超超临界直流锅炉给水加氧处理专业技术(1)

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给水加氧技术在超超临界锅炉中的应用

给水加氧技术在超超临界锅炉中的应用
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价值工程
给水加氧技术在超超临界锅炉中的应用
Application of Feedwater Oxygenation Technology in Ultra Supercritical Boiler
费剑影 FEI Jian-ying曰施依娜 SHI Yi-na曰尹力 YIN Li
(上海明华电力科技有限公司,上海 200090)
turn affects the safe operation of the unit. To the critical direct impact, which is related to the overall economic benefits of the power plant,
the application of feedwater oxygenation technology in the ultra-supercritical boiler is of great significance to the unit and the entire power
1 技术原理 在全挥发处理工况下,除高温段的节煤器出口段至水 冷壁外,中低温段的冷凝水系统,低压加热器和高压加热 器的入口处的金属氧化膜不致密足够,并且锅炉热系统的 金属表面会形成一层薄薄的氧化铁锈层结构,并且水流的 冲击将导致水系统中的加速腐蚀,这将导致铁腐蚀产物逐 渐沉积在具有较高热负荷的零件。 形成不平滑的波纹状 污垢层,进而对锅炉受热面的传热效果造成不良影响,同 时,流体阻力增加,导致锅炉的压力差连续增加,从而增加 了进料泵的功率消耗并增加了进料泵的功率损耗[1]。 向水中添加氧气是在纯净水的条件下对三氧化二铁 和磁性三氧化二铁的双层保护,它使用一定浓度的氧气使 碳钢的表面优于磁性三氧化二铁。结构体。同时,三氧化二 铁的溶解度远低于四氧化三铁,因此由它形成的保护膜更 致密,更稳定,并能承受加速流腐蚀,从而降低了给水中的 铁浓度。 氧化铁层是微孔的,类似于钢的原始晶体结构。由于 晶体之间存在空隙,水仍然会从空隙渗入钢表面,导致钢 腐蚀。如果这些空隙不能被堵塞,则不会产生防腐作用[2]。 在充氧条件下,通过向金属表面连续供应氧气。经由四氧 化三铁的微孔中扩散出来进到水相的被铁氧化,形成三氧 化二铁的水合物,沉积在四氧化三铁的保护膜上面,导致 四氧化三铁的空隙被堵塞,使水丧失了流入保护膜的路 径,而在金属的表面生成致密的双层保护屏障,以达到减 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要

给水加氧处理技术在超超临界锅炉的应用

给水加氧处理技术在超超临界锅炉的应用
备 2个 条件 :
值的下限不应低于 8 . 6 。在加氧条件下,铜合金表 面生成双层结构的氧化膜 ,内层为氧化亚铜膜 ,外 伸层为氧化铜膜 。由于氧化铜的溶解度大于氧化亚 铜,因此给水中铜离子的质量浓度会有所增加。给 水 中的铜将 沉积 在锅 炉受 热面和 汽 轮机高压 缸 ,这 是含铜材料的机组中难 以采用给水加氧处理技术的
5 结束语
针对该 发 电公司 2 期机组厂用 电系统 的特殊 性 ,专门研制的厂用电同期切换装置 目前 已安装、
一 一
杨从 明 ( 1 9 6 2 - ) , 男, 工程师 , 主要从事电气一 、 二次专业工作 。
e ma i l :y a n g c o n g m/ n g O 0 0 @1 6 3 . c o n。 r
6 0 3℃ ;省 煤器进 口给 水温度 3 0 2 . 4℃. 。
机组设计给水处理方式为启动期间加氨全挥发
1 概述
某 电厂 7号机 组为 1 0 0 0MW 超 超 临界 发 电机 护方 式 。但 由于 该发 电公 司 2期 启停 机方 式的特 殊
处理和正常运行时加氧处理。投产初期 ,由于机组 启动试运期间机组运行和水汽品质不稳定,给水处 理方式为 A V T方式。2 0 0 9 年5 月起 ,给水采用加 调试结束 ,各项功能验证正确并投入运行。由于该 装 置功 能的可靠 性 非常重要 ,因此设 备改 造投 运前
水加氧是 目前解决超 ( 超) 临界锅炉受热面和汽轮 机通流部件结垢 、腐蚀问题的先进处理工艺 ,也是 大型火力发电机组实现节能降耗的有效措施之一。 它不仅可以提高机组整体运行的经济性和安全性, 还 可 以延 长凝 结水精 处理 混床 的运行 周期 ,降低系 统的含铁量 ,全面提高化学监督管理水平。

直流锅炉给水加氧处理

直流锅炉给水加氧处理

溶解氧与水中的还原性物质发生氧化 反应,将还原性物质转化为更稳定的 氧化态物质,降低水质的腐蚀性。
腐蚀机理
01
02
03
电化学腐蚀
在直流锅炉运行过程中, 金属表面形成原电池,溶 解氧作为阴极去极化剂, 促进金属的腐蚀。
化学腐蚀
溶解氧与金属表面直接发 生化学反应,导致金属的 氧化和腐蚀。
腐蚀产物
金属腐蚀过程中产生的腐 蚀产物会堵塞和破坏金属 表面的保护膜,进一步加 剧腐蚀。
加氧处理的意义
提高热效率
通过加氧处理,可以加速水垢 的氧化分解,减少锅炉结垢现
象,从而提高热效率。
延长设备寿命
加氧处理能够抑制锅炉的腐蚀 现象,减少金属管道和设备的 腐蚀产物,从而延长设备的使 用寿命。
降低维护成本
加氧处理可以减少锅炉清洗和 维修的频率,降低企业的维护 成本。
提高安全性
加氧处理能够降低锅炉发生爆 炸和泄漏的风险,提高设备运
行的安全性。
02
直流锅炉给水加氧处理原理
氧化还原反应原理
氧化还原反应
在直流锅炉给水加氧处理中,通过向 给水系统添加溶解氧,与水中的溶解 物质发生氧化还原反应,从而改变水 质的性质。
氧化作用
还原作用
在某些情况下,溶解氧还可能与水中 的某些氧化态物质发生还原反应,将 高价态物质还原为较低价态,从而降 低水质的氧化性。
未来研究方向
优化加氧工艺
01
研究更高效、更稳定的加氧剂和加氧工艺,提高加氧处理的效
率和安全性。
加强水质监测和控制
02
发展更精确、更可靠的水质监测和控制系统,确保加氧处理的
安全性和有效性。
拓展应用领域
03
将加氧处理技术应用于其他类型的锅炉和工业水处理领域,扩

超超临界机组加氧技术

超超临界机组加氧技术
机组检修检查发现高压缸后几级叶片呈现红棕色,铁垢较厚,这表明机
组水汽系统清洁度较差,胶体铁含量高,这也是给水疏水系统FAC现象
的重要特征之一。
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背景2
图为某电厂机组省煤器宏观形貌
省煤器管内壁有明显的沙丘状氧化铁垢沉积,这一方面显示省煤器垢量
居高不下,另一方面也表明给水系统铁含量很高,导致在此热负荷条件 下发生极其明显的沉积。
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加氧技术抑制FAC
在设备结构和材料无法改变的情况下抑制FAC: 通过改变给水侧和高加汽侧的处理方式(改变水工况); 从还原性气氛转化为氧化性气氛(加氧处理); 将原有的磁性Fe3O4膜变成为致密的Fe2O3保护膜;
达到抑制流动加速腐蚀的目的。
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以ORP为核心的AVT工况优化
黑色区域中的白色虚线即表征
大部分机组在AVT下的氧化物状
态范围,形成的金属氧化物主 要为磁性Fe3O4,其柱状尖晶石 结构将使FAC进一步增强。 超临界机组给水pH一般控制在
9.2~9.6,单一的pH调整,无
法使水汽ORP提升至钝化区。而 必须配合其他有效条件,才能
使ORP提升至钝化区,从而降低
水汽Fe含量,从而使FAC被抑制。
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氧化膜对比
图为氧化膜基本晶粒形貌 (左:磁铁矿;右:赤铁矿) 还原性工况则以Fe3O4(磁铁矿)为主,具有明显的切面和锐角,氧化膜
表面晶粒间隙大,颗粒粗大,对流体阻力大,化学溶解度大得多;
氧化性工况,氧化膜以α-Fe2O3(赤铁矿)形态为主,氧化膜表面晶粒致 密光滑,晶粒细小、光滑圆润,对流体阻力小,化学溶解度要小。
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给水加氧在1030MW超超临界机组的应用实践

给水加氧在1030MW超超临界机组的应用实践

给水加氧在1030MW超超临界机组的应用实践摘要:本文介绍了1030MW超超临界机组投产后给水加氧处理技术的应用。

详细叙述机组给水加氧的条件、转换过程、水汽指标的变化情况,以及加氧处理技术实施后水汽系统含铁量显著降低,精处理混床运行周期延长,加药量减少,效果显著。

提高了机组运行的经济性和安全性。

关键词: 超超临界;1030MW 机组;给水加氧;含铁量引言随着我国电力工业的发展,大量的超临界、超超临界机组都采用了给水加氧技术并取得了显著的经济及安全效益。

目前除了直流炉之外,汽包炉也开始使用给水加氧技术。

加氧水处理技术和其它水化学工况相比有着显著的优越性:给水含铁量小,锅炉结垢速率低,延长锅炉酸洗周期;锅炉压差略有下降;给水处理所用化学药品用量大大减少,有利于环境保护,运行成本明显降低;给水 pH 降低,大大延长了凝结水精处理设备运行周期等。

机组概况某电厂1030MW超超临界燃煤机组锅炉为3099 t/h超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛塔式布置,全钢架悬吊结构的锅炉。

自2012年11月投产,采用给水AVT(O)工况运行,发现凝结水及给系统存在明显的流动加速腐蚀,导致给水铁离子含量较高。

根据机组要求,决定将给水处理方式由AVT(O)改为OT,以降低给水铁离子含量,降低凝结水和给水系统存在流动加速腐蚀。

给水加氧技术的实践过程设备的简介给水加氧设备由加氧汇流排、控制柜、管道和阀门组成。

其作用是将氧气精确地加入到水汽系统。

加氧前的技术条件水汽系统严密可靠,凝汽器无泄漏。

凝结水、除氧器入口、省煤器入口及主蒸汽的氢电导率均小于0.10μs/cm。

热力系统不含铜部件,阀门和泵的密封材料满足给水加氧要求。

对水汽系统在线仪表进行校验,保证水汽系统在线仪表能准确投入运行。

凝结水进行100% 精处理,控制混床出水电导率小于0.10μs/cm,钠小于3μg/L,二氧化硅小于10μg/L。

要求受热面的沉积量小于200g/m2,洁净的受热面表面有利于OT转化过程,也有利于形成保护膜。

超临界机组给水加氧处理的探讨

超临界机组给水加氧处理的探讨

第33卷第8期2005年8月妻氧电力EastChinaEJectricPowerV01.33No.8Aug.2005超临界机组给水加氧处理的探讨黄国龙1。

于海全2(1.国华太仓发电有限公司,江苏太仓215433;2.江苏省电力科学研究院,江苏南京2l0036)摘要:对当前我国超临界机组给水加氧处理的若干问题进行了分析探讨,阐述了给水加氧处理的机理,就加氧条件、加氧浓度、运行中加氧注意事项、停炉保护注意事项等进行了分析。

关键词:超临界机组;给水加氧处理;停炉保护中图分类号:Tl<223.5文献标识码:B文章编号:100l-9529(2005)08删2讲oxygenatedtreatmentforfeedwaterof娜percritical眦lits删HⅣGG∞-fo昭。

,Ⅲ舰i—g∞凡2(1.GuohuaTaicangPowerGenemtionCo.,Ltd.,Taicang215433,China;2.JiangsuElectricPowerResearchInstitute,Nanjing210036,China)Abstract:Thepmblemsinoxygenatedtreatment(OT)forfeedwaterofsupercriticalunitsinChinaanalyzed.‘rhemechanismof0Tforfeedwaterisexpatiated,andthe0Trequirement,concentmtionof0T,precautionsin0Tdu卜ingoperationoftheunits,andthatinboilerlay-downpmtectionaI℃analyzed.Keywords:supercriticaluni‘;oxygenatedtreatmem(orr);boilerlaydownprotection1加氧处理的机理机组内水的纯度达到一定要求后,加入一定浓度的氧不但不会增加腐蚀,反而会使金属表面形成一层致密的保护性氧化膜,进入钝化区,阻止金属发生流动加速腐蚀,降低给水含铁量、锅炉管的结垢速率和锅炉整体运行阻力,从而提高锅炉效率。

超临界机组给水加氧处理技术

超临界机组给水加氧处理技术
行周期长 、 自用 水 率 低 以 及 化 学 加 药 量 小 等 优 点 , 高 了 机 组 运 行 的经 济 性 和安 全 性 . 提
关 键 词 : 超临界机组 IⅡ 力氧处 理 ; ; 腐蚀 汽水 品质
中图分 类号 : K 2. T 235
文献标 识 码 : A
文 章编 号 :63 102 1)202—5 17— 4 (010—13 9 0
t e t e t( r a m n OT) i u r n l s d Th s c r e ty u e . e OT e h oo y i n r d c d a d isa p iai n r s ls t c n l g s ito u e n t p l t e u t c o a ea ay e n t i p p r OT a e e a d a tg s o e r n lz d i h s a e . h s s v r la v n a e v r AVT ,e g,lw e o iin r t f . o d p sto a e o
( tn a m e i we nea in Co Da a g S n nxaPo rGe r to .Lt .,S n n i 7 1 ,Chn ) d a me xa 4 2 43 ia
Ab ta t Th e dwa e l v lt ete t n A VT) wa p l d i h e ea o n t3 o - sr c . ef e — tral oa i r a me t( - l sa p i n t eg n r t ru i fDa- e
潘 定 立 ,张雅 丽
( 唐 三 门峡 发 电有 限责 任公 司 , 南 三 门 峡 大 河 424) 7 1 3

给水加氧处理在超超临界1000MW机组的应用

给水加氧处理在超超临界1000MW机组的应用
果显著 , 提 高 了机 组运 行 的 经 济 性 和 安 全 性 。
关键 词 : 超超 临界 ; 1 0 0 0 MW 机组 ; 给水加氧 ; 含铁 量
Ab s t r a c t : Fe e d wa t e r o x y g e n a t e d t r e a t me n t i s a d o p t e d t i me l y af t e r p r o d u c t i o n o f u l t r a s u p e r c r i t i c a l J O 0 0 MW u n i t i n Xu z h o u p o we r p l a n t . Co n v e r s i o n p r o c e s s o f f e e d wa t e r o x y g e n a t e d t r e a t me n t , v a r i a t i o n o f wa t e r q u a l i t y a r e i n ・ t r o du c e d. Wa t e r v a p o r s y s t em i r o n c o n t e n t i s s i g n i f i c a n t l y r e d u c e d, o p er a t i on p e r a t i o n p e r i o d o f mi x e d b e d i s e x -
2 0 1 4年 2月
电 力





第3 0卷
第 1期
给 水 加 氧 处 理 在 超 超 临界 1 0 0 0 MW 机 组 的应 用
Ap p l i c a t i o n o f f e e d w a t e r o x y g e n a t e d t r e a t me n t o n u l t r a s u p e r c r i t i c a l 1 0 0 0 MW u n i t

1000Mw超超临界机组给水加氧处理技术的应用

1000Mw超超临界机组给水加氧处理技术的应用

统各 测点进行 过 滤处 理 , 含 量 最高 点 主要 在 省 铁
进 给水和高加 疏水 。
组成 。选用 纯度大 于 9 %、 9 承压 1 ~1 a 容 4 5MP 、 积 4 0L的钢 瓶 氧气 作 为 加 氧源 。加 氧装 置 选 择 手动 、 自动并 联控制 , 其控 制方式 采用 以给水 流量 信号 为主要 调整 参数 、 以加 氧 点溶 解 氧 含量 为辅 助( 微调 ) 整参数 的控 制模式 。机组 加氧 管线采 调
() 3 热力 系统 氧 平衡 试 验 。按 低压 给 水 到 高 压 给水系统 的次 序进行 加氧处 理 ( 0T) 转换 , 维持 给 水 p 为 9 0 9 5 除 氧 器 、 热 器 的排 气 门 H .~ ., 加 微 开 , 动手动加 氧 系统 。 启 () 4 除氧 器和 高低 加 排 汽 门调 整 试 验 。给水
要 求 的企 业 标 准 。
加氧处 理后机 组正 常运 行 时 , 氧器 和 高低 加 排 除
l 引 言
外 高桥第 三发 电有 限责任 公 司的 7 8号机组 、
分 别 于 2 0 年 3月 1 日至 2 日和 2 0 08 9 6 0 8年 6月
号 机组也 开展 了给水加 氧工作 。 2 给 水 加 氧
2 1 处 理 前 的 条 件 .
1日至 7日完成 1 8h试运行 , 6 机组 水汽 品质控 制 在制造 厂 、 调试 所要 求 的标 准 范 围 以 内, 6 1 8h期
有 限 公 司 7 8 机 组 的 给 水 加 氧 工作 过 程 , 氧实 施 后 水 汽 系 统铁 含 量 比加 氧 前 有 明 显 降 低 。 、号 加 关 键 词 : 水 加 氧 ; 炉 ; 氧器 ; 给 锅 除 省燃 器

超临界机组给水加氧加氨联合处理分析

超临界机组给水加氧加氨联合处理分析

超临界机组给水加氧加氨联合处理分析前言为了解决A VT水工况存在的问题,德国20世纪70年代提出了对给水进行加氧处理的中性水工况,即中性水处理。

中性水处理就是利用溶解氧的钝化作用原理,在高纯度锅炉给水中加入适量氧化剂,以促进金属表面的钝化,从而达到进一步减少锅炉金属腐蚀之目的。

虽然中性水处理在直流锅炉上的应用取得了显著效果,但是在中性水处理工况下给水为中性高纯水,其缓冲性很小,稍有污染即可使给水的PH值降低到6.5以下,此时加氧不仅不会促进金属的钝化,而且会加速金属的腐蚀。

为了克服中性水处理的这一不足,德国在中性水处理的基础上发展出加氧与加氨联合水处理技术,并在1982年将其正式确立为一种主流锅炉给水处理新技术。

目前CWT已经在欧洲、美国即亚洲许多国家的直流机组上得到了应用。

我国1988年首先在望亭电厂直流锅炉上进行了CWT实验,取得了较好效果,在1991年通过了部级鉴定。

现在,CWT水处理技术已经在国内的亚临界和超临界机组上普遍应用。

第一章超临界机组给水处理现状简介由直流锅炉的工作原理可知,超临界机组对凝结水和给水的纯度,以及凝结水-给水系统腐蚀的控制要求极高。

为了阐明超临界机组的给水水质表准,首先必须弄清给水带入锅内的杂志在炉管中沉寂和被蒸汽携带的情况。

与各种杂质在给水中的含量及其在蒸汽中的溶解度等因素有关,因为随给水进入锅炉的杂质,除了被蒸汽携带的部分外,其余的部分就沉积在炉管中,而蒸汽的量主要与杂志在蒸汽中的溶解度有关。

1.杂质沉积的因素和部位影响杂质沉积过程的因素很多,例如杂质在高温炉水中的溶解度、水冷壁管的热负荷、锅炉的运行工况等等。

在高温炉水中,钙镁等盐类的溶解度随温度的上升而降低。

锅炉参数高,水中的杂质就越容易达到饱和浓度,于是在蒸汽湿份较高的区域中就开始沉积。

对于氧化铁等在高温炉水中的溶解度很小的杂质,当给水中其含量较高时,甚至可能在沸点以前的炉管中沉积。

锅炉炉膛各部分的热负荷不可能事非常均匀的,炉管热负荷越高,靠近管壁的炉水蒸发越剧烈,杂质越容易浓缩到饱和浓度而在管壁上沉积。

给水加氧在超超临界锅炉的实际应用

给水加氧在超超临界锅炉的实际应用

超超临界直流锅炉采用传统 的全挥发处理方式 ( A V T) 时, 给水带人 的铁沉 积在高压加热器和锅炉水冷 壁上 。这种铁垢摩 擦 系数 大 , 呈 波纹状 , 不仅 容易引起 锅炉压差 上升快 , 压差 大 , 也容 易导致给水系统湍流部位 流动加速腐蚀现象加重 ,腐蚀产 物 随着水 流沉积到高温段 ,导致省煤器 节流阀出现严重 的污堵 情况 ,严重时甚至会造成局部 高温 ,引发爆 管事故 。采用给水 加 氧处 理方 式可 以有 效抑 制和防止流动加速腐蚀 的发生。
给水 加氧在超 超临界锅炉 的实 际应用
张 远
( 湖北西塞 山发 电有 限公 司,湖北 黄石 4 3 5 0 0 1 ) 摘 要 :通过 对湖北西塞山发 电有限公司# 3机 组进行给 水加 氧处理 ,并与加氧 前机 组单独加氨 处理 ( Av T( o) )作比 较 ,取得 了阶段性成 效。给 水加氧 处理后 ,机 组水汽 系统铁 离子含 量降低 ,水冷壁超 温爆 管现象减少 ,运行安 全得 以保
I Q 竺 一 蔓 塑 一 严 …
… 一一
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n I 科技 与创 新
文章编号 :2 0 9 5 —6 8 3 5( 2 0 1 5)2 0 —0 1 1 1 —0 2
的检测 结果 。 3 . 5 给水 加氧 点的设定 机组设 置有两个加氧点——一个设置在凝结水 精处理设备 的出 口母管处 ,另一个设 置在 除氧器的下 降管处 。当前 , 群 3 机 组的加氧点设置在凝结水精处理设备 出 口母管处 ,用高压氧气 瓶 供氧 ,在经过凝水加氧处理后 , 精处理 出 口处汇流减压 阀减 压到 3 . 5 ~4 . 0 MP a ,并通过凝水加氧调节 阀控制 。加氧方式选 择手动加氧 。两 台机组凝水加氧减压前采 用母 管制 ,减压后分 成两根管道分别加入两台机组 凝水 加氧点。 3 . 6 榴 机组锅炉水冷壁管节流孔 圈酸 洗 为保证 给水加氧处理的效果 ,避免锅 炉在加 氧开始前或加 氧期间因结垢而发生爆管事故 ,在机 组加 氧处理之前 ,用复合 酸浸泡 、清洗锅炉水冷壁管节流 孔圈 ,为机组 的给水加氧处理

超临界直流锅炉给水加氧的关键问题

超临界直流锅炉给水加氧的关键问题

超临界直流锅炉给水加氧的关键问题作者:韩美晶来源:《中国科技纵横》2016年第20期【摘要】当前超临界锅炉结合不同的给水方式,了解了其基本原理与给水加氧的特点,对于给水加氧的处理技术的问题上,超临界锅炉有效的降低了凝结水以及在管内的腐蚀,增加了其机组运行的效率。

本文在针对超临界直流锅炉给水加氧的关键问题上进行分析与研究,与加氧装置进行改造的必要,在经过针对此问题的优化改造,对超临界直流锅炉给水加氧的处理技术方面有显著的提高。

【关键词】超临界直流锅炉给水加氧关键问题在二十世纪七十年代德国首先应用了锅炉给水加氧处理,此处理方式的良好性能使它被广泛应用于日本或欧美等国家[1]。

随着现今社会给水加氧技术的不断发展下,在加氧运行技术在发电机组中可以正确应用,可以大大提升锅炉清洗周期,锅炉中结垢速度也在不断降低,对于化学药品降低了使用率,大大减少了废物排放和残留的有害物质,起到了环保作用同时也对于经济运行有益。

但对于超临界锅炉给水加氧问题还有很多关键问题需要我们值得去研究,例如安全运行方面以及电厂的经济效益。

根据锅炉给水加氧的原理,对于常规机组给水的弊端与给水加氧运行时会出现的问题,提出了对于加氧系统以及运行中的关键因素,综合以上,对于超临界直流锅炉给水加氧的研究处理有着重要的意义。

1 给水加氧、氧化1.1 氧化在锅炉给水达到一定的情况下对于纯度的要求下才会进行给水加氧处理,锅炉内加入适量的氧,并加入了少量的氨进行调节,受热表层的自然腐蚀电位增加,使其金属表层产生极化从而进入钝化电位区,金属表层形成保护膜,从而阻止腐蚀情况。

在对应的直流锅炉给水加氧的方式与处理技术方面,对炉前存在水流腐蚀的问题都有效的解决了,并且表面波纹状氧化膜所造成的炉压差上升的缺陷也因此消除了。

1.2 pH值在一定的给水加氧时,相对于pH值的上升大幅度提高了金属的腐蚀电位,进入其钝化电位区,在水中消耗量减小,腐蚀速度降低,溶解度明显升高,在pH值增大的同时对于金属腐蚀明显降低。

国产600MW超临界直流锅炉给水凝结水自动加氧处理技术的应用

国产600MW超临界直流锅炉给水凝结水自动加氧处理技术的应用

国产600MW超临界直流锅炉给水凝结水自动加氧处理技术的应用王奇伟浙江大唐乌沙山发电有限责任公司,浙江省宁波市 315722摘要:以某发电厂一号机组为例,重点介绍国产超临界机组实施给水凝结水自动加氧处理技术的应用,阐述加氧装置自动改造的原因和必要性,加氧装置改造的过程、实验以及改造后的运行效果评价。

给水加氧的成功改造有效地实现了加氧流量的自动控制,给水凝结水溶解氧的含量可以维持在40-100μg/L,氧气消耗量相对于手动加氧运行方式下降幅达50.0%,同时在给水自动加氧运行方式下,汽水品质优良稳定,提高了加氧运行控制水平和机组运行的可靠性。

关键词:超临界机组,给水,加氧,自动The Application of Feed water Oxygenated Treatment on the 600MW SupercriticalOnce-through BoilerWANG Qi-weiZhejiang Datang Power Plant Co., Ltd,Zhejiang Province Ningbo City 315722Abstract:Taking a No.1 generating set in a power plant as the example, this essay partic ularly introduces the application of feed water Oxygenated Treatment on the 600MW supercritical once-through boiler. Also, the thesis explains the nec essities of automatic remolding of the oxygenated fac ilities, describes the remolding procedure and experiments and provides with the assessment of the after-molding operation. The success of the remolding achieves the effective and automatic controlling of the oxygenated flow. Thus, the ratio of dissolved-oxygen in the feed water could keep at the level of 40-100μg/L; the oxygen consumption decreases by 50.0%, comparing w ith the manually-oxygenated operation. Meanwhile, with the technology of oxygenation, the quality of water could be higher and more stable, which consequently realizes better controlling of the oxygenating-operation and higher stability of the generation set.Keywords:Supercritical, Boiler, Feed water, Oxygenated, Automatic0 前言当前,锅炉给水加氧处理技术在世界上已经得到广泛的应用。

660MW超临界机组给水加氧新工艺介绍

660MW超临界机组给水加氧新工艺介绍

热电技术2021年第1期(总第149期)660MW超临界机组给水加氧新工艺介绍袁达(中电(普安)发电有限责任公司,贵州普安,561503)摘要:超临界机组釆用给水加氧处理,能够有效抑制给水系统、高加疏水系统流动加速腐蚀,减少热力系统腐蚀产物的生成与迁移,降低锅炉受热面结垢速率和防止汽轮机结垢、积盐,延长凝结水精处理运行周期,减小精处理树脂再生频率,降低酸、碱耗量和废液处理量等,提高机组运行的安全性和经济性,具有显著的节能降耗效果。

然而,给水加氧处理是否会促进过热器、再热器管氧化皮剥落,在业内一直存在争议,这也是促进我国给水加氧处理技术不断发展的根本原因,国内给水加氧处理技术分为传统高氧处理技术、低氧处理技术、全保护加氧处理技术,中电(普安)发电有限责任公司(以下简称普安电厂)针对自身设备、系统特点,使用全液态无耗氧气给水自动加氧系统取得了良好的效果。

关键词:给水加氧;安全性;经济性;全液态无耗氧气1•概述普安电厂建设两台660MW超临界燃煤发电机组,两台660MW超临界W火焰锅炉(型号B&WB-2146/26.15-M)是北京B&W公司制造的超临界参数、垂直炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、单炉膛露天岛式布置的II型锅炉。

两台D660AL汽轮机(型号N660-25/580/580)是东汽采用目前国内外先进技术设计制造的新一代高效超临界660MW优化机型,为高效超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机。

发电机采用东方电机有限公司生产的QFSN-660-2-22型汽轮发电机。

锅炉补给水处理系统采用全膜处理,2套EDI制水能力有2x64m3/ho建有2个3000m3的除盐水箱,配置2台小除盐水泵(变频驱动,流量64m3/h,压力0.8MPa)和1台大除盐水泵(工频驱动,流量460n?/h,压力O.SMPa),机组正常运行使用小除盐水泵供凝汽器补水,机组启动阶段由大除盐水泵供凝汽器补水。

超超临界机组本质安全的给水加氧技术实践

超超临界机组本质安全的给水加氧技术实践

超超临界机组本质安全的给水加氧技术实践发表时间:2018-10-01T10:48:44.293Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:高玉春[导读] 摘要:流动加速腐蚀、省煤器管内壁结垢、水冷壁节流孔圈污堵以及过热器、再热器爆管是影响超超临界机组安全稳定运行的突出问题,本质安全的给水加氧处理技术是解决上述问题的重要手段。

(大唐南京发电厂南京市 210059)摘要:流动加速腐蚀、省煤器管内壁结垢、水冷壁节流孔圈污堵以及过热器、再热器爆管是影响超超临界机组安全稳定运行的突出问题,本质安全的给水加氧处理技术是解决上述问题的重要手段。

本文介绍了大唐南京发电厂两台660MW超超临界机组在实施本质安全的给水加氧处理技术方面的实践,该项水处理技术提高了机组的安全性和经济性。

关键词:超超临界;本质安全;给水加氧;腐蚀;爆管;氧化皮1 前言大唐南京发电厂两台660MW机组分别于2010年8月和12月投入商业运行,其锅炉为哈尔滨锅炉厂有限公司生产的HG-2023.3/26.15-YM1型超超临界参数变压运行直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构∏型锅炉,锅炉额定蒸发量1928t/h,主蒸汽压力26.15MPa,主蒸汽温度605℃。

该型锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进三菱重工业株式会社技术生产。

大唐南京发电厂两台机组投产后,为减缓热力系统腐蚀,给水处理方式采用了氧化性全挥发处理(A VT(O)),水汽质量在GB/T 12145-2008《火力发电厂机及蒸汽动力设备水汽质量》和DL/T 912-2005《超临界火力发电机组水汽质量标准》的基础上,按照中国大唐集团对超临界以上机组水质控制的指导意见,结合超超临界机组的特性,制定了严格的水汽质量企业标准,尤其是在凝结水精处理出水指标和给水pH值控制上要求更高,投产一年多来,机组运行平稳。

2 实施本质安全的给水加氧技术的必要性2.1 自2006年以来,哈尔滨锅炉厂有限公司生产的该型锅炉陆续在国内多家电厂相继投产,投产初期较为稳定,但在运行大约两年后,一些电厂陆续出现了水冷壁节流孔结垢堵塞,导致爆管事故的发生。

超临界直流炉给水弱氧化处理技术的探讨

超临界直流炉给水弱氧化处理技术的探讨

超临界直流炉给水弱氧化处理技术的探讨摘要:本文针对超临界直流炉广泛采用的给水处理技术,结合目前超临界直流炉的实际运行情况,对目前主流的给水弱氧化处理技术的可行性和应用前景进行探讨,以确定最优的给水处理方式,进一步提高火电机组的运行安全性和经济性。

关键字:直流炉给水弱氧化处理一、引言超临界直流炉参数高、容量大,对给水及蒸汽品质要求高。

超临界条件下的水汽工质物理特性变化很大,对盐类等杂质的溶解携带和浓缩都有明显的升高,带来的危害就是在锅炉受热面及汽机通流部分的大量积盐及腐蚀,影响机组热效率甚至造成锅炉爆管事故。

在火力发电厂中,超临界直流炉的给水处理技术以弱氧化性全挥发处理和加氧处理两种方式为主。

但在实际应用中,这两种给水处理方式均存在诸多问题,如:热力系统沉积率高、末级过热器或再热器氧化皮增多甚至爆管等问题。

基于以上给水处理方式存在的问题,目前出现了一种更优化的给水处理技术——给水弱氧化处理,该技术对给水加氧处理技术进行了优化和改良,将给水加氧处理技术发展到了一个新的阶段。

二、锅炉给水的处理方式简介1、锅炉给水处理方式分类:锅炉给水的处理方式一般分为三类:还原性全挥发处理AVT(R)、弱氧化性全挥发处理AVT(O)、加氧处理OT。

这三类处理方式的基本原则是相同的,都是通过在给水中加入化学药剂并控制给水中的氧,降低热力系统的化学腐蚀,并在金属材料表面形成保护膜以进一步降低化学腐蚀和流动加速腐蚀。

2、各种给水处理方式的特点:(1)还原性全挥发处理AVT(R):通过在给水中加入氨和还原剂,并对给水进热力除氧,降低给水的氧化还原电位以生成铁的氧化膜,减缓热力系统的电化学腐蚀和流动加速腐蚀。

特点:适应于亚临界锅炉、含铜系统。

在还原性条件下,热力系统金属表面形成疏松Fe3O4氧化膜,易发生流动加速腐蚀(FAC),锅炉受热面沉积率高。

(2)弱氧化性全挥发处理AVT(O):只在给水在中加氨,保留热力除氧但不添加还原剂,使铁的电极电位刚进入钝化区,以降低腐蚀速度的方法。

超临界机组给水加氧处理试验方案(精选.)

超临界机组给水加氧处理试验方案(精选.)

超临界机组给水加氧处理试验方案1、前言超临界机组给水加氧处理是利用给水中溶解氧对金属的钝化作用,使给水系统金属表面形成致密的保护性氧化膜,以降低给水的铁含量,防止炉前系统发生流动加速腐蚀(FAC,Flow Accelerated corrosion)、降低锅炉管的结垢速率、减缓直流炉运行压差的上升速度、延长直流炉化学清洗的周期和凝结水精处理混床的运行周期。

国内外超临界机组的运行经验表明,给水加氧处理是超临界机组最佳的给水处理工况。

为了顺利开展超临界机组给水加氧处理试验,提出加氧处理试验方案。

2、目前给水处理工况存在的主要问题目前,我省超临界机组给水均采用加氨、联氨的全挥发处理工况(A VT(R)),并控制给水pH值8.8~9.3(有铜给水系统)、pH值9.2~9.6(无铜给水系统)、pH 值9.1~9.4(凝汽器为铜管,其他加热器均为钢管),联氨≤30μg/L。

通过调查,这种给水处理工况主要存在以下问题:(1)虽然给水氢电导率很低(<0.15μS/cm=,但是给水、疏水含铁量较高,给水系统存在流动加速腐蚀现象;(2)超临界直流炉运行压差上升速度过快;(3)锅炉水冷壁结垢速率较高;(4)汽轮机低压缸初凝区存在酸性腐蚀现象等。

这些问题是采用A VT(R)处理机组普遍存在的问题。

因此,寻找一种可以降低给水、疏水系统的腐蚀和热力系统的结垢速率,减缓汽轮机结垢、积盐,延长锅炉化学清洗周期的运行工况,是完全有必要的。

3、机组采用加氧处理的必备条件3.1给水水质要求对于采用给水加氧处理的机组,其给水氢电导率应小于0.15μS/cm,期望值为小于0.10μS/cm。

3.2凝结水水质要求对于采用给水加氧处理的机组,在实施给水加氧试验过程中,应确保凝汽器不发生泄漏,凝结水氢电导率应小于0.30μS/cm。

3.3凝结水精处理设备要求对于采用给水加氧处理的机组,凝结水系统应配置全流量精处理设备,以维持给水极低的含盐量(氢电导≤0.15μS/cm,期望值≤0.10μS/cm)。

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(1)精处理是保证直流锅炉给水品质的重要手段。首先凝结水系统应配备100%全流量精处理设备,运行中应采取措施保证精处理设备有足够的缓冲能力,避免引起水质波动,同时定期检测树脂特性,保证净化效果。
(2)保证给水水质的高纯度性,使给水的氢电导率小于0.15 μS/cm(25℃);否则,应尽快查找异常原因,采取措施以恢复正常水汽品质。另外,给水的pH 值也不能过低或过高。pH 值过低时给水的缓冲能力差,特别是当给水的pH 值小于7.0时,碳钢会遭受强烈的腐蚀;而pH 值过高时,则会使凝结水除盐设备的运行周期缩短。一般给水的pH 值控制在8.0~9.0 之间。
超(超)临界直流锅炉给水加氧处理技术
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超(超)临界直流锅炉给水加氧处理技术
随着我国电力建设的发展,新建机组多为具有循环热效率高,发电煤耗低、节能、环保等诸多优势的高参数、大容量的超(超)临界机组。由于水在超临界压力下为单相流体,锅炉蒸汽系统只能采用直流运行方式。而直流炉在正常运行中没有排污,因此锅炉进水的水质直接影响到进入汽轮机蒸汽的品质,也直接影响机组的安全运行及电厂的经济效益,其处理方式对机组的安全经济运行有着极其重要的意义。加氧处理工艺自20 世纪40 年代问世以来,全世界超过85%的直流炉和5%以上的汽包炉已成功应用了该项技术,同时它对于防止给水系统内的流动加速腐蚀(Flow Accelerated Corrosion,FAC)具有无可比拟的优势,是超(超)临界压力火电机组给水处理的首选工艺。
(8)在线化学仪表满足加氧处理工艺所要求的检测能力。
(9)加氧工况下除氧器及加热器的排气门应微开或定期开启。机组在进行给水加氧后,除氧器成为混合式加热器,起到水箱的作用,其排气门一般关闭。当凝汽器或凝结水系统不严密,可能造成系统内渗入空气,出现不凝结气体超标和二氧化碳酸性腐蚀的现象。因此,必须根据化验结果适时微开或定期开启除氧器排气门,除去水汽系统中部分不凝结气体和微量二氧化碳,当然这种排放会造成一定程度上的水汽损失。为维持疏水足够的含氧量,高、低压加热器的排汽门开度也应根据实际情况具体确定。
(4)定期维护选择腐蚀性材料部件。给水加氧后,使用在汽水、疏水管道上含钨、铬、钴合金材料的调节阀易发生选择性腐蚀,造成水质污染或阀门卡涩,需对相关设备加强检测和缩短检修维护周期,确保无缺陷运行[3],同时也应选用抗氧化性能和抗脱落性能更好的材料。
(5)新机组投运3~6 个月后,待机组运行稳定、水质满足加氧要求时,应尽早考虑实施给水加氧处理的转换;高参数、大容量锅炉系统较为复杂,机组工况急剧变化或低负荷时容易发生个别炉管内介质流动不良,形成闭塞区,给水加氧会加重闭塞区腐蚀,因此,控制较低的加氧量(30~150μg/L)可以有效降低腐蚀。
1 给水加氧原理
在全挥发处理(All Volatile Treatment,AVT)工况下,除高温段(300~400℃)的省煤器出口段到水冷壁外,中、低温段(常温~300℃)的凝结水系统、低压加热器和高压加热器入口的金属氧化膜是不够致密的,锅炉热力系统金属表面会生成外层结构疏松的Fe3O4锈层,伴随水流的冲击,给水系统内产生流动加速腐蚀,造成铁的腐蚀产物不断在热负荷高的部位沉积,生成粗糙的波纹状垢层,从而降低了锅炉受热面的传热效率,增加了流体阻力,造成了锅炉的压差不断上升,增大了给水泵的动力消耗。
2 Fe2++2 H2O+1/2 O2 = Fe2O3+4 H+ (2)
从电化学的角度看,在流动的高纯水中添加适当浓度的氧,可以提高钢的自然腐蚀电位数百毫伏,使金属表面发生极化或使金属的自然腐蚀电位超过钝化电位,金属表面因而生成致密而稳定的氧化性保护膜,从而起到了抑制钢铁腐蚀的作用。
2 直流锅炉给水加氧处理的条件
当水中有少量的氧时,在钢的表面上,瞬时进行向内延伸反应:
6 Fe+7/2 O2+6 H+=Fe3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4+3 Fe2++3 H2O (1)
Fe3O4层呈微孔状(1%~15%孔隙率),和钢本身的晶体结构相似,由于晶体之间有空隙,水仍会从空隙中渗入到钢表面,使钢产生腐蚀,如果不能堵塞这些空隙就没有防蚀效果。加氧工况时,通过不断向金属表面均匀供氧,由Fe3O4微孔通道中扩散出来进入水相的铁被氧化,生成Fe2O3的水合物,沉积在Fe3O4膜上面,堵塞了Fe3O4的空隙,使水无法通过膜,在金属表面形成致密的“双层保护膜”,从而钢的腐蚀得到抑制。
给水加氧处理(Oxygenated Treatment,OT)是在纯水的条件下,利用一定浓度的氧使碳钢表面形成一层比磁性Fe3O4保护性更好的Fe2O3+磁性Fe3O4保护膜。这样,在给水加氧工况下可使碳钢表面膜具有双层结构,而且Fe2O3的溶解度远比Fe3O4低,所以形成的保护膜更致密、稳定,能经受流动加速腐蚀,从而降低给水的铁浓度。
3 加氧处理技术实施
3.1 加氧系统
加氧系统由氧气贮存设备、汇流排、氧气流量控制设备和氧气输送管线组成。加氧处理系统如图1 所示。
(3)防止凝汽器和凝结水系统漏入部分空气。空气中的二氧化碳会使水的pH 值下降,此时加入氧化剂反而会加速金属的腐蚀。除凝汽器冷凝管外,水汽循环系统中各设备均应为钢制元件。考虑到铜及铜合金在加氧条件下被氧化,加快了铜及铜合金材料的腐蚀,影响进入汽轮机的蒸汽品质,从而造成汽轮机叶片在高温下被金属铜离子点蚀,进而影响机组的安全稳定运行,因此,对于水汽系统有铜加热器的机组,应通过专门试验,在确定加氧后水汽系统中铜的浓度不会增加后,才能采用给水加氧处理工艺。
(6)已经投运数年的机组,应割管检测锅炉系统的结垢情况,锅炉水冷壁管内的结垢量应小于250 g/m2,否则,必须在进行锅炉(包括炉前给水系统)的化学清洗后,才可转入给水加氧处理。
(7)过热器和再热器高温氧化层检查。加氧前,检查过热器和再热器高温氧化层厚度,掌握氧化皮剥落的情况,防止剥落的氧化皮堵塞对流受热面管弯头。
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