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这样产品质量难以保证。例如,投标资料中提供数据,检测依据为ASTM标准,检测数据采英制单位。只要稍有技术常识人均知道,这些数据肯定是伪造!因为按照计量法规定,单位制是法定计量单位,国内检测单位不可能向国内使检测报告提供英制单位!所提供数据解释就是:!。对有防火要求的场所,应选用由不燃材料制成的警示牌。 该烟囱于2008年11月开始基础施工,2009年7月~2010年7月进行混凝土外筒施工,2010年11月钢内筒顶升完成。脱硫系统为石灰石-石膏湿法脱硫工艺,未设GGH系统。烟囱钢筋混凝土承重外筒底部外直21.20m,内直20.00m,壁厚0.60m;顶部外直11.00m,内直10.50m,壁厚0.25m;外筒总高度204.50米。参照标准 :GB 9754-1988色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜之20o、60o 和85o 镜面光泽的测定。实验用乳液:E108、A633、GD87、APU1062、25131 等,这些高档树脂的特点是玻璃化温度和/或成膜温度高,光泽高,耐化学品性能好,硬度高等,可用于高档建筑及木器漆等。还有一种水性氟碳色漆,其性质。一般认为,除了消光剂和成膜物质本身性能,对消光的影响因素还有:配方构成、漆膜厚度、分散程度、施工方式等。本实验中保证这些因素的一致性,分散盘转速300 r/min,分散15 min。实验清漆配方除乳液外,采用相同的成膜助剂、消泡剂、润湿剂、流变助剂,体积固含量控制在30 ± 0.5%,样品使用100u m 丝棒涂布器在聚氨酯薄膜上涂布,干漆膜厚度可以控制在30 ± 2u m。样品干燥1~2天后,用光泽计测定光泽。由于各乳液或分散液的固含量不同,添加比例为质量与乳液或分散液固含量的比值。二氧化硅消光机理是使干燥后涂膜表面成为不均匀的凸凹状态,这样的表面造成光的散射,因而降低了光泽,因此消光剂的平均粒径是决定消光效率的主要依据。但粒径增大影响漆膜性能和外观,因此不同性能的漆膜要使用一定粒径范围的消光剂,并不能任意选择大粒径消光剂使用。漆膜的原始光泽很高,消光作用初始明显,因此,漆膜的原始光泽对消光效率和终消光效果的影响不大。消光作用随消光剂比例增加而逐渐减弱,在接近其消光极限时趋于无变化,其比例与光泽的关系曲线基本上类似悬垂线,各树脂消光曲线均符合这种特征。曲线多数可分成两个区域 :曲线开始阶段光泽和消光效率都下降很快 ;后半段光泽和消光效率都变化很慢。从经济和效果的角度考虑,消光剂在曲线开始阶段的添加比例范围内使用。以E-106 为例对消光曲线进行分析,见图2。在曲线的两端,近似直线或取切线,将它们延长相交。将形成的角等分,等分线左侧即经济区域。对各树脂消光曲线依次进行了分析,数据归纳于表2。1500 在添加比例4.5%以后没有数据点是因为发生絮凝。光泽的划分多样,60o 光泽30~70 称半光。对于消光漆(亚光漆)有全消光、3 分光、5 分光等,其60o光泽分别是小于20,20~40 和40~60,本文取10、30和50 来处理。由表3 可知对E106、A633、系列8、UC90 和APU1062 等,其效率转折点对应的光泽均在30 以下,添加树脂固含量的0.5%~4%,就可以实现各种程度的半光效果,还可作为UC90 和APU1062 的全消光消光剂 ;而对于AC25131、GD87,其效率转折点对应的光泽均大于30,如果要求3 分光左右的光泽,就选择粒度比TS100 更大的消光剂。对于溶剂型体系,不同的树脂类型,消光难易程度不同。例如饱和聚酯、聚氨酯不容易消光;交联率低的易于消光,交联率高的难于消光。对于本文研究的水性体系,没有重现这种规律,自交联聚氨酯E106 和UC90 等相比丙烯酸酯AC25131、GD87等容易消光。总体上看,树脂分散液比乳液容易消光。从二氧化硅消光机理和水性树脂体系成膜原理上分析,水性分散体与二氧化硅粒径的相对大小也是决定消光效率的重要原因。二氧化硅消光机理是使干燥后涂膜表面成为不均匀的凸凹状态,而漆膜是由树脂颗粒软化黏结而成的,所以漆膜凸凹程度决定于消光剂和水性树脂的相对大小。树脂在水性体系中呈不同分散状态,有一定的粒径分布。被分散的粒径在0.01~0.1 um的称为水分散,粒径在0.1m 以上的称为水乳液。水性树脂粒径减小,凸凹程度不明显,也就是容易消光。由于水分散型树脂一般比水乳型粒径小,所以容易消光。而溶解(或溶胀)在溶剂型体系中的树脂分子大小与消光剂粒径相比完全可以忽略,也就对消光没有影响。消光水平、漆膜功能和经济因素决定选择消光剂的类型和参数(主要是粒径)。高质量或透明漆膜如木器漆等要选用合成二氧化硅;建筑漆从平光到高光,可利用乳液量/类型和体质颜料量/类型调节。配方PVC 来实现;但对于大面积平涂,人眼的观测角增大,要求85o 无光,就应该使用煅烧级硅藻土。影响漆膜终消光效果的因素很多,程度不同,为了便于讨论,给出一个关系式:效果= 消光剂粒径消光剂比例 漆膜厚度消光效果与消光剂粒径、消光剂比例成正比,与漆膜厚度成反比,其中粒径的影响力。消光剂比例=加入量/配方固含量,所以配方的固含量不宜过高,因此,选高PVC 的低光泽涂料进行消光不一定经济,而且涂料固含量高的问题还不止于此。消光依靠涂膜的凹凸,涂膜厚,消光剂的堆积效率差,而且厚涂膜的流平性好,对消光是种削弱。因此,涂膜厚度越高,越不经济。消光配方固含量不宜高,涂刷尽量要薄或兑水施工,当然这样要求底涂相应厚些,以弥补遮盖等问题。评价消光剂时,测试光泽的漆膜要自然干燥。烘干会导致数据偏差,高光漆膜烘干时表面张力变化大,漆膜内形成窝,引起漆膜皱摺,光泽下降;对于低光漆膜,烘干使多孔、密度小的消光剂来不及迁移到漆膜表面,光泽会偏高。没有进行表面改性的二氧化硅,表面富含羟基,分散到液态体系中形成二氧化硅网络,一方面对水性体系有较强增稠作用,应相应做配方调整;另一方面因其多孔性结构特征而吸水过快,从而破坏基料颗粒的分散稳定性,进而使基料树脂颗粒絮凝。要使已絮凝的树脂颗粒再度分散将会十分困难,这样会影响形成连续的涂膜并在涂膜表面出现颗粒。对于絮凝倾向强的体系,比如:固含量高(自由水分少)、乳液和颜料粒度小、保护胶体或分散剂量不富裕等情况,要特别注意消光剂的分散。例如1500 中如果直接添加TYS-100,会随添加比例发生絮凝,应该考虑选用经表面处理或吸油量(比表面积)低的消光剂,并配制成消光膏使用。消光剂比例与光泽的关系曲线基本上类似悬垂线,在接近其消光极限时趋于无变化,消光剂应该在经济填加量内使用,一般不超过配方含量的5% 。对于不同的分散状态的水性树脂,消光剂消光效率不同。粒径小的树脂更容易消光,其规律不同于溶剂型体系。消光效果与消光剂粒径、消光剂含量成正比,与漆膜厚度成反比,其中粒径的影响力。消光配方固含量不宜高,无法避免时可利用特定施工方法弥补消光剂评价要注意采用自然干燥漆膜。对于絮凝倾向高的水性体系,换用吸油量低的消光剂,并控制添加量,配制成消光膏使用。
风力发电是一个有着丰富能源储量和巨大市场前景的绿色新能源。放眼全球,风力发电正成为各国争相发展的新兴能源。随着我国风力发电场越建越多,风电装机容量越来越大,随之而来的风力发电机组的清洗、维护问题也就显得越来越突出。风力发电机叶片迎风面(俗称叶背)是发电机主要动力来源,叶背的光滑度是决定风机转速的根本。叶背自身的宽度在空气中已产生阻力,如果再有砂眼、裂纹和破损,阻力可想而知。一般风机运行二至三年后,迎风面的保护层胶衣已损伤至极点。叶背已经无光滑可言,对风机的转速有较严重影响,可减少发电量 20%左右,为了提高风力发电利用率,从而降低运营成本,所以必须定期对风机进行维护、清洗、防腐、检测等.
因此脱硫后烟气环境(低温、高湿等)使腐蚀状况进一步加剧。(2)能够承受170℃左右及以下温度时正常工作,短时间内能够承受210℃高温时正常工作,可以适温度大范围变化。(3)要有致密防渗透层结构。(4)因未脱硫烟气从旁路烟道进入烟囱瞬间时间,小于25秒,所以防腐层能够承受热力冲击和烟气冲刷。排砖撂底(干摆砖样):一般外墙皮砖撂底时,横墙应排丁砖,前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的窗门洞墨线,核对门窗间隔间墙、附墙柱(垛)的长度尺寸是否符合排砖模,如若不合模数时,则要考虑好砍砖及排放的计划。砍的砖或丁砖应排在窗间、附墙柱(垛)旁或其他不明显的部位。
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江苏三里港集团公司:专业从事风力发电机塔筒防腐、维护、塔筒清洗、塔筒洗油、塔筒补漆、塔筒喷字、塔筒写字、塔筒刷油漆、塔筒刷色环、塔筒刷航标、叶片维护、叶片清洗等工程。以及烟囱内外壁防腐,铁塔防腐,凉水塔防腐,电视塔防腐,钢结构防腐,炉架防腐,网架防腐、管道防腐保温,尿素造粒塔防腐、排毒塔防腐,储油罐防腐,龙门吊防腐、行车防腐,煤棚输煤栈桥防腐,吊机防腐,烟囱清洗,烟囱新建,烟囱拆除,水塔拆除,烟囱维修,烟囱美化,烟囱防腐(包箍、平台、爬梯、护网、避雷针),宾馆、大厦外墙清洗、刷涂料等高空作业工程。
适应农业技术体系应用的DGPS装置,GIS适用平台及农作物资源空间信息数据库,作物生产决策支持模拟模型,带DGPS接收机小区产量传感器和产量分布绘图装置的谷物联合收割机,自动调控施药、施肥机、播种机均已有商品化产品;支持农田信息实时采集的田间土壤水分、N、P、K含量、pH值、有机质含量、作物苗情、杂草分布等的传感器技术,已有初步研究成果。可以预言,农业技术体系的装备技术发展,到本世纪末将会日新月异,有关新兴产业将快速发展。烟气腐蚀性强弱一般腐蚀性指数Ks来计算,即式中:Sar--燃煤中收到基含硫量,%;Aar--燃煤中收到基含灰量,%;Tld--脱硫后烟气酸露点温度,K;Ts--脱硫后烟气温度,K;n--与脱硫方法有关系数,湿法时取2;Σ[RxO]--燃煤灰分中4种碱性氧化物(CaO、MgO、K2O、Na2O)总含量,%。本公司以上的项目施工给予简单施工方案,因技术措施各方面,据现场的情况做现场的技术方案及措施,望贵单位密切配合。
公司专业从事风机维护十余年,在叶片维修维护上,拥有自主知识产权的一整套施工技术和标准。采用先进工艺,对风机叶片砂眼、开裂、横向裂纹、缺损、雷击、折断进行修复,所选用修复材料按航空机翼标准配制,各项指数达到或超过现有标准。在风机塔筒内外壁防腐维护上,解决了风机运行后塔筒内外壁的清洗、防腐施工难题。对主机或者风电场定检、大包等服务,我们已经积累了非常丰富的现场经验。 随着公司不断的发展,同时为了给客户提供更加专业的风电产品以及维护服务,我公司成立了风电物资供应处,主营风电系列产品有:叶片模具、机舱罩、轮毂罩、整流罩、纤维纺织等叶片设备及材料、发电机元器件、塔筒、塔架、液压设备、检测设备、控制系统、偏航/变浆系统、升降系统、防腐系统、各种型号轴承及锻件/铸件、润滑油、油漆、安装维护工具等。
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其中标高8.600m钢平台钢梁跨中区域受渗漏酸性溶液侵蚀时间较长、酸性结晶物质积存较多,钢梁上翼缘、下翼缘钢板发生较严重锈蚀损伤,钢板厚度有较大程度损失。标高114.500m钢平台钢梁堆积有大量酸性溶物结晶,防腐涂层受到严重侵蚀。 这两者都是特高温,瞬间高温达200度以上,长期温度也有接近180度,并且基材有钢质,也有混泥土砼基材,在实际运行过程中,会时常现温度时高时低,运行环境温度骤变很厉害。该来讲,目很多,材料商也很多,提来方案花八门,但是真正经历了年以上实际环境运行成功案例,几乎没有。 气流和含尘酸滴会对烟囱内衬强烈冲刷磨蚀。烟气从水平烟道进入垂直钢内筒后,一般烟气流速从15m/s急剧升高到30m/s,形成湍流,此处大量酸性烟气冷凝水积聚并呈雨水状冲刷烟囱壁面。烟囱内壁凝酸pH值一般在1.7-2.5之间,可达到1.34。评价区域内SO2小时平均浓度Pi值范围为0.002~1.434、日平均浓度Pi值范围为0.093~2.567;NO2小时平均浓度Pi值范围为0.033~1.250、日平均浓度Pi值范围为0.067~0.842;PM10日平均浓度Pi值范围为0.633~4.027。关心点SO2小时平均浓度Pi值范围为0.008~2.282、日平均浓度Pi值范围为0.973~2.493;NO2小时平均浓度Pi值范围为0.083~0.575、日平均浓度Pi值范围为0.375~0.842;PM10日平均浓度Pi值范围为1.560~3.600。