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河北大地玻璃鱗片防腐涂料廠
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產(chǎn)品型號(hào)VEGF-2
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
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更新時(shí)間:2020-02-22 11:04:14瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)玻璃鱗片是生產(chǎn)重防腐涂料、珠光顏料和塑料制品*的重要原材料,應(yīng)用于防腐領(lǐng)域,可明顯提高涂料的防腐性能,延長(zhǎng)物件使用壽命;用來制造珠光顏料,玻璃鱗片珠光顏料的光澤度遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于天然云母、人工合成云母制作的珠光顏料,并兼有防腐、防紫外線照射的功能;用于塑料領(lǐng)域,可增加塑料制品的強(qiáng)度,防止熱塑性塑料制成的精密部件的熱變形,提高其空間穩(wěn)定性。
1 、玻璃鱗片能阻止水蒸汽和化學(xué)溶劑對(duì)基底物質(zhì)的侵
湖北省黃石環(huán)氧玻璃鱗片涂料鐵桶裝
1、前言
我國是一個(gè)能源結(jié)構(gòu)以燃煤為主的,大氣污染屬煤煙型污染,粉塵、(SO2)、氮氧化物(NOx)是我國大氣的主要污染物。在20世紀(jì)50年代的工業(yè)化初始發(fā)展階段,煤炭消耗量為2000-10000萬噸,的排放量為50-200萬噸;在60-70年代的工業(yè)化第段,煤炭消耗量為1000-45000萬噸,的排放量為300-700萬噸;自1980年代始在工業(yè)化第三階段,煤炭年消耗量達(dá)80000萬噸,的排放量為900-1500萬噸;同時(shí)在燃煤中產(chǎn)生相當(dāng)量的氮氧化物,如2000年我國燃煤電廠的NOx的排放量達(dá)到290萬噸。因此我國的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)了較多的重腐蝕情況,形成了酸雨等污染情況,尤其是燃煤電廠中,對(duì)于或氮氧化物的是勢(shì)在必行,目前國內(nèi)外較為有效的手段是煙氣脫硫(Flue Gas Desulfurization 簡(jiǎn)稱“FGD")。
對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)而言,一些優(yōu)良的企業(yè)常常市場(chǎng)機(jī)會(huì),在制訂和規(guī)范方面下足工夫。作為貿(mào)易化市場(chǎng)化相當(dāng)主要的后一千米,這對(duì)晉升一個(gè)品牌市場(chǎng)主導(dǎo)位置和話語權(quán)相當(dāng)主要。未來,希冀以天瑞儀器、聚光科技、先河環(huán)保、上海沛歐、北京華科儀等為代表的平易近族優(yōu)良品牌繼續(xù)為新經(jīng)濟(jì)時(shí)代下完成制作業(yè)強(qiáng)國貢獻(xiàn)出自己的力量,合營(yíng)推動(dòng)儀器家當(dāng)穩(wěn)中求進(jìn),完成可繼續(xù)開展。 花費(fèi)指數(shù)和新訂單指數(shù)為53.5%和52.8%,辨別比上月回落0.9和0.3個(gè)百分點(diǎn),但二者差值清晰,供需關(guān)系有所改良。二是進(jìn)出口保持,但漲幅收窄。新出口訂單指數(shù)和出口指數(shù)為50.9%和51.1%,辨別比上月回落1.1和0.1個(gè)百分點(diǎn),均延續(xù)位于擴(kuò)大區(qū)間,個(gè)中出口指數(shù)為往年次高點(diǎn)。
煙氣脫硫是當(dāng)今燃煤電廠等控制排放的主要措施。而濕法石灰石洗滌法是當(dāng)今各國應(yīng)用多和成熟的工藝。電力公司已將濕式石灰石脫硫工藝確定為火電廠煙氣脫硫的主導(dǎo)工藝。根據(jù)有關(guān)資料介紹,自1980年代以來,僅向就進(jìn)口或合作開始了近10套FGD裝置,占進(jìn)口FGD裝置的70%。但預(yù)計(jì)到2003年濕法脫硫設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)96%以上,到2010年,國產(chǎn)化率達(dá)*。
2、湖北省黃石環(huán)氧玻璃鱗片涂料鐵桶裝濕法煙氣脫硫工藝的腐蝕情況
濕法脫硫工藝的基本原理是:煙氣中的SO2、SO3、HF或其它有害化學(xué)成份在高溫狀態(tài)下與某些化學(xué)介質(zhì)相遇,并發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生稀硫酸、硫酸鹽或其它化合物,煙氣溫度也同時(shí)到以下,這就給脫硫裝置帶來了腐蝕問題。
火電廠煙氣中含有SO2、NOx、HF、HCl等氣體。因此,脫硫洗滌液中含有H2SO4、HCl、HF等溶液,且含有20%左右的固體物。煙氣吸收塔入口溫度可高達(dá)160-180℃,且有一定的干、濕界面;吸收塔出口煙溫較低,為45-55℃左右,處于在以下。因此,濕法脫硫?qū)Σ馁|(zhì)的耐蝕、耐磨、耐溫要求極為嚴(yán)格;同時(shí)脫硫要求與電站主機(jī)、主爐同步運(yùn)行,因而對(duì)脫硫的可靠性、利用率和使用壽命要求也*。
第三十四條大年夜型貿(mào)易綜合餐飲的辦理應(yīng)當(dāng)契合以下請(qǐng)求:1.餐飲宜集中安插在統(tǒng)一樓層或統(tǒng)一樓層的集中區(qū)域;2.餐飲嚴(yán)禁應(yīng)用液化石油氣及甲、乙類燃料;3.餐飲應(yīng)用天然氣作燃料時(shí),應(yīng)當(dāng)采取管道供氣。 人工智能會(huì)衍生到各個(gè)層面,會(huì)修改家當(dāng)?shù)男螤睢㈤_展、產(chǎn)品,所以AI家當(dāng)?shù)拈_展相當(dāng)關(guān)鍵。第四是數(shù)字家當(dāng)。數(shù)據(jù)也能夠看作是一個(gè)花費(fèi)要素,它和成本、歇息、地盤一樣。“我們抵花費(fèi)要素加以組合和開辟就可以發(fā)生價(jià)值,對(duì)數(shù)據(jù)加以組合和開辟也會(huì)發(fā)生價(jià)值。
研究選擇的耐腐蝕材質(zhì)是各國*努力的目標(biāo),1980年初,國內(nèi)的電力、冶金研究設(shè)計(jì)部門為了克服濕氣脫硫中脫硫塔、煙道和煙囪及襯里的腐蝕,一直在尋求一種造價(jià)低、耐高溫、耐腐蝕的材料。而引起國內(nèi)用戶廣泛注意的是耐蝕鱗片膠泥的適用性,根據(jù)樹脂基體基材的不同,有二種可供選擇:一種是環(huán)氧樹脂鱗片膠泥,國內(nèi)有蘭州化機(jī)設(shè)計(jì)院提供;另一種基酯樹脂鱗片膠泥(vinyl ester glass flake mortar),簡(jiǎn)稱為VEGF鱗片膠泥,相對(duì)而言,后者的綜合性能包括耐腐蝕性能和耐溫性能均優(yōu)于前者,目前在、美國等均采用后者。
3、VEGF鱗片膠泥的耐蝕機(jī)理
VEGF鱗片膠泥具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,這主要是與膠泥的組成有關(guān)。一般情況下,防腐蝕層的防蝕失效主要是樹脂基體受到腐蝕,基體樹脂首先產(chǎn)生失重、變色等情況,之后引起材料的鼓泡、分層、剝離或開裂等情況,后防腐蝕層失效,尤其后者,由于滲透等因素,加速了具有腐蝕性的化學(xué)介質(zhì)滲入到防護(hù)層的內(nèi)部。因此在選擇具有良好耐腐蝕性能樹脂基體的同時(shí),應(yīng)采取有效的措施來減弱、減緩腐蝕介質(zhì)或水蒸汽的滲透作用。而VEGF鱗片膠泥比基體樹脂能夠提供更為有效的耐腐蝕性能,這主要是因?yàn)?/span>VEGF玻璃鱗片能夠有效的防止腐蝕介質(zhì)或水蒸汽的物理滲透。
3.1VEGF鱗片膠泥具有較強(qiáng)的抗?jié)B透性是與其的物料組成有關(guān),一般情況下,VEGF鱗片膠泥含有10%-40%片徑不等的玻璃鱗片,膠泥在施工完畢后,扁平型的玻璃鱗片在樹脂連續(xù)相中呈平行重疊排列,從而形成致密的防滲層結(jié)構(gòu)。如圖3.1所示,腐蝕介質(zhì)在固化后的膠泥中的滲透必須經(jīng)過無數(shù)條曲折的途徑,因此在一定厚度的耐腐蝕層中,腐蝕滲透的距離大大的,客觀上相當(dāng)于有效地了防腐蝕層的厚度。同時(shí),在無玻璃鱗片增強(qiáng)情況下,樹脂基體連續(xù)相中會(huì)存在大量的所謂的“缺陷",如微孔、氣泡及其它微縫等,這些缺陷的存在會(huì)加速或加快腐蝕介質(zhì)的滲透,因?yàn)橐坏┙橘|(zhì)滲透到這些缺陷中,滲透的速度在的同時(shí),具有腐蝕性的介質(zhì)的基體連續(xù)相的面積也隨之會(huì)加大,從而更加速了物理滲透和化學(xué)腐蝕,而在VEGF玻璃鱗片膠泥中,由于平行排列的玻璃鱗片能夠有效的分割基體樹脂連續(xù)相中的這些“缺陷",從而能夠有效的腐蝕介質(zhì)的滲透速度。
另外,除了具有腐蝕性的化學(xué)介質(zhì)滲透之外,還存在著水蒸汽的滲透。通常情況下,高聚物材料的分子間距為10?,而對(duì)于水蒸汽來說,只要高聚物材料的分子間距達(dá)到3?,水蒸汽就能容易地透過高聚物的單分子層。若基礎(chǔ)材料是碳鋼時(shí),水蒸汽由于滲透而達(dá)到碳鋼表面后,并在氧氣存在情況下,會(huì)由于電化學(xué)反應(yīng)而生銹。VEGF鱗片膠泥在固化后,由于基酯樹脂的高交聯(lián)密度可以有效的減弱水蒸汽和腐蝕性化學(xué)介質(zhì)的滲透,并且如同上文中所述,VEGF的*結(jié)構(gòu)更能達(dá)到防滲透或減滲的效果,經(jīng)測(cè)定VEGF鱗片膠泥的水蒸汽擴(kuò)散速率為1.5×10-6g/hrNaN2。
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