中非鋅絲庫存
中非鋅絲庫存大概數據
時間 | 品名 | 庫存范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
2016 | 中非鋅絲庫存 | 5000-8000 | 噸 |
2017 | 中非鋅絲庫存 | 6000-9000 | 噸 |
2018 | 中非鋅絲庫存 | 5500-8500 | 噸 |
2019 | 中非鋅絲庫存 | 7000-10000 | 噸 |
2020 | 中非鋅絲庫存 | 6500-9500 | 噸 |
中非鋅絲庫存行情
中非鋅絲庫存資訊
SMM:再生鋅及其原料發(fā)展現狀及展望 再生鋅這四點需注意!【SMM鋅業(yè)大會】
在由SMM主辦的 2025SMM鋅業(yè)大會-鋅鹽氧化鋅及鋅二次資源發(fā)展論壇 上,SMM項目經理丁若宇圍繞“再生鋅及其原料發(fā)展現狀及展望”的話題展開分享。他在提及再生鋅原料未來發(fā)展趨勢時表示,未來再生行業(yè)將獲得政策持續(xù)支持,原材料供應緊張的情況也將趨緩,企業(yè)出海迎來機遇,但需要注意的是,當前再生鋅原料企業(yè)產業(yè)集中度低,且下游企業(yè)對原材料清潔化的需求仍存在不確定性;提及未來再生鋅行業(yè)的發(fā)展趨勢,他表示,未來再生鋅企業(yè)集中度將更高,環(huán)保問題影也受到再生鋅企業(yè)的重視,不過需要注意的是,未來相關企業(yè)仍將受到原材料供應的困擾,此外,再生鋅行業(yè)中的綠色創(chuàng)新技術仍需突破。 再生鋅原料供應情況 鋼灰仍是再生鋅的最重要原料來源 社會累積鋼材數量巨大,性價比低限制了廢鋼的使用 2024年,大多數鋼鐵廠的盈利能力較弱,行業(yè)整體利潤大幅下降。這也導致華東、華南和西南地區(qū)電弧爐的年開工率下降了10%以上。在中國中部,開工率已經明顯低于其他地 區(qū),開工率略有下降4%。因此,對廢鋼的需求也有所下降; 在供應方面,下游行業(yè)的產能周期不再處于繁榮期。2024年,在反周期政策的推動下,大量產品報廢,導致源頭廢品產生量增加。然而,就實際廢鋼供應而言,報廢產品尚未完 全轉化為廢鋼; 此外,2024年鐵礦石供應充足,庫存水平高,價格遠低于去年。使用鐵礦生產的鐵水相比廢鋼具有相對較高的性價比 政策成為推進廢鋼利用的重要因素 “雙碳”目標: 2020年9月,中國提出力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標。當前各部委、行業(yè)協會及企業(yè)正著力構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經濟體系,建設清潔低碳高效的能源系統(tǒng)。 可持續(xù)發(fā)展目標成為廢鋼利用的主要推手 自2016年清理地條鋼企業(yè)以來,廢鋼供應顯著增加,促使鋼廠逐漸提高廢鋼使用比例。采用高比例的廢鋼不僅是一種有效的減碳手段,而且無需額外投資,因此越來越多的鋼廠正積極開展大比例使用廢鋼的試驗。例如,中國領先的鋼鐵企業(yè)計劃將廢鋼使用率提升至約50%。 廢鋼供需將長期保持緊平衡 據SMM對廢鋼供需情況的預測來看,SMM預計到2030年,廢鋼供需或將長期保持緊平衡狀態(tài)。 更多廢鋼的利用將提高再生鋅原料的供應 據SMM了解,2024年廢鋼歷史需求達2.51億噸,預計自2024年到2030年廢鋼需求復合年增長率或在5%左右。2030年廢鋼需求有望達到3億噸左右。 除鋼灰外,其他含鋅廢料利用率開始提升 在火法煉銅的熔煉、吹煉、精煉等過程中,銅精礦中Pb、Zn、As 等低沸點元素揮發(fā)、氧化或在氣流作用下形成的煙氣以及余熱鍋爐煙氣經過收塵系統(tǒng)得到的煙灰。 銅煙灰的主要成分為氧化銅、氧化鋅及氧化鉛,同時根據化學組成隨礦源及銅冶煉工藝的不同,含有銅、鋅、鉛、砷、銻、鎘、錫、銦等金屬,具有很高的回收價值。煙灰在煙氣逸出過程中與煙氣中氧和二氧化硫等氣體接觸被氧化成硫酸鹽。因此,煙灰中有價金屬主要以金屬氧化物及金屬硫酸鹽形式存在,有利于金屬回收。 銅煙灰綜回利用工藝可以分為火法、半濕法、全濕法及選冶聯合4大類,其中濕法工藝近年來發(fā)展較快。該工藝是利用酸、堿、鹽等浸出其中的Cu、Zn、As、In 等金屬,再利用不同的方法分別處理浸出液和浸出渣。 除了傳統(tǒng)的原材料鋼灰外,近年來隨著行業(yè)技術水平的提升,越來越多的含鋅廢料開始得到應用,如鉛鋅冶煉煙灰、煉鋼污泥、鉛銅冶煉水渣、鋅精礦尾礦、冶煉水處理污泥等; 由于這些廢料當中含金屬種類較多,目前已從提煉單一金屬轉向廢料綜合利用,廢料中的鐵、鉛、銅、鋅等金屬均能夠得以回收。 再生鋅、含鋅廢料發(fā)展的驅動因素 再生鋅原料產業(yè)鏈 再生鋅發(fā)展的政策支持 他山之石——鋅行業(yè)準備好了嗎? 多家頭部飲料企業(yè)要求易拉罐罐料的廢鋁添加量達到30%~40%。 一些鋁行業(yè)的終端企業(yè)(如包裝、汽車等)為實現自身企業(yè)社會責任及供應鏈脫碳,對鋁材供應商提出了明確的廢鋁添加量要求; 部門企業(yè)甚至對廢料的定義、碳足跡的計算方法做出了規(guī)定; 隨著ESG理念的普及和深入,類似故事很有可能在鋅產業(yè)中重演。 供應鏈及企業(yè)社會責任因素同樣促進再生鋅及其原料的需求 除政策因素外,供應鏈以及企業(yè)自身對企業(yè)社會責任的追求也是驅動企業(yè)進行可持續(xù)轉型的動力; 國央企、外企以及海外下游客戶對產品碳足跡以及再生材料使用的要求沿供應鏈傳導至上游企業(yè),帶動含鋅廢料的進一步使用。 目前再生鋅的清潔性尚未轉換為產品溢價 目前各地再生鋅相對于原生鋅的溢價均為負,再生鋅清潔性的價值尚未得到下游的廣泛認可; 當下游企業(yè)對供應鏈脫碳的需求增加,或有色行業(yè)整體被納入全國碳排放權交易市場后,再生鋅的溢價將獲得體現。 部分特定鋅鹽產品需利用再生鋅原料生產 示例:脫硫劑須使用酸法活性納米氧化鋅 據SMM預測,從2024年到2028年,化工石化行業(yè)對酸法氧化鋅的需求將逐年攀升。 使用氧化鋅脫硫劑的企業(yè)主要為石油及天然氣精煉、焦爐氣制甲醇、焦爐氣制LNG、合成氨等類型企業(yè),特點是生產過程中會產生硫化氫,并需要被吸收; 焦爐氣深加工利用在2018年后再次迎來加速。隨著鋼鐵去產能政策的落實,鋼鐵行業(yè)行情轉暖,同時也帶動了焦炭行業(yè),許多企業(yè)也趁此機會轉型升級,新建了焦爐氣深加工產能。此外,各地也紛紛通過引導焦化企業(yè)實施產能置換的形式淘汰落后產能,實現超凈排放,在此過程中往往也會配套新建焦爐氣深加工利用的產能。 次氧化鋅、鋅焙砂發(fā)展情況 次氧化鋅價格由于鋼廠開工率下滑呈現上升趨勢,焙砂價格較為平穩(wěn) 由于國內鋼灰等含鋅原材料供應不足,且鋼廠本身回收利用較多,鋼灰價格上漲;原材料采購難度加大使得次氧化鋅企業(yè)原料不足,生產次氧化鋅品位逐漸下降; 高品位低氯的次氧化鋅市場接受程度更高。2025年上半年,高氯及低氯次氧化鋅的價格走勢出現分野。近期由于鋼廠開工率下滑,高低氯含量的次氧化鋅價格均有所上升。鋅焙砂則由于與次氧化鋅一定程度上可互相替代,需求剛性不強,價格較為平穩(wěn)。 再生鋅未來發(fā)展趨勢 再生鋅原料未來發(fā)展趨勢 1. 再生行業(yè)將獲政策持續(xù)支持 再生資源行業(yè)有利于建設循環(huán)經濟,暴漲基本金屬供應鏈安全,且與“雙碳”目標一致,未來將持續(xù)得到中央到地方各級政策的支持; 2. 原材料供應緊張將趨緩 受益于對鋼鐵行業(yè)脫碳的需求,廢鋼的使用量將有所提高,帶動含鋅廢料的供應增長; 隨著工藝水平的提升,煉鋼污泥、水處理污泥等非傳統(tǒng)含鋅廢料的利用率將進一步提高。 3. 產業(yè)集中度低 行業(yè)準入條件低; 目前次氧化鋅及鋅焙砂企業(yè)分布較為零散,行業(yè)集中度低。加之在政策推進下鋼廠開始涉足次氧化鋅生產,競爭格局進一步復雜化 4. 企業(yè)迎出海機遇 國內原材料供應緊張、競爭加劇等原因疊加國家政策對進口次氧化鋅的支持,未來我國次氧化鋅企業(yè)出海將迎來利好。 5. 下游企業(yè)對原材料清潔化的需求存在不確定性 從其他金屬的經驗來看,下游以及終端行業(yè)對供應鏈脫碳的需求是再生金屬發(fā)展最重要的直接推手; 下游行業(yè)對于鋅產品的脫碳要求尚未明確,致使再生鋅的需求及未來價格存在不確定性。 再生鋅行業(yè)發(fā)展趨勢 再生鋅企業(yè)集中度更高: 隨著行業(yè)的不斷發(fā)展以及再生鋅產能的擴張,不同企業(yè)的技術、管理水平呈現差異化特征,再生鋅產業(yè)將向著更高集中度邁進。 原材料供應困擾: 由于再生鋅產能在過去數年間的擴張,即使鋼灰中鋅元素的供應將有所增加,相關企業(yè)仍將受到原材料供應的困擾; 環(huán)保問題愈加重要: 再生鋅行業(yè)隨著國家綠色發(fā)展需要前景廣闊,但再生鋅生產過程中出現的環(huán)保問題也更加突出,環(huán)保問題影受到再生鋅企業(yè)的重視; 綠色創(chuàng)新技術需要突破: 再生鋅行業(yè)中氨法電解相對來說成本更加低,但目前氨法電解不夠完善,電解液的配置以及結晶浸出率等問題仍需新的創(chuàng)新技術解決。 》點擊查看 2025SMM鋅業(yè)大會 專題報道
2025-08-15 21:14:328月15日SMM金屬現貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土|銀
? 【直播中】再生鋅及其原料發(fā)展現狀與展望 鋅鹽、鋅再生行業(yè)內卷下的破局之道 ? 【直播中】宏觀經濟與政策展望 鉛錠市場、含鉛廢料供需結構分析 電池回收發(fā)展現狀 ? 【直播】下半年宏觀經濟展望 全球鋅供需格局分析 反內卷下鋼鐵行業(yè)新機遇 ? 美元下跌 金屬多飄綠 多晶硅漲4.5% 碳酸鋰漲逾2%【SMM日評】 ? 最后交易日采銷情緒均下降 滬銅現貨升水重心下降【SMM滬銅現貨】 ? 交割日月差擴大市場交投轉弱【SMM華南銅現貨】 ? 交割日月差走擴 下游買興不高【SMM華北銅現貨】 ? 8月15日廣東銅現貨市場各時段升貼水(第四時段10:50)【SMM價格】 ? 8月15日上海市場銅現貨升貼水(第四時段)【SMM價格】 ? 再生鉛:持貨商出貨意愿持續(xù)轉降 精鉛成交情況不佳【SMM鉛午評】 ? SMM 2025/8/15 國內知名再生鉛企業(yè)廢電瓶采購報價 ? 上海鋅:盤面震蕩運行 現貨交投一般【SMM午評】 ? 廣東鋅:盤面小幅走低 然現貨成交未有明顯起色【SMM午評】 ? 天津鋅:盤面繼續(xù)下行 下游逢低補庫【SMM午評】 ? 寧波鋅:貿易商積極出貨 現貨貼水持穩(wěn)【SMM午評】 ? 【SMM鎳午評】8月15日鎳價大幅回落,7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.7% 》點擊進入SMM官網查看每日報價 》訂購查看SMM金屬現貨歷史價格走勢 (建議電腦端查看)
2025-08-15 19:32:41【直播】再生鋅及其原料發(fā)展現狀與展望 鋅鹽、鋅再生行業(yè)內卷下的破局之道
2025年8月14日,由SMM主辦的 2025SMM鋅業(yè)大會暨第七屆熱鍍鋅產業(yè)發(fā)展與技術革新論壇、暨第十三屆鋅鹽氧化鋅及鋅二次資源發(fā)展論壇 在中國·江西·南昌 南昌香格里拉大酒店隆重召開! 8月14日大會正式開幕,多位 頭部企業(yè)家和行業(yè)人士 圍繞2025年下半年宏觀經濟展望、雙碳目標下,熱鍍鋅產業(yè)的破局與新生、鋅再生市場的痛點和挑戰(zhàn)、全球鋅資源供需格局分析與鋅價展望、供需重構下的鋼鐵價值鏈突圍——反內卷下 鋼鐵產業(yè)新機遇等話題展開探討,更有鋅啟未來:鋅基材料專場發(fā)言,圍繞鋅合金市場重構:從冶煉合金產能擴張到消費分析、鋅鋁鎂鍍層耐蝕性提升研究等話題作出分享! 》【直播】下半年宏觀經濟展望 全球鋅供需格局分析 反內卷下鋼鐵行業(yè)新機遇 8月15日精彩繼續(xù)! 熱鍍鋅論壇、鋅鹽氧化鋅及鋅二次資源發(fā)展論壇 一同召開,SMM也將對論壇內容全程進行文字、圖片以及視頻直播,敬請關注! 》點擊查看大會視頻直播 》點擊查看大會圖片直播 》點擊查看大會專題報道 8月15日 鋅鹽氧化鋅及鋅二次資源發(fā)展論壇 致辭嘉賓: 濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司董事長 王彥龍 發(fā)言主題:再生鋅及其原料發(fā)展現狀與展望 發(fā)言嘉賓:SMM高級咨詢顧問 丁若宇 發(fā)言主題:進口氧化鋅富集物標準的重要作用及修訂思考 發(fā)言嘉賓:中國環(huán)境科學院正高級工程師 周炳炎 發(fā)言主題:大變局下我國輪胎行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和應對 發(fā)言嘉賓:中國橡膠工業(yè)協會輪胎分會秘書長 史一鋒 發(fā)言主題:鋅二次資源綜合利用現狀與技術新趨勢 發(fā)言嘉賓:鋼鐵研究總院先進鋼鐵流程及材料國家重點實驗室研發(fā)部部長 高建軍 2024年我國粗鋼產量10.05億噸,十種有色金屬(鋁、銅、鋅、鉛、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦)合計產量7919萬噸。十種有色金屬中鋁、銅、鋅、鉛四種金屬產量占總產量的91%,其中金屬鋁產量4400萬噸,金屬銅產量1364萬噸,鋅產量684萬噸,鉛產量764萬噸。 1.1金屬鋅錠的主要用途 我國金屬鋅錠產量的60%左右用于鋼材鍍鋅隨著汽車、家電產品等的報廢,廢鋼產生量逐年增加,廢鋼冶煉產生的鋅二次資源將會大幅度增加,從而改變鋅原料供應格局。 我國歷年粗鋼產量與金屬鋅產量基本成正比例關系,2024年粗鋼和金屬鋅產量分別為10.05億噸和684萬噸。累計金屬鋅產量約1.34億噸, 鍍鋅累計耗用金屬鋅約8000萬噸 ,隨著廢鋼循環(huán)利用,鋅二次資源產生量會逐年增加。 1.2 鋼鐵企業(yè)產業(yè)鏈 鋼鐵企業(yè)是資源和能源密集型企業(yè),以鐵素流和碳素流為主,實現資源的高效提取和能源的高效利用。由于鐵礦石中一般會含量少量的鋅、鉛,在火法冶煉過程中鋅、鉛會循環(huán)富集在粉塵中,因此鋼鐵企業(yè)也是鋅、鉛資源寶庫。 》專家分享:鋅二次資源綜合利用現狀與技術新趨勢 發(fā)言主題:氧化鋅的供與需:原料格局之變及消費發(fā)展預測 發(fā)言嘉賓:SMM 鋅行業(yè)分析師 姜夢婷 概述:氧化鋅市場基本情況 據SMM統(tǒng)計我國氧化鋅產能約為180萬噸左右。同時氧化鋅產能大多分布于華東及華北地區(qū),占比分別達到68%和17%。 對于出現此情況的原因:一方面,華東及華北地區(qū)具備得天獨厚的原料資源優(yōu)勢,兩地聚集了大量鋼鐵企業(yè)。鋼廠產生的鋅灰、鋅渣等副產物,為氧化鋅生產提供了充足的原材料,在原料資源利用上形成了先天優(yōu)勢。 另一方面,作為我國制造業(yè)核心區(qū)域,華東地區(qū)對橡膠制品(如輪胎)、涂料及電子產品的需求體量龐大;華北地區(qū)則在橡膠、陶瓷及電子等領域展現出廣闊的市場空間,華東與華北地區(qū)工業(yè)基礎深厚,化工、冶金、建材等上下游企業(yè)高度集聚,已形成成熟的產業(yè)生態(tài),這種產業(yè)集群效應,既降低了企業(yè)間的原料運輸成本,又促進了技術協同與資源共享。 氧化鋅主要生產工藝與品類占比 2025年全國氧化鋅生產工藝包括間接法、濕法以及直接法及煅燒工藝,其中間接法氧化鋅工藝占比最高。間接法通常以高純鋅錠或是鋅渣為原料,它指的是經高溫熔融汽化后與空氣反應生成氧化鋅蒸氣,再冷卻結晶、提純收集的生產工藝。2025年間接法約占全國氧化鋅生產工藝總量的63%。剩余的直接法及煅燒、濕法分別約占據市場份額的20%及17%。 氧化鋅消費方面,橡膠級氧化鋅在市場中的占比接近70%左右,占據著大部分市場份額。其中輪胎產品的消費占比通常能夠達到60%~70%,橡膠級氧化鋅廣泛用于全鋼胎及半鋼胎的生產,此外工業(yè)橡膠制品、醫(yī)用橡膠、鞋底等都會用到橡膠級氧化鋅。 》SMM:氧化鋅原料格局發(fā)生轉變 “出海”或成為“大勢所趨”? 圓桌訪談:鋅鹽、鋅再生行業(yè)大咖訪談-“內卷”市場破局之道 主持人:SMM 鋅事業(yè)部副總經理 張毛毛 研討嘉賓: 江西寶海微元再生科技股份有限公司董事長 張躍萍 濰坊奧龍鋅業(yè)有限公司董事長 王彥龍 上海京華化工廠有限公司副總經理 朱海容 鑫聯環(huán)保科技股份有限公司集團副總裁兼總工程師 高 揚 資興市希聯科技有限公司董事長 劉希峰 8月15日 鋅鹽氧化鋅及鋅二次資源發(fā)展論壇 發(fā)言主題:含鋅油漆渣鋅的處置、回收與利用 發(fā)言嘉賓:鑫聯環(huán)保科技股份有限公司集團副總裁兼總工程師 高 揚 一、市場分析01:涂裝漆渣特性及危害 漆渣來源于船舶、海洋工程、道路橋梁等領域工件附著涂料及噴涂料產生的廢漆渣, 近兩年全國漆渣年產生量超350萬噸 ,產量巨大。 涂裝漆渣在《國家危險廢物名錄》中的編號為HW12 900-299-12,即生產、銷售及使用過程中產生的失效、變質、不合格、淘汰、偽劣的油墨、染料、顏料、油漆。 屬于有毒、易燃性危險廢棄物。 》近兩年全國漆渣年產生量超350萬噸 其中的鋅如何實現回收利用? 發(fā)言主題:采用定—轉子反應器運用氨配合法制備活性氧化鋅工藝研究 發(fā)言嘉賓:北京化工大學化學工程學院教師、工學博士、副教授 宋云華 1.3 定-轉子反應器簡介 定-轉子反應器作為超重力反應器升級版,可以用于氣液固或者液液固多相反應體系的吸收、解吸、混合、萃取等工藝過程,能夠極大的強化氣液傳質和液液微觀混合過程。 1.3 定-轉子反應器特點 1. 傳質效率高,氣液接觸比表面積4000~6000m2/m3、等板高度20~30mm。 2. 微觀混合效果好,微觀混合特征時間0.02~0.06ms(攪拌釜一般為30~50ms)。 3. 多層的定子-轉子組合結構,使得沿程進料及采出非常容易,便于多股物料參與反應過程。 4. 反應器內部無填料,無阻塞困擾,應用領域更為廣泛。 5. 轉子具有自清潔效應,且更易維護。 6. 易于工業(yè)化放大,甚至是正放大效應。 》北京化工大學:采用定-轉子反應器氨配合法制備活性氧化鋅工藝研究 發(fā)言主題:鋅冶煉二次資源中銦鍺全量回收利用新技術開發(fā)與產業(yè)化應用 發(fā)言嘉賓:昆明理工大學教授、博士生導師 李存兄 發(fā)言主題:氧化鋅微納結構與光電功能 發(fā)言嘉賓:東南大學電子科學與工程學院教授 徐春祥 發(fā)言主題:鋅浸出渣富氧側吹熔池熔煉技術與應用 發(fā)言嘉賓: 長沙有色冶金設計研究院有限公司 科研創(chuàng)新中心 博士 高級工程師 郭徽 發(fā)言主題:銅鉛鋅冶煉砷安全處置研究 發(fā)言嘉賓:中南大學教授 劉智勇 有色冶煉砷害問題: 據推算,我國每年有色金屬礦石或精礦進入冶煉系統(tǒng)的砷量至少達到10萬噸,而穩(wěn)定固化于渣中的砷僅有3萬噸,其余除少量進入含砷廢水凈化渣外,大部分集中冶煉過程產生的中間物料,如鉛鋅高砷煙塵、硫化砷渣、熔煉煙塵、砷堿渣、黑銅泥等。 此類中間含砷物料雖能返回系統(tǒng)處理,使砷在系統(tǒng)中循環(huán),但若系統(tǒng)中砷進入量大于砷開路量,則造成砷在冶煉系統(tǒng)不斷累積,不僅影響產品質量,還會造成安全隱患。此外,隨著礦石品位的不斷下降,中間物料中砷含量提高,砷開路處理壓力也會明顯增加。 》專家談:有色冶煉高砷物料的脫除及安全固化技術研究 發(fā)言主題:連續(xù)式多相界面反應技術在納米氧化鋅領域的應用 發(fā)言嘉賓:甘肅銀石中科納米科技有限公司特聘專家、博士 曾 能 發(fā)言主題:低碳背景下鋅冶煉余熱回收技術的實踐路徑與適用性邊界研究 發(fā)言嘉賓:江西灝藍能源科技有限公司總工程師 鄧志強 1.鋅冶煉能耗現狀 能耗占比:鋅冶煉占整個有色金屬行業(yè)能耗的15%~20%(僅次于電解鋁。 電力消耗占鋅冶煉總成本的30%~40%(電價波動直接影響利潤)。 2. 鋅冶煉碳排放現狀 全球鋅行業(yè)碳排放: 每噸鋅生產排放2.5~3.5 噸 CO?(濕法工藝較低,火法工藝較高)。 中國鋅冶煉行業(yè)年碳排放量約2,000~2,500 萬噸 CO?(占全國工業(yè)排放的0.5%~0.8%)。 火法煉鋅的不可替代性源于其對復雜原料的適應性、多金屬回收能力以及特定地區(qū)的資源稟賦。 》鋅冶煉余熱回收技術實踐路徑與適用性研究 余熱回收有何建議? (第七屆)熱鍍鋅產業(yè)發(fā)展與技術革新論壇 特高壓鍍鋅鐵塔專題——特高壓鍍鋅鐵塔技術難度及未來市場解析 發(fā)言主題:特高壓電網工程建設與鐵塔制造技術發(fā)展 發(fā)言嘉賓:中國電力企業(yè)聯合會科技服務中心首席專家 徐德錄 發(fā)言主題:架空輸電線路鐵塔腐蝕特性及鐵塔壽命預測研究 發(fā)言嘉賓:國網電力工程研究院博士,正高級工程師 黃 耀 發(fā)言主題:鍍鋅鋼鐵塔大氣腐蝕評價與維護技術的討論 發(fā)言嘉賓:國網山東省電力公司電力科學研究院首席專家、博士 李辛庚 1. 山東地區(qū)鍍鋅鋼桿塔大氣腐蝕情況的調查 2013年,對山東地區(qū)輸電線路鍍鋅鋼制桿塔的腐蝕與防護狀況進行了抽樣調查。調查抽樣樣本設定為100座變電站和100條輸電線路。抽取的樣本大致覆蓋山東全地域。被調查桿塔的樣本運行時間周期為1979年~2012年。主要調查指標有:首次防腐維護周期、維護時間間隔周期、維護方式、維護費用等。 目的:了解在山東地區(qū)環(huán)境中,設計防腐壽命為30年的熱鍍鋅鋼制桿塔的指標有效性,維護方法的種類及有效性,以及防腐維護的技術經濟性。 調查回收的有效樣本有55個變電站和66條輸電線路。 變電站: 首次防腐蝕維護周期,最短2年,最長34.4年,平均9.6年,高頻次為3~8年;維護間隔最短3.1年,最長11年,平均5.5年。 輸電線路: 首次維護周期最短時間0.8年,最長33.7年,平均13.3年,高頻次為5~15年;維護間隔周期最短4.01年,最長14.18,平均為9.11年。 維護均采用富鋅涂料,單次維護費用平均300-8580元/噸的范圍,首次維護的平均費用為1380元/噸。 》鍍鋅鋼鐵塔大氣腐蝕評價與維護技術 如何大幅提升熱鍍鋅防腐效能? 發(fā)言主題:熱鍍鋅產品表面質量缺陷的成因分析與工藝優(yōu)化研究 發(fā)言嘉賓:臨沂市皓正鐵塔制造有限公司技術總工 李 剛 發(fā)言主題:批量熱浸Zn-5Al合金鍍層組織研究 發(fā)言嘉賓:華南理工大學副研究員 賴德林 發(fā)言主題:智能檢測技術在熱浸鍍鋅前處理的應用 發(fā)言嘉賓:徐州瑞馬智能技術股份有限公司副總經理 姚海營 8月15日 (第七屆)熱鍍鋅產業(yè)發(fā)展與技術革新論壇 圓桌交流:鍍鋅行業(yè)技術交流——精細化生產實踐的關鍵突破路徑 主持人: 河鋼材料院用戶技術中心主任研究員 弓俊杰 研討嘉賓: 津西匯金通集團鍍鋅總工程師、青島匯金通電力設備股份有限公司副總經理 羅濟寶 臨沂市皓正鐵塔制造有限公司技術總工 李 剛 浙江藍特智能裝備有限公司總經理 郅西敬 燦諾環(huán)??萍迹ɡド剑┯邢薰究偨浝?梁志強 徐州瑞馬智能技術股份有限公司營銷副總經理 姚海營 》點擊查看現場嘉賓回放 鋅前沿市場及風向探討——探討鍍鋅未來市場及新技術走向 發(fā)言主題:特高壓電網工程建設與鐵塔制造技術發(fā)展 發(fā)言嘉賓:中國鋼管行業(yè)協會專家委員/教授級高級工程師 鐘錫弟 發(fā)言主題:熱浸鍍鋅行業(yè)含鋅固體廢物產生和利用處置現狀與對策建議 發(fā)言嘉賓:中國環(huán)境科學研究院副研究員 劉宏博 發(fā)言主題:海洋環(huán)境下緊固件防腐工藝對比研究 發(fā)言嘉賓:中電建武漢鐵塔有限公司副總工/技術中心主任 正高級工程師 趙 昊 發(fā)言主題:鍍鋅廢酸中重金屬鋅離子的萃取分離技術研究 發(fā)言嘉賓:昆明理工大學博士,教授,博士生導師 李世偉 發(fā)言主題:全球碳中和背景下,熱鍍鋅合金的綠色轉型與技術突破 發(fā)言嘉賓:保定奧琦圣新型金屬材料制造有限公司技術總監(jiān) 史建濤 批量熱浸鍍鋅溶劑與鋅液的標準及影響 批量熱鍍鋅吊鍍生產工藝數據變革:隨著市場變化,前幾年的鍍鋅工藝已經不能滿足現在的各方面生產條件要求,之前鍍鋅因為市場好,訂單多,價格高,好多企業(yè)可以不計成本,生產,因為利潤高,而現在隨著市場變化,訂單不僅少,而且價格低迷,內卷嚴重,我們該如何應對措施,首先要轉變思想,破解,要從之前的粗放式管理,升級到精細化管理,注重數據化管控,才能達到降本增效,滿足客戶需求,尤其是助鍍液相對應的鋅液各金屬元素匹配標準。 使用防漏鍍劑助鍍液與鋅液配比參數: 如果助鍍液氯化鋅濃度超過100g/L會影響鋅液流動性,工件上鋅量高,并且消耗鎳合金從而影響工件表面質量容易出現顆粒; 》全球碳中和背景下 熱鍍鋅合金的綠色轉型與技術突破 發(fā)言主題:全球光伏支架產業(yè):市場重構與價值躍遷 發(fā)言嘉賓:SMM黑色咨詢項目經理 李 玥 8月16日 企業(yè)考察 (限額) 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司工廠參觀(鋅錠熔鑄+合金車間+江銅碼頭) 07:00-16:30 》點擊查看 2025SMM鋅業(yè)大會 專題報道
2025-08-15 19:29:30北京化工大學:采用定-轉子反應器氨配合法制備活性氧化鋅工藝研究【SMM鋅業(yè)大會】
在由SMM主辦的 2025SMM鋅業(yè)大會-鋅鹽氧化鋅及鋅二次資源發(fā)展論壇 上,北京化工大學化學工程學院教師、工學博士、副教授 宋云華介紹了其對采用定-轉子反應器氨配合法制備活性氧化鋅工藝的相關研究。 研究背景 1.1 活性氧化鋅簡介 活性氧化鋅是具有高化學活性和表面反應性的氧化鋅,通常為球型或類球型,比表面積大于45m 2 /g。 優(yōu)點:高反應活性、高電子遷移率、寬帶隙、優(yōu)良的抗菌性能。 廣泛應用于橡膠行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、印染行業(yè)以及化妝品行業(yè)。 1.2 氨配合法簡介 無需單獨添加沉淀劑,操作簡便; 蒸氨過程中產生的NH 3 和CO 2 能收集重新用做浸出劑; 可用于處理低品位的含鋅物料。 1.3 定-轉子反應器簡介 定-轉子反應器作為超重力反應器升級版,可以用于氣液固或者液液固多相反應體系的吸收、解吸、混合、萃取等工藝過程,能夠極大的強化氣液傳質和液液微觀混合過程。 1.3 定-轉子反應器特點 1. 傳質效率高,氣液接觸比表面積4000~6000m2/m3、等板高度20~30mm。 2. 微觀混合效果好,微觀混合特征時間0.02~0.06ms(攪拌釜一般為30~50ms)。 3. 多層的定子-轉子組合結構,使得沿程進料及采出非常容易,便于多股物料參與反應過程。 4. 反應器內部無填料,無阻塞困擾,應用領域更為廣泛。 5. 轉子具有自清潔效應,且更易維護。 6. 易于工業(yè)化放大,甚至是正放大效應。 2、制備前驅體堿式碳酸鋅 2.1 實驗流程 2.2.1 鋅灰成分分析 通過EDTA滴定分析得到鋅的質量分數為65.11%。 2.2 浸出過程 2.2.2 浸出條件對浸出率的影響 通過對比不同浸出條件對浸出率的影響得出結論,較優(yōu)的浸出條件為: 氨與碳酸氫銨摩爾比為2:1、總氨與鋅摩爾比為4:1,總氨濃度5.89mol/L,浸出溫度40℃,浸出時間為60min,此條件下 平均浸出率為93.96%。 2.3 除雜過程 2.3.1 鋅氨絡合液雜質含量 一段除雜:加入過量20%的H 2 O 2 ,30℃下攪拌1h,以氧化去除Fe、Mn等雜質。 二段除雜:加入過量20%的鋅粉,置換去除Pb、Cu、Cd等雜質。以反應溫度、反應時間、攪拌速率為變量,考察對Pb 2+ 的去除效果。 2.3.3 除雜后鋅氨絡合液雜質含量 較優(yōu)條件:加入過量20%的鋅粉,反應溫度50℃、反應時間3h、攪拌速率600rpm,各雜質元素含量均低于1mg/L。 2.4 采用槳式攪拌反應器蒸氨 此外,其還對比了蒸氨溫度、蒸氨時間、初始鋅離子濃度、攪拌速率對前驅體制備的不同影響。 最終得出結論,蒸氨溫度為85℃、蒸氨時間50min 、初始Zn 2+ 濃度1.2mol/L、攪拌速率800rpm,此時轉化率為98.44%。 2.5 較優(yōu)條件下樣品分析 堿式碳酸鋅主要呈類球狀,分散性較好。 小結: 1)較優(yōu)的浸出條件:氨與碳酸氫銨摩爾比為2:1、總氨與鋅摩爾比為4:1,總氨濃度5.89mol/L,浸出溫度40℃,浸出時間為60min。在此條件下平均浸出率為93.96%; (2)較優(yōu)的鋅粉除雜條件:鋅氨絡合液先后使用H 2 O 2 、鋅粉除雜,反應溫度為50℃、反應時間為3h,攪拌速率為600rpm。經兩段除雜后鋅氨絡合液中雜質離子的剩余濃度均低于1mg/L。 (3)采用槳式攪拌反應器時較優(yōu)的蒸氨條件:蒸氨溫度為85℃,蒸氨時間為50min,初始Zn2+濃度為1.2mol/L,此條件下Zn2+的平均轉化率為98.44%,制備的堿式碳酸鋅為類球型,粒徑主要集中在5~10μm,粒度分布均勻。 3、采用定-轉子反應器制備堿式碳酸鋅 3.1 實驗流程 3.2 制備工藝對前驅體制備的影響 3.2.1 定-轉子反應器中蒸氨溫度對前驅體制備的影響 定-轉子反應器中制備的堿式碳酸鋅前驅體仍為類球狀,隨著蒸氨溫度的升高,堿式碳酸鋅前驅體粒徑有所減小, 粒度分布更均勻 。 3.2.2 定-轉子反應器中蒸氨時間對前驅體制備的影響 隨著蒸氨過程的延續(xù),堿式碳酸鋅晶體結構逐漸完整,粒徑有所增大。 蒸氨時間過長,晶體部分破碎,分散性變差。 3.2.3 定-轉子反應器轉速對前驅體制備的影響 隨著轉速的增大,傳質效率提高,溶液的過飽和度增大,晶體更傾向于成核,晶體在定-轉子反應器中受到高剪切,轉速增大減小了溶液中的濃度和溫度梯度,形成的產品粒徑小,顆粒分散性好,。 3.2.4 不同反應條件對轉化率的影響 結合上述分析,選取較優(yōu)的定-轉子反應器蒸氨條件為:循環(huán)量為400L/h、蒸氨溫度為100℃、蒸氨時間為60min、轉速為2800rpm,此時Zn 2+ 轉化率為98.49%。 3.3 不同反應器對比分析 槳式攪拌反應器制備的堿式碳酸鋅粒徑多集中在5~10μm,部分顆粒存在明顯團聚。而定-轉子反應器制備的前驅體粒徑 多集中在0.5~1.5μm,顆粒分散性提高。 小結 (1)定-轉子反應器時較優(yōu)的蒸氨條件為:循環(huán)量為400L/h、蒸氨溫度為100℃、蒸氨時間為60min、轉速為2800rpm。制備的堿式碳酸鋅為類球狀,粒徑集中在0.5~1.5μm,分散性好,平均轉化率為98.49%。 (2)通過使用不同反應器蒸氨的對比分析,發(fā)現使用定-轉子反應器制備的堿式碳酸鋅粒徑顯著減小,粒度分布更均勻,團聚現象減少。 (3)相比于使用槳式攪拌反應器蒸氨,定-轉子反應器蒸氨能大幅提升脫氨效率,顯著降低蒸汽消耗。 4、活性氧化鋅的制備及活性測定 4.1 制備工藝對活性氧化鋅制備的影響 宋博士還對比了不同煅燒溫度、保溫時間、升溫速率對活性氧化鋅制備的影響。 4.2 活性氧化鋅活性測定 通過對正交實驗結果分析得出結論,較優(yōu)的煅燒條件為: 煅燒溫度為450℃、保溫時間為1.5h 、升溫速率3℃/min , 在此條件下吸碘值為161.08mg/g ,反映制備的活性氧化鋅具有較高活性。 小結 (1)較優(yōu)的煅燒條件:煅燒溫度為450℃、保溫時間1.5h、升溫速率3℃/min。在此條件下制備的活性氧化鋅為類球狀,粒徑介于0.4~1μm,結晶度高,分散性好。 (2)正交實驗結果表明:煅燒溫度對ZnO的活性影響最大、其次是保溫時間、升溫速率對其影響最小。最優(yōu)條件下的所得氧化鋅樣品吸碘值為161.08mg/g。 (3)活性氧化鋅的比表面積為61.45m2/g,各項指標均滿足或高于國家標準。 》點擊查看 2025SMM鋅業(yè)大會 專題報道
2025-08-15 19:27:38鍍鋅鋼鐵塔大氣腐蝕評價與維護技術 如何大幅提升熱鍍鋅防腐效能?【SMM鋅業(yè)大會】
在由SMM主辦的 2025SMM鋅業(yè)大會-(第七屆)熱鍍鋅產業(yè)發(fā)展與技術革新論壇特高壓鍍鋅鐵塔專題——特高壓鍍鋅鐵塔技術難度及未來市場解析 上,國網山東省電力公司電力科學研究院首席專家、博士 李辛庚圍繞“鍍鋅鋼鐵塔大氣腐蝕評價與維護技術討論”的話題展開分享。 一、鍍鋅鋼輸電桿塔的大氣腐蝕狀況 1. 山東地區(qū)鍍鋅鋼桿塔大氣腐蝕情況的調查 2013年,對山東地區(qū)輸電線路鍍鋅鋼制桿塔的腐蝕與防護狀況進行了抽樣調查。調查抽樣樣本設定為100座變電站和100條輸電線路。抽取的樣本大致覆蓋山東全地域。被調查桿塔的樣本運行時間周期為1979年~2012年。主要調查指標有:首次防腐維護周期、維護時間間隔周期、維護方式、維護費用等。 目的:了解在山東地區(qū)環(huán)境中,設計防腐壽命為30年的熱鍍鋅鋼制桿塔的指標有效性,維護方法的種類及有效性,以及防腐維護的技術經濟性。 調查回收的有效樣本有55個變電站和66條輸電線路。 變電站: 首次防腐蝕維護周期,最短2年,最長34.4年,平均9.6年,高頻次為3~8年;維護間隔最短3.1年,最長11年,平均5.5年。 輸電線路: 首次維護周期最短時間0.8年,最長33.7年,平均13.3年,高頻次為5~15年;維護間隔周期最短4.01年,最長14.18,平均為9.11年。 維護均采用富鋅涂料,單次維護費用平均300-8580元/噸的范圍,首次維護的平均費用為1380元/噸。 山東地區(qū)的調查結論: (1)變電站內熱鍍鋅鋼制桿塔的首次維護的平均時間是9.6年,與設計30年的防腐壽命相差近70%;后續(xù)維護間隔平均為5.5年,與合同承諾的 8 年壽命相差約40%; (2)輸電線路鐵塔首次維護的平均時間是13.3年,與設計30年的防腐壽命相差約60%;后續(xù)的維護間隔平均為9.11年與合同承諾的 8 年大體一致。 (3)首次防腐蝕維護的時期與桿塔所處地區(qū)的污穢等級或有一定的相關性,說明熱鍍鋅的有效壽命周期環(huán)境特征類型相關。 (4)數據的分散程度較大,表明對于熱浸鍍鋅老化程度判斷及腐蝕防護時間節(jié)點的選擇可能存在較大的盲目性,造成了“欠維護”或“過維護”。 2. 國家電網公司鍍鋅鋼鐵塔/構支架大氣腐蝕調查的情況 1)基本情況: 2017年,國家電網公司開展了業(yè)務覆蓋范圍內的設備腐蝕情況的抽樣調查。涉及27個省級公司的2297個抽樣單位。對象是4年周期內輸變電設備發(fā)生環(huán)境腐蝕案例的部件、數量、類型、材料及防腐執(zhí)行的標準等。 上報4478起變電設備腐蝕案例中數量最多的是熱鍍鋅構支架1194例,占總數的27%;輸電設備腐蝕案例1773起中數量最多的是熱鍍鋅桿塔865起,占總數的49%。 2)典型失效型式: 熱鍍鋅鋼制桿塔/構支架腐蝕的主要部位是塔腳、輔材、緊固件和金具,占到事故例總數的97%以上。 輔材、節(jié)點和配套零部件出現早期腐蝕是主要的失效型式。 2059例熱鍍鋅桿塔/構支架腐蝕事故案例中,最早投運的是1992年,最晚投運為2011年,運行周期為5~24年。其間平均維護1.7次。即平均初始壽命2.9~14.1年。 3)存在的主要問題: (1)桿件熱鍍鋅質量良莠不齊,欠鍍、漏鍍、后鈍化、局部損傷的質量監(jiān)督不到位。 (2)桿塔與混凝土基礎連接的塔腳、節(jié)點部位存在錯誤的防腐設計,缺少散水和防水措施,造成復雜工況下的集中腐蝕。 (3)熱鍍鋅并不能適用于所有大氣環(huán)境類型下的鋼制桿塔全壽命腐蝕防護,如近海、酸雨等,鋅層的消耗過快,有效壽命過短。 (4)缺少桿塔運行后腐蝕狀況監(jiān)督的技術手段和評測標準,不能恰當地確定維護時機和選擇正確的維護手段,以保證維護的有效性。 二、大氣環(huán)境腐蝕性與鍍鋅鋼的防腐效能 1. 大氣環(huán)境對金屬材料腐蝕性強弱的評價 1) 標準金屬試樣暴露法 采用國家標準《金屬和合金的腐蝕 大氣腐蝕性 第1部分:分類、測定和評估》(GB/T 19292.1—2018 ),將鋅、銅、鋼等試樣長期暴露。以第1年的腐蝕量大小評定大氣腐蝕性強弱C1~CX。 存在的問題: 數據少,地域局限性強,屬型式試驗范疇,同類材料可借鑒性較低; 得出規(guī)律性預測函數需很長時間(5年以上)。 1.大氣環(huán)境對金屬材料腐蝕性強弱的評價 2) 劑量響應函數法 —— 經驗公式 用年平均氣象和環(huán)境數據計算得到金屬第 1 年的腐蝕速率,以及可預測長周期的動力學曲線。 優(yōu)點:可利用公開的氣象和環(huán)境數據,快速響應環(huán)境變化。 ISO 9223—2012中給出的劑量響應函數如下: 存在的問題: ISO 9223—2012中給出的函數通用性不好,誤差過大; 需要當地大量數據的校正,確定 7 個待定系數,需要的時間周期較長(~3年)。 3) 儀器法 —— 智能大氣腐蝕檢測儀(IACD) (1)儀器及實驗效果: 為替代人工操作獲取金屬材料在大氣中的腐蝕數據,采用薄液膜電偶腐蝕原理開發(fā)了金屬材料大氣腐蝕傳感器,較好地實現了金屬在大氣中腐蝕進程數據的自動采集和傳輸。 優(yōu)點: 可依據需求定制目標材料的傳感器,快速響應環(huán)境變化,無線回收數據,替代人工暴露試驗操作。 (2)現場表現: 在山東省布置了100臺智能大氣腐蝕檢測儀,與同期人工暴露試樣的結果進行 2 年數據的對比,腐蝕量的平均相對誤差9.94%,均方根誤差為0.4674。 在山東省境內 2 年以上的現場對比驗證檢測結果表明,金屬材料大氣腐蝕 平均相對誤差小于10% , 可替代人工暴露試驗檢測。 (3)IACD的典型功能 ?顯示站點的地圖分布,并可給出任一站點的即時數據。 ?展示即時腐蝕電流、溫濕度、硫分、鹽沉積量數據。 ?換算為腐蝕量,繪制腐蝕動學曲線。 ?數據密集,可依據需求在1~100分鐘內任意設定取樣密度。 2. 鋅在大氣環(huán)境中的腐蝕速率——防腐效能 1) 鋅在大氣環(huán)境中的耐腐蝕性 (1)暴露試驗 設置10個暴露站點,包括:城市、內陸工業(yè)、燃煤、冶金、沿海、化工、礦區(qū)、沿海工業(yè)、塵降等典型重工業(yè)污染區(qū)大氣環(huán)境。選擇熱浸鍍鋅、熱進度Zn5Al、熱噴涂鋅、富鋅涂料及配套涂層體系進行暴露腐蝕比較。 1) 鍍鋅鋼試樣的暴露試驗 分別對以Q345、Q420和Q460鋼基體的熱浸鍍鋅試樣1.5年期的大氣環(huán)境腐蝕性能進行比較。 試驗結論: ?三種基體材料的差異對熱鍍鋅的防腐性能幾乎不產生影響; ?近海和沿海地區(qū)表現為失重,平均潮濕等級越高腐蝕速率越大; ?內陸和工業(yè)城市表現為增重,工業(yè)排放量與腐蝕速率正相關。 2)以大氣腐蝕檢測儀在線檢測鋅腐蝕數據對熱鍍鋅防腐效能的評價 采用IACD在線檢測累積數據獲得的鋅腐蝕動力學曲線,可得到鋅在不同大氣環(huán)境下的腐蝕消耗速率,從而確定恰當地鍍鋅層厚度的設計指標。 通過在線數據的檢測結果,可以快速得出鍍鋅層設計厚度與壽命的關系原則:I 類選 A 級,II 類選擇 B 級熱鍍鋅鋼則可滿足40年極限壽命需求;III 級選擇C級附鋅量安全裕度已明顯不足,IV類及以上則應該選擇單一熱鍍鋅以外的具有更高防腐性能的其它技術措施 。 2. 大氣腐蝕圖技術簡介 為了能夠全面、快速地準確掌握電網設備的腐蝕數據,開發(fā)了“國家電網公司大氣腐蝕檢測平臺系統(tǒng)”。利用IACD的即時檢測數據,繪制了可即時更新的動態(tài)大氣腐蝕圖,實現了對大氣腐蝕性等級的快速評價。大大減輕了人工試驗的負擔,縮短了數據獲取周期,提高了數據的可用性。 利用該平臺,用戶可在線快速查閱地圖覆蓋區(qū)域任意地點、任意時間段的大氣腐蝕等級、大氣潮濕因子圖、鋅鋁銅鋼的大氣腐蝕速率、腐蝕動力學曲線等與金屬材料腐蝕評價相關的主要數據。為防腐設計和選材、檢測評價、工程決策等提供技術支撐。 總結40年來大氣腐蝕圖技術發(fā)展的技術成果,并基于在線檢測技術的成熟,結合現代計算機輔助繪圖技術,編制了《大氣腐蝕圖繪制方法》(GB/T 43605 — 2023),已于2023年12月28日頒布實施。 該標準描述了基于大氣環(huán)境腐蝕試驗及數據繪制區(qū)域性大氣腐蝕圖的方法,包括一般規(guī)定、繪制流程、繪圖數據準備、地理空間插值模型構建、數據源空白區(qū)域賦值、圖面繪制、圖面輸出、編制繪制說明。 尤為重要的是,本標準在規(guī)范繪圖數據的基礎上,對繪圖數據的質量和誤差估計做出了規(guī)定。 三、鍍鋅鋼鐵塔大氣腐蝕進程的評估 1. 巡檢經驗判斷 目前在電力行業(yè)尚無對熱鍍鋅桿塔防腐失效程度判斷的技術規(guī)范或標準。國家電網公司執(zhí)行內部企標《架空輸電線路狀態(tài)評價導則》(Q/GDW 173-2008)中的有關桿塔腐蝕評價的條款。 現場的實際執(zhí)行情況是依照巡檢人員對桿塔鍍鋅層顏色的觀察來判斷腐蝕的程度,再來決策是否采取防腐維護措施,以保證鍍鋅防腐的效能。巡檢的重點部位是節(jié)點、緊固件和塔腿保護帽附近。 經驗表明,塔身總面積5%以上出現紅銹時,即認為達到了 II 級狀態(tài),需立即采取防腐維護措施,以維持剩余鋅層繼續(xù)發(fā)揮作用。否則,鍍鋅層將全面快速失效。 2. 在役熱鍍鋅層剩余厚度、表面成分、形貌檢測與狀態(tài)判斷 通過分析不同運行年限的鍍鋅鋼桿塔鍍鋅層厚度、表面狀態(tài)與成分,發(fā)現隨服役年限增加、腐蝕程度的加重,鍍鋅層表面Fe元素含量增加,Zn元素含量減少,Fe/Zn比值增加,鍍鋅層表面Fe/Zn比與腐蝕劣化程度成正比。 當Fe/Zn質量比值大于12%時,鍍鋅層腐蝕狀態(tài)已達到重度腐蝕程度,對基體已無保護作用,需及時進行防腐維護;Fe/Zn質量比小于等于5%時,鍍鋅層的腐蝕狀態(tài)較輕,對基體仍有較好保護作用,桿塔無需防腐維護;Fe/Zn質量比處于5%和12%之間時,鍍鋅層腐蝕狀態(tài)已達到中度腐蝕程度,鍍鋅層仍有一定保護作用,但是鍍層已明顯減薄且表面出現多處細微裂紋應加強對該桿塔的檢測。 在現場,采用便攜式熒光光譜儀檢測鍍鋅層表面Fe元素和Zn元素含量;采用涂層測厚儀測量鍍鋅層剩余厚度;(現場金相顯微鏡可檢測孔隙率),可快速、客觀、準確地判斷桿塔鍍鋅層腐蝕狀態(tài)。 將現場取樣在實驗室中進行模擬海洋大氣和重工業(yè)地區(qū)大氣服役環(huán)境的加速腐蝕試驗,測試其腐蝕量——腐蝕時間——Fe/Zn的關系。 結果顯示,鍍鋅鋼試樣和組合件的腐蝕失重、減薄、Fe/Zn,隨腐蝕的發(fā)展高度相關,組合件與平板試樣的腐蝕差異可忽略。 3. 熱鍍鋅鋼鐵塔腐蝕與安全性狀態(tài)評價的過程 當出現“嚴重狀態(tài)”的桿塔腐蝕事故時,需對其腐蝕安全性進行全要素評價。 依據上述評價結果,結合強度校核情況,對失效桿塔制定出修復方案,以及修復后的防腐技術措施,包括與環(huán)境、載荷、壽命相匹配的防腐材料選擇和施工工藝。 四、鍍鋅鋼鐵塔在役防腐維護技術 1、可帶銹涂裝的富鋅防腐涂料 采用富鋅涂料對發(fā)生熱鍍鋅防護失效(或近失效)的輸電桿塔進行涂裝,是普遍采用的維護方法——冷涂/鍍鋅。要求干膜鋅含量高于85%wt,壽命大于8年。涂裝工藝要求基底潔凈度高于Sa2.5,干膜厚度>85?m。潔凈化處理要求現場難以做到,故實際壽命低于5年的較多。 采用銹層穩(wěn)定——兼容一體化的原理,以改性環(huán)氧樹脂為成膜物,添加經有機-無機雜化偶聯劑改性的多尺寸微納鋅粉,開發(fā)了可在C級原銹熱鍍鋅表面直接涂裝的帶銹富鋅防腐涂料。干膜厚度60?m,中性鹽霧 3000h 不出現紅銹點。現場應用結果: C4地區(qū)壽命大于15年,C5重工業(yè)地區(qū)壽命大于8年。 2、熱鍍鋅鋼輸電桿塔 節(jié)點礦脂膏包覆 礦脂防蝕膏:聚丁烯55-60%;防銹劑2-6%;鈦白粉0.5-1%,滑石粉25-30%;細硅粉 0.1-1%;改性膨潤土 10-15%。 防蝕帶:聚氨酯無紡布 5-10%;桐油 25-30%;氫氧化鋁30-35%;氫氧化鎂20-25%,改性膨潤土 10-15%。 包覆工藝:基材表面處理-涂礦脂膏-纏礦脂帶。 耐蝕性評價:2000小時中性鹽霧礦脂膏包覆層無失效;室外暴露168h+鹽水浸泡168h的2周期循環(huán)+286h中性鹽霧無失效;氙燈老化2h+淋雨5min+濕潤55min的160周期循環(huán)+286h中性鹽霧無失效。 3、輸電桿塔塔腳修復與熱噴涂鋅鋼防腐處理 1)打開水泥保護帽,經過宏觀檢測、厚度測量及尺寸測量以及地腳螺栓相控陣檢測,確定塔腳腐蝕程度。 2)去除表面腐蝕產物,對腐蝕減薄超過原厚度20%的主材、底板及部件,均應切割或拆除。露出地腳螺栓和基礎,修復或更換地腳螺栓, 3)采用焊接加固底板和塔腿各部件。 4)修復地腳螺栓。 5)加固主材和連接板和靴板。 6)打磨塔腳所有鋼材表面,采用手持式火焰絲材噴槍噴涂鋅涂層,至規(guī)定厚度。 7)重建混凝土保護帽,待7d養(yǎng)護期后將修復部位和保護帽一同刷涂防水——防腐一體化涂層至規(guī)定厚度。 4、基于大氣腐蝕數據的差異化防腐技術 (1)在新建鐵塔安裝完畢后,采用低端涂料,對熱鍍鋅性進行簡單的涂裝“封閉”處理,可大幅度提升耐腐蝕性能。 (2)在現有熱鍍鋅技術的基礎上,采用合金化將有利大幅度提升防腐性能。 五、總結與展望 1、在C4及以上強腐蝕性大氣環(huán)境中,執(zhí)行目前標準的熱鍍鋅鋼制輸電桿塔防腐性能不足。 2、塔腳、節(jié)點、緊固件是輸電桿塔的主要腐蝕失效部位,需加強技術研發(fā),大幅度提升防腐性能。 3、掌握腐蝕數據,實現對鍍鋅鋼桿塔鍍鋅層的差異、精細化設計、把握恰當的時間節(jié)點,避免“欠維護”和“過維護”,是未來輸電桿塔防腐的發(fā)展方向。 4、開發(fā)與熱鍍鋅相配套的合金化技術、配套封閉技術,可大幅度提升熱鍍鋅的防腐效能,也是可能實現免除后鈍化的有效措施。 》點擊查看 2025SMM鋅業(yè)大會 專題報道
2025-08-15 18:44:34