由于造粒塔的腐蚀介质尿素、硝铵均为结晶性物质,而造粒塔的砼基体为多孔结构,当熔融态或吸湿后的尿素或硝铵渗入砼基体的微孔后,会由于结晶而发生体积膨胀,这种膨胀力足以破坏砼基体的强度,影响造粒塔的结构安全。因此,必须在塔内壁设置X衬里,将砼基体与腐蚀介质隔离开来,以保证砼基体不受腐蚀介质的破坏。
造粒塔通常使用的衬里材料均为有机非金属材料,且为室温定型。众所周知,凡是有机非金属材料在室温条件下成型,均为非致密体,其中存在大量的空穴及孔隙,更为严重的是几乎所有的材料均是在挥发性溶剂稀释条件下施工并成型的,而溶剂的挥发使缺陷量进一步增大,这就为介质的渗透提供了通道。当介质沿衬里缺陷渗透进入衬里后,因环境状态的变化,聚集在空穴、孔隙或衬里层间重新结晶,同时体积膨胀,膨胀力导致衬里受力拉伸,进而使原有的缺陷因受力而扩大,甚至产生新的微裂纹。此时由于结晶膨胀使体积增大,而介质聚集空间内的蒸汽压却下降,从而导致虹吸作用形成。介质在虹吸作用下沿通道加速渗透,进而再结晶、再膨胀、再微破坏、再渗透。
此外,结晶产生的膨胀力与衬里的固化收缩应力作用方向相同,而均和衬里与基体间的粘接力相反。它们叠加后共同作用于界面,当积累到一定程度,大于粘接强度时,就会导致衬里鼓泡、脱粘,进而开裂、剥落,使介质直接对砼基体造成腐蚀。
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