锅炉水化学控制技术的研究热点.ppt
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1、锅炉水化学控制技术研究热点 朱志平 13808475420 长沙理工大学,长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法等多学科协调发展的多科性大学,学科专业具有鲜明的交通、电力、水利特色。现有专任教师1888人,正高职称302人,副高职称661人,博士508人,硕士841人。学校设有15个教学院(部),54个本科专业,2个博士后流动站,3个一级学科博士学位授权点,15个二级学科博士学位授权点,25个一级学科硕士学位授权点,107个二级学科硕士学位授权点。,我校电厂化学(含核电化学方向)是全国设置该方向的五所高校之一,应用化学专业于1985年开始招生,已有28届、2000多人毕业生。近年来
2、,毕业生就业率超过98%,研究生录取比例超过18%,是教育部批准的全国特色专业。我校电厂化学在华中、华南具有一定影响与学术地位。*华中电力集团公司“动力化学研究中心”设在我校(朱志平教授任主任)*朱志平教授是中国电机工程学会电厂化学委员会委员(全国共35位委员)*朱志平教授是中国电力行业电厂化学标准化委员会委员(全国共35位)。,朱志平,博士/教授。长沙理工大学化学学院学术委员会主任 电力与交通材料保护湖南省重点实验室副主任 国家火力发电工程技术研究中心理事 武汉大学应用化学学士、硕士,中南大学应用化学博士。1988年6月在电力工业部西安热工研究院参加工作,曾主持电力部重点研究课题,获3项热工
3、研究院科技进步奖。1996年5月调入长沙理工大学,主持负责完成电力部科技项目、省自科基金与科技攻关项目、华中电力集团及省电力局科研项目50多项,主持的课题获湖南省科技进步奖2项、中国电力科技奖1项;2005年8月在日本北海道大学作访问教授1年。在20多种杂志与国际会议上发表论文80多篇,30多篇被SCI、EI收录。现任长沙理工大学校学术委员会委员,中国电机工程学会高级会员,湖南省腐蚀与防护学会常务理事,电力科学与技术学报、长沙理工大学学报编委。Chemical Engineering Journal、Chemosphere、Journal of Environmental Management
4、等审稿人。,1电站锅炉水化学工况及优化(第一),中国电力出版社,2009.42压水堆核电厂水化学工况及优化(独著),原子能出版社,2010.123火力发电厂锅炉补给水处理设计(第一),中国电力出版社,2009.9.4超临界火力发电机组化学技术(第一),中国电力出版社,2012.8.5电厂化学概论(主编),化学工业出版社,2013.3.6核电站水化学控制工况(第二),化学工业出版社,2008.8.7电化学与电力设备的腐蚀与防护(第二),中国电力出版社,2004.11.8辅控集控设备与运行(第二),中国电力出版社,2009.12.,出版专著,知识产权,1中华人民共和国电力行业标准 DL/T336-
5、2010.石英砂滤料的检测与评价(第一)2火力发电厂化学数据采集与专家诊断系统(V1.0)计算机软件著作权(登记号:2010SR029731)(第一)3电站锅炉自动加磷酸盐装置(专利号:200920311196.0)(第一)4电站锅炉自动加氨装置(专利号:200920311169.3)(第一)5电站锅炉自动加联氨装置(专利号:200920311168.9)(第一)6电站锅炉自动加药装置面板(专利号:200930317492.7)(第一)7凝汽器铜管硫酸亚铁自动加药装置(专利号:201020252684.1)(第一)8发电机内冷水pH值智能控制装置(专利号:201020252675.2)(第一)
6、9火力发电厂闭式循环冷却水加酸自动控制装置(专利号:201020252691.1)(第一)10澄清池混凝剂自动加药装置(专利号:201220077158.5)(第一),内容提要一、水化学管理目标二、锅炉水化学控制方法三、锅炉水化学调节的理论基础四、AVT(R)五、OT六、机组水汽系统FAC 七、AVT与OT 的最新认知八、汽轮机化学,21世纪初我国能源高技术,1880 1900 1920 1940 1960 1990 2000 2020,706050403020100,第一个发电厂,煤粉,Rankine Barrier,超临界锅炉,热效率(%)HHV,USC,IGCC,PFBC,IGMCFC
7、TC IGHAT,AGMCFC,Legend:PFBC 增压流化床IGCC 整体煤气化联合循环技术IGHAT-Integrated gasification-humid-air turbineIGMCFC 整体煤气化燃料电池AGMCFC-先进煤气化联合循环技术USC-超超临界发电技术TC-Topping cycle,洁净煤发电技术的发展,年,Vision21,超超临界机组是最为先进的燃煤发电技术,具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点。超超临界机组的发电效率比我国近期主要采用的亚临界机组高出10,比超临界机组高出68。我国目前运行的发电厂,平均发电效率在35以下,单电煤耗为380克标准煤以上
8、;我国设计生产的亚临界机组的发电效率在38左右,单电煤耗约350克标准煤;我国引进的超临界机组的发电效率在41左右,单电煤耗约310克标准煤;以三菱、日立为代表的日本超超临界机组发电效率在48左右,单电煤耗约265克标准煤。如果采用超超临界技术发电,和我国现在运行的机组效率相比,每度电至少可以节煤50克,按现在的装机容量,每年可节煤两亿吨。,1.消除与水化学有关的锅炉管故障(BTF);2.消除汽轮机化学问题(低压缸的疲劳腐蚀、低压叶片和轮毂应力腐蚀破裂、及汽轮机中的盐类沉积问题);3.经过优化的给水处理,消除严重的流动加速腐蚀,铁和铜的迁移最小化(在给水中的含量分别2ppb);4.减少对锅炉化
9、学清洗(正确的评价与实施);5.简单可靠的化学仪表仪器和控制装置,所有机组和处理方法的最低(“核心”10-11种)等级仪表仪器;及所有机组的连续化学监测、控制和报警;6.良好的停机保养(包含锅炉、汽机)、合理的启动化学水工况(消除启动过程中化学因素的耽搁时间)来缩短启动周期;7.为各种机组编制具有运行等级的操作导则;8.探索支持水化学处理的最佳管理方法(评估水化学改进后的价值和风险)。,一、水化学管理目标,Boiler and Turbine Steam and Cycle Chemistry Program-2010.061.水化学导则,包括处理导则-化学清洗、启动运行、补给水与凝结水精处理
10、、冷却器腐蚀与空气泄漏、腐蚀与沉积、发电机定子内冷水处理。2.损坏的理论与实践,包括汽轮机部件、锅炉与余热锅炉炉管、给水加热器管与冷却器管。3.腐蚀,包括腐蚀机理与控制导则-流动加速腐蚀、铜(混合金属)腐蚀、蒸汽汽轮机腐蚀、锅炉与余热锅炉炉管腐蚀。4.沉积,锅炉沉积原理与防止。5.蒸汽化学,包括盐类携带与分配、及在汽轮机内行为特性。6.氧化物生长,包括氧化物剥离导则与水冷壁管上氧化物特性。7.电厂化学监测仪表,包括取样、分析及数据处理,水汽实时监测仪表,腐蚀与腐蚀产物迁移监测仪表、空气泄漏量监测仪表。8.凝结水精处理及前置过滤。9.发电机定子内冷水腐蚀与沉积物控制。10.电厂水化学项目与费用,
11、包括降低炉管故障项目、水化学改进项目、及项目评估费用等。,Proceedings 5th International Conference on Fossil Plant Cycle Chemistry1999.10-要点:1)80%机组的水汽品质与EPRI导则相符合,70%机组的水化学监督是可信的,但流动加速腐蚀、汽机高压缸铜沉积问题经常发生,影响了机组的可用性,目前主要的研究内容是搞清楚上述现象的本质。2)磷酸盐处理中一个显著进步是发生“暂时消失”的机组数量少于30%(自从1994磷酸盐处理新导则颁布以来)。3)流动加速腐蚀(FAC)已经成为过去3年中给水系统中的主要腐蚀问题,主要部位包括
12、给水泵附近管道、省煤器入口联箱及入口管道、高加管板与管道、加热器疏水管线。4)停机中仅有13%的机组对给水加热器充氮、35%的机组对锅炉充氮,显然,需要进一步落实EPRI的运行、启机、停机、备用导则。5)60%参会者不清楚每年花费在水化学与腐蚀上费用,70%机组认识到水化学专家系统可以减少与腐蚀相关的费用。,Proceedings 6th International Conference on Fossil Plant Cycle Chemistry2001.4-要点:1)85%机组的水汽品质与EPRI导则相符合,65%机组的水化学监督是可信的。2)过去3年发现与确定的流动加速腐蚀增加了40-
13、60%,最严重的部位为加热器疏水管线,其次省煤器入口联箱与给水泵附近管线。3)75%汽包锅炉采用磷酸盐处理工况,按照EPRI的1994磷酸盐处理导则进行,磷酸盐暂时消失与腐蚀显著减少。4)机组停机与备用时落实EPRI导则的情况不佳,仅有12%的机组对给水加热器充氮、38%的机组对锅炉充氮保护,80%的机组在带排气口的储箱中充满补给水。5)70%参会者不清楚每年花费在水化学与腐蚀上费用,但逐步认识到运行人员训练、水化学管理及化学专职人员是提高化学管理水平的关键因素,水化学专家系统可以提高水化学控制水平。6)需要进一步着手进行的项目包括:水化学评价工具、廉价的凝结水精处理方式、EPRI导则修订、制
14、定新的蒸汽杂质低限。,Proceedings 7th International Conference on Fossil Plant Cycle Chemistry2004.1-要点:1)在传统电厂中,65%的汽包锅炉采用磷酸盐处理,自从1994年颁布磷酸盐处理导则以来,磷酸盐暂时消失与酸式磷酸盐腐蚀大幅度降低,但80%的机组有炉管爆破经历,虽然炉水中磷酸盐含量甚微(如平衡磷酸盐处理时)。2)60%的机组存在流动加速腐蚀,以加热器疏水管线最为严重,两相流FAC主要发生在低加的壳程,即使采用OT处理也是如此。3)停机保护与备用保护几乎没有进步,仅有12%的汽轮机在停用期间有一些保护措施。4)7
15、5%参会者不清楚每年花费在水化学与腐蚀上费用,但水化学改进管理存在巨大的利益。5)传统电厂中水化学的突出问题有:凝汽器泄漏、汽轮机腐蚀与沉积、炉管损坏(腐蚀疲劳、氢脆)。最迫切的问题是管理与员工培训。6)余热回用电厂中水化学的突出问题有:FAC、腐蚀疲劳、氢脆。但很少有电厂进行给水优化处理与防腐蚀对策处理。,Proceedings 8th International Conference on Fossil Plant Cycle Chemistry2006.6-要点:1)氧化性给水处理更为普遍(如氧化性全挥发处理(AVT(O)和氧化性处理(OT)。2)对流动加速腐蚀(FAC)危害的认识得到提
16、高,70%的与会者都表示在他们的电厂存在着这个问题。3)汽包锅炉采用磷酸盐处理减少,包括Phosphate Continuum(PC)及其他的磷酸盐处理方式,而AVT、OT处理增加,同时,对苛性处理(CT)越来越有兴趣。4)对机组停机、备用、启机阶段的化学控制已经得到越来越多的认识和关注,虽然与会者在停炉保护方法作为甚微;65%的与会者表示这方面的改进与提高可以改善机组的化学运行水平。5)凝汽器泄漏带来的污染是与会者非常关注的问题,近一半的与会者表示这是他们电厂中最严重的化学问题。6)与会者提高了对水化学费用跟踪调查的重视程度,大多与会者报告的水化学费用是可信的,对优秀水化学工况应用价值的认识
17、与理解是大多与会者的要求。,Proceedings 9th International Conference on Fossil Plant Cycle Chemistry2010.1-要点:1)从2006调查以来,汽包锅炉水化学控制方法基本未变,磷酸盐处理仍然是主要的处理方式(50%)其次是全挥发性处理(AVT)(约35%)。2)直流锅炉水化学控制方式自2006年以来也基本未变,OT是最普遍的方法。3)对流动加速腐蚀(FAC)危害的认识得到进一步提高,86%的与会者都表示在他们的电厂存在着这个问题。4)对汽包锅炉应用替代氨的情况进行了调查,8%的电厂采用了替代氨。5)对机组停机、备用、启机阶
18、段的化学控制已经得到越来越多的认识和关注,虽然与会者在停炉保护方法作为甚微(但比以前调查有所提高)。6)与会者对连续监测腐蚀产物迁移量与腐蚀危害程度兴趣十足,尤其采用粒子监测技术监测铁腐蚀产物的迁移。7)与会者提高了对水化学费用跟踪调查的重视程度,大多与会者报告的水化学费用是可信的,对优秀水化学工况应用价值的认识与理解是大多与会者的要求。,Corrosion products transport monitoring,两相流FAC试验(320/12.5Mpa),锅炉管:酸性(氯化物)腐蚀造成的氢蚀,高浓度固态碱造成的蚀,磷酸盐暂时消失和pH值降低造成的酸性磷酸盐腐蚀,腐蚀疲劳,点蚀,沉积和积垢
19、引起的炉管过热。过热器和再热器:点蚀,应力腐蚀开裂,腐蚀疲劳和剥落物。省煤器管:点蚀,流动加速腐蚀和腐蚀疲劳。汽轮机:腐蚀疲劳,磨(冲)蚀和腐蚀,应力腐蚀开裂,裂隙腐蚀,点蚀和沉积。给水加热器:腐蚀,腐蚀疲劳,流动加速腐蚀,点蚀和应力腐蚀开裂。除氧器:腐蚀,腐蚀疲劳,点蚀和应力腐蚀开裂。凝汽器:应力腐蚀开裂,点蚀和管道凹槽,壳体和管子支架的磨(冲)蚀与腐蚀。,二、锅炉水化学控制方法,1.热力系统常见的腐蚀问题,热力系统中杂质入侵、腐蚀与沉积部位,2.水化学对BTF的影响 2001年对93家电厂的普查结果,3.锅炉水化学控制方法,HPT,PT,CPT,EPT,LPT,低磷酸盐-低氢氧化钠,AVT
20、,OT,汽包锅炉,直流锅炉,SG水化学,AVT,NWT,CWT(OT),CPT,AVT,MPH,ETA,ETA+MPA,ETA+DDA,铁系合金的电位pH图,三、锅炉水化学调节的理论基础,不论是汽包锅炉还是直流锅炉,都使用高纯水作为运行介质。在这些电厂的循环系统中,一般使用碳钢或低合金钢材料。这些材料对腐蚀很敏感;它们之所以能够使用,是因为水和蒸汽中的腐蚀导致了保护性氧化物层的形成。在高温区域(不低于200),在钢材表面能自发形成一层致密均匀的磁性氧化铁保护层。不过,在低温区域(不超过200),与水接触的钢材表面仍保持着活性。只有在有利的流动情况下,铁在高纯水中溶解才是受扩散控制的(这种质量迁
21、移是由通过氧化层小孔的扩散来控制的)。要保护铁在水溶液中不受腐蚀,就要把水溶液中铁的形态由腐蚀区移到稳定区或钝化区。,(1)还原法:通过热力除氧并加除氧剂进行化学辅助除氧的方法来降低水的氧化还原电位(ORP),使铁的电极电位接近于稳定区,即AVT(R)方式;(2)弱氧化法:只通过热力除氧(即保证除氧器运行正常,允许给水中氧的浓度不超过10g/L),而不再添加其他任何除氧剂进行化学辅助除氧,使铁的电极电位处于-Fe2O3和Fe3O4的混合区,即AVT(O)方式;(3)氧化法:通过加氧气(或其他氧化剂)的方法提高水的ORP,使铁的电极电位处于-Fe2O3的钝化区,即加氧处理(OT)方式。,三种给水
22、处理方式的特征对比,炉水pH值与腐蚀速度关系,碳钢与铜合金对pH值的相对腐蚀速度,310下碳钢在HCl、NaOH中相对腐蚀速度,300下Fe3O4的溶解度,pH最小值后,腐蚀产物溶解在热表面,沉积在冷表面。,AVT(R)工况下铁氧化物形成过程,四、AVT(R),不同温度与氨浓度下Fe3O4的溶解度,炉水铁含量与pH值关系,给水AVT(R)金属表面状态(1000),水冷壁管内部形成波纹状Fe3O4,AVT(R)时高加管内表面波纹状氧化层,水冷壁管内部形成波纹状Fe3O4,*AVT(R)一些典型问题:1.给水管路(给水加热器和除氧器)和省煤器入口管中的侵蚀。2.给水腐蚀产物在锅炉给水泵中的沉积。3
23、.腐蚀产物迁移到锅炉中,导致节流孔结垢、锅炉沉积和压力降问题、锅炉管热疲劳、炉管过热锅故障。4.汽轮机结垢。5.氨蚀痕迹导致铜合金凝汽器管故障。,全挥发处理(AVT)的直流机组可能的故障 1.凝结水热井水位之上的空气漏入2.凝结水热井水位之下的空气漏入3.凝汽器管泄漏4.凝结水贮存罐污染5.补给水系统故障6.漏过补给水系统的胶态二氧化硅7.漏过补给水系统的胶体铁,8.漏过补给水水系统的有机杂质9.补充再生剂-氢氧化钠向给水中泄漏10.补充再生剂-硫酸或盐酸向给水中泄漏11.来自补给水脱盐装置树脂退化的有机杂质12.凝结水精处理装置故障/失效13.凝结水精处理装置树脂老化14.凝结水精处理装置树
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