锅炉及其水汽质量标准概述
燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准
标题:燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准探析在工业领域,燃气-蒸汽联合循环机组正逐渐成为一种高效利用能源的方式。
在这种机组中,余热锅炉起着至关重要的作用,它能够在保证供热和供电的同时实现废热的再利用。
而在余热锅炉中,水汽质量控制标准是一个至关重要的环节,它直接关系到余热锅炉的效率和安全运行。
本文将深入探讨燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准,旨在全面了解其背后的原理和标准要求。
1. 燃气-蒸汽联合循环机组的工作原理在燃气-蒸汽联合循环机组中,燃气轮机和蒸汽轮机相互协作,共同驱动发电机发电。
在这个过程中,燃气轮机利用燃气的燃烧产生动力,然后排出的高温高压燃气进入余热锅炉。
在余热锅炉中,燃气的余热被利用,将水加热为蒸汽并驱动蒸汽轮机发电。
由于余热锅炉中的蒸汽在整个循环中起着至关重要的作用,因此水汽质量的控制显得尤为重要。
2. 余热锅炉水汽质量控制标准的标准要求余热锅炉水汽质量控制标准需要满足一系列的标准要求,以确保其正常运行和高效工作。
蒸汽的干度和含水量需要符合相关标准,干度过高或含水量过大都会影响锅炉的效率。
在余热锅炉的运行过程中,对水汽的流量、温度和压力也有着严格的要求。
对于余热锅炉内部的水汽控制设备,其稳定性和自动调节能力也应该符合相应的标准要求。
3. 个人观点和理解我认为,燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准是确保整个机组高效运行的关键之一。
在实际运行中,要严格按照标准要求对水汽质量进行监测和调节,以保证锅炉的高效、安全运行。
对于新型余热锅炉设备的研发和改进,也需要结合水汽质量控制标准进行全面考量,以提高其整体性能和效率。
总结而言,燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准是一个复杂而又重要的主题。
对其深入理解和掌握,对于相关从业人员和研究人员来说都具有重要意义。
只有充分理解其原理和标准要求,才能更好地指导实际工程应用和设备改进。
希望通过本文的探讨,能对该主题有一个更深入、全面的理解与认识。
水汽质量监督规程
水汽质量监督规程第一章概述1.1汽水系统简介1.1.1水汽质量监督的意义水汽质量监督的目的:是对火力发电机组热力系统的蒸汽和水质进行化学分析、监督及控制,以确保水汽质量符合标准,防止热力设备的腐蚀、结垢、积盐等,因此,水汽质量监督对于锅炉、汽机的安全经济运行有着十分重要的意义。
1.1.2 机组的有关参数:1.1.2.1 锅炉型号:DG-1025/18.5-WM型式:亚临界压力一次中间自然循环燃煤汽包炉,采用平衡通风及四角切圆燃烧,燃料为无烟煤和贫煤的混煤,采用尾部烟气挡板调节再热气温。
1.1.2.2 汽机型式:00NC300/200-16.7/537/537型(合缸)亚临界一次中间再热单轴双缸双排汽单抽供汽式汽轮机。
汽轮机设备技术规范额定功率300MW 最大功率330MW转速3000r/min 主汽压力16.7±0.49MPa 主汽温度537±5℃再热汽压力 3.3 MPa再热汽温度537±5℃额定新汽流量935 t/h额定背压 5.39KPa 额定出力热耗率7992KJ/KW.h 1.1.2.3 汽水系统:火电厂汽水系统构成了一个闭封的热力循环,并对循环过程中损失掉的汽水进行补充。
在此系统中,给水泵将除氧气水箱中的水升压后送入三台高压加热器,再经锅炉的省煤器、汽包、下降管,然后进入水冷壁,并在水冷壁管中加热,产生处于饱和状态的汽水混合物。
汽水混合物进入汽包进行汽水分离。
分离出的饱和蒸汽进入过热器中被加热到所要求的温度后送入汽轮机中作功。
其中一部分作过功的蒸汽送至加热器回热加热以提高机组的热效率,还有一部分作过功的蒸汽(高压缸排汽)又送至锅炉再热器中加热至过热汽温度水平时再送入中低压缸中作功,作完功后的蒸汽在凝汽器中被循环水冷却而变成凝结水,最后又通过凝结水泵升压后进入精处理器,再经过轴封加热器和四台低压加热器,出水送入除氧器。
化学水处理来除盐水送至凝补水箱,需要时加到凝汽器里。
水汽质量标准
表3-5 过热蒸汽压力为12.7~15.6MPa的汽包炉水汽质量标准样品名称分析项目运行中机组启动时锅炉启动后,并汽或汽轮机冲转前标准值期望值标准值标准值给水硬度,μmol/L ≤2.0 —≤5.0 溶解氧,μg/L ≤7 —≤30 pH值9.2~9.6无铜给水系统—联氨,μg/L ≤30 —氢电导率(25℃)μS/cm≤0.30 —≤1.00 二氧化硅,μg/L 应保证蒸汽二氧化硅符合标准≤80 铁,μg/L ≤20 —≤75 铜,μg/L ≤5 —炉水二氧化硅,mg/L ≤0.45 —氯离子,mg/L ≤1.5pH值(25℃)9.0~9.7 9.3~9.7 磷酸根,mg/L ≤3 —电导率(25℃)μS/cm<35 —蒸汽氢电导率(25℃)μS/cm≤0.20 ≤0.1 ≤1.00 二氧化硅,μg/L ≤20 ≤5 ≤60 钠,μg/L ≤5 ≤2 ≤20 铁,μg/L ≤15 ≤3 ≤50 铜,μg/L ≤3 ≤1 ≤15疏水硬度,μmol/L ≤2.5 ≈0铁,μg/L ≤50 —凝结水硬度,μmol/L ≤1.0 —≤10.0溶解氧,μg/L ≤40 —样品名称分析项目运行中机组启动时锅炉启动后,并汽或汽轮机冲转前标准值期望值标准值标准值氢电导率(25℃)μS/cm≤0.30 ≤0.20铁,μg/L ≤80 二氧化硅,μg/L ≤80 铜,μg/L ≤30锅炉补给水二氧化硅,μg/L ≤20除盐水箱进水电导率(25℃)μS/cm≤0.20 ≤0.10 出水≤0.40 —备注(1)锅炉启动时,给水质量应在热启动2h内,冷启动时8h内应达到本表中标准值。
(2)锅炉启动后,并汽或汽轮机冲转前的蒸汽质量应在机组并网后8h内达到表中标准值。
水 汽 质 量 标 准
第
已无硬度标准,因此,增加了含钠量。
二 节
2.增加了超临界机组凝结水标准
水 汽
3.由于给水处理增加了中性处理的有关指标,所 以凝结水中也增加了采用中性处理的有关指标
质
4.增加了凝结水经氢型混床处理后电导率期望值
量 标
5.凝结水的硬度指标教前国标严格
准
四、炉水 的质量标准 (1)
炉水质量标准中各项目的主要含义:
再生效果,尤其是对流再生设备,会造成反洗次数增加,降低
第
或失去对流再生的优点。
二 节
2. 残余氯:防止残余氯对强酸阳树脂的影响 3. 有机物:有机物对强碱性树脂的污染,不但造成交换容量明
水
显下降,还会使出水导电率升高,留硅增大,PH降低。若进
汽
入热力系统还会引起腐蚀,所以对进入离子交换设备的原水化
质
3.增加了超临界机组直流炉控制的有关指标 4.在注释三中提出大于12.7MPa的锅炉总碳酸盐应<
量
1mg/L
标 5.PH、电导率、溶解氧等指标比前国标标准更加严格 准
三、凝结水的质量标准 (1)
凝结水质量标准制定的依据:
汽轮机凝结水是锅炉给水的主要部分,凝
结水的某些监控项目应与给水规定的标准接近
1. pH: 控制在一定范围,磷酸根与钙离子才能生成容易排出 的水渣、同时能抑制锅炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸携带量。 但过低炉水对钢材的腐蚀性强;太高容易引起碱性腐蚀
第
2. 含盐量和含硅量:保证蒸汽品质
二 节
3. 磷酸根:防止钙垢的形成 4.电导率:是水中电解质含量的一个灵敏指标。控制炉水电导
水
率在一定标准下,就可以控制炉水的总含盐量及时发现水质变
火力发电机组及蒸汽动力设备的水汽质量
DL/T805 1-4 火电厂水汽化学导则 ➢第1部分:直流锅炉给水加氧处理 ➢第2部分:锅炉炉水磷酸盐处理 ➢第3部分:锅炉炉水氢氧化钠处理 ➢第4部分:锅炉给水处理
—
—
汽包炉
5.9~12.6 12.7~15.6
15.7~18.3 >15.6
直流炉
5.9~18.3 18.4~25.0
≤30
10~50或10~30 挥 发性处理
10~50或10~30 挥 发性处理
20~50
近年来国内外大量机组运行经验表明多加联 氨不利于防止FAC的发生,因此对给水联氨浓度 降低或不加联氨,
二、GB/T12145修改的意义
➢ 国内火力发电机组有了较大的发展和更加成 熟的运行经验,低磷酸盐处理、平衡磷酸盐 处理和加氧处理等新技术在国内得到应用;
➢ 国外主要发达国家的相应标准也在九十年代 中后期进行了修改,这些标准在水汽质量指 标上均有较大的改进,为保证标准的先进性 及与国外先进标准相接轨,
四 、 GB/T12145 - 2008 1999 增加和修改的内容
2蒸汽质量标准的制订
3 蒸汽二氧化硅含量指标的修改
锅炉过热蒸汽压 力,MPa
3.8~5.8 5.9~15.6 15.7~18.3 18.4~25.0 >18.3
二氧化硅,g/kg GB/T12145-1999 标准值 期望值 标准值 期望值
同处理 方式
➢ 炉水全挥发处理:将给水加挥发性碱,
炉水不添加固体碱的处理定义为炉水全
挥发处理,
锅炉水质控制标准介绍讲解
GB/T 1576-2008 工业锅炉水 质
电力行业标准:火电厂汽水化 学导则
DL/T 805.4-2004 锅炉给水处理
DL/T 805.4-2004 锅炉给水处 理
给水处理有还原性全挥发处理AVT(R)、氧化性全挥发处理 AVT(O)和加氧处理OT三种方式。鼓励根据机组的材料特性、 炉型及给水纯度选择合适的给水处理方式,并制定运行控制规 范。
采用PT、CPT和LPT均可能发生磷酸盐隐藏现象;磷酸盐隐藏 现象可使有些锅炉发生酸性磷酸盐腐蚀;极少数锅炉的过热器
和汽轮机发生积盐现象。
PT、CPT、LPT和EPT的使用条件
ASME 水管锅炉高品质蒸汽标 准
ASME 水管锅炉通用标准
ASME 火管锅炉通用标准
谢谢大家
常见锅炉水质指标(三)
碱度 Alkalinity (ppm as CaCO3) 碱度是水中能够接受氢离子的一类物质的量。如溶液中OH-、CO32-、 HCO3-及其它弱酸盐类,单位为mmol/L或ppm as CaCO3。锅炉水控制 中常会遇到M碱、P碱、O碱及相对碱度的概念。
溶解氧 Dissolved Oxygen (ppm) 溶解氧是表示水中含有游离氧的浓度,单位为mg/L(ppm)或μg/L(ppb)。 25 °C,标准大气压下水中的溶解氧含量大约为8.4ppm;锅炉给水经过 热力除氧后,溶解氧含量大约在7~40ppb。
亚硫酸盐 SO32- (mg/L or ppm) 亚硫酸盐含量是给水进行亚硫酸盐除氧处理情况下,对锅水中亚硫酸 根过剩量进行控制的一项指标。水中亚硫酸根的剩余量越高,与氧反 应速度就越快,其反应时间比无剩余量时明显缩短。
锅炉水(介)质处理监督管理规则(TSG G5001-2010)
TSG 特种设备安全技术规范TSG G5001—2010锅炉水(介)质处理监督管理规则Boiler Water (Medium) Treatment SupervisionAdministration Regulation中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布2010年11月4日前言为了适应2009 年1 月14 日修订的《特种设备安全监察条例》,2009 年3 月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的修订任务书,原《锅炉水处理监督管理规则》的主要起草人员在河南郑州召开修订讨论会,就主要的修订内容及问题进行了讨论与修改。
2009 年 5 月,中国特检院组织起草组主要专家在北京再次对该规则的修订内容进行讨论修改,形成了征求意见稿。
2009 年8 月,特种设备局以质检特函[2009]050 号文征求基层部门的意见,并且上网征求意见。
之后又多次组织专家对征求到的意见进行了讨论,修改后形成送审稿。
2010 年 1 月,特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议。
2010 年11 月4 日,由国家质检总局批准颁布。
本次修订增加了对有机热载体产品品质、使用、检验等要求,同时将原《锅炉水处理监督管理规则》改为《锅炉水(介)质处理监督管理规则》。
本次修订中取消和修订了原《锅炉水处理监督管理规则》与修订后的《特种设备安全监察条例》规定不一致的条款和内容,增加了对水(介)质处理检验检测人员的要求及节能的要求。
旨在加强锅炉水(介)质处理工作的监督管理,防止和减少由于结垢、腐蚀、水汽质量恶化及有机热载体劣化而造成的锅炉事故,促进锅炉运行的安全、经济、节能和环保。
本规则主要起草单位和人员如下:江苏省特种设备安全监督检验研究院盐城分院徐志俊中国锅炉水处理协会王骄凌金栋广州市特种承压设备检测研究院杨麟宁波市特种设备检验研究院周英江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院胡月新中国特种设备检验协会赵洪彪浙江省质量技术监督局赵欣刚新乡市锅炉压力容器检验所焦建国江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院邓宏康烟台市质量技术监督局徐明娣目录第一章总则 (1)第二章设计与制造 (2)第三章安装调试 (3)第四章使用管理 (3)第五章锅炉清洗 (4)第六章检验检测 (4)第七章监督管理 (5)第八章附则 (6)相关规章和规范历次制(修)订情况 (7)锅炉水(介)质处理监督管理规则第一章总则第一条为了规范锅炉水(介)质处理工作,促进锅炉运行的安全、经济、节能、环保,根据《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》)及有关规定,制定本规则。
锅炉水质标准
中华人民共和国国家标准GB 12145-1999火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准Quality criterion of water and steam for steam power equipment发布1999-03-23 实施1999-10-01国家技术监督局发布前言本标准于1989年12月首次制定颁发,制定至今已有八年之久。
近年来,大容量、亚临界、超临界机组和直流炉以及新型水处理设备相继投入运行。
以300 MW 机组为主力机组的迅速发展,使水处理及热力设备防腐防垢技术和水汽品质监控技术水平都有了较大的提高。
提出了新的科研成果和总结了新的经验,给修订该标准提供了重要的技术依据。
依据国标GB/T1.1-1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》对GB 12145-1989 的体例等内容进行了修订。
本版本主要修订如下内容:──增加了前言。
──为了与国际标准ISO编写法接轨,将第一章主题内容与适用范围改为范围。
──增加了超临界机组(直流炉)有关控制的指标。
──增加了直流炉给水的中性处理和联合水处理有关控制的指标。
──把水内冷发电机的冷却水质量标准与发电机运行规程、透平型同步电机的技术要求(GB/T7064-1996)统一,以便现场运行控制。
──增加了水汽质量劣化时的处理内容。
与电力部制定的DL/T561-95“火力发电厂水汽化学监督导则”的有关内容统一,强调化学监督的全过程管理,贯彻化学监督“预防为主”的方针,防患于未然。
──为保证炉水水质,炉水控制增加了电导率的参考控制标准。
──为保证除盐水质量,增加了澄清池出水浊度的水质标准。
──参考了几个主要工业国家的水汽质量标准或导则,日本JIS8223:1989《自然循环式锅炉给水和炉水水质,直流锅炉给水水质标准》,德国大电厂技术协会VGB-R450L:1988《68 bar 以上锅炉的给水、炉水及蒸汽质量标准》,前苏联火电厂直流炉的给水规范,美国电力研究所EPRI-CS-4629:1986《火力发电厂化学运行管理导则》,以及国内几个引进机组和超临界机组的水汽质量标准。
火力发电机组及蒸汽动力设备的水汽质量GB_12145-2008修订解析概要
1)蒸汽钠含量指标的修改
GB/T12145-1999 标准值 ≤15 ≤10 ≤10 <5 ≤5 ≤5 <3 期望值 —
蒸汽的钠离子代表了能引起过热器和汽轮机积盐的盐类的水平,对汽轮机积盐影响很大, 必须严加控制。实际运行中,蒸汽中的钠超过5g/kg,汽轮机会发生明显的积盐。在汽包炉 水汽分离装置正常和汽包水位控制正常情况下,蒸汽中的钠远小于5g/kg。
参考最新国外标准: 欧洲标准prEN
12952-12 1998 《给水和炉水质量标准》; 英国标准BS 2486-1997 《蒸汽锅炉和水加热器的水处理标准》; 日本标准 JIS B 8223-1999 《锅炉给水和炉水的质量标准》;1989 德国VGB-R 450-1995《68bar以上蒸汽动力设备给水、炉水、蒸汽 导则》。1988
高压
超高压 亚临界 超临界 超超临界
5.9~12.6
12.7~15.6 15.7~18.3 22.115~30 >30
汽包锅炉、少见直流锅 50~135MW 炉 汽包锅炉、少见直流锅 200~250 MW 炉 汽包锅炉、直流锅炉 直流锅炉 直流锅炉 300~660 MW 500MW及以上
以发电为主兼供汽用
1 定义及缩略语
氢电导率:水经过氢型强酸阳离子交换树脂处理
后测得的电导率。
无铜系统:与水汽接触的部件和设备(包
括凝汽器在内)不含铜和铜合金材料的系 统为无铜系统。
对于无铜系统的理解有两种观点。一种观点认为除凝汽器外, 所有加热器不含铜合金的水汽系统为无铜系统。这种观点对于凝汽 器管为铜合金的机组有较大的技术风险,因为按无铜系统进行控制, 给水和凝结水的 pH值控制较高,会造成凝汽器管外表面的腐蚀溶解, 增加凝结水和给水的铜含量,会增加铜在汽轮机的沉积,降低汽轮 机效率。另一种观点认为,就是上述内容,这与国外标准一致,这 种观点可避免给水和凝结水的 pH控制值偏高,防止凝汽器管外表面 的腐蚀溶解,从而减少铜在汽轮机的沉积。
GB12145-1999[1]电力锅炉水质标准
中华人民共和国国家标准 GB 12145-1999火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准Quality criterion of water and steam for steam power equipment发布 1999-03-23 实施 1999-10-01国家技术监督局发布前言本标准于1989年12月首次制定颁发,制定至今已有八年之久。
近年来,大容量、亚临界、超临界机组和直流炉以及新型水处理设备相继投入运行。
以 300 MW 机组为主力机组的迅速发展,使水处理及热力设备防腐防垢技术和水汽品质监控技术水平都有了较大的提高。
提出了新的科研成果和总结了新的经验,给修订该标准提供了重要的技术依据。
依据国标GB/T1.1-1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》对GB 12145-1989 的体例等内容进行了修订。
本版本主要修订如下内容:──增加了前言。
──为了与国际标准 ISO编写法接轨,将第一章主题内容与适用范围改为范围。
──增加了超临界机组(直流炉)有关控制的指标。
──增加了直流炉给水的中性处理和联合水处理有关控制的指标。
──把水内冷发电机的冷却水质量标准与发电机运行规程、透平型同步电机的技术要求(GB/T7064-1996)统一,以便现场运行控制。
──增加了水汽质量劣化时的处理内容。
与电力部制定的DL/T561-95“火力发电厂水汽化学监督导则”的有关内容统一,强调化学监督的全过程管理,贯彻化学监督“预防为主”的方针,防患于未然。
──为保证炉水水质,炉水控制增加了电导率的参考控制标准。
──为保证除盐水质量,增加了澄清池出水浊度的水质标准。
──参考了几个主要工业国家的水汽质量标准或导则,日本JIS8223:1989《自然循环式锅炉给水和炉水水质,直流锅炉给水水质标准》,德国大电厂技术协会 VGB-R450L:1988《68 bar 以上锅炉的给水、炉水及蒸汽质量标准》,前苏联火电厂直流炉的给水规范,美国电力研究所 EPRI-CS-4629:1986《火力发电厂化学运行管理导则》,以及国内几个引进机组和超临界机组的水汽质量标准。
火力发电机组及蒸汽动力设备的水汽质量详解
二、GB/T12145修改的意义
国内火力发电机组有了较大的发展和更加成 熟的运行经验,低磷酸盐处理、平衡磷酸盐 处理和加氧处理等新技术在国内得到应用; 国外主要发达国家的相应标准也在九十年代 中后期进行了修改。这些标准在水汽质量指 标上均有较大的改进。为保证标准的先进性 及与国外先进标准相接轨。
2蒸汽质量标准的制订
锅炉过热蒸汽压力 ,MPa 3.8~5.8 5.9~15.6 15.7~18.3
四 、 GB/T12145 - 2008 ( 1999 ) 增加和修改的内容
3)蒸汽二氧化硅含量指标的修改
二氧化硅,g/kg 标准值 ≤20 ≤20 ≤20 期望值 — ≤10 ≤10 GB/T12145-1999 标准值 ≤20 ≤20 ≤20 期望值
2
0.1 5 1 5
3给水质量标准的制订
四 、 GB/T12145 - 2008 ( 1999 ) 增加和修改的内容
给水质量标准是机组水汽质量标准的核心 ; 凝结水质量标准也以保证给水质量为原则 ; 国外多数国家标准只规定给水质量标准; 给水指标分给水质量指标和给水调节指标 。通过热力除氧、加除氧剂、加pH调节剂 和氧化剂等方式进行调节,以提高水汽系 统防腐防垢水平。叫做调节指标。
3给水质量标准的制订
炉型
四 、 GB/T12145 - 2008 ( 1999 ) 增加和修改的内容 无铜系统 pH 值
从 9.0~9.5 修改 为9.2~9.6
1)给水全挥发处理pH指标修订
锅炉过热蒸汽压 pH1)(25C) 力,MPa 3.8~5.8 8.8~9.3 5.9~12.6 汽包炉 12.7~15.6 8.8~9.3(有铜给水系 15.7~18.3(>15.6) 统)或 5.9~18.3 9.2~9.61)(无铜给水系 统) 直流炉 18.4~25.0
锅炉及其水汽质量标准课件
三、低压锅炉水质标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
当水汽质量劣化时,应迅速检查取样是否有代表性;化验结果是否正确; 并综合分析系统中水、汽质量的变化,确认判断无误后,应立即向厂领导 汇报情况,提出建议。领导应责成有关部门采取措施, 使水、汽质量在允 许的时间内恢复到标准值。 下列三级处理的涵义为:
第三篇 锅炉水处理
第十章 锅炉及其水汽质量标准
第十章 锅炉及其水汽质量标准
第一节 锅炉的基本组成及其工作过程 第二节 锅炉水、汽质量标准 第三节 锅炉水处理的任务和本篇的主要内容
一、锅炉的基本组成
按用途可分
工业锅炉 船舶锅炉
按蒸汽压力可分
电站锅炉
按燃烧方式可分
火床炉 煤粉炉 沸腾炉
低压锅炉 中压锅炉 高压锅炉 亚临界压力锅炉 超临界压力锅炉
三、锅炉的水循环
在自然循环锅炉的蒸发部分中,工质的流 动是借助于自然推力---水和汽水混合物的 密度差
自然循环中的流动压头
热水段的流动压头 蒸发段的流动压头
超高压时才考虑
三、锅炉的水循环
自然循环中的流动压头
三、锅炉的水循环
三、锅炉的水循环
水循环系统的合理布置,对锅炉工作的安全性有决定性的影响
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锅炉机组汽水品质控制
锅炉机组汽水品质控制一、汽水品质不良对机组的危害水汽品质的好坏,直接影响着锅炉受压部件和汽机的安全性。
由于水质不良引起的几种常见腐蚀现象为:1.碱性腐蚀:当炉水碱度过高,炉水中存在游离的NaOH时,由于有NaOH的存在,在高温条件下由铁、金属壁面上的非铁成分及炉水组成微电池,金属表面微电池存在,在其作用下产生碱性腐蚀。
此时,阳极发生的过程为:Fe+2(OH)-→Fe(OH)2+2e阴极上发生的过程为:2e+2H2O→2(OH)-+H2在高温情况下,阳极产生的Fe(OH)2,会转变成Na2FeO2,并进一步水化,形成疏松的Fe3O4,使金属保护膜破坏。
反应式为:Fe(OH)2+2NaOH→Na2FeO2+2H2O3Na2FeO2+4H2O →Fe3O4+6NaOH+H22. 氧腐蚀:当给水中含有氧气时,由于O2是强烈的阴极去极化剂,能吸收阴极电子形成氢氧离子OH-,而产生腐蚀。
由于Fe(OH)3的沉淀使阳极周围的Fe2+浓度大大降低;也就是O2促进了阳极上的铁离子转入水溶液,加速腐蚀的进行。
当水中存在O2时,只要有少量的CO2,便可大大增加铁的腐蚀。
氧腐蚀一般呈斑形腐蚀。
O2 +4e+2H2O→4OH-此外,O2又能作为阳极的去极化剂,在水中无O2存在时,铁被溶解,形成Fe(OH)2。
即Fe+2H2O→Fe(OH)2+H2而当水中有O2存在时,就进一步使Fe(OH)2氧化成不溶于水的氢氧化铁(Fe(OH)3)沉淀下来。
4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3↓2. 氢脆:当给水含Fe 量较大时,在高热负荷区(200Mcal/m 2)形成氧化铁垢。
因垢下的炉水循环不良,而使炉水中酸性盐或碱性盐水解的酸、碱发生浓缩,先破坏金属的氧化膜 ,随后产生垢下酸性或碱性腐蚀。
垢下酸性腐蚀,阳极发生的是铁氧化,阴极发生的是氢离子去极化生成氢,反应式为:阳极:Fe →Fe 2++2e 阴极:2H ++2e →H 2↑氢在垢下只能经金属内扩散,并与钢中的渗碳体作用生成甲烷。
锅炉水质控制标准介绍
pH值、碱度、电导率、磷酸根 、相对碱度、亚硫酸根
蒸气品质
含油量
溶解固形物、碱度、氧化硅
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GB/T 1576-2008 工业锅炉水质 标准
9Hale Waihona Puke GB/T 1576-2008 工业锅炉水质标准 主要变化
由强制性标准修订为推荐性标准; 本标准规定不适于用于铝材制造的锅炉; 将悬浮物指标修改为浊度指标; 对给水pH值规定了上限值; 增加了锅水酚酞碱度指示; 蒸汽锅炉和汽水两用锅炉增加了除盐水作为补
给水处理的作用是:抑制给水系统金属的一般性腐蚀和FAC; 减少随给水带入锅炉的腐蚀产物和其它杂质;防止因减温水引 起混合式过热器、再热器和汽轮机积盐。
火电厂锅炉水质控制标准也可参考GB/T 12145-2008 《火力发 电机组及蒸汽动力设备水汽质量》
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2023/12/25
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锅炉水质控制标准介绍
国家标准与ASME
1
相关内容
锅炉水质指标及意义 国家标准:工业锅炉水质
GB/T 1576-2008 电力行业标准:火电厂汽水化学导则
DL/T 805.4-2004 锅炉给水处理 DL/T 805.2-2004 锅炉炉水磷酸盐处理; ASME标准
2
锅炉水质指标及意义
3
常见锅炉水质指标(一)
浊度 Turbidity (FTU) 浊度是反映水中悬浮物含量的一个水质替代指标。其测定方法是 以难溶性的不同重量级配的硅化物分散在无浊水中所产生的光学 阻碍现象为标准,在特定的光学仪器浊度仪上与原水对比进行测 量,单位为度(FTU)或mg/L SiO2。
含盐量 Total Salt Content (ppm as CaCO3) 含盐量是表示水中溶解盐类的总和。以物质的量表示时,将水中 各种阳离子(或阴离子)均按带一个电荷的离子为基本单元,计 算其含量(nmol/L)总和;以重量表示时,将水中各种阴、阳离 子的含量换算成mg/L,然后全部相加。
GB12145-1999[1]电力锅炉水质标准
中华人民共和国国家标准 GB 12145-1999火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准Quality criterion of water and steam for steam power equipment发布 1999-03-23 实施 1999-10-01国家技术监督局发布前言本标准于1989年12月首次制定颁发,制定至今已有八年之久。
近年来,大容量、亚临界、超临界机组和直流炉以及新型水处理设备相继投入运行。
以 300 MW 机组为主力机组的迅速发展,使水处理及热力设备防腐防垢技术和水汽品质监控技术水平都有了较大的提高。
提出了新的科研成果和总结了新的经验,给修订该标准提供了重要的技术依据。
依据国标GB/T1.1-1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》对GB 12145-1989 的体例等内容进行了修订。
本版本主要修订如下内容:──增加了前言。
──为了与国际标准 ISO编写法接轨,将第一章主题内容与适用范围改为范围。
──增加了超临界机组(直流炉)有关控制的指标。
──增加了直流炉给水的中性处理和联合水处理有关控制的指标。
──把水内冷发电机的冷却水质量标准与发电机运行规程、透平型同步电机的技术要求(GB/T7064-1996)统一,以便现场运行控制。
──增加了水汽质量劣化时的处理内容。
与电力部制定的DL/T561-95“火力发电厂水汽化学监督导则”的有关内容统一,强调化学监督的全过程管理,贯彻化学监督“预防为主”的方针,防患于未然。
──为保证炉水水质,炉水控制增加了电导率的参考控制标准。
──为保证除盐水质量,增加了澄清池出水浊度的水质标准。
──参考了几个主要工业国家的水汽质量标准或导则,日本JIS8223:1989《自然循环式锅炉给水和炉水水质,直流锅炉给水水质标准》,德国大电厂技术协会 VGB-R450L:1988《68 bar 以上锅炉的给水、炉水及蒸汽质量标准》,前苏联火电厂直流炉的给水规范,美国电力研究所 EPRI-CS-4629:1986《火力发电厂化学运行管理导则》,以及国内几个引进机组和超临界机组的水汽质量标准。
锅炉水质标准及测定方法
GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD)GB/T 6903 锅炉用水和冷却水分析方法通则GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定GB/T 6907 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6909 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定GB/T 6913 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ)GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量GB/T 12151 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度)GB/T 12152 锅炉用水和冷却水中油含量的测定GB/T 12157 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolvedoxygen-Iodimetric method,NEQ)GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定DL/T 502.1 火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则DL/T 502.25 火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1原水 raw water未经过任何处理的水。
3.2 软化水 softened water除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。
GB/T 1576-20083.3 除盐水 demineralized water通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。
锅炉水工况之3-锅炉水汽质量监督,水汽品质劣化时的处理
段
1.53) 1.0
pH1)(25℃)
3.85.8
515
51 2
≤75
9.011.0
5.910.0
炉水固体碱化剂处理
210
21 0
≤40
9.010.5
10.1 12.6
26
26
≤30
9.010.0
12.715.8
≤34)
≤3
≤15
9.09.7
15.8
炉水固体碱化剂处理 炉水全挥发处理
≤14) -
-
-
各种水、汽质量标准,在中华人民共和国国家标准 GB/T 12145-2008 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质 量》中都作了规定。现对这些标准作简要介绍。
1.1 蒸汽 为了防止蒸汽通流部分,特别是汽轮机内积盐,必须
对锅炉生产的蒸汽质量进行监督。
完整ppt课件
2
表1 过热蒸汽质量标准
过热蒸汽 压力
2. 锅炉水含盐量通常不直接测定,因其测定操作较 麻烦,所以常用钠度计测定其含钠量或者用电导率仪测定 其电导率来表征炉水含盐量的多少。
完整ppt课件
10
表中各水质项目的意义如下。 (1)pH值
锅炉水的pH值应不低于9,原因如下: 1)pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强; 2)锅炉水中磷酸根与钙离子的反应只有在pH值足够 高的条件下,才能生成容易排除的水渣; 3)为了抑制锅炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸 汽中的溶解携带量。
5.910.0
≤2.002)
-
150
-
10.112.6
炉水固体碱化剂处理
≤2.002)
-
60
-
12.715.8
电厂锅炉汽水质量标准
≤2.5
≤100
分析间隔(h)
4
周
电厂锅炉汽水质量标准
一、启动时水汽质量标准
冲转前蒸汽质量标准
锅炉压力
氢电导率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ二氧化硅
铁
钠
MPa
us/cm
ug/L
ug/L
ug/L
>5.8
≤1.00
≤60
≤50
≤20
给水质量标准
锅炉压力
硬度
铁
MPa
μmol/L
μg/L
5.9~12.6
≤5.0
≤100
凝结水回收质量标准
外状
硬度
铁
μmol/L
μg/L
无色透明
≤5.0
≤100
二、正常运行水汽质量标准
饱和、过热蒸汽质量标准
项目
钠
二氧化硅
铁
铜
氢电导率
单位
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
us/cm
标准
≤5
≤15
≤15
≤3
≤0.15
分析间隔
2h
2h
周
周
2h
炉水质量标准
项目
pH
二氧化硅
PO43-
单位
25℃
mg/L
mg/L
标准
9.0~10.5
《2.0
2~10
分析间隔(h)
2
2
2
给水质量标准
项目
溶氧
PH
硬度
铁
铜
二氧化硅
单位
ug/L
25℃
umol/L
ug/L
ug/ L
ug/L
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四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
五、废热锅炉的水质标准
废热锅炉的给水和锅水水质,应根据炉型、蒸汽参数、蒸汽用途以及局部 最高热负荷的情况而定。
废热锅炉的水质标准可参照工业锅炉的水质标准、火力发电机组及蒸汽动 力设备水汽质量标准和废热锅炉的具体条件制定。
具体的工作任务如下
一、汽水监督
锅炉运行时,根据国家规定的标准,对锅炉的给水、锅水以及蒸汽等进行
第三篇 锅炉水处理
第十章 锅炉及其水汽质量标准
第十章 锅炉及其水汽质量标准
第一节 锅炉的基本组成及其工作过程 第二节 锅炉水、汽质量标准 第三节 锅炉水处理的任务ห้องสมุดไป่ตู้本篇的主要内容
一、锅炉的基本组成
按用途可分
工业锅炉 船舶锅炉
按蒸汽压力可分
电站锅炉
按燃烧方式可分
火床炉 煤粉炉 沸腾炉
低压锅炉 中压锅炉 高压锅炉 亚临界压力锅炉 超临界压力锅炉
四、锅炉的基本参数
一、锅炉用水名称
澄清水
软化水
除盐水
凝结水
一、锅炉用水名称
二、锅炉用水水质不良对锅炉的危 害
导致锅炉受热面金属的损坏,降低锅炉使用寿命 降低热效率,增加煤耗量或降低锅炉出力 增加化学清洗次数,多消耗化学清洗药剂等 由于锅水中杂质能在沉积物下浓缩,导致金属腐蚀
二、锅炉用水水质不良对锅炉的危 害
按燃料可分
燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉
按水汽流动的情况可分
自然循环锅炉 强制循环锅炉 直流锅炉
锅炉本体 辅助装置
保证燃料(煤、气、油)充分燃烧,同时产生 合格的蒸汽
保证连续可靠地供给锅炉合格的燃料、空气和水, 并将燃料燃烧后所产生和灰渣和烟气排出
水冷壁
室燃炉或煤粉炉 层燃炉或算炉
煤粉 煤粒
空气预热器通常布置在锅炉出口,亦即烟气温度最低区域,与省煤器同时 被称为尾部受热面。供应燃料燃烧用的空气,经过空气预热器预热,这样既可 利用将要排出烟气的热量,又可改善燃烧。
三、低压锅炉水质标准
三、低压锅炉水质标准
三、低压锅炉水质标准
三、低压锅炉水质标准
三、低压锅炉水质标准
采用锅内加药水处理时,规定给水总硬度小于等于4mmol/L 采用锅外化学处理时,规定给水总硬度小于等于0.03mmol/L
三、低压锅炉水质标准
对于采用锅外化学水处理的蒸汽锅炉,我国运行的锅炉的锅水中溶解固形物含 量是小于3000mg/L;对采用锅内加药水处理的蒸汽锅炉,其锅水中溶解固形物含量 应控制在5000mg/L以下
选用合适的水冷壁管和下降管 为了循环安全,应设法减小下降管阻力, 并增大上升管中的蒸汽引用流速。
合理布置水冷壁管 布置水冷壁管时应尽可能采用垂直的管子,而不采 用近水平或倾斜度较大的管子,同时应尽可能使同一循环圈的水冷壁管受热 均匀。
所有下降管均布置在炉墙的外边,完全不受热 降管加装绝热保温层。
为减少散热,必须对下
三、锅炉的水循环
在自然循环锅炉的蒸发部分中,工质的流 动是借助于自然推力---水和汽水混合物的 密度差
自然循环中的流动压头
热水段的流动压头 蒸发段的流动压头
超高压时才考虑
三、锅炉的水循环
自然循环中的流动压头
三、锅炉的水循环
三、锅炉的水循环
水循环系统的合理布置,对锅炉工作的安全性有决定性的影响
三、低压锅炉水质标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
四、中、高压锅炉水汽质量标准
当水汽质量劣化时,应迅速检查取样是否有代表性;化验结果是否正确; 并综合分析系统中水、汽质量的变化,确认判断无误后,应立即向厂领导 汇报情况,提出建议。领导应责成有关部门采取措施, 使水、汽质量在允 许的时间内恢复到标准值。 下列三级处理的涵义为:
管式空气预热器
回转式空气预热器
磨煤装置 包括磨煤机、排粉机、粗粉及细粉分离器以及煤粉输送管道 送风装置 包括送风机及风道。作用是将冷空气送至预热器加热 引风装置 包括引风机和烟囱。它将炉子中排出的烟气排到大气中去 给水装置 包括给水泵、给水管道及水处理设备 燃料供应装置 将燃料由储煤场送到锅炉房,包括装卸和运输机械等 除灰装置 从锅炉中除去灰渣并送出电厂 除尘装置 除去锅炉烟气中的飞灰,改善环境卫生 自动控制与仪表 包括热工仪表及自动控制设备。现代化锅炉中还包括工
四、锅炉的基本参数
额定蒸发量 经济蒸发量
单位时间内产生的蒸汽量 所产生蒸汽的参数
蒸汽锅炉用每小时所产生的额定蒸汽量 (D)来表征 锅炉容量的大小,单位t/h
采暖用热水锅炉则用额定产热量(Q)来表征容量大 小,单位MW
锅炉出口处(即过热器出口)蒸汽的额定压力 温度
对生产饱和蒸汽的锅炉,一般只标明蒸汽压力 对生产过热蒸汽(或热水)的锅炉,则需标明压力和蒸汽(或热水)的温度
二、锅炉的工作过程
锅炉工作时,汽锅中的工质是处于饱和状态下的汽水混合物。汽锅上 部是饱和蒸汽,下部是饱和水。水沿下降管、下联箱进入水冷壁,水冷壁 吸收炉膛高温火焰及烟气辐射热加热管内的水,使水汽化,形成汽水混合 物进入汽锅。在汽锅内,由于汽水密度不同,密度小的饱和蒸汽从汽水混 合物中分离出来到达汽锅上部空间,经分离器进入过热器被加热,形成过 热蒸汽。密度大的水留在汽鼓下部空间
业电视及计算机技术应用。
二、锅炉的工作过程
三个过程
燃料的燃烧过程 烟气向水、汽的传热过程 水的汽化过程
良好的燃烧条件
炉膛中要有适当的温度 一定的空气量 空气与可燃物的充分混合 足够进行反应所需的时间 好的煤粉细度
二、锅炉的工作过程
炉膛的燃料与空气混合物着火燃烧后生成高温的火焰与烟气,通过辐 射把热量传递给四周的水冷壁,水冷壁以对流传热方式将热量传递给管内 工质---水。烟气继续向上流动,到炉膛出口烟温降至约1000-1200度,同时, 水冷壁管内的水温也逐渐上升,并吸收炉内烟气热量开始汽化,产生水蒸 气,形成汽水混合物。汽水混合物在上升过程中继续吸热,不断产生水蒸 气。当汽水混合物进入汽锅后,水、汽分离,水沿下降管下降,饱和蒸汽 经汽水分离器分离后进入过热器。