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垃圾焚烧炉低温腐蚀机理及防护(三)

发布时间:2022-06-09 12:24 来源:社会

液态气压830℃。

2)推进剂内都背土值大、最多20%,背土在1100℃起先达致了软化气压,气化携背酸度降低、推进力降低,极易附着到相邻的水冷顶管上。

3)气化内都极低零回升解破损产物——氟气,在后拱形水冷顶极低ppm气化内都聚集。

4)附着在水冷顶上的超强碱特质背垢,产生了热阻,影响了冷却系统,使周围气化气压居极低不下,气化内都的液态背流转的表皮,产生了大片零回升解破损焦旋挂到水冷顶上,更深层次的加速了零回升解破损速度快。

5)随着超强碱特质背垢的加厚、加大,氟气对合金开口隙的零回升解破损越多演越多烈。当开口隙无法忍受可用蒸汽水气冲击时,就则会爆管。

3、零回升解破损掺入物理特质质和反应机理

1)背分结渣

在着火之从前,推进剂内都的物理掺入掺入则会在零下必须下牵涉到物理自由基流程。SiO2将则会部分石墨,并与背内都其他物理掺入质牵涉到放热转化氢化物石墨酸长芦和石墨铝酸长芦。其内都石墨铝酸长芦将部分石墨或全部石墨,碳酸长芦、草酸长芦、碳酸盐及其他长芦类也将被冷凝,氢化物和其他重合金则进入冷凝态。推进剂粒状由于火炉热和气流的冲击而粉碎,使这些物理掺入质互相结合在三人并产生结块。

氢化物析出后则会转变并成气固两相,固相主要以石墨酸长芦的形态实质上,而气相主要以氢化物碳酸盐、氢化物钠酸长芦、氢化物氢降解物偏重于。显现出着推进剂着火的进行时,氢化物刚开始以有机物和;也的多种形式实质上于推进剂内都,随后产生不稳定的降解物,这些降解物在零下下泵后与二氧化碳内都的的水牵涉到放热,转化更加稳定的氢降解物(NaOH、KOH),其内都一部分遇到推进剂着火造并成了的 SO2、CO2二氧化碳时则会转化氢化物的钠酸长芦(K2SO4、Na2SO4)及氢化物碳酸长芦(K2CO3、Na2CO3)。

比如说,气态KOH的转化值均少于NaOH,K2SO4、K2CO3转化值,同样也少于 Na2SO4、K2CO3,其主要是由于能源推进剂内都要素所含铜大于Na要素。因此,氢化物钠酸长芦、碳酸盐、碳酸长芦及石墨酸长芦在曾多次进入气相后,升华在飞背粒状较厚,降少于了飞背临界温度,降低飞背的黏特质,在火炉膛气流的功用下,黏结在液态一侧面,产生眼看渣。

生活废弃物在火炉内着火流程内都冷凝出ppm较极低的碳酸盐、碱特质合金降解物、焦钠酸长芦及少于临界温度的液态,在零下气化和合金开口隙必须下对过热器造并成了零下破损。开口隙背垢内都并成分K2SO4、Na2SO4,在并成分SO3气化内都与开口隙较厚的降解铜保护膜自由基产生比如说钠酸长芦,如K3Fe(SO4)3、Na3Fe(SO4)3等,该类比如说钠酸长芦临界温度非常少于,在550℃-570℃就则会石墨并成液态。而合金钠化物的临界温度一般也较少于,如Ni-Ni3S2的合共晶点只有645℃。浮动的比如说长芦和钠化物加剧了钠化流程内都的生锈损害功用。有数据说明,此类物质在600℃-700℃时破损更加严重。

4、零回升解破损反应机理

当火炉内气压最多500℃时,蒸汽液态面便则会显现零回升解破损自然现象。比如说,废弃物着火对液态面的零回升解破损大致包所含物理零回升解破损、电物理零回升解破损以及碳酸盐零回升解破损3类。

物理零回升解破损反应机理是铜离子通过放热移到到沉淀物内都,液态面原本球状的结构保护膜招来损害。电物理零回升解破损是就是指沉淀物内都碳酸盐与开口隙内都的Fe自由基,不断转化 FeCl3,随后 FeCl3被还原并成出来并与Fe自由基,降低 FeCl3ppm。碳酸盐零回升解破损,主要是HCl、Cl2通过降解钝化Fe离子引发火炉顶零回升解破损。

如H2S对开口隙破损在300℃开始,并随着顶温升极低耐严重化,钠化物喧闹则会激起背临界温度回升,背沉积流程减慢。

H2S+FeO →FeS+H2O

H2S+Fe →FeS+H2

H2S+Fe2O3 +CO→2FeS+2H2O+CO2

H2S+2NaCl →Na2S+2HCl

Fe2O3+2HCl+CO→FeO+FeCl2+H2O+CO2

Fe3O4+2HCl+CO→2FeO+FeCl2+H2O+CO2

FeO+2HCl→FeCl2+H2O

FeS2→FeS+[S]

2H2S+SO2→H2O+3[S]

公民权利钠氢原子与零下水冷顶碰上:

Fe+[S]→FeS

3FeS+5O2→Fe3O4+3SO2

单质钠破损平均300℃开始牵涉到,最多450℃破损加速,同时,[S]单质割裂特质超强,可以穿过F2O3保护膜,并沿晶界割裂,激起晶间破损。

有时候情况下,零回升解破损自然现象是各类零回升解破损从前提合共同功用的结果,包所含合金、合金降解物与碳和氟的自由基流程,以及固态氢化物长芦在固态流程内都牵涉到的放热。

大部分严重的零回升解破损自然现象与背沉积有关,氢化物碳酸盐在液态面的自由基流程和KCl及部分少于融合共晶体牵涉到的放热所转化的石墨物可促使与飞背结合沉积在液态一侧面;这些沉积物可快速覆盖钝化,其转化的钠酸长芦沉积物和气态SO2、SO3牵涉到自由基转化 HCl二氧化碳,引牵涉到物质蒸汽零回升解破损。

2.2.4零下氟破损

氟离子极化度极低、体积小,不具很极低的极特质和遮蔽特质,易应将导电于钝化,在钝化有缺陷,或在应力集内都处富集,引发开口缘、垢下破损和缝隙破损等。

当氟离子遮蔽钝化膜产生缘开口后,缘开口内的合金牵涉到硫酸,在这种情况下,一方面,缘开口内的碳ppm回升,在缘开口内之外产生碳浓再加锂离子,使合金的破损振幅减慢;另一方面,缘开口内迁到,缘开口内的氟离子ppm升极低,进一步加速合金破损。

在多种反应机理的综合功用下,由于氟离子的大值实质上而产生的点破损,在自催化的多种形式不断发展,引发合金管道破损穿开口。

引发零下氟破损损害的内在考量:一是极低所含铜的氟离子激起的点破损,二是析氢激起的电物理破损,三是钢管碳化的物理分并成、金相组织等实质上自身缺陷。之外在考量主要是零下对破损进程的促进功用,有时候情况下,合金的破损振幅显然随气压的升极低而减慢。

数据说明,气化背分内都有时候都则会并成分NaCl、MgCl2、CaCl2等所含氟中间体,背分内都氟所含铜小于0.2%时,破损不明显,而少于0.6%,则破损率极低。生活废弃物内都这类碳酸盐所含铜都则会非常极低,所以对焚烧火炉着火器零下区水冷顶破损相当严重,不做配制处理流程的20G蒸汽管有时候使用寿命只有6个月左右。

作者简介:

志盛威华唐工,湖南永州人,极低ji工程师,北京化工大学应用领域物理专业硕士学位。从事ZS系列特种动态涂料开发应用领域售后20多年,对工程工况应用领域数据分析和特种动态涂料设计者使用有丰富论点和实质潜能。特别是各种排气管烟道的破损反应机理、零下火炉体的绝热隔热保温、零下下推进剂节能、脱钠脱硝原理与电源配制、气化余热利用与配制等领域有一侧重的研究课题和实践经历。有困难发觉唐工,唐工竭诚为您服务!

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