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循环冷却水质稳定性判断方法的研究.pdf
东 电 力 大 学 学 壤
第27卷第6期 Journal Of Northeast Dianli University. Vf,l 27 No.6
Natural Science Edition l c..2007
2007年 12月
文章编号:1005—2992(2007)06—0105~03
循环冷却水质稳定性判断方法的研究
张广文
(困 扛电力技术研究中心,jE京065201)
摘 要:随着机组容量的不断增大,水资源的不断开发及水质的逐年劣化,作为电7一循王f水系统的补
充水亦呈现出复杂性,针对水质变化较大及多种水源作为补充水的循环水系统进行了研究,通过实验室动
静态试验,确定了用安定指数法监控循环水的可行性,并经工业试验分析验证了安定指数法的可靠性。
关 键 词:循环冷却水;稳定性;判断方法
中圈分类号:X 703.5 文献标识码:A
自70年代末在电厂循环水处理中引进水质稳定处理技术以来,经过大量的试验及电厂一实际应用,
采用△A(△ )作为电厂循环水的稳定性判断指标较为适宜,且一直沿用至今。
△A或AB(△ )水质稳定性判断方法是以补充水JD(YD)和循环水的浓缩倍率为基准计算得出
参数。当加酸处理或水稳剂与H SO 联合处理时,采用AH进行水质稳定性判断,其他水处理方式可
采用△A或AB。其标准为:△ (AH)≤0。5水质稳定不结垢;AA≤0.2水质稳定不结垢。实践证明该
方法对于单一水源且水质变化不大的循环冷却水系统,可准确判断水质的稳定性。
但随机组容量的不断增大,水资源的不断开发及水质的逐年劣化,尤其是对于补充水水源复杂、水
质变化较大的电厂,△A(AB)已不能真实反应出水质的稳定与否,使监督处于盲目状态,导致一 电厂
存在水质稳定性误判段现象,致使凝汽器水侧产生结垢、腐蚀问题;亦有些厂由于缺乏正确的监督方法.
为避免出现问题只能使循环水在较低的浓缩倍率下运行,造成水资源的极大浪费,影响了电厂的安全经
济运行。
1 安定指数法的确立
由于目前水源的多样化且水质的波动频度较大,又无法正确测定并计算出真实的浓缩倍率,因此
AA(AB)或△ 已超出适用范围。也就是说,对于补充水水源复杂、水质波动较大的电厂。已无及时、
正确判断循环水是否稳定(不结水垢)的方法和指标,因此,目前循环水监督中急需解决这一难题。
鉴于原电力系统所采用的△A、AB、AH水质稳定性判断方法的局限性以及存在的弊端,本文选用了
与补充水水质、水源无关,只与循环水的稳定性相关的安定指数测定法。首先选用一种水质(自配水)进行
动态试验并以AB为准,初步确定判断指标。再经过工业试验分析验证安定指数测定法的可行性。
1。1 动态模拟试验
1)自配水水质:
JD 5.65 mmol/[ ;YD 7.3 mmol/L;CI。i 13 mg/L;pH 7.52
2)试验结果
收稿日期:2007…9 2O
作者简介:;长r 文(1968一),男,闽华技术研究中心化学环保部,高级工程师,:I一学学t。
lO6 东北电力大学学报 第27卷
F
于动态模拟试验装置上进行自配水 表1 AB与安定指数对比试验
i
的浓缩试验。试验中连续补水,定期测
m
试JD、YD、C1一及安定指数田并计算浓
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