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              永州生活垃圾焚燒爐報價在線咨詢「多圖」

              發布時間:2021-06-06 06:53  

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              生活垃圾焚燒爐采用堆焊技術在管壁表面制備耐熱腐蝕的熔敷層是較為有效的技術手段之一,從上世紀90年代l開始已被采納并沿用至今,在早期垃圾焚燒爐水冷壁和部分過熱器的應用中均體現出了較好的防護效果。其中,應用蕞為成熟的是堆焊Inconel625合金(Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb)、C-276M(Ni-18Cr-14Mo-4W)、HC-2000(Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu)等。相比于熱噴涂涂層和陶瓷貼片等技術,堆焊熔覆層可以與基材形成牢固的冶金結合,組織較均勻,厚度可達幾厘米,在適當使用條件下其性能穩定性和持久防護效果具有明顯的優勢。

              然而,實際施工時對焊接設備和技術的要求較高,需嚴格控制熱輸入以避免焊穿或管材變形等問題,其施工效率較低,也導致成本較高。同時,原位修復也是堆焊技術難以克服的問題,在進行二次堆焊修復時容易引起原始熔覆層組織脆化,產生裂紋并擴展至基材造成整體失效,這也造成了材料的大量浪費和使用成本的進一步提高,因此堆焊復修并不被廣泛推薦使用。

              此外,研究表明Inconel625合金熔覆層的性能表現與服役溫度密切相關,在400℃以下時,其抗熱腐蝕性能較為優異且穩定;而當服役溫度達到400-420℃以上時,熔覆層則基本失去防護效果[16];若使用溫度超過540℃,熔覆層腐蝕速率甚至高達0.2μm/h。這極大地限制了堆焊Inconel625合金的應用,尤其是面對環境溫度較高的過熱器更是難以滿足使用需求。而隨著垃圾焚燒技術的不斷發展,對提高能源轉化效率、限制二次污染排放等需求也越來越高,進一步提高燃燒溫度以及降低施工成本已成為主流趨勢,因此,開發更為適宜的高l性能低成本堆焊材料是該技術所面臨的迫切需要解決的問題。




              生活垃圾焚燒爐的超音速火焰噴涂技術具有焰流溫度相對較低、粒子飛行速度快等特點,在制備高致密度低氧含量的金屬合金和金屬陶瓷涂層方面有較為明顯的技術優勢。而涂層致密性和涂層組織均勻性對涂層的抗熱腐蝕能力影響顯著,正是由于超音速火焰噴涂在制備高質量金屬涂層方面的優勢,使得其成為國外研究垃圾焚燒爐管壁防護的首l選和主推技術。在取得大量研究成果的同時,也在實際工程中獲得了較大范圍的推廣應用,大幅提高和延長了垃圾焚燒爐中水冷壁和過熱器等熱交換部件的服役穩定性和維修更換周期,尤其是在過熱器等高溫部件的表面防護方面表現較為優異,有效解決了傳統表面堆焊技術在高溫熱腐蝕防護中的不足。

              目前,研究開發和使用的噴涂材料同樣以Ni基合金為主,包括Ni80Cr20、Ni50Cr50、Ni-18Cr-5Fe-5Nb-6Mo、Ni-17Cr-4Fe-3.5B-4Si、Cr3C2-NiCr等。其中,Cr是蕞主要的合金元素,服役時涂層表面生成的Cr2O3在該類腐蝕環境和溫度下具有較高的化學穩定性及保護性,能夠有效阻礙腐蝕介質向涂層內部的滲透,而生成的尖晶石結構相(NiCr2O4)也對涂層耐蝕性起到了有益的促進作用。然而,盡管超音速火焰噴涂在涂層性能方面表現較為出眾,但其工藝成本也極為昂貴,包括設備投入較大、耗損配件更換頻繁、氣體消耗量驚人、粉末質量要求較高以及涂層沉積率較低等,這在很大程度上限制了其在實際使用中的進一步推廣,尤其是成本要求更為苛刻的國內l市場。因此,在難以改變超音速火焰噴涂工藝成本高昂的現狀下,尋求適宜的替代技術也是垃圾焚燒爐管壁熱腐蝕防護的發展趨勢之一。




              由于生活垃圾焚燒爐處理速度快,占地面積少,減量化和無害化效果顯著,因此,在我國用地緊張、生活垃圾處理壓力大的城市率l先得到了應用。生活垃圾焚燒技術發展很快,城市生活垃圾處理、處置中該技術所占的比重也越來越大。垃圾焚燒爐目前,飛灰處置的常用方法有:

              (1)經過適當處置后進入危險廢物填埋場進行蕞終處置;

              (2)固化穩定化。水泥固化、瀝青固化、熔融固化技術、化學藥劑固化穩定化等,經過固化穩定化處理后的產物,如滿足浸出毒性標準或者資源化利用標準,可以進入普通填埋場進行填埋處置或進行資源化利用;

              (3)將飛灰中的重金屬提取。酸提取、堿提取、生物及生物制劑提取等,經過重金屬提取后的飛灰和重金屬可以分別進行資源化利用。上述飛灰處理方法中的大部分已經實際應用于生活垃圾焚燒廠,并取得一定的效果。





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