美国先进聚合物涂料公司784重防腐涂料.doc
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1、美国先进聚合物涂料公司(Advanced Polymer Coating)简称APC公司784涂料产品该涂料是美国先进聚合物涂料公司(Advanced Polymer Coating LLC,简称APC公司)开发的拥有专利技术的一种重耐腐蚀涂料,该涂料既具有高度的耐腐蚀特性和耐磨蚀特性,又具有突出的耐温特性,是一种新型的无机-有机新型涂料。该涂料源于一种为适应军工和航天工业需要而开发的无机-有机聚合物(Siloxirane美国专利技术),最早获得美国军方和NASA的认可,应用于工况极其恶劣的战术导弹、飞机外露部件、宇航、电子等设施上(包括Gattling 炮筒、155 Howitzer 炮管、
2、导弹的复合材料主体、爱国者导弹飞翼等)。80年代后期转为民用,商标为Siloxirane,在美国电力、化工、运输、食品,军工等各行业得以应用,后经过多年的不断改进,1998年在Siloxirane的聚合技术基础上开发出性能更为卓越的784涂料,在全球市场推广,广泛应用于FGD设备、化学工业、远洋运输、槽车等耐强腐蚀衬里,在电厂行业中,定义为PowerLine商标进入市场应用。 3、784的性能特点 在既有高度耐腐蚀性能,又具有良好耐温性能的重防腐蚀涂料中,其主要成膜物多以热固性树脂为主,酚醛树脂、环氧树脂和乙烯基树脂是其不同发展阶段的三个代表。它们先后解决了许多重大工程的腐蚀问题,但还存在着相
3、对的不足:一是柔韧性较差,我们知道树脂的交联密度越高,其耐热性和耐蚀性就越好,但脆性也就增大;二是耐蚀性还不能达到理想状态,这些树脂结构中存在的羟基和酯基很容易受到化学介质的侵蚀而导致大分子的断裂等,因此其耐蚀性均有很大的局限。 而正如上文所述,784涂料是由改性环氧基聚合物组成的一种极高交联密度的防腐蚀材料,是将具有高度耐蚀和耐温的无机物结构二氧化硅( SiO2)与有机的环烷苯基醚相连接形成的无机-有机结构化合物(环硅的缩水甘油醚),该结构中不含有羟基和酯基,而代之以(COC)最强的化学键,而形成三维空间的交联立体结构,其分子结构中具有28个可交联官能团,在固化过程中通过芳香型交联剂作用,可
4、结合转变成784(28*28)个交联点,故命名为784涂料。与通常的热固性树脂固化后形成的立体结构不同,在784涂料的立体结构中存在着环结构(见图3-1),因此具有优良的柔韧性,从而把高度的交联结构和良好的柔韧性统一起来。 众所周知,在高分子材料类的耐腐蚀特性中,溶解是其中的一种重要腐蚀形态,溶胀是材料溶解的先前步骤,溶胀能使交联键伸直而难以使其断裂,所以在交联物中不能溶解而只能溶胀。交联密度越高,溶胀度越低,从而导致溶解度越低,更导致接触化学介质的界面越少,从而使易受化学介质作用的键或者是基团得以很好的保护而不受破坏,从而耐腐蚀特性越好。在常规的酚类环氧树脂成膜物中(结构如图3-2),含有2
5、个官能团,形成4(2*2)个交联点,与784成膜结构(图3-3)有较大的差别。也正由于特殊的化学成膜结构,赋予了784涂料优异的耐腐蚀特性,可以通过形象的对比图3-4可以看出;同时,致密的交联结构使材料的耐磨特性大为提高。784涂料的综合物理特性见表3-1图3-4 784涂料与环氧材料的对照图表3-1 784涂料的物理特性项目 结果 标准 弯曲试验 270 ASTM D522-88 冲击试验 150 cm.kg ASTM D2794 拉开法剥离强度 19.3-21.3 Mpa ASTM D4541 巴氏硬度 7880 ASTM D2583 泰伯磨损量 3.92mg ASTM D4060-90
6、吸水率 0.89% ASTM D570 项目 结果 标准 4、784涂料在湿烟囱中的防腐蚀应用性 烟气经过脱硫后,烟气中的二氧化硫的含量大大减少,而洗涤的方法对除去烟气中少量的三氧化硫效果并不好,因此仍然残留近10%的二氧化硫和三氧化硫。由于经湿法脱硫,烟气湿度增加、温度降低,烟气极易在烟囱的内壁结露,烟气中残余的三氧化硫溶解后,形成腐蚀性很强的稀硫酸液。脱硫烟囱内的烟气有以下特点: 1) 烟气中水份含量高,烟气湿度很大; 2) 烟气温度低,脱硫后的烟气温度一般在4050之间,经GGH加温器升温后一般 在80左右; 3) 烟气中含有酸性氧化物,使烟气的酸露点温度降低; 4) 烟气中的酸液的浓度
7、低,渗透性较强。5) 烟气中的氯离子遇水蒸气形成氯酸,它的化合温度约为60,低于氯酸露点温度时,就会产生严重的腐蚀,即使是化合中很少量的氯化物也会造成严重腐蚀。 由于脱硫烟囱内烟气的上述特点,对烟囱设计有如下影响: 1) 烟气湿度大,含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重作用下,结露形成的冷凝物具有很强渗透性和腐蚀性,对烟囱内侧结构致密性差的材料将产生腐蚀,影响结构耐久性。 2) 酸液的温度在40-80时,对结构材料的腐蚀性特别强。以钢材为例,40-80时的腐蚀速度比在其它温度时高出约3-8倍。 由此可知,排放脱硫烟气的烟囱比排放普通未脱硫烟气的烟囱对防腐蚀设计要求要高得多,这也许与我们的传统
8、观念有所不同。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1300C以上。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800C 左右,烟囱内壁有轻微结露,导致排烟内筒内侧积灰。根据排放烟气成分及运行等条件的不同,结露腐蚀状况将有所变化。3) 排放经湿法脱硫后的烟气,进入烟囱的烟气温度在40500C,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。
9、此时,烟气温度较高,一般在130以上,故设计烟囱时,还必须考虑在此温度工况下运行对烟囱的影响。因此结合以上的实际运行工况条件,我们对784涂料在脱硫后烟囱的应用特性进行详细的逐一讨论: 41 784涂料的耐腐蚀特性耐腐蚀特性是对于烟囱适合材料的最重要一点,而784涂料是具有高度的耐化学特性。APC公司通过对784涂料多达5,000 种化学试剂测试,实验结论证明784涂料具有优异的耐腐蚀性能(可提供详细的耐腐蚀表)。而结合脱硫后的湿烟囱的工况,我们重点应考虑784涂料耐硫酸等腐蚀要求。煤的燃烧会产生各种不同含量的SO2、 SO3、氯化物、氟化物等腐蚀介质,这些腐蚀介质在各自的露点下凝结成液体,表
10、4-1中列出了不同介质对于烟气露点的影响。表4-1不同介质对于烟气露点的影响燃烧产物 凝结产物 露点温度() 硫SO3 SO2 硫酸 亚硫酸 124-177 38-55 氯化物HCL蒸汽盐酸 38-60 氟化物HF蒸汽氢氟酸 38-55 结合烟囱的实际情况,其主要是耐硫酸特性,表4-2是784涂料的部分耐硫酸特性。从表中可以很清楚的得出:不论是FGD装置中是否安装GGH装置,酸雾以及酸露的硫酸浓度一般情况下不会超过85%,这样784涂料均有各种情况下的耐硫酸特性,也即784可以达到耐各种工况下的烟气长期腐蚀,而根据国内外资料,聚脲材料(SPUA材料)在50%硫酸、常温条件下的腐蚀效果就相对有限
11、了。而根据国外资料及文件的设计说明,如果烟气没有通过GGH装置,腐蚀相对较轻,国内的的经验表明,酸雾或酸露的下落量至少增加50%以上,但同时也会带来酸液收集等问题,可能会导致集液装置中的硫酸浓度会越来越高,所以,784材料在没有GGH装置的烟囱中,也具有很好的耐腐蚀特性。表4-2 784涂料的耐硫酸特性表浓度温度说明96%50 相当于没有GGH的烟气温度98%100 略高于有GGH的烟气温度85%150 相当于直排烟气温度 图4-1不同温度露点硫酸浓度曲线及该条件下784涂料和乙烯基酯的耐腐蚀能力曲线同时,在烟囱的排放过程中,钢结构表面温度与烟囱中间烟气的温度有3-64%落差,如果烟气流速越大
12、,则落差越小。一般情况下,在钢筒外则没有保温条件下,温差率为19-64%,否则为2-3%。所以,即使烟囱中的钢筒没有外保温装置,784涂料也具有很好的耐腐蚀特性。4.2 784涂料的耐温度和温度冲击性能 如上文所述,烟囱可能在各种工况条件下运行,包括在停机或正常运行的交替,或者是故障时的高温时段(如锅炉事故状态排放烟气的温度,一般该温度在300350左右),对于烟囱的内防腐蚀材料的耐温度和温度冲击特性也有较高的要求。图4-1是784涂层的热重分析,从图中可以清晰的看出,该涂层在长期260条件下,材料没有发生任何改变,而乙烯基材料的最高使用温度为203。所以784涂料具有长期的耐260的特性,即
13、使在烟气长期直排条件下,高温烟气(150)不会对涂层造成任何破坏。图4-2涂料784的热失重分析与比较同时,784涂料的热膨胀系数(按ASTMD696)从-50到150为(11.9-19)*10-6/,与碳钢相近,同时,由于涂层与钢基础有较强的粘着力(17.219.3Mpa)和延伸率(11.3%),所以在较高的烟气温度冲击下,784涂层完全可以承受。试验表明:784涂层在204和0之间循环1000次,无任何开裂、分层、脱落等现象!也有实际应用案例中,涂层每天承受-40到149的蒸气一次,3年后,无任何开裂、分层、脱落等现象。4.3 784涂料耐磨性由于784涂料具有的特殊的化学结构,赋予了涂层
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