水力发电设备刷油漆防腐 施工技术
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关 键 词:水力发电设备刷油漆防腐
行 业:商务服务 维修及安装服务
发布时间:2021-04-02
江苏三里港高空建筑防腐有限公司主要服务:(国内、国外)240米以下各种(砖、水泥、砼、钢结构)烟囱的新建滑模、防腐、维修、拆除、加固、脱硫、美化、更换内衬、内壁清灰、安装平台、安装避雷针等高空作业工程;并承接水塔、冷却塔、凉水塔、造粒塔、锅炉钢架、钢梁屋架、管道、储罐、厂房网架、防腐、维修、美化等工程。具有“不搭脚手架 、 不需要停产”施工特点,外出施工人员都经过江苏省劳动部门的严格培训,考核通过颁发《特种作业操作证》上岗,施工人员常年投保人身意外伤害保险。
钢结构腐蚀特点:
大气环境下的钢结构受阳光、风沙、雨雪、霜露及一年四季的温度和湿度变化作用,其中大气中的氧和水分是造成户外钢铁结构腐蚀的重要因素,引起钢结构腐蚀的工业气体含有SO2、CO2、NO2、CI2、H2S及NH3等,这些成份虽然含量很小,但对钢铁的腐蚀危害都是不可忽视的,其中SO2影响,CI2可使金属表面钝化膜遭到破坏。这些气体溶于水中呈酸性,形成酸雨,腐蚀金属设施。
重防腐长效涂料由底漆、中间漆和面漆构成。
从长效经济性考虑,喷铝涂层为经济,但一次性投入大,施工良好的涂层可在10年内无需维修。环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆及丙烯酸聚氨酯长效防护系统具有较佳的经济性。
钢结构防腐耐高温及有机硅工艺:
施工材料配比:我国在这个行业中还是没有给出一个合理的有效的防腐处理方案高温防腐涂料施工涂料为双组装,混合比例为A:B=2粉:1,重量比,把液体缓慢倒入粉中,充分混合搅拌后使用,涂层常温自然固化。涂刷工具:可采用刷子、辊子、刮板或高压无气喷涂的方式施工。施工条件:涂料施工温度在1070℃之间,相对湿度小于60%,通风干燥环境中施工,不要在潮湿、密闭、温度过高或温度过低的环境中施工。
涂刷技术:
炉架耐高温防腐施工必须采用人工涂刷,这样才能达到表层油漆压实,防腐性能年限长久些。底漆不能涂刷,耐高温防腐作用于钢结构表层上的油漆,耐高温性要强,厚度不能过厚。
有机硅耐高温漆施工工艺
(1) 前处理:基材表面必须采用喷砂外理,达Sa2.5级;
(2) 用稀释剂擦洗工件表面;
(3) 用配套稀释剂调节涂料粘度,稀释剂采用稀释剂,用量大致为:无气喷涂——约5%(以涂料重量计);空气喷涂——约15-20%(以涂料重量计);刷涂——约10-15%(以涂料重量计);
(4) 施工方法:无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意:施工时底材温度必须高于以上3℃,但不得高于60℃;
(5) 涂料固化:施涂完毕,常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5-1.0小时,然后置于180-200℃烘 箱中烘烤0. 5小时,取出降温待用。
其它施工参数 密度——约1.08g/cm3;
干膜厚度(一道)25um;湿膜厚度56 um;
闪点-27℃;
涂覆用量--120 g/m2;
涂装间隔时间:8-/25℃以下,4-8小时/25℃以上。
涂料贮存期:6个月。超过此期限,经检验合格仍可使用。
纳米技术在各种表面改性层与不同用途的涂料中具有广泛的应用前景。这里只针对钢结构腐蚀控制的要求进行讨论。
(1)无机覆盖层主体结构纳米化:在无机防腐涂层或表面处理层的情况下,使用某些方法,可以使覆盖层呈现纳米结构,从而带来一系列膜层性质的变化。通常,覆盖层在化学性质上相对钢基体总是惰性的。如要达到好的防蚀效果与长久不失效,就要求它与基体的结合强度要高,覆盖完整,孔隙率与缺陷少,均匀性好,耐冲击,具有高的强度与一定的韧性。其中韧性与一定的形变能力是重要的。许多情况下无机涂层失效的主要原因就是它的韧性差。当然还有结合力的总量。纳米结构无疑会使无机覆盖层的与强度得到改善,从而提高它的抗失效能力。由于形变协调性增加,还会提高它与钢表面的结合强度。还应注意到,一般涂层防腐靠的是它对介质的传输减缓和界面键合的作用,有时通过合适组分加入,也可有钝化和阴极保护作用。对这些作用,层结纳米化也不可避免地带来有益或无益的影响。
(2)传统有机涂料的性能的提升:通过向涂料中添加某些各类的纳米粒子形成的纳米复合涂料,可以导致性能的大幅度提高。如TiO2、SiO2、ZnO、Fe2O3等纳米粒子通过对紫外线的散射作用,可以地提高有机涂料的耐老化性。此外还可用以改善某些各类涂料的流变性、附着力、膜的机械强度、硬度、光洁度、耐光性和耐候性等。纳米粒子在这些方面的作用,对于钢结构防腐涂料与其它用途的涂料来说在本质上并无差别。这方面的工作相对较多,但距离在重防腐中得到有效应用还有一段路要走。
(3)钢结构自防护腐蚀产物形态控制:耐候钢相对于碳钢有较好的耐大气腐蚀性能,一般不需要表面处理就具有抗蚀性,因而得到广泛应用。原因在于其表面形成的腐蚀产物阻碍了腐蚀介质的进入,从而保护了基体。但它也存在腐蚀失效问题。近年研究发现,通过表面忏悔处理,可以得到更加致密的腐蚀产物层,使防蚀性能得到大幅度提高。研究表明,所得产物具有纳米结构。这里的关键是如何能够有效地人为控制腐蚀产物的形态。
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