出问题的案例,也有,但是相对来说,目前市场上甲方和工程单位更加容易接受的是VER-FC或者VER-FC深加工的方案(砖板内衬VER-FC胶泥勾缝就是深加工的一类应用方式)。 4 耐温和耐温骤变,VER-FC远优于OM; 5 抗渗性方面,VER-FC远超OM; 6 耐磨耐冲刷方面,VER-FC远超OM。 烟道防腐需要考虑到:1 耐酸、2 抗渗、3 耐温、4 与基材的粘结性、5 耐磨性、6 耐温骤变和耐应力变化。OM几乎以上哪一个都不能很好的解决,因此OM几乎已经退出了烟道烟囱重防腐了。 高温烟囱,要是FGD不运行的话,直接跑到烟囱里面去,温度就会很高,尤其是入口温度可能会高达200度以上(此时当然也就是干的气体了)。这种情况下,OM更不能解决以上的几个关键点问题了,尤其是金属内筒烟囱。 高温烟道和烟囱,目前市场厂使用最多的方案还是:玻璃鳞片胶泥、玻璃鳞片胶泥FRP复合、玻璃鳞片胶泥勾缝砖板内衬这三个方案。这三个方案的最大的优点都在于重防腐、绝对耐温性能好、抗渗性能好。 如果在高低温变化频率不是很大,温度骤变不厉害应力变化不厉害(超高烟囱摇摆会导致严重的应力集中)的场合,可以说乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥是一个较为完方案。 但是在遇到上述特殊苛刻情况下,即使你再在玻璃鳞片胶泥中去添加什么热塑性改性剂、有机硅添加物、金属鳞片或者其他什么的碳纤维补强层等等,也是治标不治本,只能少许改善,这种情况下,这两个方案也并非完美啊。 最近国内出现了两个比较新的对应以上应力、温度频繁变化的超高温湿烟气的环境的防腐方案(可能大家已经听说了):混元体防腐、杂化聚合物防腐。 先谈前者。这两个方案目前在实际案例中应用时间都太短,因此只能说拿出来讨论而已。 G 混元体方案混元体:广州佛山一厂家开创的叫法,应该说很贴切。关于什么是混元体结构,到他们的网站上一看就知道。混元体的原理是: 砼基:第一道:渗透到砼基体中去的,兴鲁自己称为还原剂,叫什么,无关紧要,分析一下他们的主体材料:低分子量环氧+活性稀释剂+T31类的环氧常温固化剂。 环氧树脂可能还有水性的类别,因为他们资料上宣称能够湿基材乃至水下施工;第二道:补强层。 环氧(为主)+有机硅耐高温树脂+石蜡+固化剂;第三道:修复层。 环氧+活性稀释剂+石英粉+T31类固化;第四道:增韧层。 环氧树脂+聚硅氧烷助剂+脂肪族环氧固化剂+稀释剂;第五道:釉面层。经过聚合的植物油(为主)的一类树脂+固化剂+非活性稀释剂(如苯、二甲苯、酯类、醇类)。 其中第四道可以使用纤维布增强。对这个方案关键点的疑问在于:1) 渗到基材中去的应该是活性稀释剂,而上面的是非活性的,这也是最终他只能做到1.5mm厚度以下的主要原因;上面耐腐蚀涂层采用过多活性稀释剂,会导致最终的环氧涂层耐热、耐腐蚀等都会下降。 2)能渗到基材中去,势必渗进去的东西分子量非常小,粘度非常小,且能够在基材中反应,将基材更加牢固得粘合在一起。 不加活性稀释剂,是不可能做到渗透性那么好的,粘度势必会很大,环氧树脂采用E51或类似品的可能性更大,粘结性更好。当然也可以采用含有环氧键的其他有几类化合物,分子量会更小,但是粘结性和固化操作性,并不易控制。 3) 补强层采用树脂,添加有机硅树脂了,耐热可以提高。4) 修复层添加了石英粉之类的无机物,好使胶泥中的玻璃鳞片; 5) 增韧层应该是主体防腐层(尽管他们的资料称从渗进去的基材能就起到耐腐蚀作用,但实际上里面加了那么多的稀释剂,主体树脂又是环氧,耐热和耐腐蚀是不可能做到那么优异的); 混元体方案的可取之处在于:1) 在基材和防腐层间,确实借鉴目前地面防腐工程的原理,做了渗透这一层,这种做法和目前一些做地坪的工程公司,对一些水沙比太大,混泥土基材起砂,不奴实的情况下,用一些所谓的混泥土基材修复剂去处理基材的原理是一样的,这样做确实基材的质量会更佳; 2) 再去做修复层和补强层,其实原理和做地面工程的刮腻子类似,目的都是为了在防腐层和基材间建立一个具有更加过渡性的一层,增加与基材的粘合力; 3) 渗进去的东西和原来的基材混合在一起,更牢固,同时和涂层间形成一个更厚的,行程更长的过渡层,这能更加嫁接基材和涂层这两个线性膨胀系数相差很大东西,这种过渡作用,更够在温度骤变和应力变化时,降低涂层和基材黏合不良的概率。 4)和目前的胶泥、砖板内衬、玻璃钢、OM、KPI等方案不同之处,混元体的方案,从另一个方向和侧面去试图解决最终防腐层和基材的脱落剥离问题,那就是他更加从基材处理上做文章(他们的还原层、修复层只是一种变相的基材处理,是广义的基材处理概念)。 的确在目前的高温烟道的防腐中,施工公司很少这样渗进去进行基材处理的,一般都是喷砂打成粗糙面罢了,相比混元体方案,确实广义上来说,基材处理完全是两样的效果。 混元体方案的问题点:1) 环氧树脂的使用品种,照这个方案的施工可行性来说,下面用的是当量小的,上面用的是当量大的,乃至是酚醛型环氧,乃至是高当量的多官能度的环氧。 这样做,地面渗透,上面最终固化物层的硬度,强度以及抗渗性能。使用T31酚醛胺类固化剂,脂肪族固化剂进行固化,又是逐步聚合,交联密度如何能够得到很好的 最终固化物得的耐热、强度、耐腐蚀(尤其是高温耐强酸)并不能兼顾。加入有机硅树脂确实可以提高耐热,但是耐腐蚀也是做不到的。因此最终这个方案的实际动态耐腐蚀效果和耐热效果相比较VER的玻璃鳞片胶泥肯定会有所不足。 3)使用环氧,最终的基材粘结性能,整体耐冲击无疑是很好的,并且在和基材中间形成了一个过渡层,确实这个方案的耐冲击和应力应变是该方案的最大优点。 但是上面使用纤维布去增强,里面却有稀释剂,这样做,不是不可以但是要很薄,稀释剂不挥发出来,会严重影响最终的耐热耐腐蚀,挥发出来吧,也就是类似于二甲苯为溶剂的丙烯酸涂料的成膜机理一样,会存在一个湿膜厚度和干膜厚度。 溶剂是不可能能全部挥发出来的,不像自由基固化一样,苯乙烯溶剂是可以参与交联反应的,这里的非活性稀释剂施工时没有挥发出来的部分,经过上面的釉面层封盖之后,在日后的高温情况下,势必还会膨胀或者引起诸如对环氧树脂进行溶胀效果的其他不良影响; 4)耐磨性能,釉面层,做得很光滑,不附着在上面,当然好,但是实际最终的耐腐的效果,更多是和防腐层的硬度有关系。 为什么人们在有些情况下加硅微粉,相信不是白加的,硅微粉的存在一定有他的道理。但是这里如采用非活性稀释剂的话,加这些任何粉料、鳞片,都会大大影响稀释剂的溢出,只能采用连续装又有一定间隙的纤维布之类的材料了。 钢基材的混元体基材处理时刷的底涂可以与铁锈去反应,形成一层隔膜层,这样以来喷砂除锈的工作可以省很多了。其他的增韧层和釉面层和上文一样。分析: 1) 尽管树脂相比其他方案的韧性和耐冲击好很多,但是无机材料和金属材料之间的线性膨胀系数,也就是由于热胀冷缩导致的材料的收缩比率还是相差很多啊,况且方案里面含有稀释剂,因此仅仅靠有机物含量那么高的涂料去解决这个问题,很难。 2) 韧性做得很好,里面甚至再加些热塑性的粉末材料,确实能够在温度、应力变化时,回忆性效果更好,但是是否能根本上解决问题,理论上也并不能完全说得通。 3) 采用热固性树脂为环氧的话,就目前常用的环氧、不饱和、乙烯基、酚醛、呋喃、双马、三聚氰胺、聚氨酯、有机硅树脂、聚砜、热塑性聚合物(大部分的塑料、工程塑料含氟塑料)这些材料,按照成膜机理这样做,常温的耐腐蚀是可行的,但在高温下仅仅采用环氧树脂还是很难重防腐和耐温性兼顾的。 混元体思路的提出,非常好,至少可以给重防腐业界的人士提出一个新的值得更加考虑的方向:那就是关于重防腐能力、耐热能力之外,可以从广义的基材处理方向去考虑 在重防腐、耐热、耐温度骤变、耐冲击、耐应力这几点中寻找一个最佳的平衡,那就是重防腐技术工程师,工程方面的施工人员需要更加合作,有无,这样才能和谐。 H 环硅聚合物杂化方案也叫APC杂化聚合物涂层,它是有机—无机杂化聚合材料,是一种高交联密度的三维空间立体结构防腐蚀材料。 优点:耐温高、耐蚀性好、耐磨性好、柔韧性好、阻燃、做得厚的话抗渗性能也很好、耐温骤变好、耐应力变化好、耐老化较有机方案好(但较钛合金差); 缺点:抗渗性能和工艺成本不能兼顾、与基材粘结性能有待提高、施工工艺与成本太昂贵。目前APC杂化聚合物涂层在电厂烟道、烟囱中应用案例:美国有;国内没有。 该方案的关键点:1) 有机物成分中,和通常的防腐涂层区别在于,一般的有机物成分,可以常温施工成型,大部分都含有羟基或者酯键,如环氧树脂,乙烯基酯树脂,酚醛树脂等。 (当然不排除一些溶剂型的非转化型成膜型涂料,是不含有羟基和酯健的)。而杂化聚合物结构层中的主体有机成分几乎不含羟基和酯健,主要以醚键来连接众多的可参与交联或者聚合的官能团。 

其实在我们的生活中,在生产和建设的时候,存在着很大的材料,但是人们在使用材料的同时,往往也都存在着另外一个现象,即是它的腐蚀性,往往有很多材料虽然有着很大的实用性,但是正因为其防腐性不足,所以不但让其在使用的时候,没有很长的寿命,而且还会对于使用时的美观有着很大的影响,钢结构是一个全新的材料,现在有着很大的应用程度,之所以这样,就是因为钢结构防腐,所以现在一些户外和阴暗的设备上面,往往也都使用这种钢结构,我们也都知道,烟囱是现在很多工厂或者是个人都必不可少的设施,一直以来,也都存在着很多个使用材料,但是往往有很多没有防腐的功能,所以不能很好的使用,但是因为钢结构防腐,所以现在的烟囱建设也把它应用到这上面来。

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在解决特高温烟囱防腐方案中,应用到的最多的事有:乙烯基酯树脂(VER)玻璃鳞片胶泥、VER胶泥玻璃钢复合、VER胶泥勾缝砖板内衬(宾高德玻化砖、耐酸砖、耐酸陶瓷等)、耐酸KPI胶泥、KPI胶泥勾缝砖板内衬、OM涂料、钛合金哈氏合金等等合金方案。现在市场上已经开始有了一些新的方案,但是几乎没有案例,就是有的案例也运行不到两年:混元体方案、环硅聚合物金属杂化方案

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这些原因均直接与烟囱结构高而大、施工工艺要求严格这一特点关联。烟囱高而大的结构特点决定了其在运行中必然会受到晃动、振动和应力集中等力学作用,施工过程的工艺不到位等物理的和人为因素也会致使防腐层的完整性受到破坏。

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钛钢内筒烟囱防腐需要注意的是,钛板与碳钢不宜直接焊接,因其相融形成的金属是不耐腐蚀的。为此,钢内筒衬钛板有二种工艺:1) 现场挂贴:国内台塑福建省漳州后石电厂采用现场挂贴钛板内衬。 3)爆炸复合:国内设计的钛板内衬烟囱均采用钛复合钢板工艺。将原有240/10m“单筒式”烟囱筒身的砖砌体内衬、隔热层、积灰平台、隔烟墙和筒首铸铁压顶盖板等全部拆除,保留原有烟囱的钢筋混凝土筒壁;在原有烟囱筒壁内新增一根钛钢复合板材料的排烟内筒体系方案。 方案说明:需要拆除原有“单筒式”烟囱的砖砌体内衬、隔热层、积灰平台、隔烟墙和筒首铸铁压顶盖板等结构,保留原有烟囱的钢筋混凝土筒壁(经综合判定能继续使用时); 按照长期治理型方案的思路,在原有烟囱的钢筋混凝土筒壁内新增设置一根钛钢复合板材料的排烟内筒、内烟道和导流板,以及相应的排烟内筒横向约束装置、平台层和垂直交通系统等。 新增排烟内筒高度为243.0m,自立式,上下等直径。结合原有“单筒式”烟囱钢筋混凝土筒壁顶部内悬挑的环形牛腿内半径尺寸和新增排烟内筒施工间隙的常规要求,排烟内筒内直径确定为9.0m,筒壁壁厚确定为12+1.2~18+1.2mm。 钢内筒导热性较好,采用80mm 厚超细玻璃棉毡外包镀锌钢丝网作为外保温层。钢内筒外每隔50m设钢检修平台,兼作钢内筒的横向止晃。 此外,由于在原钢筋混凝土外筒内设置了钢内筒,需在钢内筒两侧采用钛-复合钢板材质制作内烟道(每侧约3.4m长)与改造后脱硫净烟道通过膨胀节相接。 本方案施工时重点监测钛钢复合板焊缝的处理,焊接时钛条需要搭接相焊而不能对接相焊。 钢内筒采用钛钢复合板材料,防腐材料钛板内衬与碳钢基体材料具有良好的复合性能,且防腐材质与基体材质膨胀系数接近,适应温度变化效果良好,且金属内衬材质具有良好的耐磨,耐冲刷性能。 另因内衬材质光滑,摩擦系数小,形成烟囱雨的极限烟速大于表面粗糙的砖类内衬材料。施工时采用倒装法施工工艺,高空作业工作量大大下降。 但施工时需严格控制焊缝处理,并注意保护钛板表面避免碰撞损伤,钢内筒保温性能较差,为尽可能减少冷凝液的生成,需设置保温层。 方案优点:烟囱防渗防腐改造工作主要是在烟囱内部进行,对周边已有设施基本上无影响。 钛钢复合板材料的排烟内筒、内烟道和导流板结构能从根本上解决烟气湿法脱硫处理后烟囱的渗漏和腐蚀问题;结构体系合理,耐久性好,使用寿命长,检修维护周期超过30年; 钛钢复合板材料的选材、复合、轧制、包装运输、安装、焊接和检验等施工各个工序,都有相应的国家或行业标准指导和控制;使用业绩多(超过200座烟囱),设计和施工经验成熟可靠。 方案缺点:原有“单筒式”烟囱内的拆除工程量较大,施工周期较长,费用较高。施工期间内,临时烟囱排放烟气的影响稍大。 施工工期:参照类似烟囱防渗防腐改造经验,大致5~7 个月,供参考。该方案从根本上解决了原有“单筒式”烟囱湿法脱硫改造后的防渗防腐问题。 在原有烟囱钢筋混凝土筒壁内新建一根钛钢复合板材料的排烟内筒体系方案。可行性大,设计优先推荐。 我国及欧美国家在过去的多年中做过各种各样的尝试。除去钛合金板材料外,工程中出现的问题最终都归结为粘结问题。 比如“玻璃砖、陶瓷片”类材料,材料本身的耐酸防腐的粘合剂把这些材料在烟囱运行的这样一个工况条件下持久地粘结到烟囱表面,至今无法解决。 脱硫运行中的酸液也先是在很短的时间里腐蚀掉这类防腐材料接缝处的粘合剂材料,酸液窜到防腐材料和烟囱的结构之间,在继续腐蚀粘结剂的同时腐蚀着烟囱的结构,当发现这些贴片类防腐材料从烟囱内壁脱落时烟囱的结构已被腐蚀破坏. 很多专家已经尖锐地提出这样一个问题:如果这类粘合剂能够满足烟囱脱硫运行条件下的防腐要求,为什么还要向上粘这些贴片呢? 可见,这种方案本身存在着问题。除此外,另一大类解决方案是在结构表面粘贴一个防护层: 用的较多的是环氧树脂类、乙烯基类橡胶类及玻璃鳞片类材料。 这些材料中的许多材料本身就不能满足高温环境下的防酸要求即使有一定的耐酸防腐特性,但仍无法解决粘结问题所以防护层在很短时间里就会出现龟裂和脱落。 为了解决粘结问题,又出现了向烟囱上钉钉挂网,然后在上边涂刷防腐材料的方案。姑且不讨论材料的防腐耐酸问题, 这种方案本身对烟囱结构的机械负载就令专家们和业主担忧。 能否找到一种方案?这种方案的基本思想是:用能与钢筋混凝土及耐酸耐火砖融为一体、 与被保护基体具有类似理化特性的矿物质材料作为湿法脱硫运行条件下烟囱防腐的基本材料,以从根本上解决防腐防护层的粘结和脱落问题, 同时这种材料具备良好的适温、抗渗、耐腐蚀、耐冲刷、耐老化、抗龟裂特性。 尽管上述要求对一种材料而言难以同时满足。但这种材料还是被威大学的建材专家鲁豪斯教授(Prof.Dr.Lohaus)和皮特 森 博 士 (Dr.Pe-tersen) 研究了出来 , 而且成功地用于防治 PH 值介于 0 到 11 的化学介质对矿物质基材的腐蚀上。 这种材料在德国及欧盟国家已广泛地用于烟囱防腐的项目上。这就是水泥基类和矿物质基类的渗透结晶型耐酸防腐系统,它的出现从根本上解决了砖烟囱防腐中的这些难题,是烟囱防腐材料科学的一次伟大革命。 耐酸抗腐蚀,中华人民共和国电力行业标准 DL/T 693 -1999:20 ℃正负 5 ℃,30 天或者 80 ℃15 天 40 %H2SO4浸泡后涂层无裂纹、起泡、剥落现象。 耐磨性, 在半圆水泥管的内壁表面涂刷层厚度为3.5 mm 的 PSM 硅酸盐砂浆。砂浆涂刷后 72 h 开始进行抗摩擦试验。 检测时,将半圆水泥管弛张在可横向及纵向自由翻转的试验装置上,其纵向可上下倾斜±22.5°。 将 5 kg 砂子、砾石、水的混合物填入内壁表面具有 PSM 硅酸盐砂浆涂层的半圆水泥管内,将其顶部紧紧遮盖,砂子、砾石、水的混合物按上述德国工业标准的规定进行。 通过管道平衡杆的转动,上述 5 kg 的砂浆混合物在涂层上滑动产生摩擦,但并不粘接到管道壁上。 涂层及摩擦的测验在半圆水泥管的底部进行,从半圆管的两端割让出20 cm,将中间的 60 cm 等距离地分为 7 份 ,这些位置就作为我们的测量点。 每 50 000 次负载摩擦后进行一次测量,总共完成 200 000 次负载摩擦。在此试验条件下,耐酸防腐涂料层表面有所粗糙。 烟囱防腐主要考虑如下几个区域:牛腿部位:牛腿部位是烟囱结构动态稳定性的核心部位,烟囱的沉降缝、伸缩缝都出现在这个部位,90 以来的很多烟囱都设置了滴水沿,为的就是对这个部位实施特殊的保护。 本方案从底涂开始就围绕着动态稳定性对牛腿部位实施特殊的防护措施。积灰平台:由于烟囱内的含酸凝结液最终聚集到积灰平台上,所以与烟囱内壁相比较,积灰受含酸液体腐蚀的时间长,含酸液体的浓度也相对大。 与烟囱内壁相比较, 积灰平台时时体现着“水滴石穿效应”尽管在施工过程中对积灰平台设置了一定量的坡度,但仍彻底排除含酸液体在积灰平台上的局部的积存,这些局部位置较之于积灰平台上的其它部位,受酸液的浸泡时间长,使用寿命相对较短, 出现了积灰平台耐酸防腐蚀处理上的“水桶效应或水桶现象”,造成了烟囱耐酸防腐蚀的内在不经济。 烟囱顶部烟气出口处: 尽管对烟气在烟囱出口处运动的动力学方程还没有精确的描述,但顶部出口处烟气的流量大、流速强是不争的事实,本方案对这个部位的处理考虑的出发点是长久的耐磨擦性。 钛板或钛钢复合板具有如下优点:适用于低浓度酸液和常温静态环境;运维成本较低,虽然需长期维护,但维护量小;运行安全可靠性尚可;良好机械强度和力学性能; 耐高温性能好、低线膨胀系数;抗老化性高;易工厂化加工;钛板材料的排烟内筒和内烟道结构能从根本上解决烟囱的渗漏腐蚀问题,耐久性好,使用寿命长,预期寿命超过 30 年; 钛板的选材、复合、轧制、安装、焊接和检验等施工各个过程都有相应的国家标准指导、控制;业绩多,成熟可靠。 不足之处在于:焊缝多,焊接工作量大,施工难度大,焊缝质量要求高;钛板方案焊缝长达数万米之多,因此需加强施工过程监督,确保工艺质量。玻璃纤维增强塑料,俗称“玻璃钢”,集中了玻璃纤维和合成树脂的特性 玻璃纤维提供 FRP 的强度和刚性,树脂提供 FRP的耐化学性和韧性,燃煤电厂玻璃钢排烟筒,采用阻燃型乙烯基酯树脂和耐蚀型 ECR 玻璃纤维,特别适合脱硫不加 GGH 的湿烟囱运行条件。 玻璃钢烟囱国内目前在新建项目中已开始采用,都采用套筒烟囱结构型式,但在改造工程中由于施工难度等原因使用较少。 玻璃钢烟囱由于强度原因,只能采用分段支撑式、分段悬吊式等结构形式,安装制作场地要求较大,且需要有较宽的运输通道,一般不适用于改造工程中。 玻璃钢烟囱具有以下优势:耐蚀性优越,属于超级耐腐蚀材料;无焊缝、接缝、氢裂;工厂化加工程度高,现场安装接头数量少,易于质量控制; 轻质,重量约为钢材的 1/4~1/5; 其不足之处在于:要求专业的结构铺层设计;耐高温性不及钛板和宾高德砖,长期使用温度低于 93 ℃,短时(不超过半小时)耐温可达 121 ℃;阻燃性较差,遇明火会燃烧,但明火熄灭后不会自燃。 目前,电厂烟囱主要在以下三种工况下运行:1)排放未经脱硫的烟气 ,进入烟囱的烟气温度在 130 ℃左右。在此条件下,烟囱内壁处于干燥状态,烟气对烟囱内壁材料属气态均匀腐蚀,腐蚀情况相当轻微。 2)排放经湿法脱硫后的烟气 ,并且烟气经GGH 系统加热,进入烟囱的烟气温度在 80 ℃左右,烟囱内壁有轻微结露,导致排烟内筒内侧积灰。根据排放烟气成分等条件的不同,结露状况将有所变化。 3)排放经湿法脱硫后的烟气 ,并且无 GGH 系统加热,进入烟囱的烟气温度在 40~50 ℃左右,烟囱内壁有严重结露,沿筒壁有结露的酸液流淌。 在设有脱硫系统的电厂,由于在运行时,烟气有可能不进入脱硫装置,而通过旁路烟道进入烟囱。此时,烟气温度较高,一般在 130 ℃以上,故设计烟囱防腐时,还必须考虑在此温度下运行对烟囱的影响。 以镇海项目为例,施工时涂层厚度达到了 3 mm 左右,涂层涂料干燥后涂层的涂料通过强力渗透保留在基面上的涂料厚度只约 0.5 mm。 PSM 涂料通过超强渗透已经从根本上解决了基面的防腐要求, 相当与通过使用 PSM 防腐涂料施工使烟囱基面在结构上具有了耐酸防腐的所有性能。 龟裂的可能性几乎不存在,除非是基面整体开裂;涂层脱落的可能性为零;耐温性可以与基面耐火砖耐温性保持一致;耐磨性可以与烟囱同寿命甚至更久。 硅酸盐这个名词多少会让用户产生误解,事实上,硅酸盐类耐酸防腐涂料中不含水泥,产品中唯一的粘结剂是一种极特殊的硅酸盐材料。 涂层的硬度由产品中的无机粉料组分中的硬化粉决定,该硬化粉在粉料中所占比例极其精确。鉴于产品中硅酸盐和硬化粉的比例关系至关重要,在使用时,既不允许加水,也不允许增加产品中的液态硅酸盐组分。 基面的孔积率越高, 耐酸防腐蚀产品对基面的粘结度越好,在此,产品中的液体硅酸盐所具有的高渗透特性扮演了重要的作用。PSM聚合物硅酸盐超强防腐体系,基本数据指标(三组份材料)粉末成分:由沙粒、无机添加物组成的不含水泥的硅酸盐粉末混合物聚合物成分: 聚氨酯类聚合物硅酸盐成分:稀硅酸盐溶液硅酸盐成分的 PH 值:约 11使用范围:PH 值 0~8凝固时间(15 ℃):20 min混合密度:1.9 g /cm3抗压强度(24 h): >5N/mm。持久性:持久抵抗腐蚀建筑物的盐,油脂,酸(PH 值至 0)。 烟气中液滴形成的直接原因是烟气中携带有未被除雾器除去的液滴。进入烟囱的烟气的水分一部分是由除雾器中逃逸的雾滴组成,目前国际上先进水平的脱硫塔除雾器除雾性能的值为 75 mg/m3 当除雾器进行冲洗,特别是最上层的除雾器冲洗时,烟气中的游离水含量还要增大2~3倍。烟气中液滴形成的间接原因是烟气中的水蒸气由于温降凝结成水滴。 引起温降的因素有很多:首先,烟气在烟囱的上升过程中,压力降低,绝热膨胀后使烟气降温; 其次,温度较高的烟气和温度较低的烟囱内衬接触换热,造成外侧烟气温度下降;另外,由于温度梯度的存在,烟道及烟囱中部的烟气与外侧的低温烟气换热,造成中部烟气温度下降。 当烟气温度降至湿烟气饱和温度以下时,烟气中的水蒸气将凝结成水滴。理论分析及现场调研表明,烟囱内壁是主要的冷凝区域。并非所有在烟囱中产生的液滴都将被烟气带出烟囱。 烟气中的液滴处于一个动态变化的过程,当烟气温度高于湿烟气的饱和温度时,烟气中的液滴一方面会蒸发减小,另一方面由于液滴之间的接触、碰撞,会融合变大或破碎成更小液滴;当烟气温度低于湿烟气的饱和温度时,烟气中的液滴会不断凝结变大,同时也存在接触、碰撞效应。 烟囱内液滴冷凝、汇聚的主要区域在烟囱内壁面,烟气内的液滴在内壁冷凝并不断增大,到达一定重量后沿筒壁下流,在下流的过程中液滴进一步汇流增大。 如果烟囱内烟气流速过高,烟囱内壁面冷凝出的液滴将再次被烟气气流夹带,形成所谓的液滴二次夹带。 当烟气流速低于液滴二次夹带临界速度时,液滴会沿筒壁下流,这当中的一部分会流至烟囱底部,如果烟囱内设置了液滴回收装置,这部分液滴将不会被烟气带出囱。烟囱出口烟气液滴夹带现象的严重程度受湿法脱硫系统是否配置烟气加热器(gas gas heater,GGH)装置影响较大。 早期国内投运的湿法脱硫系统大多配置了GGH装置,但实际运行中GGH的结垢、堵塞问题较为严重,对脱硫系统整体可用率的影响也较大,因此在近期国内投运的湿法脱硫系统大多采取了无GGH 的设计方案,此时的烟囱称为“湿烟囱”。 取消GGH 后使得吸收塔出口的饱和湿烟气直接进入烟囱,随着烟气温度的降低更易凝结出液滴,加剧了烟气液滴夹带现象。 电厂脱硫改造时,烟气量、烟囱高度、结构等无法进行改变,且烟囱内出现正压,此时对烟囱的防腐提出了更高的要求。 需要使用粘接强度高、耐硫酸腐蚀、耐交替温变、膨胀系数与基体匹配的防腐材料,防腐措施要求便于施工,防腐层可实现无缝整体,且检查和维护简单。 因此如何进行烟囱防腐成为此改造工程的关键。根据电厂脱硫后烟囱内的烟气正压运行工况分析,结合国内外脱硫工程烟囱改造的实施方案,现提出以下4种防腐方案。1)方案1,保留烟囱内部的原有耐火砖,对烟囱内部增加2层措施。 第1 层:内层涂防腐涂料;第2 层:外层贴玻化陶瓷砖。各层之间相互依存,互为补充,共同承担起整座烟囱的防腐,该方案施工工期短,费用低。 2)方案2,采用整体面层防腐体系,使用喷涂方式安装内衬(VP烟囱内衬)。采用材料:底涂液、耐温防腐专用材料、面涂液。 VP内衬技术在国外已运用较多,其采用了新型高分子 聚合物,具有耐温、抗酸、使用寿命长等特点。采用压力喷涂的方式将 VP材料应用于混凝土烟道内。 该防腐措施施工工期较短,施工费用中等。3)方案3,采用防酸腐蚀涂料(玻璃鳞片涂层等)。鳞片胶泥中含有10%~40%片径不等的玻璃鳞片,鳞片胶泥在施工完毕后,扁平型的玻璃鳞片在树脂连续相中呈平行重叠排列,从而形成致密的防渗层结构。 因此腐 蚀介质在一定厚度 的耐腐蚀层中,渗透的距离和时间大大的延长,相当于增加了防腐层的厚度。 鳞片胶泥采用的基体树脂是高性能的乙烯基酯树脂,该树脂具有更好的耐腐蚀性能,但其适用烟气温度为150℃。 因此,温度是选择该方案需慎重考虑的因素。4)方案4,内衬采用镍基合金复合板或者采用钛合金板,隔绝烟气与烟囱内筒接触。 在地面制作出合金复合板片,在现场将合金复合板焊接成型,置于钢筋混凝土烟囱内,使脱硫后的净烟气与钢筋混凝土烟囱隔离,避免了脱硫后的低温净烟气对钢筋混凝土烟囱的腐蚀。 该方案实现了烟气与烟囱的隔离,防腐蚀效果最好,但施工工期较长,施工难度比较大,费用十分昂贵。 混凝土+轻质泡沫玻璃砖作内衬该方案是直接在混凝土烟囱内壁黏贴轻质泡沫玻璃砖,以泡沫玻璃砖作为防腐。 轻质泡沫玻璃砖已有 20 年以上的使用经验。 在高温和高浓度的 S和 SO3气氛中有很强的抗腐蚀能力,可防止烟气中水份的渗透。泡沫玻璃砖厚度一般为 38mm,强度高、重量轻、可直接粘贴在钢板、混凝土和砖面上。 施工时无须锚固,施工时间短,防腐效果可靠,维护量小,对地基影响极小。 此外,该材料的绝热性很好,能起到烟囱保温的作用;具有良好的热冲击性,以抵抗温度的频繁变。 混凝土+钢内筒+合金钢内衬该方案是在混凝土烟囱内设一个钢内筒,钢内筒内衬合金钢板防腐。 内衬材料包括镍基合金板(C-276、C22)、钛板(Ti Cr2)等合金是一种防腐性能很好的材料。 特别是等级较高的 C276, 点腐蚀,缝隙腐蚀率几乎为零,使用寿命长,耐压,耐高温,在钢制烟囱内使用,贴衬厚度为 2mm 左右。这种合金贴衬的主要缺点是价格过于昂贵,AL-6XN,31合金与 C276 的单价均在数千元/平方米。 此外,合金贴衬的施工要求非常高,焊接时的温度及其焊接方式都直接影响该材质的防腐效果,一旦产生点腐蚀,缝隙腐蚀,腐蚀速率就会非常快。 而且钢板内筒需要的施工期长,地基荷载大,烟囱直径需加大3米。混凝土+合金钢内筒该方案是在混凝土烟囱内部设置一个合金钢内筒,优点是可靠,但大,基础荷载大,且烟囱直径需扩大3米。 混凝土+钢内筒+轻质玻璃砖内衬该方案是将合金钢内衬换成轻质玻璃砖,造价更高,且基础荷载大,施工期长。混凝土+耐高温鳞片树脂涂料该方案采用耐高温的鳞片树脂涂料做烟囱的防腐材质,是一种较为经济的方案,鳞片树脂防腐的原理主要是迷宫效应 一般采用喷涂或镘刀涂抹的施工方法,但厚度较薄,仅为2mm左右。鳞片树脂涂料价格较为经济,单价为合金材料的10%-20%,但是该材料的防腐能力较弱 ,耐高温性能较差,寿命较短,需要定期的检查、补缺。此外因为烟囱大多在正压情况  

我国烟囱防腐涂料市场前景巨大,随着建筑、交通、石化、电力、船舶等行业的发展,防腐涂料广泛用于船舶、钢铁、机电等行业的配套涂装,是中国涂料行业乃至中国工业中不可或缺的重要组成部分,防腐涂料的市场规模已经成长仅此于建筑涂料居第二位。据资料显示2010年我国的防腐涂料产业取得了辉煌的成绩,涂料产量和性能都大幅度提高,应用数量已超过300万吨,已成为世界上防腐涂料产量和使用量第一的国建。


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