化学监督与电力生产的关系.ppt
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1、化学监督与电力生产的关系,一、化学监督的重要性:1、防止热力设备结垢2、防止热力设备腐蚀3、防止热力设备积盐二、化学监督的主要工作:1、补给水处理(预处理、除盐等)2、给水处理(加药、除氧等)3、炉水处理4、凝结水处理5、循环冷却水处理6、发电机内冷水处理7、热力设备各种水质的监督8、煤油监督工作,火力发电厂水汽系统,一、水和蒸汽是热力设备中的工质水循环、水损失、水补充二、水汽系统杂质的来源1、补给水含有杂质2、冷却水渗漏使杂质进入凝结水3、金属腐蚀产物被水携带三、热力设备水汽循环系统水汽循环流程、水样名称,电厂化学基础知识,一、水的基本性能1、水分子结构化学式、极性分子、以氧原子为顶的等腰三
2、角形,水是单分子和聚合体的混合物。2、水的特性2.1水的状态常温下三种状态,火电厂生产工艺中的能量转换过程就是以水和汽为工质来实现的。2.2水的密度水的密度在3.98时最大,为1,高于或低于此温度时,密度都小于1,主要是由于水的缔合现象造成的。2.3水的比热容几乎所有的液体和固体物质中,水的比热容最大,同时有很大的蒸发热和溶解热。因为水加热时,热量不仅消耗于水温升高,还消耗于水分子聚合物的离解。所以常作为传热的介质。2.4水的溶解能力水有很大的介电常数,溶解能力极强。2.5水的表面张力靠近水体表面的水分子受力不平衡,水体内部对它的引力大,外部空气对它的引力小,从而使水体表面分子受到一种向内的拉
3、力,称为表面张力。,电厂化学基础知识,2.6水的粘度水体运动过程中所发生的内摩擦力。2.7水的电导水是很弱的两性电解质,能电离出少量的氢离子和氢氧根离子,具有一定的导电能力,用电导率表示。2.8水的沸点与蒸汽压水的沸点与蒸汽压有关。当蒸发和凝结的速度相等时,水面的分子数量不再改变,达到动态平衡。在一定温度下,达到动态平衡时的蒸汽称为该温度下的饱和蒸汽,这时饱和蒸汽压力称为饱和蒸汽压,简称蒸汽压。当水的温度升高到一定值,其蒸汽压力等于外界压力时,水就开始沸腾,这时的温度称为该压力下的沸点。2.9水的化学性质水能与金属和非金属作用放出氧。,电厂化学基础知识,二、分析化学基础1、定性分析鉴定物质的组
4、成,利用试剂对各组分的不同反应或现象来区别。2、定量分析(容量分析)2.1容量分析是用已知浓度的试剂溶液(标准溶液)作滴定剂,滴加到含被测物的溶液中,到滴定终点时,由该试剂的用量和浓度算出被测物含量的一种分析方法,该过程叫滴定。2.2容量分析分类:酸碱反应、氧化还原反应、络合反应和沉淀反应。2.3特点:迅速、准确、操作简便。,电厂化学基础知识,三、水化学1、天然水1.1大气水1.2地表水1.3地下水2、水化学与水的利用2.1工业水2.2生活水2.3废水,电厂化学基础知识,4、常用水质指标4.1悬浮物水中悬浮物质的含量,可用重量法和浊度仪测定。4.2含盐量表示水中各种盐类的总和,由水质全分析所得
5、的全部阳离子和阴离子的重量总和,也可用摩尔法表示,还可以用溶解固型物近似表示。实际工作中,常利用电导率来评价水中含盐量的多少。4.3硬度表示水中高价金属离子的总浓度,主要是钙离子和镁离子,它表示了水中结垢物质的多少。钙盐包括:重碳酸钙、碳酸钙、硫酸钙、氯化钙;镁盐包括:重碳酸盐、碳酸镁、硫酸镁、氯化镁。硬度还可以按水中阴离子的情况分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。4.4碱度表示水中氢氧根、碳酸根、重碳酸根及其它弱酸盐类的总和。,电厂化学基础知识,4.5酸度是指水中能与强碱发生中和反应的物质的总量,即能放出质子氢或经过水解能产生氢离子的物质的总量。分为三类:强酸强酸弱碱盐和酸式盐弱酸水中的这些物质对
6、强碱的全部中和能力称为总酸度,酸度不等于水中氢离子的浓度,水中氢离子浓度用PH值表示指呈离子状态的氢离子数量,而酸度表示中和滴定过程可以与强碱进行反应的全部氢离子数量,包括已电离和将要电离的。4.6有机物化学耗氧量、生物耗氧量、总有机碳和总耗氧量来表示。,水汽品质的监测项目及控制指标,一、水汽监督指标为了防止锅炉及其热力系统的结垢、腐蚀和汽轮机积盐等故障,水汽质量应达到一定的标准。对于亚临界汽包锅炉的水汽质量标准和各个项目的意义介绍如下。1、蒸汽1)含钠量。5ug/l,含钠量可以表征蒸汽含盐量多少,因为蒸汽中的盐类主要是钠盐。因测定含盐量还没有简易又可靠的方法,所以常用钠离子浓度计测定含钠量以
7、表征蒸汽含盐量的多少,水样通过氢离子交换柱后测定的电导率应小于0.15us/cm。应连续测定蒸汽的含钠量,以便及时发现蒸汽劣化情况。2)含硅量。5ug/l,蒸汽中的硅酸会沉积在汽轮机内,形成难溶于水的二氧化硅附着物,它对于汽轮机运行的安全性和经济性有较大影响,因此含硅量也是蒸汽品质的指标。3)含铁、含铜量。铁5ug/l,铜3ug/l,亚临界压力蒸汽中携带有铁、铜的氧化物,进入汽轮机后沉积在高、中压缸前几级叶片和喷嘴中,对汽轮机的安全、经济运行有较大影响,因此对蒸汽的含铁、含铜量应予以监督。4)氢电导。0.15us/cm。,水汽品质的监测项目及控制指标,2、炉水(1)磷酸根 1mg/l,炉水维持
8、一定量的磷酸根,有利于防止水垢,适当增加了炉水的缓冲性,有利于防腐。(2)PH值炉水PH值应大于9,原因在于:1)PH值偏低,炉水对钢材的腐蚀性增强,锅炉内易发生腐蚀;2)炉水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)PH值高有利于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。(3)氯离子 0.5mg/l锅炉水氯离子太高时,表明炉水中氯化物含量高,这不仅会使蒸汽中携带的氯离子量增加,可导致亚临界机组汽轮机内部合金钢的应力腐蚀,还会亚临界汽包炉水冷壁管发生腐蚀。(4)含硅量和含盐量0.2mg/l(含盐量不便于监测,而炉水电导指标反映了炉水总含盐量,最
9、新国标已删除炉水总含盐量指标),水汽品质的监测项目及控制指标,3、给水(省煤器入口水)(1)硬度为了防止锅炉结垢,以及避免增加锅内磷酸盐处理的用药量和使锅炉水中产生过多的水渣,所以应监督给水硬度。(2)油 0.3mg/l(3)溶解氧7ug/l(4)PH值(5)总碳酸盐量(小于1mg/L)(6)含铁和含铜量铁 10ug/l,铜 3ug/l(7)含硅量和含盐量(氢电导)硅20ug/l,电导0.1us/cm,水汽品质的监测项目及控制指标,4、凝结水(1)电导率0.3us/cm(2)硬度0(3)溶解氧 30ug/l(4)含硅和含钠量,硅20ug/l,钠 5ug/l(5)含铁和含铜量,铁10ug/l,铜
10、3ug/l5、精处理混床出水(1)电导率0.15us/cm(2)硬度0(3)二氧化硅 15ug/l(4)钠 3ug/l(5)含铁和含铜量,5ug/l,3ug/l(6)PH值,水汽品质的监测项目及控制指标,6、发电机内冷水(1)电导率2 us/cm(2)含铜量 40ug/L(3)PH值7-9(4)硬度0mol/l(5)溶解氧 80ug/L,水汽品质的监测项目及控制指标,7、锅炉补给水7.1除盐水箱储存水、混床出水(1)电导率0.2 us/cm(2)钠10ug/L(3)硅20ug/L(4)PH值7.2阳床出水(1)钠100ug/L(2)硬度=0mol/l(3)酸度7.3阴床出水(1)电导5us/c
11、m(2)硅100ug/L,水汽品质的监测项目及控制指标,二、水汽质量劣化处理原则1、水汽品质劣化时,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,确认判断无误后立即汇报值长、专责工程师、主任,采取有效措施,使水汽质量在允许时间内恢复到标准值。,一级处理值:因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,如水质不好转,应在72小时内恢复标准值。二级处理值:肯定因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在24小时内恢复至标准值。三级处理值:正在进行快速腐蚀、结垢、积盐,如水质不好转,应在4小时内停炉处理。,水汽品质的监测项目及控制指标,2、当凝汽器泄漏,凝结水泵出口水电导、含钠量、
12、硬度超出标准时,如没投精处理,此时应立即投精处理,并汇报有关人员,根据其泄漏部位,采取必要的堵漏措施,并加强对炉水的PH磷酸盐处理和锅炉排污,给水劣化时,应建议锅炉人员尽量不投减温水。3、对凝结水泄漏的情况作如下处理:(1)当凝结水硬度大于2.0Umol/L时,检漏堵漏允许运行72小时;(2)当凝结水硬度大于5.0Umol/L时,检漏堵漏允许运行24小时;(3)当凝结水硬度大于20Umol/L时,4小时内应恢复正常,否则向值长汇报,申请故障停机。4、炉水品质异常时的处理当炉水品质出现异常时,应测定炉水含氯量、含钠量、电导率和碱度,以便查明原因。,机组运行中的给水处理和监督,一、热力除氧原理:亨
13、利定律(气体溶解定律)除氧器形式:淋水盘式、喷雾填料式、喷雾淋水盘式,凝汽器真空除氧二、化学除氧1、联氨性质分子式为N2H4,在常温下是一种无色液体,易溶于水,它和水结合生成稳定的水合联氨,水合联氨在常温下也是一种无色液体。联氨易挥发,当溶液中联氨浓度不超过40时,常温下联氨的蒸发量不大。它是很强的侵蚀性物质,有毒,它的蒸气对呼吸系统和皮肤有很强的侵害作用。联氨的水溶液和氨相似,呈弱碱性,在水中按下列反应式电离:N2H4H2O=N2H5+OH-N2H5+H2O=N2H62+OH-所以可以看出联氨的水溶液呈弱碱性。,机组运行中的给水处理和监督,2、联氨的缓蚀原理目前有三种看法:1)联氨是阴极缓蚀
14、剂的观点。这种观点认为,联氨是一种还原剂,特别在碱性溶液中还原性更强。在给水中和氧发生如下反应:N2H4O2=N2+2H2O由于联氨和氧反应降低了氧的浓度,使阴极反应的速度下降,所以属于阴极缓蚀剂。2)联氨是阳极缓蚀剂的观点。这种观点认为,联氨优先吸附在阳极引起阳极极化,使腐蚀速度减小。当阳极被联氨完全覆盖时,腐蚀速度明显下降。3)替代反应的观点。联氨不和氧直接反应,而是发生一种替代反应。这种观点认为,不加联氨时,在阳极发生的反应是:FeFe2+2e,在阴极是氧的还原:O2+2H2O4e=4OH-,加联氨时,阴极反应仍然是氧的还原,而阳极反应却是N2H44OH-=N2+4H2O+4e,这就防止
15、了铁的腐蚀,同时有把氧除掉了,类似牺牲阳极的阴极保护法。不管对联氨的缓蚀机理作何种解释,联氨是一种还原剂这一点是无疑的。联氨处理的合理条件:水温在200以上,介质的PH值在8.7-11之间,有一定的过剩量,一般给水中的联氨含量控制在20-50ug/l。3、联氨处理的实施,机组运行中的给水处理和监督,三、给水还原性水工况(加氨处理)1、概述:为了防止或减轻给水系统的腐蚀,如果机组采用碱性运行环境,除了尽量减少给水中的溶解氧含量外,还需要调节给水PH值。所谓给水PH值调节,就是往给水中加入一定量的碱性物质,控制给水PH值在合适范围,使钢和铜合金的腐蚀速度降低最低,以保证给水含铁量和含铜量符合国家标
16、准。2、给水PH值的控制:一般控制在。给水加氨的实质是用氨来中和给水中的游离二氧化碳,并碱化介质,以达到提高给水PH值的目的。给水加氨后,水中存在下面的平衡关系:NH3H2ONH4+OH-使水呈碱性,可以中和水中的游离二氧化碳,反应如下:NH3H2O+CO2NH4HCO3NH4HCO3+NH3H2O(NH4)2CO3+H2O3、加氨点的选择:一般加在前置泵的出口和凝结水精处理混床的出口。,机组运行中的给水处理和监督,四、给水氧化性水工况(给水中性水工况、给水加氧加氨联合水工况)1、原理当给水电导小于0.15us/cm时,水中溶解氧不再对钢铁具有腐蚀性,而是促使钢铁表面形成保护膜,从而抑制腐蚀。
17、2、水质控制的要求给水中性水规范:1)电导率。小于0.15us/cm2)值。.0-7.53)溶解氧。50-250ug/L适用于无铜系统。给水加氧加氨联合水规范:1)电导率。小于0.1us/cm2)PH值。3)溶解氧。100-200ug/L适用于低加为铜材,高加为钢材的机组。,机组运行中的给水处理和监督,3、加药方法4、氧化性水工况的优越性1)热力设备的腐蚀和结垢速率降低,延长锅炉化学清洗间隔。2)减少锅炉的压力损失。3)延长了凝结水精处理设备的运行周期。,给水系统的腐蚀类型,一、氧腐蚀概况 根据腐蚀化学的基本原理,在铁水体系或铜水体系中,氧有双重作用,既可以作为阴极去极化剂,参加阴极反应,使金
18、属的溶解速度加快,起着腐蚀剂的作用;也可以作为阳极钝化剂,阻碍阳极过程的进行,起着保护作用。氧腐蚀不仅直接造成热力设备的损坏,降低设备的使用寿命,而且腐蚀产物随给水进入锅炉,将在受热面沉积,引起锅炉的其他腐蚀破坏,造成更严重后果。氧腐蚀分类:运行中的氧腐蚀和停运中的氧腐蚀。运行中的氧腐蚀条件通常是:水中溶解氧含量较低,温度较高,水的PH值较高,水为流动状态;停用中的氧腐蚀是在高含氧量、常温、静态和PH值接近7的条件下产生。二、运行中氧腐蚀的特征和机理腐蚀部位:通常发生在给水管道、省煤器,补给水管道,疏水管道和设备。腐蚀特征:钢铁发生氧腐蚀时,表面形成许多小型鼓疱,鼓疱大小相差很大,表面的颜色也
19、有差别(黄褐色低温时的腐蚀产物FeOOH、砖红色Fe2O3、黑褐色高温产生Fe3O4),鼓疱次层是黑色粉末状物质,除去这些腐蚀产物后,便可看到因腐蚀造成的小坑。,给水系统的腐蚀类型,三、运行中氧腐蚀机理1、点蚀源:碳钢表面的不均匀性金相组织的差别,夹杂物的存在,氧化膜的不完全,氧浓度的差别等。2、腐蚀反应:阳极反应:FeFe2+2e阴极反应:O22H2 O4e4OH-所生成的进一步反应,即Fe2+水解产生H+,反应式为:Fe2+H2 O FeOH+H+而且钢中的夹杂物如MnS就会和氢离子反应,生成H2S会加速铁的溶解,并导致腐蚀坑加速发展。3、氧浓度差异闭塞电池的形成所生成的腐蚀产物覆盖在坑口
20、,导致氧气很难扩散进入坑内,坑内由于铁离子的水解使溶液PH值进一步下降,硫化物溶解产生了H2S加速铁的溶解,而氯离子通过电迁移进入坑内,氢离子和氯离子都会导致内部阳极腐蚀反应速度加快。这样,蚀坑进一步扩展,形成闭塞电池。,给水系统的腐蚀类型,四、运行中热力设备氧腐蚀影响因素1、氧气浓度:氧浓度越高,腐蚀速度越快。2、PH值:410内无影响,因为氧浓度不变,阴极反应速度不变;PH4时,加速铁的溶解;PH值:10-13,腐蚀减小,形成了保护膜。3、水温:在密闭系统中,氧浓度一定时,温度升高导致反应速度加快;敞开情况下,腐蚀速度在80时达到最大,温度升高除氧,另一方面加速氧的扩散。4、水中离子:氢、
21、氯、硫酸根加速腐蚀,对氧化膜起破坏作用。5、水的流速:一般情况下,加速腐蚀;但流速达到一定程度时,金属表面溶解氧的浓度达到临界浓度,铁出现钝化,且水流可将覆盖物带走,使其不能形成闭塞电池;流速再增加时,钝化膜被水的冲刷作用破坏,形成另一种腐蚀,腐蚀速度加快。,给水系统的腐蚀类型,五、游离二氧化碳腐蚀1、热力设备水汽系统中酸性物质的来源1.1碳酸化合物热力设备中碳酸化合物主要来源于锅炉补给水,其次是凝汽器发生泄漏时,漏入汽轮机凝结水的冷却水带入的,主要是碳酸氢盐。碳酸化合物进入给水系统后,在除氧器中,碳酸氢盐会分解一部分,碳酸盐也会部分水解,放出二氧化碳:2HCO3-CO32-H2OCO2CO3
22、2-H2O2OH-CO21.2二氧化碳水汽系统中二氧化碳主要来源于碳酸化合物在锅炉内的热分解和真空状态运行的设备不严密处漏入的空气。1.3有机物,给水系统的腐蚀类型,1.3有机物1)除盐系统的残留和凝汽器的泄漏。2)破碎树脂在热力系统的分解。3)细菌和微生物的繁殖。4)用海水作为冷却水的凝汽器发生泄漏时,海水漏入凝结水系统,进入锅炉内,镁盐在高温高压下发生水解会产生无机强酸:MgSO4+H2O=Mg(OH)2+H2SO4MgCl2+H2O=Mg(OH)2+2HCl由上可知:水汽系统中的酸性物质主要是溶于水中的二氧化碳、无机强酸和一些低分子有机酸。,给水系统的腐蚀类型,2、水汽系统中的二氧化碳腐
23、蚀2.1腐蚀部位:汽轮机低压级和凝结水系统。2.2腐蚀机理钢铁在无氧的二氧化碳水溶液中的腐蚀速度取决于钢表面上氢气的析出速度,析出速度大则腐蚀速度快。研究发现,氢气从含二氧化碳的水溶液中析出是通过两条途径同时进行的:一是水中的二氧化碳分子与水分子结合成碳酸分子,它电离产生的氢离子扩散到金属表面上,得电子还原为氢气放出:另一条途径是,水中二氧化碳分子直接向金属表面扩散,被吸附在金属表面,在金属表面上与水分子结合形成碳酸分子,直接还原析出氢气。由于碳酸是弱酸,其水溶液中存在弱酸电力平衡,这样,在腐蚀过程中被消耗完之前,水溶液的PH值维持不变,这是与完全电离的强酸溶液不相同的,在二氧化碳溶液中,腐蚀
24、过程持续不断。另一方面,水中游离二氧化碳又能通过吸附,在钢铁表面上直接的电子还原,从而加速了腐蚀过程中的阴极过程,这样使铁的阳极溶解素的也增大,所以,二氧化碳水溶液对钢铁的腐蚀性比预料中的大的多。二氧化碳水溶液对钢铁的腐蚀是氢损伤,包括氢鼓包、氢脆、脱碳等。,给水系统的腐蚀类型,2.3影响二氧化碳腐蚀速度的因素1)水中二氧化碳的含量。腐蚀速度随含量增多而加快。2)温度,在温度较低时,随温升而加速;在100附近,腐蚀速度最快;温度再升高,腐蚀速度反而下降(生成了致密和粘附性好的碳酸铁膜)。3)介质的流速。随着流速增大,腐蚀速度增加,但当流速增大到流动状况已成紊流时,腐蚀速度不再随流速变化而变化。
25、4)溶解氧。溶解氧的存在会加速腐蚀。5)金属材料。一般来说增加合金元素的含量,可耐二氧化碳腐蚀。2.4防止1)降低补给水的碱度。(离子交换除盐)2)尽量减少汽水损失,降低系统的补给水率。3)防止凝汽器泄漏,提高凝结水质量。4)注意防止空气漏入水汽系统,提高除氧器效率,减少溶解氧含量。此外,为了减轻二氧化碳腐蚀程度,普遍采用水汽系统加入碱化剂(氨水)来中和游离二氧化碳的措施。,炉水系统的腐蚀,1、氧腐蚀正常情况下,不会发生氧腐蚀,但发生系列情况时,就可能发生氧腐蚀。1.1除氧器运行不正常2.2锅炉基建和停用期间无防护。2、沉积物下腐蚀2.1原理正常情况下,锅内金属表面常覆有一层Fe 3O4保护膜
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