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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文主要从技术角度对目前市场上特高温烟道烟囱各种防腐方案进行了对比,主要涉及有:乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥、乙烯基酯树脂胶泥玻璃钢复合、乙烯基酯树脂胶泥勾缝砖板衬里(含泡沫玻化砖、耐酸砖、耐酸陶瓷等方案)、耐酸KPI胶泥、KPI胶泥勾缝砖板衬里、OM涂料、钛合金复合合金板、"混元体"方案、环硅聚合物杂化方案、萨维真柔性喷涂内衬方案、PFA可焊接聚四氟乙烯塑料内衬、玻璃钢挂片拼接方案、整体玻璃钢方案等。  相似文献   

2.
本文主要从应用角度对目前工厂燃煤后的烟囱烟道常用的几种方案进行了对比,指出各种不同材料和方案的优点和缺点,阐述了玻璃钢烟囱烟道防腐的整体应用情况。  相似文献   

3.
针对埋地钢质管道外防腐层大修存在的实际问题,本文结合管道外防腐层失效原因、旧防腐层清除及防腐层大修材料的选择,提出了采用黏弹体胶带+外防护层的方式提高防腐层大修质量的建议。  相似文献   

4.
齐秉治  周宗瑾 《焊接》2008,(1):53-57
介绍了在湿法烟气脱硫技术装置中烟道与吸收塔相接处腐蚀最严重区域采用焊接镍基合金C-276薄板贴衬进行防腐的方法,并对镍基合金薄板贴衬材料的焊接性、焊接接头形式的设计、焊接工艺制订以及现场施工质量的控制要点进行了阐述和探讨.  相似文献   

5.
正随着科技的进步,材料精加工,现在有一种防腐涂料可以长时间耐住重防腐中特种防腐,耐特种腐蚀性能效果之绝佳,像抗高温海水腐蚀,耐氢氟酸的腐蚀,防低温烟气腐蚀,耐1000℃的高温氯气腐蚀,耐高温的硫酸、盐酸腐蚀,耐温防腐可以达到1800℃等,这些腐蚀可以算得上防腐腐蚀中的王  相似文献   

6.
金属有机框架材料是由金属离子和有机配体自组装而成的多孔配位聚合物,具有大比表面积、结构功能可调、高孔隙率、高表面活性等优势,金属有机框架材料在金属防腐领域表现出巨大的应用潜力,然而还少有相关的研究综述,有必要对目前金属有机框架材料在金属表面防腐涂层领域的研究成果进行综述。系统总结近年来该领域的相关研究成果,以金属有机框架材料的自身特性和防腐机理为出发点,分类概述金属有机框架材料功能性填料在防腐涂层中的应用以及防腐转化膜材料的最新研究。相关研究结果表明:金属有机框架材料作防腐涂层的功能性填料或防腐转化膜能极大增强对金属的防腐保护,金属有机框架材料功能性填料可改善涂层的致密度与相容性,作为理想容器负载活性剂实现了涂层的自修复、腐蚀自预警等功能性;另外,直接在金属表面制备金属有机框架材料防腐转化膜实现了涂层的主动防护(物理阻隔效应)和被动防护(响应释放缓蚀剂),将金属有机框架材料应用在防腐涂层中增强了对金属的防护性能,延长了金属基体的使用寿命。讨论了金属有机框架材料在应用过程中存在的问题并提出可行的解决途径,对金属有机框架材料在金属防腐涂层领域的应用前景和发展方向进行展望。  相似文献   

7.
要:本文介绍了景江化工有限公司脱硫烟囱防腐系统.景江防腐系统包括防腐腻子和防腐涂料,采用了先进的双马来聚亚酰胺复合材料解决烟囱重防腐问题,由于材料在耐热、耐酸方面的优异特性,在烟囱防腐的实际应用中,取得了良好的效果.  相似文献   

8.
采用Gleeble-3800热模拟试验机对Mo-Nb单晶材料的高温流变应力变化规律进行了热模拟实验研究,变形温度区间为1100~1300℃,应变速率为0.001~10 s~(-1),变形程度为50%,真应变量为0.7。结果表明,变形温度和变形速率对Mo-Nb单晶材料的流变应力有较大影响,Mo-Nb单晶材料的真应力-真应变曲线表现出峰值、应变软化和稳态流动等特征。采用修正Arrhenius双曲正弦函数建立了Q、A、n、α等材料常数与真应变的函数关系式,计算了在试验条件下的各种材料参数,推导了Mo-Nb单晶材料高温变形本构方程。  相似文献   

9.
由于广安二期烟囱内衬防腐中,约有8800平方米的耐火砖内衬需要拆除,故而导致工期紧张。据此情况,将多种防腐方案对比研究,得出将3与4号烟道采取贴砖的方式,筒体采取喷涂鳞片胶泥的防腐方式。  相似文献   

10.
海洋管道腐蚀与防护问题纵谈   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前各类海洋管道的腐蚀防护问题,从实际应用角度客观分析了各类海洋管道的防腐现状及存在问题。对目前随着科学技术的发展而诞生的一些新技术,进行了可行性应用分析,以期引起相关行业对海洋管道防腐的重视,提高防腐新技术的应用水平。  相似文献   

11.
采用Gleeble-1500模拟实验机研究铝铁合金在783K~693K,应变速率为0.01s-1~10 s-1条件下的热变形行为。结果表明,铝铁合金高温变形时存在明显的稳态流变特征,流动应力对应变速率和温度敏感。实验得出真应力应变曲线分析峰值的应力与变形温度、应变速率之间的关系,用包含Arrhenius项的Zener-Hollomon参数描述铝铁合金高温塑性变形时的流变行为;计算得出材料的真应力-应变方程。  相似文献   

12.
金属包装材料涂层防腐技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
金属材料在包装领域保持着极大的生命力,但化学稳定性较差、耐腐蚀性差是金属包装材料存在的主要问题,利用涂层技术在金属表面覆盖涂层是防止金属包装材料腐蚀的有效方法.在分析金属包装材料的性能及防腐蚀方法的基础上,结合金属包装材料腐蚀防护问题,对主要的金属涂层防腐技术及涂料涂层防腐技术进行了介绍.展望了金属包装材料涂层防护的应用发展情况及动态;指出了涂层隔离防护并不能从根本上解决金属材料的腐蚀问题,研发新型耐腐蚀材料成为涂层防护技术的发展方向.  相似文献   

13.
《贵金属》1981,(2)
一、前言连续玻璃纤维的生产中所使用的漏板材料一直是铂铑合金。铂铑合金有高的熔点,一定的高温强度和抗蠕变能力,良好的导电、加工与焊接性能,特别是它的高温化学稳定性,如抗氧化,耐熔融玻璃腐蚀等是其它材料所不及的。但在实际使用中仍然存在着两个问题。第一,高温强度与抗蠕变能力仍不够;第二,熔融玻璃对PtRh_7合金的接触  相似文献   

14.
在转炉炼钢过程中,转炉高温烟气容易从氧枪管道逸出,造成环境污染和能源浪费。本文对转炉烟道氧枪口蒸汽密封进行了研究,分别针对转炉烟道氧枪口无密封和转炉烟道氧枪口蒸汽密封不同条件下的转炉烟道气体流动、气体温度、气体浓度分布等开展了数值模拟计算。结果表明:转炉烟道氧枪口在蒸汽密封条件下,含有CO的转炉煤气不会通过氧枪管道逸出,并且转炉烟道内气体温度均大于100 °C,不会发生蒸汽冷凝事故。  相似文献   

15.
钨铼合金具有高熔点、高强度、高硬度、高再结晶温度等特点,作为结构材料广泛应用在特殊高温领域。针对采用Gleeble热力模拟试验机研究新型钨铼合金材料的高温热变形行为,存在热电偶焊接困难、钨铼合金强度高于碳化钨压头等问题,通过埋线法和耐高温无机胶固定热电偶,采用粉末热压烧结工艺制备碳化锆颗粒增强钨基复合材料作为高温高强压头进行解决,获得了钨铼合金在1 500 ℃、应变速率1s-1时压缩真应力 真应变曲线。该方法可用于测量钨铼合金真实高温强度,为钨铼合金工业生产过程中的热变形工艺参数确定提供准确数据。  相似文献   

16.
王飞 《全面腐蚀控制》2022,(11):129-130
目前国内的储油罐防腐技术研究已经取得了一定的成果,但是在实际应用中仍然会存在一些问题影响储油罐的使用寿命,所以技术人员要选择适宜的防腐涂料和施工措施。本文研究了储油罐内防腐和外防腐两个方面的内容。  相似文献   

17.
文章主要对油田管线防腐保温的发展现状以及实际使用中存在的问题进行了简要概述,并以此为基础,针对具体存在的问题,分别从防腐材料和保温材料两个方面入手,提出相应的优化措施,旨在提高我国油田管线防腐保温的水平,确保油田管线的使用安全。  相似文献   

18.
王双成 《腐蚀与防护》2006,27(7):355-357
燃油电厂的主要燃料是重油,腐蚀介质为高温烟气。燃机、烟道、烟囱等设施发生腐蚀的类型主要有高温氧化、高温气流、SO2和SO3及其衍生物的腐蚀和硫酸露点腐蚀。就轮机叶片、烟道,余热锅炉内壁、烟囱等部位的防腐蚀措施进行了初步探讨。  相似文献   

19.
为研究选区激光熔化高温合金在高温下的塑性变形行为,对选区激光熔化制备的热等静压态GH3536高温合金进行热模拟压缩试验,获得了不同变形条件(变形温度为900、950、1000和1050℃;应变速率为0.01、0.1、1和10 s^(-1))下的高温真应力-真应变曲线,研究了该材料在高温条件下的载荷响应规律,并建立了基于Arrhenius方程的材料高温本构模型。研究发现,峰值应力随着应变速率的升高而升高,随着变形温度的升高而降低,最大峰值应力为592.8 MPa。基于Arrhenius方程建立了HIP状态下GH3536高温合金的高温本构方程,其预测精度的平均相对误差(AARE)为9.42%。通过组织观察发现,在高温变形过程中合金的组织被拉长,材料中有明显发生动态再结晶的迹象。  相似文献   

20.
采用Gleeble-3500热模拟试验机,对实验材料进行热压缩变形,研究了该材料在850~1000℃和应变速率为5~20s-1条件下的高温流变应力行为。考虑到实验过程的实际温度及应变速率与实验设定值存在差异,实验对材料高温变形过程进行了温度补偿和应变速率补偿,并给出了实验材料的变形常数(β、α、激活能Q)在材料高温变形过程中的连续变化规律,使传统的本构方程更加准确。  相似文献   

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