工业烟气设备中的防腐蚀浅析(一)
发布日期:2018-07-13 浏览次数: 316次
在工业生产中,通过高空排除各种废气的构筑物如烟道、烟囱、排气筒、洗涤塔等,大多数都存在防腐蚀问题。排气烟囱防腐蚀设计要考虑的主要因素是:被排放气体的化学组成、温度、湿度、气体的流速,以及筒壁表面是否会形成冷凝酸等。筒壁的露点根据计算求得。有以下几种情况:1)在一般情况下,经常处于200℃以上的高温烟囱,筒壁不易结露,很少形成冷凝酸,因此腐蚀比较轻,例如电厂不脱硫的烟囱等。2)处于温度低于150℃以下,而且含有大量的腐蚀性气体和可溶盐的烟囱,腐蚀比较严重。例如生产硝酸的尾气排气筒,气体温度小于90℃,氧化氮含量比较高;生产硫酸的尾气排气筒,气体温度在60℃以下,含大量二氧化硫;有色金属锡冶炼厂烟囱,气体温度60~70℃,含氟化氢和氧化硫,造纸厂碱炉的烟气温度在110℃以下,含有各种钠盐;化纤厂粘胶车间在常温下排出含硫化氢、二氧化碳气体等等。这些处于温度不高的腐蚀性气体和粉尘作用下的烟囱,一般腐蚀比较严重。烟囱中最常见的腐蚀性气体是烟气中的二氧化硫。二氧化硫遇水转变成亚硫酸,再氧化成硫酸。硫酸与水泥混凝土中的水化物通过酸或盐的离子交换,生成易溶的钙盐、铝盐、铁盐和硅胶等。粘土砖中的氧化铝,也能与硫酸生成易溶的盐。烟气中的盐也是不容忽视的介质,很多易溶盐都能渗入砖和混凝土的内部,吸潮后再结晶膨胀而破坏材料结构。烟气中的固体尘埃对烟囱内壁造成一定的磨损,在选择烟囱材料和衬里时,也要适当考虑这一因素。
防腐蚀材料的选择及结构形式
烟囱受腐蚀比较严重的部位,大约在烟囱内上部1/3的范围内,在这些部位由于受室外空气的影响容易形成冷凝酸。凡设有内衬的烟囱,腐蚀介质侵入的途径,一是通过衬里分段的交接处,例如外筒支承牛腿部位;其次,是通过砖砌体的夹缝;进入到外筒与衬里之间的夹缝处的介质进而腐蚀外壁。当然,对钢筋混凝土的外壁,腐蚀并不是很迅速的,但是对于砖砌外壁,则会造成威胁。烟囱的腐蚀,主要发生在筒的内壁,但是对外部结构也有一定的腐蚀。例如腐蚀性强的烟气,在湿度大而气压低的地区,对烟囱外壁也会造成腐蚀,特别是在离烟囱出口十多米范围内,要用耐腐蚀涂料防护。钢结构的支架,全部涂优质耐腐蚀涂料。避雷针最好采用耐腐蚀材料制作,或镀耐腐蚀金属。对于排气腐蚀性强的烟囱,要采用耐腐蚀材料制作或在筒内衬耐腐蚀材料。根据不同工况条件,可以采用不同的防腐蚀材料以及不同的结构形式:1)腐蚀较严重的烟道和烟囱可根据腐蚀介质的不同和工况条件而采用硬聚氯乙烯、耐酸石材、耐酸砖、玻璃钢或不锈钢等。2)腐蚀较轻的烟囱,可以采用耐火砖、耐火混凝土、粘土砖衬里。3)腐蚀严重的烟囱,一般不宜采用砖砌外筒。在化工、冶金、造纸和锅炉烟囱腐蚀后被迫拆除的实例中,腐蚀基本都发生在外筒是砖砌体的情况下。砖烟囱(包括有衬里的在内)在受腐蚀后很难加固,而且容易因局部腐蚀而失去稳定。为了克服烟囱中介质的高温下腐蚀,人们一直在寻求耐高温、耐腐蚀的材料,除了不锈钢这种
常见的防腐蚀材料在本文中不加以详细讨论外,在下文中结合我们多年的应用防腐蚀应用经验,就几种防腐蚀形式及应用中的注意细节加以总结:
全玻璃钢(FRP)形式:玻璃钢是发展较早、应用广泛的一种复合材料,具有十分显著的性能特点。与金属材料或其他无机材料相比,它重量轻、比强度高、电绝缘、耐瞬时超高温、传热慢、隔音、防水、易着色、能透过电磁波,是一种兼具功能和结构特性的新型材料,玻璃钢烟囱较其他材料制成的烟囱如不锈钢更常用。因为其相对具有以下优点:1)玻璃钢能提供更宽范围的耐腐蚀性能;2)由于玻璃钢传热慢,保温性好,在需要保温的场合,玻璃钢设备可以不需要隔热层;3)玻璃钢的材料成本相对要低:4)使用寿命更长;5)玻璃钢比重小,使得其更易运输,也意味着支撑他们的钢材更少。所以其综合安装费用更低。
防腐蚀树脂的选用玻璃钢作为一种新型的防腐蚀形式,其中的防腐蚀树脂的选择是相当重要的,目前,国内用的比较多的防腐蚀树脂主要有:双酚A型不饱和树脂、氯化不饱和树脂和环氧乙烯基酯树脂:1)双酚A型不饱和聚酯树脂:目前国内有197、3301、323等牌号,具有良好的耐酸、一定的耐碱性和较好的综合机械性能和耐温性,国外1970年代作为耐蚀型UPR的代表大量使用,但由于其断裂延伸低、脆性,1980年代后逐渐被乙烯基树脂所取代。2)氯化不饱和聚酯树脂:是以HET酸(氯氤酸)为主要原料合成的不饱和卤代的聚酯树脂,它们具有优良的耐腐蚀性能,同时又具有良好的阻燃性。特别适合用于制造耐高温、耐含氯(氟)化学介质或耐强氧化环境(包括湿氯气、盐酸蒸气)的设备,如烟囱内衬,烟道气导管,铬电镀槽,浸酸槽和氯气管线。目前我们经常利用该树脂于盐酸蒸气中,目前最高的应用实例是140℃。3)环氧乙烯基酯树脂:是国际上80年代公认的高度耐腐蚀树脂,是由甲基丙烯酸与环氧树脂反应而成。它结合了环氧树脂的优良耐热、机械和化学性能及UPR树脂的优良工艺性能。目前乙烯基系列产品中,有常规的双酚A环氧型、酚醛环氧型、高交联型、阻燃型等产品,在一些高温场合,高交联密度乙烯基树脂得到大量成功的应用,为了给实际应用与指导,我们对高交联乙烯基树脂(898)进行了各方面耐热测试。表2.1连续高温下的898树脂玻璃钢弯曲强度保留率温度弯曲强度保留率7天90天180天365天200℃ 103% 83% 72% 63% 175℃ 100% 101% 87% 76% 150℃ 102% 97% 95% 86% 注:表中数据表示经连续高温放置后的弯曲强度保留率,以25℃下的弯曲强度为100%。
全玻璃钢形式结构的安装全玻璃钢的烟道和烟囱可以采用缠绕和手糊工艺进行制造。这种形式的烟囱主要支架式和套筒式等形式。
支架式 以支架为承重结构,支承一个或一个以上的排气筒,是化工排气筒常见的型式,支架式排气筒可采用钢或钢筋混凝土的支架,筒体高出支架。排气筒支承在钢支架上支架上设有多层操作平台,可以上人。这种形式的排气筒在国内已经有二十多年的使用经验,主要的优点是检查和维修。筒体原来也有采用硬聚氯乙烯板制作,但聚氯乙烯适用于温度低于90℃,为考虑温度变形,需要分段固定在支承结构上,为了考虑温度引起的伸缩,硬聚氯乙烯的段与段之间应设有膨胀节,同时聚氯乙烯塑料易受紫外线作用后很快老化。但玻璃钢排气管可以采用各类树脂和玻璃布缠绕成型,一般使用温度可以到80℃以上,有的可高达200℃(如高交联环氧乙烯基酯树脂)。玻璃钢的线膨胀系数比聚氯乙烯塑料小得多,因此一般可不设膨胀节。玻璃钢整体性好,力学强度和耐热性能比聚氯乙烯塑料好,防腐性能好,防腐范围宽。近二十年来在硝酸、硫酸、过磷酸钙、合成纤维等生产中都有良好的应用。
套筒式 套筒式结构人称筒中筒结构,是用钢筋混凝土或砖砌体为支承结构,支承一个或一个以上的排气筒。这种形式在化工、电力部门都采用过。套筒式排气筒的支承结构内设操作平台,可在内外筒之间检修。该结构有以下优点:1)其内胆由整体缠绕玻璃钢制作,整体性好,能有效地防止介质从接缝处的腐蚀渗透,避免一些防腐的薄弱环节引起的防腐失效,也可避免受风力等的作用和影响。2)玻璃钢结构的内胆和外筒是相对独立的不同材质的筒体,能有效的避免由于介质环境的温差引起不同材质的收缩性不一致,而引起的内应力破坏。3)由于玻璃钢结构轻质高强,起吊安装方便。施工周期短,费用少。
全玻璃钢形式的应用注意细节虽然全玻璃钢形式是目前应用较多也较成功的一种防腐蚀烟囱形式,但在实际应用中应该注意以下几点:1》防腐蚀树脂的选择:上文中也提到几种防腐蚀树脂,在实际应用中要根据具体腐蚀性介质及温度、是否含水等情况作一正确的选择,如HET酸树脂就比较适合应用于含氯化学介质的烟气,如盐酸蒸汽等;同时,树脂的力学性能包括高温下的力学性能也要充分考虑,因为FRP形式的烟道在高空下会受气流等形式的影响,在设计上就要求有延伸率较高、韧性更好的耐用腐蚀树脂,同时FRP在高温下的力学性能会有一定程度的下降,在设计中要充分考虑到这一点。2》结构树脂的选择:在烟囱的防腐蚀设计中,若采用全FRP形式,结构树脂的选择对于防腐蚀效果的好坏起了重要的作用,在国外一般全部采用同一种类型的树脂进行整体缠绕,但在国内目前考虑到成本等方面的因素,FRP的外侧会采用常规的通用树脂(如191、196、199等),但在较低温度下,如低于80℃,通用的树脂还可以适用,但较高的使用温度情况下,通用树脂的就不适用了,因为通用树脂在较高的温度下的力学强度损失较大,就会增加由于结构树脂的力学损耗造成的烟囱的力学破坏,最后导致防腐蚀失效,所以我们建议在较100℃以上的使用温度情况下,建议用乙烯基础酯树脂或双酚A树脂等进行制作结构层,或进行整体FRP制作。3》增强材料的选择:在防腐蚀层制作时,要充分考虑增强材料选择的重要性,一般情况下,玻纤是一种经济高性能的选择,但在如含氟、强碱等情况下,就不适合选用玻纤了,碳纤维或一些有机纤维是较好的选择。