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超临界机组给水加氧处理技术探讨

肖建群, 李元

肖建群, 李元. 超临界机组给水加氧处理技术探讨[J]. 南方能源建设, 2019, 6(S1): 10-15. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003
引用本文: 肖建群, 李元. 超临界机组给水加氧处理技术探讨[J]. 南方能源建设, 2019, 6(S1): 10-15. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003
Jianqun XIAO, Yuan LI. Discussion on Oxygenated Treatment Technology for Supercritical Unit Feed Water[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2019, 6(S1): 10-15. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003
Citation: Jianqun XIAO, Yuan LI. Discussion on Oxygenated Treatment Technology for Supercritical Unit Feed Water[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2019, 6(S1): 10-15. DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003
肖建群, 李元. 超临界机组给水加氧处理技术探讨[J]. 南方能源建设, 2019, 6(S1): 10-15. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003
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Jianqun XIAO, Yuan LI. Discussion on Oxygenated Treatment Technology for Supercritical Unit Feed Water[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2019, 6(S1): 10-15. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003
Citation: Jianqun XIAO, Yuan LI. Discussion on Oxygenated Treatment Technology for Supercritical Unit Feed Water[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2019, 6(S1): 10-15. CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2019.S1.003

超临界机组给水加氧处理技术探讨

基金项目: 

中国能建广东院科技项目“核电站中低放三废处理关键技术研究” EV03441W

详细信息
    作者简介:

    肖建群(通信作者) 1977-,女,江西永新人,中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司高级工程师,武汉水利电力大学环境工程学士,主要从事发电厂水化学控制、工业给水和污水处理、海水淡化技术研究及设计(e-mail)xiaojianqun@gedi.com.cn。

  • 中图分类号: TM611; TM621

Discussion on Oxygenated Treatment Technology for Supercritical Unit Feed WaterEn

  • 摘要:
        [目的]   为有效解决超临界机组热力系统流动加速腐蚀、锅炉结垢速率偏高等问题,需对给水进行处理。
        [方法]   目前给水处理有三种方式:还原性全挥发处理、弱氧化性全挥发处理以及加氧处理。
        [结果]   给水加氧处理后改变了锅炉受热面氧化膜的形态,可适当减少加氨量,有利于提高精处理混床出水水质和延长混床再生周期,对超临界直流炉而言,蒸汽溶解盐类也降低,汽轮机中、低压缸的腐蚀和结盐状态得到进一步改善。
        [结论]   目前给水加氧处理是超临界机组不一无二的选择。
    Abstract:
        [Introduction]   In order to effectively solve the problem of flow-accelerated corrosion in the thermal system and high scaling rate of boiler of supercritical unit, the feed water needs to be treated.
        [Method]   At present, there were three kinds of water treatment: reducing total volatilization treatment, weak oxidation total volatilization treatment and oxygenated treatment.
        [Result]   After the oxygenated treatment of feed water, the shape of the oxidation film on the heating surface of the boiler is changed, and the amount of ammonia can be appropriately reduced, which is beneficial to improve the quality of mixed bed effusive water. For the supercritical DC furnace, the dissolved salts of steam are also reduced, and the corrosion and salt formation of the medium and low pressure cylinders of steam turbines are further improved.
        [Conclusion]   At present, feed water with oxygen treatment is the best choice for supercritical unit.
  • 图  1   铁水体系电位-pH图

    Figure  1.   Potential-pH diagram of Fe-H2O system

    图  2   采用AVT处理方式氧化物保护层的结构图

    Figure  2.   Structure of oxide protection layer by AVT Treatment

    图  3   采用OT处理方式氧化物保护层的结构图

    Figure  3.   Structure of oxide protection layer by OT Treatment

    图  4   氧化物保护层微观图

    Figure  4.   Microstructure of oxide protection layer

    表  1   直流锅炉给水加氧处理水汽质量监测项目

    Table  1   Quality monitoring for feed water with oxygenated treatment

    取样点 pH(25℃) 氢电导率 电导率 溶解氧 二氧化硅 全铁 钠离子 氯离子
    凝结水泵出口 C C C T
    凝结水精处理出口 C C W W C T
    除氧器入口 C C
    省煤器入口 C C C T W W T
    主蒸汽 C T T W W C T
    高压加热器疏水 T W W

    注:C—连续监测;W—每周一次;T—根据实际需要定时取样监测。氢电导率和电导率25℃的单位为μS·cm-1,溶解氧、二氧化硅、全铁、铜、钠离子、氯离子的单位为μg/kg。

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    表  2   直流炉给水加氧处理水汽质量标准

    Table  2   Quality standard of feed water with oxygenated treatment

    取样点 监测项目 正常运行
    控制值 期望值
    凝结水泵出口 氢电导率(25℃)/(μS·cm-1) <0.3 <0.2
    溶解氧/(μg·L-1) ≤30 ≤20
    凝结水精处理出口 氢电导率(25℃)/(μS·cm-1) <0.10 <0.08
    二氧化硅/(μg·L-1) ≤10 ≤5
    钠离子/(μg·L-1) ≤3 ≤1
    全铁/(μg·L-1) ≤5 ≤3
    铜/(μg·L-1) ≤2 ≤1
    氯离子/(μg·L-1) ≤3 ≤1
    除氧器入口 氢电导率(25℃)/(μS·cm-1) 0.5~2.7 1.0~2.7
    溶解氧/(μg·L-1) 30~150 30~100
    省煤器入口 pH(25℃) 8.0~9.0a
    氢电导率(25℃)/(μS·cm-1) <0.15 <0.10
    溶解氧/(μg·L-1) 30~150 30~100
    二氧化硅/(μg·L-1) ≤15 ≤10
    钠离子/(μg·L-1) ≤5 ≤2
    全铁/(μg·L-1) ≤5 ≤3
    铜/(μg·L-1) ≤3 ≤2
    氯离子/(μg·L-1) ≤3 ≤1
    主蒸汽 氢电导率(25℃)/(μS·cm-1) <0.15 <0.10
    溶解氧/(μg·L-1) ≥10
    二氧化硅/(μg·L-1) ≤15 ≤10
    钠离子/(μg·L-1) ≤5 ≤2
    全铁/(μg·L-1) ≤5 ≤3
    铜/(μg·L-1) ≤3 ≤2
    高压加热器疏水 溶解氧/(μg·L-1) ≥5 ≥10
    全铁/(μg·L-1) ≤5 ≤3

    注:由于直接空冷机组的空冷凝汽器存在腐蚀问题,因此直接空冷机组的给水pH应通过试验确定。

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图(4)  /  表(2)
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-04-08
  • 修回日期:  2019-05-09
  • 刊出日期:  2020-07-10

目录

    Yuan LI

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