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京玉发电烟囱防腐方案选择及工艺介绍李生堂.doc
京玉发电烟囱防腐方案选择及工艺介绍 李生堂 (山西京玉发电有限责任公司,山西037200) 【摘 要】:本文主要对烟囱防腐方案的选择进行了说明,并对钛复合钢板烟囱内筒的施工工艺进行了介绍。 【关键词】:烟囱 防腐 钛复合钢板 工艺 1 工程概况 随着山西京玉发电有限责任公司建设2×300MW循环流化床锅炉空冷机组,燃煤是由山西省右玉县元堡煤业有限责任公司供给的煤矸石和中煤,设计煤种硫含量为2.17%,属于高硫煤,为保证排放达标,采用炉内循环流化床脱硫和炉外石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺相结合的两级脱硫工艺。 湿法烟气脱硫工艺采用一炉一塔脱硫装置,不设GGH,净烟气的温度为45~52℃左右,并且在烟囱前为正压(约200Pa),因此烟气对烟囱的腐蚀性和渗透性大为增强。 烟囱设计采用两台炉合用一个套筒烟囱,外筒为钢筋混凝土筒壁,高为205m,出口直径为9.6m。内筒为悬吊式单管内筒,高为210m,直径为7.1m。 目前工程进展:烟囱钢内筒已经施工到顶,正在进行烟道口及导流板的制作、安装,预计7月底投运。 。 2 京玉发电公司烟囱防腐方案选择说明 针对烟气含水率高,烟温低,腐蚀性大的特点,我们调研了大量的防腐类型,最终将目标选定在APC杂化聚合结构层防腐、玻璃钢内筒防腐、钛复合钢板防腐这三种方案上面,对这三种方案的防腐性能,施工周期,工程造价等进行了综合的比选。 方案一、APC杂化聚合结构层防腐 APC杂化聚合结构层是一种有机-无机合成的环硅为成膜物双组分杂化聚合材料,纤维含量(重量比)为20±5%,分层喷涂在钢内筒壁上,厚度约5mm左右。该防腐具有如下特点: 1、耐强腐蚀:APC杂化聚合结构层使用的环硅杂化聚合物是由700多个交联点形成的高交联密度环状立体空间结构,其结构中不含有羟基、酯基等薄弱基团,分子结构之间只通过醚键相连。因此,具有极佳的耐热性、耐腐蚀性与柔韧性。 2、低吸水(酸)率与高抗渗性:APC杂化聚合结构层吸水率仅为0.23%;水蒸汽渗透系数为3.9×10-4g.cm/(m2.24hrs.mmHg);40℃~80℃~160℃硫酸/盐酸加速交替腐蚀试验1200h。杂化聚合物本身致密的网络结构配合纳米级封孔面层的迷宫效应,有效抵制高温酸液(汽)的腐蚀渗透。 3、高耐磨性:有机-无机杂化聚合物分子链上的金属及无机元素使APC杂化聚合物结构层具有优异的强度与抗高温烟气冲刷,耐磨性为25mg(1000r)。 4、耐高温与抗温变性:APC杂化聚合物的玻璃化温度高达200℃,热变形温度大于200℃,经过-30℃~80℃~180℃冷热交变后仍能保持很好的结构强度。 5、平均线性膨胀系数: APC杂化聚合结构层线性膨胀系数为1.1×10-5,与钢铁(1.0-1.2×10-5)、混凝土(1.0-1.5×10-5)、耐火砖(0.5-1.0×10-5)十分接近,其可随基体材料的变形而产生相应的形变,避免产生内应力。 6、高粘接性能:APC杂化聚合结构材料与钢铁、混凝土的粘接强度均大于10MPa,与耐火砖的粘接强度大于9MPa。高粘接性使APC杂化聚合结构材料与各种基体结合成为一个整体。 7、高耐久性:APC杂化聚合结构层经过50℃、80℃硫酸浸泡、180℃热老化后无变化。根据腐蚀及热老化数据、半衰期计算等推算其使用寿命高于20年。 8、阻燃性:材料本身氧指数不低于23,配合阻燃剂及杂化材料氧指数不低于27。 9、良好的施工性:APC杂化聚合结构材料采用专用杂喷设备进行连续机械化施工,施工效率高;可常温固化,一次施工厚度达3mm,避免人为因素造成的隐患。 采用机械化一次喷铸成型,避免了人工操作造成质量不一致,整体一致性强。施工工序各种检测仪器齐全,对保证质量有可靠监察手段。 10、APC杂化聚合结构层如出现意外破损,维修极为方便可靠,维修时间短,维修后无搭接缝,与原结构一致。 APC杂化聚合结构层防腐烟囱投资: 钢内筒材料275万元 钢内筒制作安装170万元 APC杂化聚合结构层防腐608万元 外筒壁保温防腐135万元 烟囱投资合计:1188万元 施工工期约四个月 APC杂化聚合结构层烟囱防腐工艺理论上很好,由于此前并没有在电力企业湿法脱硫烟囱防腐工程上大规模、长时间应用的业绩,在绥中电厂烟囱防腐中的部分应用面积小,与大规模应用差距很大,在漳山电厂的应用属于首次工业示范,属于试验研究性质,不确定因素较多,而且当时我公司工期非常紧迫,可供其施工的时间三个月左右,其施工周期也不能满足我公司要求,因此没有采用该防腐工艺。 方案二、玻璃钢内筒 玻璃钢有如下特性。 (1)轻质高强 相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强
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