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Notre bonne qualitéInhibiteur de corrosion au vanadiumestcontient généralement 20 à 30 % de Mg, peuvent être divisés en trois types : hydroxyde, polymère et acide carboxylique.Il peut se combiner efficacement avec le vanadium présent dans les graines oléagineuses pour former du vanadate de magnésium, qui possède un bon pouvoir inhibiteur du vanadium. Parallèlement, il conserve une excellente fluidité en milieu aqueux ou à des températures extrêmes, sans décomposition ni solidification, et présente une bonne stabilité.
Formule moléculaire :
MgCode SH :
3811900000Lieu d'origine :
ChinaEmballage :
200L iron drum/IBC drumApparence :
White or Brown LiquidPureté :
20~30%
Informations de base
La fonction des différents types d'inhibiteurs de vanadium est identique : ils fournissent tous du MgO à haute température, qui réagit avec le vanadium présent dans le carburant pour former des oxydes composites à point de fusion élevé, empêchant ainsi la formation de V₂O₅ à bas point de fusion, susceptible de corroder les aubes de turbine. Les sulfonates présentent une bonne solubilité dans l'huile et une bonne dispersion dans le carburant, mais leur concentration efficace est faible et leur rapport coût-efficacité est médiocre. Les carboxylates sont également solubles dans l'huile et faciles à disperser dans le carburant, mais leur résistance à l'hydrolyse est faible et leur concentration efficace est basse, pour un rapport coût-efficacité modéré. Les inhibiteurs à base d'hydroxyde sont principalement composés d'hydroxyde de magnésium ; leur stabilité au stockage est faible, mais leur rapport coût-efficacité est élevé. Les inhibiteurs polymérisés à base de magnésium, composés principalement d'oxyde de magnésium, peuvent être transformés en produits à très forte concentration efficace, présentent une bonne stabilité au stockage et une bonne résistance à l'hydrolyse, ce qui en fait les inhibiteurs de vanadium les plus rentables.
Spécification
Grade | Solubilité | Fonction et application | Remarque |
FIYF200A | Liposoluble | Inhibition et protection contre la corrosion des groupes électrogènes à turbine à gaz utilisant du pétrole lourd ou du pétrole brut contenant du vanadium comme combustible, tels que les centrales électriques au fioul, les navires. | Carboxylate |
FIYF200 g | Liposoluble | Hydroxyde | |
FIYF260 | Liposoluble | Hydroxyde | |
FIYF260°F | Liposoluble | polymère de magnésium | |
FIYF280 | Liposoluble | polymère de magnésium | |
FIYF260B | Liposoluble | Inhibition de la corrosion par le vanadium pour les chaudières à fioul lourd, telles que les chaudières à vapeur pour la production d'électricité et de chaleur. | Hydroxyde |
FIYF260B2 | Liposoluble | Catalyseur d'inhibition de la corrosion et de combustion au vanadium pour chaudière à fioul ; Pour les chaudières à vapeur à fioul à normes élevées d'émission de gaz de combustion. | Hydroxyde |
FIYF300B | Liposoluble | Inhibition de la corrosion par le vanadium et élimination du soufre pour la chaudière à vapeur utilisant un fioul à haute teneur en vanadium et en soufre. | Hydroxyde |
Application
1. Inhibition et protection contre la corrosion des groupes électrogènes à turbine à gaz utilisant du pétrole lourd ou du pétrole brut contenant du vanadium comme combustible, tels que les centrales électriques au fioul, les navires marins ;
2. Inhibition de la corrosion par le vanadium pour les chaudières à fioul lourd, telles que les chaudières à vapeur pour la production d'électricité et de chaleur ;
3. Catalyseur d'inhibition de la corrosion et de combustion au vanadium pour chaudière à fioul ; Pour les chaudières à vapeur à fioul à normes élevées d'émission de gaz de combustion ;
4. Inhibition de la corrosion par le vanadium et élimination du soufre pour la chaudière à vapeur utilisant du fioul contenant une teneur élevée en vanadium et en soufre.
Facteur
y
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