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脱硫塔烟道内壁胶泥 高温电厂玻璃鳞片施工

名    称:脱硫塔烟道内壁胶泥 高温电厂玻璃鳞片施工
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发布日期:2020-5-29 10:11:42
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脱硫塔烟道内壁胶泥 高温电厂玻璃鳞片施

轩扬》中温型乙烯基玻璃鳞片胶泥基体树脂为上纬公司之SWANCOR

901乙烯基酯树脂,该树脂具有环氧树脂的结构,即保留了环氧树脂优良的机械性能,同时分子中的酯基及双键密度较UP类树脂大大降低,另外,两端的高活性双键又赋予其良好的操作性能。即该树脂兼具环氧树脂的良好的机 械性能和UP优良的工艺性,在100℃下能抵抗大部分的酸、碱、盐类溶液。

轩扬》高温型乙烯基玻璃鳞片胶泥基体树脂为上纬公司之SWANCOR

907乙烯基酯树脂,此树脂最大的特色为耐高温,其数值浇筑体热变形温度可达150℃以上,并能在高温下提供优异物性及抗化学性,且耐溶剂效果十分良好。特别在FGD高温区应用相当普遍,可长期在150℃一下烟气条件中发货功效。而以SWANCOR 900为基体树脂的《轩扬》超高温型鳞片胶泥防腐内衬(需定制),其使用温度更可达到180℃,而短期承受温度则可达220℃

轩扬》乙烯基玻璃鳞片胶泥推荐使用CHP(异丙苯过氧化氢)/钴系统,它最大的好处在于有效减少气泡、降低放热量、减少热龟裂。适合的添加量如下:

6%钴盐:0.10%-0.30%

100%DMA:0.00%-0.15%

80%CHP:0.75%-2.0%

在现实中绝大多数工程选用的是MEKPO(过氧化甲乙酮)/钴系统。选择合格的促进剂与固化剂也可达到比较良好的固化强度。最适宜的添加量如下:

6%钴盐:0.20%-0.50%

100%DMA:0.00%-0.2%(温度低于30℃时,需采用DMA

MEKPO: 0.9%-2.5%中美经贸磋商的确看来进入了冲刺的关键阶段,过去的九轮磋商不仅是双方团队旷日持久的谈判过程,而且它们对两国相互重新认识、客观定义两国当下和今后的关系提供了万众瞩目的线索。两国对国际关系的理解、对各自和对方实力的认识、对未来国际格局的期待都不同程度汇集到了谈判进程中来,不断得到整理。

  脱硫塔烟道内壁胶泥 高温电厂玻璃鳞片施中美经贸协议将重点描述今后中美之间的经贸关系,但它会牵动出中美两国社会乃至国际社会从不同角度更为复杂的解读。这无疑增加了两国磋商团队的压力,使得他们尤其倍加谨慎,认真推敲协议文本的每一句措辞。

  中美经贸协议这个近乎长成的果子最终要从树上掉下来,大概需要在以下几个方面进一步“熟透”:

  第一,解决中美双方尚存的分歧。留到最后的分歧都是最难啃的,但双方总要突破它们。为此双方有必要在各自的非核心利益区做出更多相互妥协和利益交换。按照这个原则往前走,剩余的争议就是能够突破的。

  第二,双方团队达成的协议内容能够得到两国社会总体支持,两国政府也要有不惧反对意见的更强意志。就美方来说,美国的两党政治决定了,一个再好的协议也很可能被反对派说成是“失败的”“对美国不利的”。美国的反对声音有一部分是演戏,也有一部分反映了一些美国精英在对华问题上的极端思维。另外即使在中国,意见也不可能是一致的。

  第三,中美应减少政治和安全上的摩擦,倡导看待两国间问题的实事求是精神。这样有利于增加互信,使得不仅两国政府,双方社会也对签协议更有信心,对执行协议给予更多政治和舆论支持。

由于乙烯基树脂相对邻苯型树脂而言,固化所需活化能较高,环烷酸钴不建议使用, 宜选用采用异辛酸钴配置的促进剂或专用的乙烯基酯树脂促进剂。这是因为环烷酸是环烷烃的羧基衍生物, 分子质量不固定( 180~ 350) , 其钴含量难以计算的十分准确, 影响促进效果,市场所售的大多数三无产品促进剂的钴盐含量、溶剂成分等数据根本无从得知,对乙烯基鳞片胶泥(树脂)的固化及质量形成重大威胁。《轩扬》乙烯基玻璃鳞片胶泥施工时应采用钴含量较高的促进剂,添加量少,对最终固化物的力学性能和耐腐蚀性能影响较小,钴含量太低的促进剂中不参与交联固化的溶剂(如石油醚溶剂、甲苯、二甲苯、脂类、醇类)太多,促进剂的添加量太大,导致固化物的力学性能和耐腐蚀性能也会下降,使鳞片胶泥最终不能发挥出耐蚀性优异、强度韧性兼顾的最大特点。通过理论和实践,我们总结出如下的固化规律

1、要有足够的固化剂的加入量,以保证足够的放热峰温度从而达到较高的固化程度。(固化剂的量过少有可能造成的欠固化)

2、建议的促进剂(6%异辛酸钴):固化剂的比例为(1:3~1:5),若比例不在此范围,则可能会硬化不完全或低度硬化。(这种情况只有在选择钴盐作为促进剂的情况下才能计算出)

2.1促进剂加入量相对偏高时,由于MEKP量不足,自由基产生较少;活性自由基同时被过量的二价钴消耗,失去引发能力,引发效率降低。由此峰值时间变长,而固化率降低;

2.2固化剂加入量相对偏高时,产生的活性自由基密度变大,存在活性自由基之间的耦合和歧化终止现象,峰值时间缩短不明显;凝胶网络中的长寿命活性自由基减少,反而降低了固化效率;

2.3过质量比的促进剂/MEKP会使活性自由基R_0。被过量CO2+氧化成C03+,活性自由基失去引发能力。

 
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