火力发电厂汽水监督ppt课件.pptx
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1、售后服务中心 2012年3月25日,火力发电机组水汽指标控制,第一章、火力发电机组及蒸汽动力设备的水汽质量,第二章、电力基本建设热力设备化学监督导则,第四章、对设备的损坏形式及事故分析,第三章、汽水监督的意义,第一章、火力发电机组及蒸汽动力设备的水汽质量,GB/T 12145-2008,一、锅炉压力等级划分标准以及对应炉型、机组容量,二、GB/T12145修改的意义,GB/T 12145-1999火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准是1995年制订的,1999年颁布执行的。标准的各项指标比较宽松;其中很多方式、方法已经不能适应目前电力生产的需要;,例如,GB/T 12145-1999只列出了
2、氨+联氨的汽包锅炉给水处理方法,而DL/T 805.4-2005列出了AVT(R)、AVT(O)和OT三种处理方法。,GB/T 12145-1999只列出了协调磷酸盐处理方法,而DL/T 805.2-2004已经不推荐使用这种方法,因为磷酸根离子隐藏现象仍出现,甚至发生酸性磷酸根腐蚀现象,并提出了PT、LPT和EPT的处理方法及水质指标。,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,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
3、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。,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 450-199568bar以上蒸汽动力设备给水、炉水、蒸汽导则。1988,三、标准的适用范围,GB/T12145-1999适用于锅炉出口压力为3.8MPa25.0MPa(表大
4、气压)的火力发电机组及蒸汽动力设备。,GB/T12145-2008适用于锅炉主蒸汽压力不低于3.8MPa(表大气压)的火力发电机组及蒸汽动力设备。,对于超超临界机组,是一个盲区,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,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
5、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。,1定义及缩略语,氧化性全挥发处理AVT(O):锅炉给水只加氨的处理。还原性全挥发处理AVT(R):锅炉给水加氨和还原剂的处理。加氧处理(OT):锅炉给水加氧的处理。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。,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,这三种处理方式均列入GB/T 12145可根据机组材料、炉型及
6、给水质量选择不同处理方式,注意:给水全挥发处理和炉水全挥发处理的概念不要混淆。,1定义及缩略语,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,炉水固体碱处理:炉水中添加磷酸盐、氢氧化钠等固体碱的处理方式。,亚临界汽包炉,由于磷酸盐在炉水中发生隐藏现象,并且增加蒸汽中的携带,采用低磷酸盐处理、平衡磷酸盐处理、氢氧化钠处理各种处理方式。炉水固体碱处理涵盖目前亚临界汽包炉这些处理方法。,标准值和期望值:运行控制的最低要求值为标准值;运行控制的最佳值为期望值。,2蒸汽质量标准的制订,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,1)蒸汽钠含量指标的修改,蒸汽的钠离子代表了能
7、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/L,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/L。,2)蒸汽的氢电导率指标修改,2蒸汽质量标准的制订,1.蒸汽的氢电导率代表了蒸汽中阴离子的水平,对汽轮机积盐和腐蚀均有直接影响,必须严加控制。,2.钠离子测量可靠性差,蒸汽氢电导率的控制尤为重要。,3.实际运行情况,汽包炉水汽分离装置正常和汽包水位控制正常情况下,蒸汽的氢电导率小于0.15S/cm。,新增期望值,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,2蒸汽质量标准的制
8、订,3)蒸汽二氧化硅含量指标的修改,蒸汽中二氧化硅浓度对汽轮机积盐有重要影响,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,2蒸汽质量标准的制订,4)蒸汽铁含量指标的修改,99标准直流炉均10g/kg,2蒸汽质量标准的制订,5)蒸汽铜含量指标的修改,蒸汽中铜浓度对汽轮机的氧化物沉积和高压缸的效率有重要影响,必须严格控制。,2蒸汽质量标准的制订,6国外标准规定的蒸汽质量指标,3给水质量标准的制订,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
9、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,1)给水全挥发处理pH指标修订,无铜系统pH值从9.09.5修改为9.29.6,原注:压力在3.8MPa5.8MPa的机组,加热器为钢管,其给水pH可控制在8.89.5。,2)挥发性处理给水联氨浓度指标的修订,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。,3给水质量标准的制订,3)增加给水TOC浓度指标删除油含量指标,3给水质量标准的制订,2)汽包炉必要时测直流炉必须测,TOC。水中的有机物的含量,以有机物中的主要元素碳的量来表示,称为有机碳。TOC=T
10、CIC TC总有机碳含量;IC总无机碳含量,水中碳酸盐、重碳酸盐。,在950的高温下,使水样中的有机物气化燃烧,生成CO2,通过红外线分析仪,测定其生成物CO2的量,即可得出总有机碳含量(TC)。,3给水质量标准的制订,3给水质量标准的制订,国外标准给水pH值和油含量指标,3给水质量标准的制订,4)给水氢电导率指标修改,5)给水二氧化硅浓度指标修改,3给水质量标准的制订,3给水质量标准的制订,6)给水铁浓度指标修改,3给水质量标准的制订,7)给水铜浓度指标修改,给水的铜浓度对汽轮机氧化物沉积和高压缸效率影响很大,必须严格控制;根据国内实际运行经验,国内大部分大机组有凝结水精处理装置,并且给水加
11、热器管多数采用钢材,实际运行中给水铜浓度可以达到较低水平。,3给水质量标准的制订,8)给水钠浓度指标修改,根据国内实际运行经验,直流炉均装备有凝结水精处理除盐装置,给水钠浓度可以控制到较低水平。参照国外标准,3给水质量标准的制订,9)给水 溶解氧浓度指标没有修改,10)给水 硬度浓度指标仅对锅炉过热蒸汽压力3.8MPa5.8MPa的机组2.0 mol/L,其它没有提出要求。,3给水质量标准的制订,国外标准给水氢电导率、溶解氧、二氧化硅指标,2008标准比国外严格,期望值接近,国外标准给水铁、铜、钠浓度指标,3给水质量标准的制订,2008标准比国外严格,期望值接近,3给水质量标准的制订,11)直
12、流炉加氧处理给水质量的控制标准,凝结水质量标准的制订,1)精处理前凝结水质量标准的制订,去掉注)指标严格,不能放宽至 g/L,高压以上机组增加氢电导要求,亚临界机组由0.2调整到0.15,2)经过精处理除盐后凝结水的质量标准的制订,凝结水质量标准的制订,国内机组精处理除盐装置出水氢电导率基本都可达到0.15S/cm。严格控制精处理出水氢电导率,也有助于减少精处理出水氯离子浓度偏高的问题。,铜铁的修改满足了DL/T 912-2005规定的期望值要求,增加了铜浓度期望值1g/L和铁浓度期望值3g/L。,国外标准精处理混床出水质量指标,炉水质量标准,1)汽包炉炉水电导率的修订,电导率过高反映了杂质离
13、子的浓度的增加,必须严格控制炉水电导率。标准参照国外标准,基本接合国内情况加以修改,炉水质量标准中电导率、氢电导、氯离子、pH值和二氧化硅均指单段蒸发炉水。,炉水总含盐量指标不便于连续监测,炉水电导率指标反映了炉水总含盐量,因此删除炉水总含盐量指标,目前沙一还在执行炉水含盐量这个指标,无氢电导在线仪表。,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,2)炉水二氧化硅浓度指标的修订,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,炉水质量标准,3)炉水中氯离子浓度指标的修订,炉水质量标准,参考国外标准,四、GB/T121452008(1999)增加和修改的内容,)炉水p
14、H指标的修订,炉水质量标准,pH的调整为保证高温下炉水的碱性防腐条件;另外,对于参数较高的锅炉(如锅炉压力10MPa),较高的炉水pH值会造成水冷壁的碱腐蚀。参考国外标准修订。,VGB标准规定,锅炉压力13.6MPa,炉水pH标准值9.50.2。由于给水普遍采用加氨处理,如果25炉水pH9.3,不能保证高温下炉水的碱性防腐条件,目前沙一由于降低磷酸盐的加药量,不能保证9.3的期望值;,5)炉水磷酸根浓度指标的修改,炉水质量标准,磷酸根控制主要参考国外标准,过高的磷酸根浓度加重磷酸盐隐藏带来的问题;亚临界机组的蒸汽携带问题,所以减少磷酸盐为趋势。,为了避免固体碱处理时,炉水有硬度造成沉积。,国外
15、标准汽包炉炉水指标,补给水质量标准,1)按机组参数提出补给水质量要求,改变原按系统出水提出标准,无论什么系统,要求满足机组补给水质量要求;2)明确了除盐水箱进口和出口水质,实际改变原标准将混床出水指标与除盐水箱出水指标混淆的问题;3)出水电导率标准值0.30S/cm和期望值0.20S/cm修改为电导率标准值0.15S/cm和期望值0.10S/cm,是因为多数厂混床出水指标可达到0.15S/cm。4)增加必要时监测TOC项目,解决有机污染时的分析判断方法。,锅炉蒸汽采用混合式减温时,减温水质量应保证减温后水质达到相应的给水和蒸汽质量要求。与原标准要求相同。,减温水质量标准,疏水和生产回水质量标准
16、,疏水硬度要求由原来的5mol/L修改为2.5mol/L,增加期望值为。,增加闭式循环冷却水质量标准,10热网补充水质量标准,总硬度由原来的700mol/修改为600mol/L。溶解氧、悬浮物与原标准相同。,11水内冷发电机的冷却水质量标准,参照GB/T7064-2002透平型同步电机技术要求,1.pH标准值由6.8改为7.09.0.,2.删除“冷却水的硬度按汽轮发电机的功率规定为:200MW以下不大于10mol/L;200MW及以上不大于2mol/L”。改为硬度2mol/L。,3.删除“11.3条。改为“注1:这样修改,有利于统一铜浓度、硬度、pH指标。,1)汽轮机冲转前的蒸汽质量,12停、
17、备用机组启动时的水、汽质量标准,增加了直流炉启动时蒸汽氢电导率0.50S/cm,因为直流炉均有凝结水精处理装置,该指标是可以实现的。,第二章、电力基本建设热力设备化学监督导则,DT/T8892004,依据的还是GB/T 12145-1999,因为2008版此时没有实行,一、锅炉吹管前的冷热态冲洗,1.1直流炉、汽包炉凝结水和低压给水系统的冲洗 当凝结水及除氧器出口含铁量大于1000ug/L时,应该采取排放冲洗的方式,当冲洗至凝结水及除氧器出口含铁量小于1000ug/L时,可以采取循环冲洗方式,投入精处理运行,使水在凝结器与除氧器间循环。当除氧器出口铁含量小于200ug/L凝结水、低压给水系统冷
18、态冲洗结束,无凝结水精处理装置的机组,应该采取换水方式,直至排水含铁量小于100ug/L。1.2直流炉高压给水系统至启动分离器的冷态冲洗 当启动分离器出水含铁量大于1000ug/L时,采用排放方式冲洗;当启动分离器出水含铁量小于于1000ug/L时,将水排至凝汽器,并投入凝结水精处理除去水中的铁。当启动分离器出水含铁量小于于200ug/L时,冷态冲洗结束。,1、锅炉点火前的冷热态冲洗合格标准,注意:不要和整套启动、正常启动初期的冷态冲洗混淆,一、锅炉吹管前的冷热态冲洗,1.3汽包炉锅炉冷态冲洗 汽包锅炉的冷态冲洗采取排放方式进行,高压给水系统的冲洗工作在锅炉冷态冲洗时同时进行,由低压给水系统经
19、高压给水系统至锅炉进行联合冲洗。当锅炉排水含铁量小于200ug/L,冷态冲洗结束。,1、锅炉点火前的冷热态冲洗标准,二、锅炉吹管时的热态冲洗,2.1汽包炉锅炉热态冲洗条件 锅炉进行热态冲洗时,当给水含铁量小于100ug/L,锅炉方可允许点火。,2、锅炉点火后、吹管前的热态冲洗合格标准,2.2直流炉锅炉热态冲洗 当启动分离器含铁量大于1000ug/L时,应该采取排放冲洗方式;启动分离器出水含铁量小于于1000ug/L时,将水排至凝汽器,并投入凝结水精处理除去水中的铁。当启动分离器出水含铁量小于于100ug/L时,热态冲洗结束。2.3汽包炉的热态冲洗汽包锅炉热态冲洗采用锅炉排污换水的方式进行,一般
20、冲洗至排水含铁量小于200ug/L方可结束。,热态指除氧器加热,二、锅炉吹管时的热态冲洗,机组整套启动试运给水质量标准,2.1锅炉吹管期间给水指标的控制,二、锅炉吹管时的热态冲洗,汽包锅炉进行吹管时,炉水pH为9-10之间,采用磷酸盐处理的锅炉,磷酸根含量控制在2-8ug/L之间,并检查炉水外观及含铁量。炉水含铁量超过1000ug/L时,应该加强排污,当炉水含铁量大于3000ug/L或炉水发红、浑浊时,应在吹管间歇以整炉换水的方式降低其含量。在吹管后期检测蒸汽指标,测点铁、二氧化硅含量,并观察水样清晰透明。,2.2锅炉吹管期间炉水指标控制,可以看出该标准存在不严格之处,比较粗糙。,三、机组整套
21、启动期间汽水指标控制,3.1给水指标的控制,机组整套启动试运给水质量标准,三、机组整套启动期间汽水指标控制,3.2炉水指标的控制,机组整套启动试运行汽包炉水质量标准,三、机组整套启动期间汽水指标控制,3.3蒸汽指标的控制,机组整套启动试运行蒸汽质量标准,当汽机冲转时,可以将钠离子指标放宽至20ppb,二氧化硅放宽至100ppb,但要采取措施,尽快达到下表要求。,时间不明确,三、机组整套启动期间汽水指标控制,3.4凝结水指标的控制,机组整套启动时,凝结水回收以不影响给水品质为前提,回收凝结水水质符合下表规定,但应该采取措施,短时间内达到启动时给水的指标。,时间不明确,三、机组整套启动期间汽水指标
22、控制,3.5补给水指标的控制,机组整套启动时,控制锅炉补给水以不影响给水质量为标准。,第三章、化学监督的意义,1、常规水汽采样点的设置,凝结水:凝结泵出口管段如有凝结水精处理设备,应在精处理设备入口母管上。除氧水:除氧器出水母管炉前给水:给水泵之后高压给水母管(省煤器进口之前的垂直管段)炉水:汽包的连排管中取出并靠近汽包出口处。饱和蒸汽:汽包蒸汽引出管联箱过热蒸汽:过热蒸汽出口集汽联箱,2、汽包炉在线仪表的配置及位置,2、直流炉炉机组在线仪表的配置及位置,一、给水指标监督的意义,硬度:目的是防止锅炉和给水系统中生成钙、镁水垢,并且减少炉内磷酸盐处理的加药量,并且在锅炉水中产生大量的水渣。TOC
23、(油):给水中有有机物进入炉内会附着在炉管管壁上并受热分解,危机锅炉安全。在炉水吸附水渣而行成漂浮态促进泡沫生成引起蒸汽质量劣化。含油的细小的水滴被蒸汽携带过热器会导致过热管生成沉积物而损坏。溶解氧:目的是为了防止,给水系统和锅炉省煤器的氧腐蚀。同时监督除氧器的除氧效果。联胺:监督给水中的过剩联氨量保证除氧效果,消除除氧器出来残余氧与由于给水泵不严密等异常漏入给水的氧,太高浪费药品。有毒。pH值:若在9.2以上,对防止钢材腐蚀有利,但会引起铜制件的氨蚀,铜合金在有氧存在的条件下与氨生成铜铵络合物,造成腐蚀。pH低于8.8时,钢材会发生腐蚀。总co2。防止系统中铜、铁腐蚀产物增大,含铁量、含铜量
24、:给水中铜和铁腐蚀产物,含量是评价热力系统金属腐蚀情况的重要依据。含量高不仅证明系统内发生腐蚀而且他们还会在炉管中生成铁垢和铜垢。,二、炉水监督的意义,磷酸根:锅炉水中应维持有一定的磷酸根,目的是为了防止钙垢。锅炉水中磷酸根不能太高或太低,应该把炉水中磷酸根的量控制得适当。pH值:太低 1)水对锅炉管壁的腐蚀性增强;2)不利于磷酸盐除垢,因为磷酸盐与钙离子只有在pH值足够高时才能生成容易排除的水渣;3)若pH值低,锅炉水中的硅酸盐发生水解,硅酸在蒸汽中的携带量也随之增加。太高说明游离的氢氧化钠较多,易引起碱性腐蚀。含盐量与含硅量:限制为了保证蒸汽的品质,蒸汽中盐类的携带量与锅炉水含盐量与含硅量
25、成正比。氯离子(cl-):锅炉水中cl-超标,会破坏水冷壁表面的保护膜造成腐蚀。如蒸汽携带cl-进入汽轮机,会引起汽轮机内高级合钢的应力腐蚀。,三、蒸汽监督的意义,为了防止蒸汽管道积盐,特别是汽轮机内积盐,必须对汽包锅炉的饱和蒸汽和过热蒸汽进行监督,寻找蒸汽品质劣化的原因和判断饱和蒸汽携带物在过热器中沉积情况含钠量:蒸汽中盐类成分主要是钠盐,蒸汽含钠量可代表含盐量。含硅量:若蒸汽中的硅酸含量超标,会在汽轮机内沉积难溶于水的二氧化硅附着物,对汽轮机的安全经济运行有较大影响。氢离子交换后电导率:将蒸汽水样通过氢离子交换(消除氨的干扰)后测电导率的大小,用来表征蒸汽含盐量的大小。铁和铜:防止汽轮机内
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