火电水汽理化过程讲解.doc

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火电水汽理化过程讲解

PAGE  PAGE 14 1. 锅炉磷酸盐暂时消失现象:当锅炉负荷升高时,有易溶磷酸盐从炉水中析出沉积在水冷壁管管壁上,锅炉水的磷酸盐含量减少甚至消失,锅炉pH值和Na/PO4摩尔比增大,并可能出现游离NaOH;当锅炉负荷降低及在停炉时,沉积的磷酸盐重新溶解,导致锅炉水磷酸盐含量增高,pH值和Na/PO4摩尔比值降低。 2.水位膨胀现象(假水位现象):汽包实际“汽水分离界面”比水位计看到的高一些。 3. 汽水共腾现象:(泡沫现象)锅炉运行时,汽包负荷过大,超过了临界值,或汽包水位过高超过了最高允许水位,或炉水中含盐量过大超过了临界值,在汽包内产生泡沫层,不仅加剧了水位膨胀现象,而且泡沫破灭后会产生很多小水滴,导致饱和蒸汽大量带水并由此引起蒸汽遭到严重污染,甚至过热蒸汽温度下降的现象。 5. 汽包的中间水位:厂家“0”水位上下50mm区域,它比汽包的中心线低一些。 6.“两高”现象:汽水品质合格率高,结垢率高 7. 锅炉排污:为使炉水的含盐量、含硅量能维持在允许值以下,以及排除炉水中的水渣,锅炉运行时,经常放掉一部分杂质含量大的水,称为排污。 连排:连续从汽包中排放一些锅炉水; 定排:从下联箱排放一些锅炉水; 排污率:锅炉连续排污水量占锅炉蒸发量的百分率称为锅炉的排污率,是用来衡量锅炉运行好坏的指标。 8. 流动加速腐蚀:是将附着在碳钢表面上的保护性磁性氧化铁(Fe3O4)层逐步溶解到流动或湿蒸汽中的过程,由于保护性氧化层的减少或消除,管道基体金属快速剥落而减薄甚至爆裂。发生的部位:省煤器入口、低压加热器三四级、高压加热器。 影响因素:由水工况(pH, ORP,氧浓度,还原剂浓度)、管道材质(碳钢,或含Cr、Cu、Mo成分的碳钢),及水力学条件(流体温度、流速、管道几何形状),蒸汽品质(水分含量)等所决定。 9. 汽包的作用是汽水分离和炉水调节,溶解携带仅与P、T相关,水滴携带与P、T及汽包结构有关。 10. 锅炉负荷:临界负荷、允许负荷、铭牌负荷; 允许负荷:湿分要求范围的负荷。铭牌负荷:额定负荷。 临界负荷:当蒸汽量增加到某一负荷时,湿分突然增加的负荷。 炉水临界含盐量:蒸汽的含盐量突然增加时炉水的含盐量 CPT.协调PH-磷酸盐:在限制磷酸盐种量过高,炉水PH值9的前提下,调节炉水水质,即使发生暂时消失的现象,也没有游离NaOH产生,可以避免水冷壁管碱性腐蚀和析出的易溶盐附着物只有Na3PO4和Na2HPO4。R=[Na]/[PO4] 控制指标:锅炉水[Na]/[PO4]=2.5-2.8;[PO4]=4-8ug/L;PH=9-10 12.机械携带(水滴携带):从汽包运出的饱和蒸汽,夹带有一些炉水水滴,炉水中盐类以水清液状态带入蒸汽中。机械携带系数KJ=sNa饱和/sNa炉机 溶解携带(选择性携带):饱和蒸汽因溶解而携带某些杂质的现象 13.蒸汽湿分:1kg饱和蒸汽因溶解而携带炉水基本物质。 14. EPRI:美国电力研究院;OPR:氧化还原电位 PFBC:增压流化床 IGCC:整体煤气化联合循环技术 VSC:超超临界发电技术 IGMCFC:整体煤气化燃料电池; AGMCFC:先进煤气化联合循环技术 CPT(粒子监测技术,逆铁监测):监测铁腐蚀产物的迁移 NWT(中性水处理):在电导率0.1μs/cm,PH=6.6~7.2的中性高纯水中加入适量的氧,使钢铁进入钝化状态,从而抑制腐蚀。此时水中的氧不但不腐蚀钢材,反而会促使钢铁表面生成良好的保护膜,成为钝化剂。 CWT(联合水处理):在高纯水加入适量的氧和微量氧,使给水PH在8.5左右,即使钢铁表面生成双层结构,氧化保护膜(表层Fe2O3,底层Fe3O4),又不导致铜合金腐蚀。 游离NaOH:炉水中NaOH总量超过Na3PO4水解平衡反应所产生的那部分NaOH量。PT磷酸盐处理:在压力为5.9~18.3MPa间的汽包锅炉水中采用磷酸盐调节的水工况。 17. 两点加氨:凝结水精处理出口:保护低价系统腐蚀 除氧器下降管:调节高压加热器状况及省煤器。 加氨:0.8~1.2mL 联氨:10~30μg/L 给水PH:9.0~9.4 还原法(AVT(R)):PH:铜铁:8.8~9.3,全铁9.0~9.5,DDH:=0.2, 联氨:10~30μg/L,氧气7μg/L, 铁10μg/L,铜5μg/L 18.超临界:22.115MPa,374.15℃ 超超临界:27MPa,580℃,比亚临界高10%,比超临界高6~8%, 亚临界以下锅炉汽包内部装置 蒸汽流程:来自水冷壁管的汽水混合物→汇流箱→旋风分离器(水进入,汽进入)→蒸汽清洗→波形板分离器→多空顶板→饱汽引出管 沸点差值△ts:同样压力下,某种物质和溶液的沸腾温度tp高于纯水

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