以下是:山西省臨汾市廠家批發乙烯基樹脂乙烯基樹脂玻璃鱗片膠泥的產品參數
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污水池防腐施工工藝:
①基底處理:對混凝土表面進行處理,用角向磨光機鋼絲刷子刷施工表面,使表面拉毛,然后浮灰。再用聚酯膩子使所有轉角處的曲率半徑為5~10mm。混凝土表面含水率≤6%。
②打底漆:將環氧打底料均勻涂刷于基層表面,進行次打底,自然固化不少于12小時。打底應薄而均勻,厚度約0.1mm。不得有漏涂、流墜等缺陷。基層凹陷不平處應用膩子修補填平,并隨即進行第二次打底,自然固化不少于12小時;固化后刮1~2次膩子,待膩子固化后修補打平以備貼布。
③貼布:先在基層上均勻涂刷一層樹脂,隨即貼上一層玻璃布,玻璃布必須貼實,其上再均勻涂刷一層樹脂(玻璃布應浸透),再貼上一層玻璃布,直至粘貼5層。
布與布的上下左右搭縫寬度不應小于50mm。壁和底之間的搭接為200~300mm。搭接縫應互相錯開,按每層1/5進行搭接;搭縫不應重疊。
貼布原則大致是:先立面,后平面,先上后下,先里后外,先壁后底。可分批分段施工。
④面層:布層鋪完后,固化一天并修補疵疾,然后刮0.2mm厚的膩子提高密實性,待凝膠不粘手時刷面膠兩遍,兩層面膠厚約0.1~0.2mm。
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VEGF鱗片膠泥的耐磨性為120mg(CS-17W-500g情況下),而受外機械損傷時,VEGF鱗片膠泥的破壞是局部的,其擴散趨勢小,易于修復。6 具有適中的造價。目前國內外的FGD裝置中的選材主要有鎳基耐蝕合金;橡膠襯里,特別是軟橡膠襯里;合成樹脂涂層,特別是帶玻璃鱗片的樹脂;玻璃鋼;耐蝕塑料如聚四氟乙烯;不透性石墨;耐蝕硅酸鹽材料如化工陶瓷;人造鑄石等等。
4.7 工藝性較好。由于VEGF鱗片膠泥的固體成份較高,可以一次性成較厚的涂層,涂層方法可以是噴涂(spay coating)、滾涂(trowel coating)、刷涂(roller coating)等成型工藝,室溫下固化的特點。在VEGF鱗片膠泥涂層使用幾年后,若出現遭損壞的情況,只需在該處作簡單的處理即可進行修復,并可繼續使用而不影響使用性能,具有修補性好的特點。
5、VEGF鱗片膠泥的使用
5.1 VEGF鱗片膠泥已成功應用于發電廠FGD和冶煉廠硫酸系統煙道內壁的防腐蝕襯里,有效地延長了防腐襯里的使用壽命。根據內襯里基層材料的不同,有相應不同的施工工藝要求。 5.1.1 在碳鋼基層上使用的方法: (1)、基體檢查:
主要檢查項目為:①設備結構能否進行鱗片襯里施工(如設備內部的局部結構存在狹小的縫隙,施工工具無法深入其中),②焊縫的打磨,要求焊縫的高度不高于基體0.5mm,且與基體保證平滑過渡,③陰陽角的部位一定要保證拐角部位的圓角半徑R>5mm。 (2)、噴砂處理:
鱗片襯里對基體噴砂處理的要求為Sa2.5級,即要求對金屬基體表面經過噴砂處理后,表面呈現“銀白色”,鋼材表面無可見油脂、污垢、氧化皮、鐵銹、油漆涂層等附著物,任何殘留的痕跡僅是點狀的輕微色斑。(3)、底漆涂刷:
噴砂后表面在一個工作輪班(8~12小時)之內或在產生可見的表面銹斑之前上底漆。如果發生表面生銹,生銹區域將根據以上要求重新噴吹。通過刷或滾動上底漆。 —
(4)、膠泥涂抹:
膠泥涂抹時,底漆層必須已經固化,且底漆層暴露在空氣中的時間不超過兩周。 鱗片膠泥施工采用涂抹磙壓法施工。
抹涂磙壓施工作業是通過作業人員用抹子、灰刀等工具按一定厚度要求和一定的涂抹方向涂抹到被防護的表面,再經過壓磙(方向統一)壓光、除泡壓實、壓平、使鱗片按規定方向疊壓排列后固化成型。
(5)、局部FRP加強層:
在設備的陰陽角、人孔、支撐及接管處等部位結構應力較為集中,由于鱗片襯里材料為熱固化材料,所以在材料固化過程中會在這些部位形成較大的熱應力集中,為保證這些部位的防腐層質量,需要在該部位加襯一層FRP加強層,從而確保這些部位的防腐層質量。
FRP貼襯,一般采用手糊法,貼襯順序應先立面后平面,先上后下,先里后外,先壁后底。一般采用間斷法施工,先涂刷膠料,再襯布或氈,趕走氣泡并貼緊,其上再涂膠料直至完全漿布或氈沁透。FRP襯里施工后應檢查其質量,如有毛刺,流淌,氣泡等缺陷,應修整,合格后方可繼續施工。在固化后,應進行質量檢查,發現缺陷后應進行修補。FRP加強層的施工環境要求與底漆涂刷的施工環境要求相同。)。
(7) 鱗片定向有序排列的把握。定向有序排列指的是鱗片垂直于介質滲透方向,并且呈有序的疊壓排列形狀。實際施工中,主要靠有序的定向抹涂及壓輥來實現。
(8) 玻璃鱗片膠泥修復。遇以下情形需要修復:針孔、表面損傷、層內有明顯雜物、腳手架支撐點的補涂、脫落塊等。修復過程:先用砂輪機將缺陷處打磨成平滑的波形凹坑(針孔和局部脫落處需要打磨至基材表面),修復處面積比缺陷處面要大,且務必將缺陷完全,而后再用溶劑擦洗干凈打磨區,按照鱗片膠泥施工方法逐步補涂修復。如果僅僅只是局部厚度不足,那么僅需砂紙打毛待補涂處,擦凈后修復到規定厚度。
(9)FRP 局部增強:整體強度而言,針對易受應力破壞的弱點,有些局部地方還需采取玻璃鋼補強措施,常見如下:a、容器及設備的拐角及端頭等易受外界環境及應力影響地方;b、內件、外管連接的承力區,如螺栓、緊固件連接處;c、設備中需要承受動態作用或載荷的地方,如進出料口、物流跌打區等。FRP 局部增強施工方法:先用膩子將待增強面找平,再像玻璃鋼施工那樣,逐層鋪貼。一般都會采用打磨平整方法來玻璃鋼積層后局部的玻纖毛刺對后續玻璃鱗片膠泥中鱗片排列方向的影響
玻璃鱗片膠泥防腐涂料詳細描述獨特的抗滲透屏障,腐蝕性氣體滲透率低;良好的耐水、酸、堿、部分溶劑及其它一些特殊化學介質。尤其是耐酸性能突出!高韌性,良好的力學性能,適應溫度急變;它被廣泛應用于:發電廠、冶煉廠、化肥廠等煙道氣體較苛刻環境條件下,結構、混凝土建筑物的內襯;中等腐蝕強度下的液相介質設備、管道、貯槽的內外表面防護;其與玻璃鋼(frp)復合使用效果更佳,例如用于高速金屬葉輪;發電廠、冶煉廠、化肥廠等制酸、脫硫環境與設備;海洋設施浪濺區,氣、液、固三相交替腐蝕的苛刻環境。沈陽乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料云南乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料 成都乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料 江蘇乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料 哈爾濱乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料 武漢乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料乙烯基酯玻璃鱗片膠泥防腐涂料鱗片膠泥的耐蝕機理
VEGF鱗片膠泥具有的耐腐蝕功能,這首要是與膠泥的組成有關。通常狀況下,防腐蝕層的防蝕失效首要是樹脂基體遭到腐蝕,基體樹脂首要發生失重、變色等狀況,之后致使資料的鼓泡、分層、剝離或開裂等狀況,致使防腐蝕層失效,特別后者,因為浸透等要素,加快了具有腐蝕性的化學介質進入到防護層的內部。因而在挑選具有杰出耐腐蝕功能樹脂基體的一起,應采納有用的辦法來削弱、減緩腐蝕介質或水蒸汽的浸透效果。而VEGF鱗片膠泥比基體樹脂能夠供給更為有用的耐腐蝕功能,這首要是因為VEGF玻璃鱗片能夠有用的避免腐蝕介質或水蒸汽的物理浸透。
1. VEGF鱗片膠泥具有較強的抗浸透性是與其的物料組成有關,通常狀況下,VEGF鱗片膠泥富含10%-40%片徑不等的玻璃鱗片,膠泥在施工結束后,扁平型的玻璃鱗片在樹脂接連相中呈平行堆疊
2. 擺放,然后構成細密的防滲層布局。
腐蝕介質在固化后的膠泥中的浸透有必要經過很多條彎曲的辦法,因而在必定厚度的耐腐蝕層中,腐蝕浸透的間隔大大的延伸,客觀上相當于有用地增加了防腐蝕層的厚度。一起,在無玻璃鱗片增強狀況下,樹脂基體接連相中會存在很多的所謂的"缺點",如微孔、氣泡及其它微縫等,這些缺點的存在會加快或加快腐蝕介質的浸透進程,因為一旦介質浸透到這些缺點中,浸透的速度在得到進步的一起,觸摸具有腐蝕性的介質的基體接連相的面積也隨之會加大,然后更加快了物理浸透和化學腐蝕進程,而在VEGF玻璃鱗片膠泥中,因為平行擺放的玻璃鱗片能夠有用的切割基體樹脂接連相中的這些"缺點",然后能夠有用的按捺腐蝕介質的浸透速度。
別的,除了具有腐蝕性的化學介質浸透之外,還存在著水蒸汽的浸透。通常狀況下,高聚物資料的分子距離為10 ?,而關于水蒸汽來說,只需高聚物資料的分子距離到達3 ? ,水蒸汽就能容易地透過高聚物的單分子層。若根底資料是碳鋼時,水蒸汽因為浸透而到達碳鋼外表后,并在氧氣存在狀況下,會因為電化學反響而生銹。VEGF鱗片膠泥在固化后,因為乙烯基酯樹脂的高交聯密度能夠有用的削弱水蒸汽和腐蝕性化學介質的浸透,并且好像上文中所述,VEGF的共同布局更能到達防浸透或減滲的效果,經測定VEGF鱗片膠泥的水蒸汽分散速率為1.5×10-6g/hr.cm2。
固化后的VEGF鱗片膠泥是一種復合資料,其間基體樹脂起粘結效果,這個進程首要是:具有高度活性的不飽滿雙鍵的基體樹脂經過交聯,構成三維的體型布局,時間線性的高分子構成網狀的布局會致使化學體積的縮短;一起,在這分子中的不飽滿雙鍵翻開生成飽滿單鍵時伴隨著分子體積的改變,稀有據標明:液態樹脂中C=C基團分子體積在固化后會減小25%,這個樹脂固化進程中分子自在體積的改變,也是形成不飽滿樹脂(包含乙烯基酯樹脂)縮短的一個重要原因。而縮短會發生內應力,嚴峻時會致使微裂紋等的呈現,并且剩余內應力的存在會微裂紋的擴大供給了潛在條件。因而在挑選基體樹脂時,應充分考慮樹脂在具有杰出的耐腐蝕功能的一起,又需求樹脂具有較低的縮短率。因為加入了玻璃鱗片和其它填料等,VEGF鱗片膠泥的縮短率會大幅度下降。并且因為VEGF鱗片膠泥的中玻璃鱗片的存在能夠起到下降固化后的剩余內應力的效果。這是因為:在樹脂基體中不規則散布的玻璃鱗片是一具有較大比面積的分散體,在膠泥固化后,樹脂因為固化縮短而發生的界面縮短內應力能夠被玻璃鱗片所稀釋或松懈,因而有用的削弱了內應力影響;一起,盡管玻璃鱗片在樹脂基體接連相中是近乎平行擺放,但仍是存在必定的傾角,該傾角的存在能夠有用的切割樹脂基體接連相為幾個小區域,使應力不能相互影響或傳遞。
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