材料を火力発電所の除塩水タンクに応用する

火力発電所や原子力発電所の動作原理:その実質的な発展は今でもお湯を沸かすことである。この水は清浄度が高いことが要求されている:

指標名 要求値(運転中) 検出方法 核心的意義
電気伝導率(25℃) ≤0.1 μS/cm 電気伝導度計法(GB/T 6908) 水中のイオン不純物総量を反映し、設備の腐食を避ける
硬度(CaCOタイジング) ≤0.1 μmol/L 複合滴定法(GB/T 6909) スケール防止(CaCO₃、Mg(OH)₂堆積)
シリカ(SiO₂) ≤20 μg/L モリブデン青分光光度法(DL/T 502.2) 蒸気タービン翼のシリコンスケール蓄積を回避し、効率に影響を与える
鉄(Fe) ≤10 μg/L フェナントロリン分光光度法 鉄酸化物の堆積を防止し、腐食疲労を回避する
銅(Cu) ≤3 μg/L 原子吸収分光光度法 銅イオン触媒腐食を回避し、精密部品を保護する
pH値(25℃) 6.5-8.5 pH計法(GB/T 6904) 水質の安定性を維持し、腐食リスクを減らす
溶解酸素(DO) ≤5 μg/L インジゴ二スルホン酸ナトリウム分光光度法 有酸素腐食防止(Fe→Fe²⁺+OH⁻)
総有機炭素(TOC) ≤200 μg/L 燃焼酸化−非分散赤外法 有機物分解による酸性物質の発生を回避する

その部品の一つである発電所の脱塩水タンクの核心的役割は「脱塩水」の貯蔵、緩衝である(ボイラー給水、タービン冷却などに用いられ、水質純度に対する要求が極めて高く、不純物、さび汚染を許さない)

ナノ防爆材の腐食防止原理:硬化後、継ぎ目のない、高密度の一体化防護層を形成し、塩水(高純度、弱腐食性)、空気、微量不純物の炭素鋼タンク基材への浸食を完全に遮断し、基材の錆、点食を回避する、同時に、本材料の化学安定性は極めて強く、耐水、耐弱酸塩基、除塩水と反応せず、有害物質の析出がなく、発電所の水質純度の要求に合致する。

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