竇 震,左 磊,宋 楊
(國(guó)能長(zhǎng)源武漢青山熱電有限公司,湖北武漢 430082)
熱電廠不僅負(fù)責(zé)電力生產(chǎn),還負(fù)責(zé)為用戶供熱,因此熱電廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)人們生產(chǎn)、生活起到了重要作用。熱電廠中包含了各種各樣的電力系統(tǒng),如控制柜、環(huán)網(wǎng)柜、鍋爐本體、送風(fēng)機(jī)、分離器等[1]。這些設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)維持了熱電廠的運(yùn)營(yíng),因此保證各個(gè)設(shè)備正常運(yùn)行至關(guān)重要。熱電廠電力系統(tǒng)部分設(shè)備布設(shè)在室外,受到室外溫差以及電力系統(tǒng)本身運(yùn)行散發(fā)的熱量的影響,空氣中的水分接觸這些系統(tǒng)的金屬表面會(huì)發(fā)生液化,在金屬表面形成凝露。凝露即是水珠[2],這些水珠覆蓋在金屬表面,若是不能及時(shí)處理,會(huì)直接銹蝕電力系統(tǒng)的金屬表面,結(jié)垢嚴(yán)重,進(jìn)而引發(fā)電力系統(tǒng)元件故障,甚至引起漏電、閃絡(luò)等事故,縮短了電力系統(tǒng)使用壽命,增加了熱電廠設(shè)備維護(hù)成本。
針對(duì)上述問題,對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行除濕防凝露至關(guān)重要。目前,關(guān)于防凝露方法研究有很多。劉強(qiáng)等提出了一種基于加熱的除濕方法,該方法主要原理是提升電力系統(tǒng)自身溫度,讓其溫度一直高于周圍空氣中水分的凝結(jié)溫度,來防止凝露出現(xiàn)。該方法效果好,但是該方法需要對(duì)于電力系統(tǒng)進(jìn)行加熱,會(huì)給設(shè)備造成一定的損傷,還比較耗電[3]。徐文露等研究一種密封材料,該材料除濕原理是通過對(duì)設(shè)備縫隙進(jìn)行密封,以達(dá)到隔絕外部水氣進(jìn)入到內(nèi)部[4]。這方法成本低、操作簡(jiǎn)單,但是隨著長(zhǎng)時(shí)間的使用密封膠條、橡膠墊的密封能力逐漸退化,導(dǎo)致防凝露效果也逐漸降低。Aleem 等提出一種干燥劑法,該方法原理是在設(shè)備內(nèi)放置具有吸濕能力的材料,吸附水汽,以達(dá)到吸濕防潮的目的[5]。這種方法操作簡(jiǎn)單無須耗能,成本低廉,但是干燥劑使用時(shí)間有限,需要定期更換。
上述三種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合前人研究經(jīng)驗(yàn),本研究制備熱電廠電力系統(tǒng)的防凝露環(huán)保涂料,并針對(duì)其性能進(jìn)行分析。通過本研究以期為電力設(shè)備防凝露研究提供參考和借鑒。
防凝露是熱電廠電力系統(tǒng)保護(hù)中的一項(xiàng)重要措施。目前主要有三種方法,但是各有缺點(diǎn)[6-7]。為此,本研究提出一種表面涂層法。該方法首先進(jìn)行防凝露環(huán)保涂料的制備。
熱電廠電力系統(tǒng)的防凝露環(huán)保涂料制備所需材料見表1。
表1 防凝露環(huán)保涂料制備所需材料Table 1 Raw materials for anti condensation environmental protection coating preparation
防凝露環(huán)保涂料制備所需要的設(shè)備見表2。
表2 防凝露環(huán)保涂料制備所需設(shè)備Table 2 Equipments for coating preparation
本研究防凝露環(huán)保涂料的制備過程[8-10]如下:
(1) 利用電子天平準(zhǔn)確稱取一定量的B型硅膠,放入500mL燒杯中;
(2) 利用電子天平準(zhǔn)確稱取一定量的MQ乙烯基硅樹脂;
(3) 按照1:1.5比例將B型硅膠與MQ乙烯基硅樹脂混合;
(4) 利用數(shù)顯恒速攪拌器,將B型硅膠與MQ乙烯基硅樹脂混合攪拌5min。需要注意的是,在攪拌過程中需要4次加入20mL的蒸餾水;
(5) 利用聚苯乙烯磺酸鈉、聚乙烯醇、聚丙烯酸、聚丙烯酸鈉配制一定濃度的聚合物溶液;
(6) 在每100mL聚合物溶液中加入3g的B型硅膠與MQ乙烯基硅樹脂混合物;
(7) 將上述裝有混合物的燒杯放入恒溫水浴鍋中,20℃溫度下利用磁力加熱攪拌器攪拌3h;
(8) 攪拌后,在室溫下沉淀,過濾1h;
(9) 將最后所得物質(zhì)置于真空干燥箱中,進(jìn)行干燥5min,即得到所需要的防凝露環(huán)保涂料;
(10) 利用密度測(cè)試儀對(duì)制備的涂料進(jìn)行密度測(cè)試,驗(yàn)證涂料是否合格。
對(duì)防凝露環(huán)保涂料進(jìn)行性能測(cè)試,所需試驗(yàn)設(shè)備有:高低溫濕熱試驗(yàn)箱,型號(hào)為RGD-250型,蘇瑞設(shè)備有限公司;電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,型號(hào)為ZKF035型,上海申賢恒溫設(shè)備廠;液體噴涂機(jī),型號(hào)為COLO-G100型,杭州卡羅弗噴涂設(shè)備有限公司;超聲波振動(dòng)儀,型號(hào)為GF14S型,邯鄲市美順機(jī)械設(shè)備有限公司;顯微鏡,型號(hào)為3E-H20053D型,深圳易順宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司。
為了對(duì)比不同條件下涂料的防凝露效果,首先制作防凝露環(huán)保涂料樣片[11]。熱電廠電力系統(tǒng)表面多為金屬結(jié)構(gòu),因此選擇一塊 301不銹鋼金屬板作為基礎(chǔ)材料,裁剪為若干個(gè)10cm×10cm的尺寸較小的金屬片[12],以此作為基底,如圖1所示。
圖1 金屬片基底Fig. 1 Metal sheet substrate
試件具體制作過程如下:
(1) 在超聲波振動(dòng)儀中倒入去離子水。將圖2金屬片放入去離子水中,啟動(dòng)超聲波振動(dòng)儀振動(dòng)10min,去除金屬片表面的雜質(zhì)[13]。
(2) 取出清洗好的金屬片放入電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱進(jìn)行干燥處理。然后待金屬片溫度降至室溫。
(3) 將制備的防凝露涂料灌入到液體噴涂機(jī)中[14]。利用液體噴涂機(jī)在金屬片基底表面噴涂防凝露涂料。設(shè)計(jì)噴涂方案,見表3。
表3 噴涂方案Table 3 Spraying scheme
不同的噴涂方案,涂層厚度不同,主要用于分析涂層厚度的不同對(duì)防凝露效果的影響[15]。
(4) 每完成一次噴涂,需要將其放入電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱當(dāng)中,150℃固化 20min。
(5) 將固化好的試件,整體放入硅溶膠中浸泡1min,作用是增大金屬樣片單位面涂料質(zhì)量。
(6) 取出后進(jìn)行第二次的噴涂,再進(jìn)行固化,重復(fù)上述過程,依次制作表3所需測(cè)試樣本[16-17]。
(1) 通過高低溫濕熱試驗(yàn)箱模擬凝露形成環(huán)境,讓試件在高低溫濕熱試驗(yàn)箱中放置10min,然后取出通過顯微鏡觀察試件表面水珠凝結(jié)情況。
(2) 通過圖2防凝露測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)測(cè)試樣本的吸附性能,判斷不同樣本的吸濕量。
圖2 防凝露測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)Fig. 2 Anti condensation test bench
2.4.1 凝露顯微結(jié)果
通過顯微鏡觀察到的不同樣本的水珠凝結(jié)結(jié)果,如圖3所示。從圖3中可以看出,未涂防凝露環(huán)保涂料的樣本1凝露最大,說明防凝露效果并不好,之后隨著涂層質(zhì)量的增大,顯示出試件表面的凝露越來越小,密度越來越小,說明涂層厚度越高,防凝露效果越好。
圖3 凝露顯微鏡觀察結(jié)果Fig. 3 Microscopic results of condensation
2.4.2 吸附性能
利用圖2防凝露測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái),進(jìn)行吸濕量試驗(yàn),結(jié)果見表4。從表4中可以看出,樣本1的吸濕量一直都趨于0,說明沒有涂防凝露環(huán)保涂料的金屬試件本身并不具備防凝露效果。除此之外,其余四個(gè)樣本從開始到10min,其吸濕量差別不大,但是在隨后的時(shí)間里,這四個(gè)樣本開始出現(xiàn)差異,從樣本2~樣本5,吸濕量呈現(xiàn)遞增的趨勢(shì),這說明涂料質(zhì)量越高,吸濕效果越好。此外,還可以看出,涂料的吸濕量是有限的,當(dāng)達(dá)到其飽和限值,吸濕量將不再增長(zhǎng),這時(shí)涂層也就失去了防凝露的效果。
表4 吸濕量測(cè)試結(jié)果(單位:g)Table 4 Moisture absorption test results
熱電廠電力系統(tǒng)起到了重要發(fā)電和供熱作用,一旦其中某個(gè)設(shè)備發(fā)生故障,將直接影響正常運(yùn)營(yíng)。凝露是導(dǎo)致熱電廠電力系統(tǒng)損害的一大原因,凝露若不進(jìn)行及時(shí)處理,會(huì)銹蝕系統(tǒng)組成元件、造成漏電等問題,影響使用壽命。通過本研究以期明確涂料的防凝露特點(diǎn),為電力系統(tǒng)防凝露方案制定提供參考和借鑒。然而,本研究還存在一些不足之處,即未充分考慮環(huán)境濕度、環(huán)境溫度對(duì)涂料的影響,因此針對(duì)此還需要開展更深入的研究。