火力发电厂循环水系统水质特征及控制,2012.6.2
火力发电厂循环水系统水质特征及控制201262PPT教案
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水冷却的原理
❖ 水的蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空
气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水 中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。 ❖ 水的接触传热
水面与较低温度的空气接触,由于温差使热水中的热量 传到空气中去,水温得到降低。温差愈大,传热效果愈好。 ❖ 水的辐射传热
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选择性腐蚀照片(均匀脱锌)
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电偶腐蚀
当两种不同金属在导电的水中相互接触时,就发生电偶腐蚀。活泼金属的腐 蚀往往会发生在活泼金属和比较贵重金属的接触处。如果溶液导电性强,对 活泼金属的腐蚀会发生在远离两种金属接触处。
电偶腐蚀的强度与相接触的金属相对表面积有关。大阴极和小阴极相联接会 加剧电偶腐蚀而引起比较活泼的金属急剧溶解。相反的情况下产生的电偶电 流很小。溶液的导电性和温度将加速电偶腐蚀。腐蚀抑制剂有助于降低腐蚀 严重性,但常常不能排除电偶腐蚀。
通常在冷却水系统中它不是最重要的,因 为在中性操作条件下能够预测结构材料的 腐蚀率。但是为控制pH有时加酸过量能导 致全面腐蚀。
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全面腐蚀
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点蚀
一种破坏性大且难以及时发现的腐蚀形态。 小孔腐蚀在金属表面上一些小的、分散的部位进行,但总的金属损失是很小
的。 一般处于钝化的金属,在含有活性阴离子(如氯离子)的介质中,氯离子能优
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➢浓缩倍数
指循环水中某物质的浓度和补充水中某物质的浓度之比。
一般指循环冷却水中某种不结垢离子的浓度与其 补充水的浓度比值,常以Cl-表示。
φ=C C Cl-,x/ Cl-,B
φ―冷却水浓缩倍率; CCl-,x ―循环水中Cl-的质量浓度,mg/L; CCl-,B ―补充水中Cl-的质量浓度,mg/L。
火力发电厂水处理及水质控制研究
火力发电厂水处理及水质控制研究摘要:我国火电体量大,火电是电力系统的稳定器,目前正值“十四五”能源规划的关键时期,火电的定位转变,将从从电量为主的定位转变为电力电量并举,最终转向系统服务的定位。
因此火力发电厂必须跟上国家“清洁低碳,安全高效”的节能理念才能在庞大的火电竞争市场中不被淘汰,合理利用水资源,降低水污染物排放是目前的耽误之急火力发电厂工作原理是利用石油、煤矿、天然气作为燃料进行生产电能的工厂,在其生产过程中是将燃料在锅炉中燃烧并且加上热水使之变为蒸汽,由此化学能转为热能带动机器将机械能转化为电能。
过程中消耗的水和水质关乎一个火力发电厂的最重要的中间枢纽部分。
所以控制水和水质直接影响到火力发电厂的工作过程。
关键词:火力发电厂;节水;水务管理;水质;水处理前言随着火力发电厂在人类的电力事业中扮演着不可或缺的角色,稳定的给人类的电力事业贡献着自己的力量,而参与其中的主要功臣——水资源充当着枢纽的作用,但是往往在处理水资源的问题上没有采用恰当的方式的话,水资源会难以维系人类的发电事业,水资源遭遇破坏不仅影响发电厂也会影响城市周边自然环境并且给人类的经济和生活带来许多负面影响。
随着国家“十三五”能源规划提出“加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系”的工作要求,“十四五”将仍然秉承此核心目标,燃煤电厂近年来面临的不仅仅是对于煤耗、油耗、厂用电等传统的节能指标降耗压力,节水减排也成为了火力发电行业的重点课题。
国家新《环境保护法》、《水十条》、新版《环境保护法》、水利部相关节水用水规划等各项环保政策的陆续出台,环保监管日趋严格,对水资源利用及水污染防治提出更高要求对企业节水、用水及排水提出了更高要求。
近期新建电厂的“环评批复”已普遍要求实施废水零排放,已建电厂的污染物排放指标要求也在不断严格。
燃煤电厂火力发电厂是工业耗水大户,其用水量约占工业用水量的30%~40%,随着水资源的日益匮乏和国家环境保护要求的提高,水的成本在电厂运行成本中所占比例越来越大,在有限条件下优化和提高水资源利用效率是燃煤电厂的必然选择。
《循环水水质控制》课件
节约水资源
防止水体污染
循环水水质控制可以减少废水排放, 减轻对环境的污染。
通过循环水水质控制,可以减少新鲜 水的补充量,从而节约水资源。
循环水水质不良的影响
01
02
03
设备腐蚀
循环水中的杂质和有害物 质会导致设备腐蚀,缩短 设备使用寿命。
结垢
循环水中过饱和的盐类会 析出并附着在设备表面, 形成硬垢,影响设备换热 效率。
评估水质状况。
水质检测频率与注意事项
检测频率
根据水质指标和设备运行状况确 定检测频率,一般应定期进行检 测。
注意事项
在采集水样时应保证采样的代表 性,同时避免交叉污染;在分析 过程中应注意实验操作的准确性 ,以保证检测结果的可靠性。
03
循环水水质处理技术
物理处理技术
沉淀与澄清
通过重力或离心作用使水中的悬 浮物自然下沉,达到分离杂质的
生物处理技术
活性污泥法
利用活性污泥中的微生物群体对 废水中的有机物进行降解和转化
。
生物膜法
利用生物膜(如生物滤池、生物 转盘等)上的微生物对废水中的
有机物进行降解和转化。Fra bibliotek厌氧生物处理
利用厌氧微生物对废水中的有机 物进行降解和转化,产生沼气等
能源物质。
04
循环水水质控制的运营与 管理
水质监测设备的维护与管理
目的。
过滤
通过多孔介质(如砂、活性炭等) 去除水中的悬浮物和胶体物质。
吸附
利用固体吸附剂的吸附作用去除水 中的溶解物质。
化学处理技术
氧化还原
通过加入氧化剂或还原剂 ,使水中的有害物质转化 为无害或低毒性的物质。
中和
通过加入酸或碱,调节水 中的pH值,使其达到适当 的范围。
【基础知识】火力发电厂各种水质的作用及差别
水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,水质常有较大的差别。
因此根据实用的需要,人们常给予这些水以不同的名称。
热力系统中水的品质,是影响发电厂热力设备(锅炉、汽轮机等)安-全、经济运行的重要因素之一。
没有经过净化处理的天-然水中含有许多杂质,如果直接进入水汽循环系统,将会对热力设备造成各种危害。
为了保证热力系统中有良好的水质,必-须采用化水处理工艺对水进行适当的净化处理,并严格监督汽水质量。
一、电厂用水的类别水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,水质常有较大的差别。
因此根据实用的需要,人们常给予这些水以不同的名称。
它们是原水、锅炉补给水、给水、锅炉水、锅炉排污水、凝结水、冷却水和疏水等。
现简述如下:(1)原水:也称为生水,是未经任何处理的天-然水(如江河水、湖水、地下水等),它是电厂各种用水的水源。
(2)锅炉补给水:原水经过各种水处理工艺净化处理后,用来补充发电厂汽水损失的水称为锅炉补给水。
按其净化处理方法的不同,又可分为软化水和除盐水等。
(3)给水:送进锅炉的水称为给水。
给水主要是由凝结水和锅炉补给水组成。
(4)锅炉水:在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水称为锅炉水,习惯上简称炉水。
(5)锅炉排污水:为了防止锅炉结垢和改善蒸汽品质,用排污的方法,排出一部分炉水,这部分排出的炉水称为锅炉排污水。
(6)凝结水:蒸汽在汽轮机中作功后,经冷却水冷却凝结成的水称为凝结水,它是锅炉给水的主要组成部分。
(7)冷却水:用作冷却介质的水为冷却水。
这里主要指用作冷却作功后的蒸汽的冷却水,如果该水循环使用,则称循环冷却水。
(8)疏水:进入加热器的蒸汽将给水加热后,这部分蒸汽冷却下来的水,以及机组停行时,蒸汽系统中的蒸汽冷凝下来的水,都称为疏水。
在水处理工艺过程中,还有所谓清水、软化水、除盐水及自用水等。
二、水质指标所谓水质是指水和其中杂质共同表现出的综合特性,而表示水中杂质个体成分或整体性质的项目,称为水质指标。
火电厂冷却水系统的水质安全与环境保护
火电厂冷却水系统的水质安全与环境保护摘要:火电厂冷却水系统在能源生产中扮演着重要的角色,但其运行涉及到水质安全和环境保护等重大挑战。
随着全球能源需求的增长,火电厂的数量也在迅速增加,这对水资源产生了更大需求,同时对水质安全和环境保护方面引起了更高的关注。
因此,本文的研究目的是深入了解火电厂冷却水系统中水质安全和环境保护的问题,并寻找可行的解决方案。
关键词:火电厂;冷却水系统;水质安全;环境保护一、火电厂冷却水系统的工作原理在电厂运行中,热能产生于发电设备,如锅炉或发电机,这些设备的工作导致温度升高,需要通过冷却来降低温度,以确保设备的正常运行。
而冷却过程通常在冷却塔或冷却池中进行。
热水从设备中流出,进入冷却塔或冷却池,然后通过自然对流或机械系统散发热能,使水温下降。
在这个过程中,热水与冷却介质(通常是冷却水或冷却剂)交换热量,导致冷却介质升温,同时冷却水降温,进而达到了冷却的效果。
然后,升温的冷却介质被抽送回发电设备,并再次参与热量交换过程。
这个循环不断重复,确保设备始终在适宜的温度范围内运行。
需要注意的是,在这个过程中,热能并未完全消失,一部分热能仍然存留在冷却介质中。
因此,冷却水系统需要排放热能,以避免系统过热。
这通常通过排放热水或热气体的方式实现,而这些排放物最终会进入环境。
这一工作原理是确保电厂设备正常运行的关键,但也引发了有关冷却水的水质安全和环境保护的问题,因为排放的热能可能对周围的水资源和生态系统造成影响。
二、冷却水系统中的水质安全问题(一)水源污染风险评估冷却水系统中的水质安全问题是火电厂运行中必须重视的关键问题之一,其中,水源污染风险评估是确保冷却水质量的重要步骤。
首先,水源的选择对冷却水系统的水质安全至关重要。
火电厂通常从附近的自然水源中获取冷却水,如河流、湖泊或地下水。
因此,在进行水源的选择时,需要进行全面的评估,需要考虑附近的工业活动、城市排放、农业化肥使用等因素,以了解水源是否受到污染的威胁。
火力发电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制措施
火力发电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制措施摘要:火力发电厂锅炉运行中,水作为传热介质不可或缺,而水质与火力发电厂锅炉运行的稳定有着密切的关系,保障水质符合标准可以有效提高锅炉传热效率。
本文对火力发电厂锅炉水质常规化验方法进行了分析,并提出了相应的质量控制措施。
关键词:火力发电厂;锅炉水质;化验;质量控制0前言锅炉运行时,锅炉水质发挥着举足轻重的作用,为了给锅炉运行的安全性提供保障,需要定期化验火力发电厂锅炉水质状况,从而在根本上确保发电机组运行的可靠性,推动发电企业的可持续发展。
1电厂锅炉水质常规化验方法分析1.1水质硬度化验水质硬度是指水中铝、镁、钙、铁、锌等离子的含量,对于水质硬度的计算标准一般是以钙离子和镁离子的含量为主。
如果发电厂的锅炉水质硬化程度较高,会影响锅炉使用的安全性,而且水质程度较差的话,也会使得锅炉的传热效率大大下降,因此水质硬度的化验工作是非常重要的[1]。
具体的化验流程如下:首先选取100毫升的锅炉水样,然后在其中再添加3毫升氨-氯化铵缓冲溶液和少量0. 5%铬黑 T 指示剂,使用标准溶液滴定以后,将其静置,等到溶液变成蓝色的时候记录标准溶液的体积,之后根据相应的实验数据对锅炉水的硬度进行准确计算。
在这个过程中,为了保证测量结果的准确性,在具体的化验工作之前,工作人员需要根据状况来制作测定评分表,对每一个步骤进行细化管理,指导化验人员的操作。
配制EDTA 标准溶液的过程中,需要实施相应标定,确保溶液配置的标准性,不然会使得测量结果出现很大的误差。
除此之外,络合反应相对来说速度比较慢,温度因素会在一定程度上加快络合反应发生速度。
所以,在进行滴定之前,可以把水样温度加热到30~40℃,同时在滴定的过程中需要朝着一个方向,注意摇动锥形瓶的时候速度要缓慢,同时连续滴定,一直到滴定终点时再停止操作。
1.2酸碱度化验水质酸碱度使用pH值表示, pH值能够很好的反映出水质的变化情况。
火力发电厂循环水系统存在的问题和解决措施分析
2 . 4 阻垢处理
实际生产中人们发现,有时 只需在循环水 中加入少量化 学药剂,就可 以阻止水垢生成 。早期采用 的阻垢剂有聚磷酸 盐和 天然 的或改 良的有机物 ,但是近年来 ,企业发现人工合 成的膦酸 和聚羧酸 等有机化合物 有更好地阻垢效果,如有机 磷酸脂,它是抑制硫酸钙垢 的 良好化 学剂 ,当冷却水 中含有 大量 的硫 酸根 离子时,加入 有机 磷酸脂可防止硫酸钙析出 。
发 电工程
火力发 电厂循环水系统存在 的问题和解决措施分析
谢 丽娅 ’ 孙 文鹏 张 刚 。
1 . 山 东 电力 工 程 咨 询 院有 限公 司水 暖 部 , 山 东 济 南 2 5 0 0 1 3 2 . 山 东省 水 利 勘 测 设 计 院水 保 环 评 室 , 山 东 济 南 2 5 0 0 1 3 3 . 南 京 城 理 人 城 市 规 划 设 计 有 限 公 司, 江 苏 南京 2 1 0 0 0 0
摘 要 :在 水资 源短 缺 和 水 污 染严 重 的 严 峻 形 势 下 ,如 何 采 取 一 系列 有 效措 施 保 证 水 循 环 的正 常运 行 显 得 十 分 必 要 。 本 文 主要 对现 阶段 电厂 循 环 水 系 统存 在 的 问题 进 行 了 简要 分 析 ,并 结 合 现 场经 验 提 出 了相 关解 决措 施 。 关键词 :发电厂 ;循环 水系统;问题 :措施 中图分类号 :T M6 2 1 文献标识码 :A 文童编号 :1 0 0 2 . 1 3 8 8 ( 2 0 1 5 ) 0 6 . 0 1 3 2 . 0 1
黄铜 易出现脱锌腐 蚀, 会造成凝汽器局部穿孔, 危害性很大 。
2 . 3杀 菌处理
抑制水 中微生 物生 长也是 防止水 循环 系统 中结垢 的有 效措施之 一。对水源进行杀菌可 以防止微生物滋生 ,减少它 们 在管道 或管壁 上 的附着 ,从而达 到提 高水循环 效率 的 目 的,生产上一般采取往水 中通入氯气 、硫酸铜溶液或充入臭 氧 的方法 。但是 由于生长在水 中的微生物种类繁 多,不 同微 生物 同一化 学试剂 可能有相反的反应,因此采用化学药剂对 水源 杀菌不易把握 。此外 ,长时间使用一种化学药剂杀菌会 增加微生物对此 药剂的抗性。所 以,如果要得到效果好且经 济可 行的杀菌方法 ,要提前经过试验验证。
探析火力发电厂的水处理及水质控制
103水是地球重要的资源之一,对于水资源的保护也至关重要。
近年来,随着国家经济的发展,对于水资源的开发和利用也变得越来越多,水资源污染也逐渐成为环境保护过程中不容忽视的问题。
在火力发电过程中,对于水处理和水质控制非常重要,如果这些环节出现问题,将会导致水资源污染,进而给生态环境造成不必要的损害。
从当前的实际情况来看,火力发电厂在水处理和水质控制过程中还存在着一定的问题。
需要结合实际,制定出切实可行的水处理和水质控制方案,防止环境污染。
一、火力发电厂的水处理现状及有效措施分析1.火力发电厂的水处理特点火力发电厂在进行发电的同时,会消耗一定的水资源,并且会对水资源造成一定的污染,因此对于排放出去的水,要进行处理,消除污染,避免对生态环境造成破坏。
从当前火力发电厂的实际情况来看,多数情况下,在水处理的时候,会采取两种方式。
一种是在平时的工作过程中,对于工作人员进行相关的技术教育和培训,让工作人员掌握水处理的基本技术,从而实现对于水资源的处理。
这种方式也属于主观层面的内容。
还有一种是利用相应的水处理技术手段,同时技术操作,实现对于水的处理。
但是这种方式会直接受到工作人员专业素质的影响,如果工作人员缺乏专业素质,水处理的效果也是非常不理想的。
另外,很多火力发电厂在水处理的过程中,还会在其中加入相应的化学药剂,这种方式也是目前采用较多的一种水处理方式,但是这种方式也不是长久之计。
因为在水资源之中加入药剂,或多或少的都会对水资源造成不良影响,引发不良后果。
随着水处理技术的发展和完善,目前还可以采用化学反应的方式,用现代机械设备作为辅助,也能起到非常好的水处理效果。
2.火力发电厂的循环水处理在火力发电厂作业的过程中,循环水是非常关键的,其主要起到冷却的作用,因此循环水的处理也是火力发电厂水处理的重要内容。
火力发电厂在对水资源进行利用的过程中,汽轮机对于水资源的利用是最多的。
由于汽轮机不断工作会产生大量的热量,随着温度的升高,水中的无机盐会以一种固体的形式沉淀下来,随着固体物质越积越多,最终会堆积在管道内壁上,从而导致管道不通畅,引发一些不必要的危险,而这些危险是可以通过水处理技术来避免的。
火力发电厂循环水系统水质特征及控制
➢浓缩倍数
指循环水中某物质的浓度和补充水中某物质的浓度之
比。一般指循环冷却水中某种不结垢离子的浓度与 其补充水的浓度比值,常以Cl-表示。
φ=C C Cl-,x/ Cl-,B
φ―冷却水浓缩倍率; CCl-,x ―循环水中Cl-的质量浓度,mg/L; CCl-,B ―补充水中Cl-的质量浓度,mg/L。
图3 敞开式循环冷却水系统
1-补充水(M);2-冷却塔;3-冷水池;4-循环 水泵;5-渗漏水(F);6-冷却水;7-冷却用换 热器;8-热水(R);9-排污水(B);10-蒸发 损失(E);11-风吹损失(D);12-空气
水冷却的原理
❖ 水的蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空
二、 敞开式循环冷却水系统产生的主要问题
➢ 沉积物的析出和附着 重碳酸盐分解产生碳酸钙水垢,轻者降低换热器的传热效 率,重者堵塞管道。
➢ 有害离子引起的腐蚀 溶解氧引起电化学腐蚀 有害离子引起腐蚀
➢ 微生物的滋生和粘泥 细菌和藻类繁殖,生成生物粘泥而引起腐蚀、管道堵塞
循环冷却水系统中金属的腐蚀及控制
M、E、D、B分别代表补充水量、蒸发损失、风吹损失、排污量, R为系统中循环水量,e为损失系数,K为浓缩倍数。
➢离子浓度的改变
图6 降低浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线
图7提高浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线
不论系统中某离子的初始浓度为多少,随着运行时间的推移,其最
终的浓度总是浓缩倍数和补充水中离子浓度的乘积。由此证明了控制 好补充水量和排污量能使系统中某些离子浓度稳定在一个定值。
图4 自然通风冷却塔 1-配水系统;2-填料;3-百叶窗; 4-集水池;5-空气分配区;6-风筒; 7-热空气和水蒸汽;8-冷水
火力发电厂水处理及水质控制方法探讨
火力发电厂水处理及水质控制方法探讨摘要:本文的主旨为深入探究火力发电厂水处理及水质控制方法,以期能够提高火力发电厂水处理及水质控制质量,减少对生态环境的污染。
以文献探究为理论基础,通过本文分析可知,应从火力发电厂水处理方法、火力发电厂水质控制方法等两方面入手,有助于提升火力发电厂水处理及水质控制水平。
关键词:火力;发电厂;水处理;水质;控制方法前言:随着我国对水资源的不断开发与利用,水资源污染问题也日益严峻。
如何提高火力发电厂水处理及水质控制方法的有效性,从而防止环境污染问题的发生,已经成为了当前火力发电厂水处理及水质控制人员普遍关注的重点课题。
本文通过对火力发电厂水处理技术特点进行深入分析,并提出了几点控制方法,对于火力发电厂水处理及水质控制工作的发展与进步,具有十分重要的意义。
一、火力发电厂水处理技术特点(一)集中化火力发电厂在进行水处理工作时,传统的水化学处理方式,需要涉及诸多处理系统,如废水处理系统、水净化预处理系统、加药处理系统、锅炉给水处理系统、循环水处理系统以及汽水取样分析系统等。
这种处理方式不但管理效率相对较低,且对于空间资源、人力资源以及物力资源而言,都需要进行极大的耗费。
基于此,为提高火力发电厂水处理效率,强化水处理设备的利用率,减少对空间资源的占用,当前所采用的水处理方式更趋于集中化发展。
在现代水处理工作过程中,通过构建集中处理平台,利用数字技术不但能够统一搜集水处理信息、反馈水处理现状等,而且能够统一监管全部发电设备的水处理程序,并对其进行全程精细化控制,有助于及时精确把控水处理结果[1]。
(二)多元化现阶段,火力发电厂水处理方法正趋于多元化发展。
在电力领域材料科学飞速发展的背景下,火力发电厂水处理技术也在与时俱进的更新进步。
全膜水处理技术、树脂技术等先进水处理方法已逐渐取代了单纯的水资源杂质过滤方法以及传统交换法。
新时期水处理方法与传统水处理模式相比,除了可以极大提高水处理效率与质量,还可以降低水处理技术难度,避免水处理设备自身对水资源的消耗,进而突显水处理技术在环保方面的重要价值[2]。
循环水控制指标及解释
循环水水质控制指标及注释1、PH:7.0-9.2在25℃时pH=7.0旳水为中性,故pH=7.0-9.2旳水大体上属于中性或微碱性旳范畴;冷却水旳腐蚀性随pH值旳上升而下降;循环水旳pH值低于这一范畴时,水旳腐蚀性将增长,导致设备旳腐蚀;循环水旳pH值高于这一范畴时,则水旳结垢倾向增大,容易引起换热器旳结垢。
2、悬浮物:≤10mg/L悬浮物会吸附水中旳锌离子,减少锌离子在水中旳浓度;一般状况下,循环冷却水旳悬浮物浓度或浊度不应不小于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不适宜不小于10mg/L。
3、含盐量:≤2500mg/L含盐量也可通过电导率来间接表达,天然淡水旳电导率一般在50-500μS/cm;电导率与含盐量大体成正比关系,其比值1μS/cm旳电导率相称于0.55-0.90mg/L旳含盐量;在含盐量高旳水中,Cl-和SO42-旳含量往往较高,因而水旳腐蚀性较强;含盐量高旳水中,如果Ca2+、Mg2+和HCO3-旳含量较高,则水旳结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水旳含盐量一般不适宜不小于2500mg /L。
4、Ca2+离子:30≤X≤200mg/L从腐蚀旳角度看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不适宜不不小于30mg/L;从结垢旳角度看,钙离子是循环水中最重要旳成垢阳离子,因此循环水中钙离子浓度也不适宜过高;在投加阻垢分散剂旳状况下,钙离子浓度旳高限不适宜不小于200mg/L。
5、Mg2+离子:镁离子也是冷却水中一种重要旳成垢阳离子,循环水中镁离子浓度不适宜不小于60mg/L或2.5mmol/L(以Mg2+计);由于镁离子易与循环水中旳硅酸根生成类似于蛇纹石构成旳不易用酸除去旳硅酸镁垢,故规定循环水中镁离子浓度遵从如下关系:[Mg2+](mg/L)*[SiO2](mg/L)<15000,式中[Mg2+]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。
火力发电厂水处理及水质控制分析
火力发电厂水处理及水质控制分析发布时间:2022-08-05T01:53:56.603Z 来源:《建筑实践》2022年第3月第6期作者:魏春英[导读] 随着时代快速发展,电力已经成为人们日常生活中不可缺少的重要资源能源魏春英国电建投内蒙古能源有限公司 017010摘要:随着时代快速发展,电力已经成为人们日常生活中不可缺少的重要资源能源,火力发电厂作为一种较为主要的发电形式,在发电过程中需要消耗一定的水资源,如何减少水源杂质、保证发电质量,成为发电厂必须考虑的一大重要问题。
尤其是新时期下,为更好满足社会生产发展需要,火电厂必须对水质进行较好控制,用于对火电厂发电效率进行宏观调整,使发电更加稳定、高效。
本文将结合实际情况,对火力发电厂水处理及水质控制措施进行详细分析,以期为今后开展的有关工作提供借鉴参考。
关键词:火力发电厂;水处理;水质控制近几年,我国社会生产力有了明显提升,但相对的自然环境却受到较大破坏,如何较好解决、应对生态问题,成为现下普遍关注的焦点。
火力发电厂作为我国电力的主要来源,其在发电过程中会消耗较多水资源,而这些被应用于火电厂运行的水资源,必须经过较好处理,应纳入到火电厂发展规划中,切实提高火电厂发电效率,为社会生产提供充足保障。
因此,联系实际分析活力发电厂水处理与水质控制措施,对于减少环境污染、促进火电厂持续发展而言都有着重要的现实意义。
一、火力发电厂水质控制的重要意义火力发电厂是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能[1]。
其运转主要是为社会生产、人们生活提供充足电能的场所,其在运行过程中,往往需要消耗较多的水资源,为保证发电效果,火电厂必须减少水资源中的杂志与有害物质,不管对于发电厂运转,还是对于环境保护而言都十分重要。
火力发电厂水处理及水质控制探讨
TECHNOLOGY AND INFORMATION86 科学与信息化2023年12月下火力发电厂水处理及水质控制探讨符晓蓉大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 陕西 咸阳 712085摘 要 在当下技术进步的过程中,火力发电厂面临更大的发展难题,特别是在国家陆续颁布了污水排放标准后,火电厂必须将水处理与水质控制作为关键任务。
目前,许多大型火电厂在水处理与水质控制中采用了新工艺、新技术,取得了良好的处理效果,带动了火电厂的可持续发展。
而部分火电厂在水处理与水质控制中还存在技术落后的问题,未来需加大技术创新力度。
基于此,本文着重分析了火电厂的水处理技术和水质控制措施,对实际工作具有指导与借鉴意义。
关键词 火力发电厂;水处理;水质控制Discussion on Water Treatment and Water Quality Control in Thermal Power Plants Fu Xiao-rongDatang Shaanxi Power Generation Co., Ltd Weihe Thermal Power Plant, Xianyang 712085, Shaanxi Province, ChinaAbstract In the process of current technological progress, thermal power plants are facing greater development problems, especially after the country has successively promulgated the sewage discharge standards, thermal power plants must take water treatment and water quality control as a key task. At present, many large-scale thermal power plants use new processes and new technologies in the water treatment and water quality control, and achieve good treatment results, which leads to the sustainable development of thermal power plants. There are still problems of technological backwardness in water treatment and water quality control of some thermal power plants, it is necessary to increase technological innovation in the future. Based on this condition, this paper focuses on analyzing the water treatment technology and water quality control measures in thermal power plant, and has guidance and reference significance for the actual work.Key words thermal power plant; water treatment; water quality control引言近年来,许多火电厂的生产规模日渐扩大,在此过程中各火电厂对水处理、水质控制提出了新的要求。
火力发电厂水处理及水质控制
火力发电厂水处理及水质控制在我国社会经济水平显著提高的背景下,现有的发电系统已经满足不了我国日益增长的物质文化需要,为此我国建立了很多大容量的发电设备,其中以火力发电最为著名。
如今,火力发电在我国已经存在了几十年,我国对火力发电厂的水质量以及水处理技术越来越重视,对此提出了更高的要求,本文针对火力发电厂中的对水的处理过程,按时间将水分为三个阶段进行相应的管理,并且解决在处理过程中发现的问题,同时为了水资源更好的利用,对水资源进行质量控制。
标签:水处理技术;水质控制;火力发电厂引言火火力发电厂废水处理系统在设计上兼顾了水资源的合理回用,但在大多数火力发电厂常由于运行维护不周、设备老化损坏等原因使系统运行不畅或功能失效,导致火力发电厂耗水指标升高、污水排放不达标等问题。
水资源的安全高效利用与全厂工业废水的零排放成为关系火电行业健康发展的关键,受到业界广泛的关注。
1发展火力发电厂水处理技术的重要性火力发电厂水处理技术的专业与否与发电的安全管理及经济效益紧密相关。
具体来看,主要有以下两个方面:一方面,质量不达标的水进入循环系统后,会对设备运转产生损害,产生较大的安全隐患。
比如,若是在锅炉内的水质自身的纯度不够,设备运行一段时间以后,锅炉壁会与水中的杂质发生化学反应,并且会直接生成固体物质,粘附在炉壁的表面,也被称为结垢。
水垢相对于比较容易在锅炉的炉管中形成,炉管中的温度相对较高,然而水垢的导热性能相对较差,受到炉管内部压力与高温的双重压力后,炉管壁会比较脆弱,严重的会使管道发生变形,甚至是产生管道的爆裂现象,存在较大的安全隐患。
另一方面,水处理技术不过关会导致发电效率较低,提高运维成本。
比如,若是汽轮机凝汽器内部存在结垢的话,内部的杂质或是空气的含量或有所增加,减少发热的效率,并且在结垢后不能够进行正常的生产工作,同时需要对于设备做好及时的清洗工作否则会浪费清洗的时间,在这段时间内不能进行正常的生产,发电量也会相应减少,加大清洗与整修工作的经济成本,影响火力发电厂经济效益。
火力发电厂循环冷却水系统水质控制及腐蚀防护
火力发电厂循环冷却水系统水质控制及腐蚀防护作者:郎琰来源:《科学与财富》2018年第23期摘要:在人们的日常生活和工作当中,电能都是一种非常重要的能源,现在人电能已经深入到了人们生产生活的各个领域当中,无论是设备的运转还是设施的运行,都需要依赖电力来驱动。
现在我国发电仍然以火力发电为主,可以说良好的设备可以保证发电的顺利进行,但是火力发电厂设备腐蚀问题的存在已经严重影响了设备的正常运转,尤其在冷却水循环系统当中,更容易发生这个问题。
本文首先简要分析了冷却水循环系统的腐蚀问题成因,之后总结了一些可行的对策,希望可以给相关工作的开展提供一些参考。
关键词:火力发电厂;循环冷却水系统内;腐蚀;水质控制一直以来,火力发电厂水循环系统腐蚀问题和结垢问题的存在都给电力企业带来困扰,然而如果向循环水当中加入化学成分,无疑会直接导致污水的排放,反而出现了严重的水资源污染问题。
现在这个问题已经造成了严重的经济支出,为了避免水循环系统结构和腐蚀问题,企业每年在此问题上所消耗的成本已经在企业总投资成本占比接近10%。
一直以来,发电企业都非常重视水循环问题,本文针对这些问题进行了简要分析。
1 循环冷却水会系统腐蚀问题成因1.1 设备自身存在的问题现在我国市场经济越来越完善,相应地,行业内的竞争也越来越激烈,很多从事设备供应的厂商也经常会为了降低成本而偷工减料,生产出质量不过关的设备流入市场,这些设备在金属表面镀膜,虽然暂时让其满足于工作开展的实际需求,但是在长期使用中,往往存在巨大的安全隐患。
循环水的成分可能是城市内的冻水,也可能是海水,所以这些冷却水当中富含活性阴离子,非常容易和表面镀膜发生反应,导致出现破坏。
在这种情况下,金属结构内部受到腐蚀,会直接给供电质量造成影响,严重时则会导致发发电厂被迫停机检修。
这种情况在海水冷却水的发电厂中更加明显,循环水系统中的钢铁设备也会由于氧化问题而导致腐蚀,一旦出现海水渗漏,就会导致设备的整体运行受到严重影响。
火电厂水质化验分析方法的应用及其质量控制措施
火电厂水质化验分析方法的应用及其质量控制措施摘要:水质化验分析方法的应用及其质量控制在火电厂中扮演着至关重要的角色。
火电厂作为电力供给重要企业,对水质的要求严格,涉及锅炉水、冷却水以及废水排放等方面,一旦水质出现问题,可能会导致设备腐蚀,影响设备性能,甚至引发安全事故,不合格的废水排放也会对环境产生负面影响。
因此,实施有效的质量控制措施,包括设备维护、实验操作规程、人员培训及数据管理等,可以确保水质化验结果的准确性和一致性,从而保证火电厂的生产安全与效率,减小对环境的影响。
关键词:火电厂;水质化验分析方法;质量控制措施引言火力发电厂是电力能源生产的重要环节,其生产过程中大量使用水资源,包括锅炉水、冷却水和废水等,这些水的质量直接影响到设备的运行效率、安全以及环境保护。
因此,水质化验分析,即通过科学技术手段对水质进行测量、监测与分析,对于保障火电厂的正常运行至关重要。
同时,为了确保水质化验的准确性和可靠性,必须对其进行严格的质量控制。
本文的目的就是要探讨火电厂中水质化验分析方法的应用,并结合质量控制措施,以期提高火电厂的运行效率和安全性,同时最小化对环境的影响。
1.火电厂水质化验分析方法的应用1.1 水质化验的常用方法介绍火电厂的水质化验分析方法多种多样,根据特定的应用场景和需求进行选择。
其中,直接检测法、分光光度法和比色法是常用的方法。
直接检测法是最基础的水质化验方法,主要用于测定水质中的物理和化学参数,如温度、电导率、pH值、溶解氧含量等。
这些参数的测定通常采用专业的水质监测设备,并根据设备的使用说明书进行操作。
此法的优点是操作简便,能快速获取结果,适合于对水质进行初步判断或实时监测。
分光光度法主要应用于测定水质中的特定化学成分,如重金属离子、有机物等。
其工作原理是利用物质对特定波长光的吸收或发射特性,通过测量物质对光的吸收或发射程度,来定量分析物质的浓度。
此法的优点是灵敏度高,准确度高,能够对多种化学成分进行准确地测定。
火力发电厂水处理及水质控制
火力发电厂水处理及水质控制陈林刘东征陈永祥摘要:随着我国经济的不断发展,现有的发电系统已经满足不了我国日益增长的物质文化需要,为此我国建立了很多大容量的发电设备,其中以火力发电最为著名。
如今,火力发电在我国已经存在了几十年,我国对火力发电厂的水质量以及水处理技术越来越重视,对此提出了更高的要求,本文针对火力发电厂中的对水的处理过程,按时间将水分为三个阶段进行相应的管理,并且解决在处理过程中发现的问题,同时为了水资源更好的利用,对水资源进行质量控制。
关键词:水处理技术;水质控制;火力发电厂近年来,随着时间的推移,由于世界上各国家对水资源的使用越来越频繁,导致全球水资源越来越紧缺,而火力发电厂对水资源的应用也是更加地频繁,可以说水就是火力发电厂的血液。
由于世界上水资源的匮乏,我国火力发电厂在处理水资源的技术就需要进一步提高,以便循环利用水资源,同时可以使得排出的水,无污染。
1火力发电厂水处理1.1火力发电厂水处理的特点以及现状现阶段,我国大多数的火力发电厂对水处理的技术分为主观和客观两个方面,主观方面就是对水处理的工作人员进行素质上的教育,加强对工作人员对水资源的管理,客观方面就是利用相应的技术手段对水进行相应的控制,但是由于工作人员的素质有限,以及水资源处理技术的不足,就导致这两种方法起到的效果不好。
除此之外,我国火力发电厂都有一套对水的处理办法,就是对水加以相关的药剂来进行处理,无论是对生产用水还是非生产用水效果都很好,但是由于加入药剂会产生不好的后果,所以这种方法不是长久的方法。
随着科技的进步以及工厂的改革,我国的火力发电厂对水资源的处理办法,有了进一步的发展,利用化学反应的特点,使用现代机械对水资源进行处理,效果可以达到最佳。
1.2火力发电厂循环水处理循环水在火力发电厂中的地位很高,循环水起着冷却的作用,因此对循环水的处理是整个水资源处理中一个比较重要的环节。
在火电厂的水资源的整个利用的过程中,汽轮机与水接触的时间最多,对水资源的利用也最多。
火力发电厂水处理及水质控制分析
火力发电厂水处理及水质控制分析发布时间:2022-09-14T05:10:10.790Z 来源:《福光技术》2022年19期作者:付昱[导读] 在现代化火力发电厂日常运行的过程中,水处理为重要的组成部分,不仅有助于减少对周边环境的破坏,还有助于实现资源的科学利用,为各项生产活动提供重要的帮助。
中电国际新能源海南有限公司海南省澄迈县 571924摘要:在现代化火力发电厂日常运行的过程中,水处理为重要的组成部分,不仅有助于减少对周边环境的破坏,还有助于实现资源的科学利用,为各项生产活动提供重要的帮助。
因此火力发电厂需要按照各项工艺的实施特点加强对火力发电厂水处理和水质管理的重视程度,做好各个环节的严格监测,将水环境保护以及水质监测思路融入到各个生产环节中,以此来推动火力发电厂水处理和水质控制工作的顺利进行。
关键词:火力发电厂;水处理;水质控制火力发电厂在进行水处理和水质控制工作中,需要按照整体的生产要求以及标准选择正确的技术方案,满足水处理和水质管理的各项要求,同时还需要在技术实施的过程中做好技术的总结,有效的应对在当前水质处理中所存在各项问题,适当的借鉴国外发达国家的先进经验,为火力发电厂水处理和水质控制提供重要的帮助,进一步地提高火力发电厂的整体效益。
一、火力发电厂水处理和水质控制的要求与特点 (一)要求在进行火力发电厂水处理和水质控制工作中,需要按照实际情况明确主要的工作要求,落实精细化的工作原则,避免对水处理工作造成较为严重的影响。
在近年来,随着我国火力发电厂数量的不断增加,我国对火力发电厂水处理和水质控制的要求在逐渐地提高,在实际水质管理的过程中,需要先进行原水的计划,配合着过滤和沉淀的方式,有效地去除原水中的悬浮物等相关的杂质,从而达到良好的净化效果,避免对水处理造成较为严重的影响。
在后续工作中要进行的是供水处理主要是通过药物消除的方式减少水中的溶解氧,之后进行加氧处理。
在此过程中需要监测水质的 pH 值,和预期管理要求进行相互的匹配,使各项处理活动可以更加顺利地实施。
电厂用水的类别及水质指标
电厂用水的类别及水质指标一、火力发电厂用水的分类由于水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,其水质常有较大的差别,热力设备用水大致可分为:原水、补给水、给水、锅炉水、排污水、凝结水、疏水、返回凝结水、冷却水等。
1、原水:原水是未经任何处理的天然水(如江河水、湖水、地下水等)。
在火力发电厂中,原水是制取补给水的水源,也可以用来冲灰渣或作为消防用水。
一般取自自备水源(地表水或地下水)或城市供水网。
2、补给水:原水经过各种水处理工艺处理后,成为用来补充火力发电厂汽水损失的锅炉补给水。
锅炉补给水按其净化处理方法的不同,又可分为软化水、蒸馏水或除盐水等。
3、给水:经过各种水处理工艺处理后送进锅炉的水成为给水。
凝汽式发电厂的给水主要由汽轮机凝结水、补给水和各种疏水组成;热电厂的给水中还包括返回凝结水。
4、锅炉水:在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水称为锅炉水。
5、排污水:为了防止锅炉结垢和改善蒸汽汽质,用排污的方法排出一部分含盐量高的锅炉水,这部分排出的锅炉水称为排污水。
6、凝结水:锅炉产生的蒸汽在汽轮机内做功后,经冷却水冷凝成的水称为凝结水。
这部分水又重新进入热力系统,成为锅炉给水的主要部分。
7、疏水:在热力系统中,进入加热器的蒸汽将给水加热后,由这部分蒸汽冷凝下来的水,以及在停机过程中,蒸汽系统中的蒸汽冷凝下来的水都称为疏水。
所有疏水经疏水器汇集到疏水箱,符合水质要求的,作为锅炉给水的一部分返回热力系统。
由于火力发电厂(尤其是热电厂)的疏水系统比较复杂,一般在水汽循环的主要系统中不表示出来,另行阐述。
8、返回凝结水:热力发电厂向热用户供热后,回收的蒸汽凝结成水,称为返回凝结水(也称返回水)。
其中又有热网加热器凝结水和生产返回凝结水之分。
9、冷却水:蒸汽在汽轮机中做完功以后,通常通过水冷,闭式水系统的冷却通常也需要水冷,这两部分水称为冷却水。
一般说的冷却水主要是指这两部分。
二、天然水中水中杂质(离子和主要化合物)天然水中的杂质可按其分散颗粒的大小分为:悬浮物、胶体和溶解物质。
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不同的金属、 冶金学方面
(3)微生物
腐蚀泄漏的形成
(1)设计问题 (2)运行管理问题 (3)均匀腐蚀
(4)点蚀
(5)冲击腐蚀 (6)选择性腐蚀 (7)电偶腐蚀 (8)腐蚀疲劳 (9)缝隙腐蚀 (10)开裂腐蚀(应力腐蚀开裂) (11)砸伤
均匀腐蚀
这种形态的腐蚀在整个表面上产生均匀的 腐蚀率,最终结果使金属全面变薄。
通常在冷却水系统中它不是最重要的,因 为在中性操作条件下能够预测结构材料的 腐蚀率。但是为控制pH有时加酸过量能导 致全面腐蚀。
全面腐蚀
点蚀
一种破坏性大且难以及时发现的腐蚀形态。 小孔腐蚀在金属表面上一些小的、分散的部位进行,但总的金属损失是很小 的。 一般处于钝化的金属,在含有活性阴离子(如氯离子)的介质中,氯离子能优 先地、有选择地吸附在钝化膜上把氧离子排挤掉,然后和钝化膜中的阳离子 结合成可溶性氯化物,结果在新露出的基底金属的特定点上生成小蚀坑(孔 蚀核)。在自腐蚀条件下,在含氯离子的介质中有溶解氧或阳离子氧化剂(如 FeCl3)时,能促使孔蚀核长大成蚀孔。蚀孔成为表面上的局部阳极区,围绕 阳极的是大阴极,蚀孔不断发展。在蚀孔内部常常产生高浓度的金属氯化物, 并水解而产生酸性pH环境,蚀孔内的反应形成自催化反应,最终引起基体金 属穿孔。
冷却系统的类型
1 直流冷却水系统
冷却水仅通过换 热设备一次,用过后 就排放掉。不需要其 他冷却水构筑物,因 而投资少、操作简单, 但是冷却水的操作费 用大,且不符合节水 的要求。
图1 直流冷却水系统
2 密闭式循环冷却水系统
冷却水密闭循 环,并交替冷却和 加热,而不与空气 接触。水的再冷通 常通过另一台换热 设备用其他冷却介 质冷却的。一般用 于发动机、内燃机 或有特殊要求的单 台换热设备。
水冷却的原理
水的蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空 气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水 中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。
水的接触传热
水面与较低温度的空气接触,由于温差使热水中的热量 传到空气中去,水温得到降低。温差愈大,传热效果愈好。
水的辐射传热 不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传 播热能的现象。
2e
2e
阳极区 Fe Fe2+ +2e 阴极区 1/2O2+H2O+4e 4OH沉淀反应 Fe2+ + 2OHFe(OH)2 总反应 Fe + 1/2O2 +H2O Fe(OH)
影响腐蚀的因素
(1)化学因素 pH值、 溶解盐、
溶解气体、悬浮物、
(2)物理因素 金属相对面积、温度、 热传导、 流速、
控制方法
(1)常规处理 软化:离子交换、石灰软化 加酸: 旁流处理:无阀滤池、陶瓷膜过滤、混凝 (2)聚合物沉积控制剂 配伍性:缓蚀阻垢剂与杀生剂、缓蚀剂和分散剂 高效性:高效的缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂 强分散性:如污循环的运行 (3)多价螯合剂、络合剂及低限抑制剂 (4)清洗:停机、不停机化学清洗 (5)机械清除:排污(潜水泵)
其补充水的浓度比值,常以Cl-表示。
φ =CCl-,x/CCl-,B
φ ―冷却水浓缩倍率; CCl-,x ―循环水中Cl-的质量浓度,mg/L; CCl-,B ―补充水中Cl-的质量浓度,mg/L。
二、 敞开式循环冷却水系统产生的主要问题
沉积物的析出和附着 重碳酸盐分解产生碳酸钙水垢,轻者降低换热器的传热效 率,重者堵塞管道。
加药控制
(1) 络合剂 (2) 聚磷酸盐 (3) 膦酸酯
(4) 膦酸盐
(5) 膦羧酸 (6) 聚羧酸
(7)POCA
(8)聚天冬氨酸
结晶及晶格畸变过程示意图
实验室阻垢性能评价
1 静态阻垢法 静态阻垢法是一种快速有效的评价药剂阻垢性能的方法,对不同的研制 药剂在静态,一定温度水浴条件下放置一段时间,通过和未加药剂的水质结 垢情况相比较,评价不同药剂的阻垢率,以便筛选出阻垢性能优良的阻垢缓 蚀剂。 2 鼓泡法 冷却水中的结垢,通常是由于水中的碳酸氢钙在受热和曝气条件下分解, 生成难溶的碳酸钙垢而引起的。其反应式可以表示为: Ca2+ + 2 HCO3- ——→ CaCO3↓+ CO2 + H2O 本方法以含有Ca(HCO3)2的配制水和水处理药剂制备成试液(模拟冷却水)。 为了模拟冷却水在换热器中受热和在冷却塔中曝气两个过程,本方法在升高 了的温度下,向试液中鼓入一定流量的空气,以带走其中的二氧化碳,使反 应式的平衡向右侧移动,促使碳酸氢钙加速分解为碳酸钙,试液迅速达到其 自然平衡pH。 3 极限碳酸盐法 极限碳酸盐法是在澄清池出水中添加水处理剂,测定不同时间、不同浓 度状态时的钙离子和氯离子浓度,按照经验公式计算相应的φ和ΔA值,根据 试验结果确定药剂的阻垢性能以及药剂运行时最佳的浓缩倍率,为进一步确 定药剂的阻垢性能提出依据。
冷却塔的洗涤作用 补充水处理不好
固体悬浮物和胶体 泥砂、尘土、碎屑等
灰尘和细菌
循环水系统
金属的腐蚀
铁的氧化物 或氢氧化物
生物粘泥
氢氧化锌 有机磷酸钙
微生物繁殖
药剂的稳定性
碳酸钙、氢氧化镁 磷酸钙、硅酸钙等水垢
冷却塔的曝气
溶度积效应
钙镁盐的反温度效应
循环冷却水系统中污垢 的来源示意图
安徽地区火电厂循环水结垢情况
电偶腐蚀
预防凝汽器(辅机)腐蚀措施
选用耐蚀的材料 保持管壁的清洁 控制一定流速 做好杀菌灭藻工作 做防腐涂层 阴极保护 加缓蚀剂
缓蚀剂实验室性能评价
一、旋转挂片法
试验采用旋转挂片法(《GB/T –18175-2000 水处理剂缓蚀性能的测定——旋转挂片 法》)对药剂的缓蚀性能进行评定。 旋转挂片腐蚀试验方法是在试验室给定条件下,用试片的质量损失计算出腐蚀率和缓 蚀率来评定阻垢缓蚀剂的缓蚀性能。腐蚀率可按下式计算:
冷却过程中的三种损失:蒸发损失、风吹损失、排污量 补充水量 M = E + D + B + F, (1)蒸发损失E (2)风吹损失D (3)排污损失B E = a (R-B), a = e (t2-t1) D = (0.2%-0.5%) R B = E/(K-1)
(4)渗漏损失F
M、E、D、B分别代表补充水量、蒸发损失、风吹损失、排污量, R为系统中循环水量,e为损失系数,K为浓缩倍数。
电化学腐蚀测试装置示意图
CMB-2510腐蚀速度测量仪
电路连接好后,放置一段时间,待电位稳定后开始进行测量。电位稳定后,每隔15分
钟进行一次恒电位测量,每次测量时间为3分钟,试验温度为常温。
循环冷却水系统的沉积物及其控制
一、水中形成的沉积物 (1)水中的盐类
(2)水中的污泥
(3)空气中生成的污泥 (4)与系统相关的沉积物 二、水垢析出的判断 三、控制方法 四、沉积物控制剂
蚀孔一般沿着重力方向发展,在水平管道的底侧更经常地发现蚀孔。影响小孔腐蚀的因素包括氧浓 度差、金属活性差(电偶腐蚀)、盐浓度差、pH差、流速差、金属表面状态差和温度差等。
点蚀深度与大阴极和小阳极的面积比率成正比关系。 点蚀系数:点蚀深度对平均腐蚀深度的比率值。
选择性腐蚀照片(均匀脱锌)
电偶腐蚀
图2 封闭式循环冷却水系统
3 敞开式蒸发系统
冷却水通过热 交换器后,水温 提高成为热水, 热水经冷却塔曝 气与空气接触, 由于水的蒸发散 热和接触散热使 水温降低,冷却 后的水再循环利 用。又称为冷却 塔系统。
图3 敞开式循环冷却水系统 1-补充水(M);2-冷却塔;3-冷水池;4-循环 水泵;5-渗漏水(F);6-冷却水;7-冷却用换 热器;8-热水(R);9-排污水(B);10-蒸发 损失(E);11-风吹损失(D);12-空气
凝汽器水室结垢情况
水垢危害
垢的导热性能很差,导热系数通常不超过 1.16w/m· K,是凝汽器管材导热系数的几十分之一。 如果循环水系统运行状况不佳,将使发电热耗增大 4.5%~7.5%;发电煤耗增高8~14g/(kW· h)。 使得机组运行煤耗、电耗增加,机组经济性下降; 导致腐蚀性离子于垢下浓缩富集,形成垢下腐蚀, 甚至形成腐蚀穿孔,影响机组安全运行。
当两种不同金属在导电的水中相互接触时,就发生电偶腐蚀。活泼金属的腐 蚀往往会发生在活泼金属和比较贵重金属的接触处。如果溶液导电性强,对 活泼金属的腐蚀会发生在远离两种金属接触处。 电偶腐蚀的强度与相接触的金属相对表面积有关。大阴极和小阴极相联接会 加剧电偶腐蚀而引起比较活泼的金属急剧溶解。相反的情况下产生的电偶电 流很小。溶液的导电性和温度将加速电偶腐蚀。腐蚀抑制剂有助于降低腐蚀 严重性,但常常不能排除电偶腐蚀。 在实际应用中,不可能在所有的情况下使用相同的金属。尽管如此,能够采 取措施将电偶腐蚀降至最小。宏观电池存在时,所使用的活泼金属面积应该 大,而比较贵重的金属面积应该比较小。例如:黄铜阀门应该和钢管组合使 用,反过来是不行的。钢螺栓能和铝板一起使用,但是铝螺栓不能和钢板一 起使用。
仅2007年以来,皖北四个电厂6台600MW超临 界机组以及皖南某电厂1台600MW机组相继发 现结垢现象。 以上电厂均为机组商业运行后半年或一年左右 即发现机组结垢现象。 而以上电厂中另两台600MW机组投产后虽然尚 未停机检修,但有关数据已显示出其具有结垢 趋势。 除此之外,皖南、皖北还有4台300MW及以下 机组也发现了不同程度的结垢情况。
离子浓度的改变
图6 降低浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线
图7提高浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线