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玻璃鱗片是一種極薄的玻璃碎片。它是由1000℃以上的熔融玻璃,經吹泡、冷卻、破碎、碾磨及篩選等制備工藝步驟所制得。以這種玻璃鱗片作為填料的防腐涂層,具有很高的粘結力和優良的耐腐持久性。七十年代,日本玻璃鱗片及其涂料的應用技術得到了較快的發展,尤其在開發成功刷涂、輥涂及噴涂等項施工技術以后,玻璃鱗片涂料技術迅速被推廣應用至貯油罐,海上建筑,以及混凝土建筑的防鹽蝕等各類防腐工程項目。在國外,經過實驗室的測試,以及二十多年的現場實際應用,證明玻璃鱗片的防腐蝕效果遠遠超過其他材料,比一般常用的玻璃鋼材料,也顯得更為優越。
近幾年來,鱗片樹脂涂料之所以能被業界積極的研制和開發,有關人士認為, 這主要是由于鱗片樹脂,在所組成材料的結構上,具有獨特的抗滲透性能。在設備本體與腐蝕介質之間,用一層堅實玻璃鱗片樹脂襯里,使之不容易被介質所滲透,來實現所期望的防腐目的。
目前,國外玻璃鱗片防腐層及其應用技術的發展速度很快,已經從化工、石油、海洋工程等應用領域,拓展到運輸業、能源及水處理等各個領域。玻璃鱗片樹脂襯里,作為一種新型的防腐蝕厚材料不但作為船身殼體,化學品貯罐,化工廠的塔器、槽和泵,以及油罐車等優良的防腐襯里材料,而且也已成功地應用于鋼材或混凝土結構表面的防腐保護層等的用途。
世紀50年代中期美國OwensCorning玻璃纖維公司推出了一種含有玻璃鱗片的樹脂襯里材料。這是一種適用于船殼以及化學品儲罐、化工廠塔器和槽體的優良襯里材料,這種材料能耐環境介質的滲透,有助于延長襯里壽命。當時,日本也開始著力研究一種性能優于一般不飽和聚酯樹脂(UP)的環氧乙烯基酯樹脂(VE)。1967年,FUJI樹脂公司開發成功VE玻璃鱗片涂料,使用了日本板硝子公司獨創的玻璃鱗片,以高粘度施工的襯里形式成功應用于煙氣脫硫裝置,開始了實用化,該技術還出口海外。
20世紀80年代初,我國貴溪冶煉廠的煙氣脫硫裝置就是由該公司提供的VE玻璃鱗片襯里。1972年日本三菱樹脂公司、日本高分子化學公司引入Ceilcote公司技術,東洋橡膠工業公司輸入了Heill公司技術,開始了大規模的研發和應用。一方面,由于玻璃鱗片涂料(襯里)是以毫米為單位的高厚膜涂層,非常適合苛刻的腐蝕環境,如海洋鹽蝕區域、各類化學儲罐、海上建筑、海岸混凝土建筑等;另一方面,日本四面環海,特殊的地理環境迫使其對長期而有效玻璃鱗片涂料倍加重視。對于樹脂襯里薄膜技術的評價,日本目前處于地位。日本于1974年由樹脂襯里工業協會成立了“薄片襯里技術研究會”,通過滲透擴散理論進行了合理的解釋,積極開展樹脂鱗片襯里技術和薄片襯里工藝的研究開發,并擴大了玻璃鱗片涂料的應用范圍。
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1、概述
隨著城市的發展和人民生活水平的提高,城市中出現了一批專業的洗衣工廠和自助洗衣房,其洗衣量大,用水多,且這些洗衣廢水中含有較多的富營養物質,若直接排放,很容易使地表水體富營養化。洗衣行業生產過程中排放的廢水中含有大量的污染物,洗衣廢水主要包括洗滌廢水、清洗廢水和甩干廢水。其中洗衣廢水約占廢水總量的30%,清洗廢水占廢水總量的60%,甩干廢水約占廢水總量的10%
2、洗衣污水特點
(1)洗衣廢水中含有大量短纖維,表面活性劑、三聚磷酸鈉、羧甲基纖維素、油污、塵土顆粒以及各種微生物等;
(2)洗衣廢水外觀渾濁,懸浮物含量較高,COD在300~800mg/L,有機物濃度變化較大,濁度較高,BOD/ COD比為0.45左右,可生化性良好。
(3)不同的洗衣廢水中可能含有如氯或者等氧化劑,若直接進入生化系統,會對微生物造成致命影響。
(4)污水排放比較穩定,PH值不固定,一般呈現堿性,有的洗衣污水出水溫度較高,不同洗衣污水水質情況不同。
3、常用處理工藝
目前,處理洗衣廢水主要采用化學混凝法、電凝聚法、生物接觸氧化法、AB法等。根據洗衣廢水色度較高,污水中含有大量的有機污染物,根據不同的排放標準,一般情況采用物化+生化方法組合工藝,一般先采用混凝沉淀法或者氣浮工藝去除水中的大部分懸浮物,而后在進行二級生化處理,采用AAO工藝,或者水解酸化+接觸氧化工藝進行生化處理。根據不同的出水選擇不同工藝,一般情況下選擇AO工藝較多。
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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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