在太陽能塔式和槽式光熱發電系統工藝流程中均有著各類熔融鹽設備,需要大量的連接管道進行設備間連接及高溫熔融鹽輸送。由于熔鹽其凝固點溫度值都比較高,高溫熔融態鹽在流經管道、閥門以及儀器儀表等管道附件時,在不同程度上都面臨著熔鹽凝固、凍堵的風險,而管內熔鹽一旦凍堵將對整個循環系統的安全運行帶來極大危害。太陽能光熱電站中熔鹽管道的凝固、凍堵誘因可歸納為這幾個方面:1、熔鹽管道保溫設備不科學或施工不當造成保溫效果達不到設計預期,或管路上局部位置散熱過大、溫度過低。。
三、水的溫度水溫也是影響管道網腐蝕性的一個重要因素,根據化學動力學規律,伴隨著溫度的升高,重金屬離子的反應速率增加,反應速率增加,供熱管網是一個密閉的體系,當熱物質氣溫超過90℃時,電解質的電阻也會降低,進而加快腐蝕性。四、鹽濃度在供熱管網中常用的是純凈水,而不是離子水,因而,當水里的鹽濃度越高,電導率也會增加,腐蝕性也會增加,直到鹽濃度高到足以抑制氧化反應為止。供熱管網防腐措施一、供熱管網的外部防護措施(1)選擇科學合理的保溫隔熱材料,管道網以外腐蝕性通常是由濕度所引起的,因而所選用的保溫隔熱材料需要注意吸水率,盡可能采用吸水率低的材料。 (2)在管道以外防護層增加一層防水層,使外部水不能進入保溫層。(3)在敷設壕溝時,必須確保溝渠是干燥和自然通風的,且有排水管道具體措施。(4)選擇科學合理的中溫,高溫熱傳導將加快管道系統腐蝕性,因而應選用最理想的中溫。。
未來隨著氣凝膠技術的進步,我們認為其應用場景十分廣闊,是具備成長空間的大賽道和大單品。新老領域同步發力,千億級大市場蓄勢待發—1、新能源車:動力電池及整車的新型防火隔熱材料,有望加速滲透氣凝膠氈可制成各類復合產品,用于新能源車動力電池及整車的防火隔熱系統。隨著新能源汽車產業的快速發展,動力電池的熱安全問題引起相關部門的關注:高溫、過充、內短路以及機械破壞均可能引發動力電池組的熱失控,造成火災甚至爆炸,威脅駕乘人員的安全。。
供熱管網腐蝕性的重要因素一、水中溶解氧的濃度值低壓鍋爐水質標準對熱水鍋爐使用95℃以上的水有嚴格的規定,水中溶解氧不得大于/L,一般工業用水的pH值一般在~之間,在這種情況下,水里的飽和氧會使管道氧化而生銹。二、水的酸度和堿度一般而言,pH在~之間,管道網的腐蝕性速度關鍵受限于水里溶解的氧氣含量;pH在~之間會產生緩慢的吸氧和析氫反應,腐蝕性慢且均勻;pH在~之間,會出現氧的去極化和氫氧化亞鐵氧化反應,這些反應都極其緩慢,甚至pH在接近時,金屬材料表層形成的防護層具有防腐蝕功能。然而,在pH<時,析氫反應就會十分劇烈,此時的腐蝕性速度會急劇增長;在pH>時,會出現局部腐蝕過度的情況,這與孔蝕和潰爛非常相近。。
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