热力设备结垢、积盐与腐 蚀现状及防治对策.doc
《热力设备结垢、积盐与腐 蚀现状及防治对策.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热力设备结垢、积盐与腐 蚀现状及防治对策.doc(20页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、摘 要该毕业设计针对火电厂热力设备结垢、积盐与腐蚀的现状及防治对策进行设计,综述了火力发电厂热力设备结垢、积盐与腐蚀的特点,分析了结垢、积盐与腐蚀的影响因素,以及它们的现状,阐述了热力设备结垢、积盐与腐蚀的危害,并提出相应的对策,主要针对锅炉结垢、热力设备的氧腐蚀与酸腐蚀、汽轮机的积盐与腐蚀、凝汽器的腐蚀等进行设计。关键词:结垢;积盐;腐蚀;现状;防止对策绪 论 火电厂热力设备的结垢、积盐和腐蚀严重影响着电厂的安全、经济运行,有关资料显示,由于锅炉结垢而造成的事故约占锅炉事故的70以上(1),而由于蒸汽携带引起盐分在汽轮机叶片上沉积,导致汽轮机事故的比例也呈上升趋势(2)。近年来,随着水处理工
2、艺的进步和完善,热力设备的腐蚀问题超过结垢、积盐,成为造成热力设备损坏的最突出问题。况且,由热力设备水汽品质不良而引起的结垢、积盐和腐蚀并非相互独立,而是相互影响、相互促进,这加快了对火电厂热力设备的损害。因此,分析和总结火电厂结垢、积盐和腐蚀的特点,影响因素并提出行之有效的防治对策,对于火电厂的安全经济运行具有十分重要的意义。 第一章 热力设备结垢结垢现状: 20世纪60年代前,我国锅炉补给水大多采用软化水,硬度较高,锅炉的结垢非常严重;后来采用除盐水作为锅炉补给水后,给水中的硬度和杂质含量都大大降低,加上采取了合适的炉内水处理工艺,结垢现象在一定程度上得到了改善。近年来,随着机组参数和容量
3、的提高。火电厂热力设备的结垢现象出现了一些新的特点,垢的主要成分,结垢的主要部位都有了一些变化。 第一节 水垢的化学组成及危害 热力设备内水垢的外观、物理性质和化学组成等特性,因水垢生成部位、水质及受热面热负荷不同等原因而有很大差异,例如有的水垢坚硬,有的水垢松软;有的水垢致密,有的水垢多孔。为了研究水垢产生的原因,找出防垢的方法,除了应仔细观察各部件水垢的外观特征外,最重要的是确定水垢的化学组成。1、 水垢的化学组成 1)成分分析 通常用化学分析的方法确定水垢的化学成分。水垢的化学分析以高价氧化物的质量百分率表示。表1-1是某高压锅炉水冷壁管内水垢成分的化学分析结果。表1-1 某高压锅炉水冷
4、壁管内水垢成分的化学分析结果(3) ()垢样部位 化学成分Fe2O3CuOZnOCaOMgOSiO2水冷壁管向火侧64.126.52.90.2-0.7通过上表比较得出氧化铁垢的含量较高,因此要注意减少锅炉水中的含铁量。 2)物相分析 物相分析可鉴定水垢中各种物质的化学形态,这对于研究水垢生成的原因是有益的。水垢的物相分析通常使用X射线衍射仪。2、 水垢的危害(1)水垢会降低锅炉和热交换设备的传热效率,增加热损失。(2)结垢增加水的流动阻力,迫使锅炉降负荷运行。(3)水垢能引起锅炉水冷壁管的过热,导致管子鼓包和爆管事故发生。(4)水垢能导致金属发生沉积物下腐蚀。(5)水垢生成的太快、太多,迫使热
5、力设备不得不提前检修。 综上所述可知,水垢对热力设备的安全、经济运行有很大影响,必须重视结垢问题,实现锅炉的长期无垢运行。为此,应该研究热力设备内结垢形成的物理-化学过程,找出防止各种水垢的方法。 第二节 水垢的主要成分及其防止 水垢是热力设备运行一段时间后,锅水中的杂质在受热面与水接触的管壁上生成的固态附着物。水垢往往不是单一的化合物, 而是由许多化合物组成的复杂混合物, 但常以某种化学成分为主, 通常将水垢按其主要化学成分分为钙镁水垢、硅酸盐水垢、氧化铁垢和磷酸盐铜铁垢等。 随着机组参数的变化, 锅炉中水垢的主导成分也发生着变化。 一、 钙镁水垢的形成主要由给水中带入的硬度引起, 在目前的
6、高参数机组中, 大都以除盐水为补水,在凝汽器密封性较好的情况下, 给水水质非常纯净, 因此在热力设备受热面上形成钙镁水垢的情况已很少见。防止钙镁水垢形成的方法:(1)制备高质量的补给水,彻底清除掉原水中的硬度。(2)保证汽轮机凝结水的水质。(3)采用磷酸盐调节处理锅炉水水质,使进入锅炉水中的钙、镁离子形成一种不黏附在受热面上的水渣,随锅炉排污排除掉。二、若锅炉补给水中铁铝化合物和含硅化合物含量偏高, 加上凝汽器泄漏的影响, 在机组热负荷较高时, 较易形成硅酸盐水垢,且这种水垢一旦形成便不易清除。防止硅酸盐水垢形成的方法是,应尽量降低给水中硅化合物、铝和其它金属氧化物的含量,即要求保证补给水和凝
7、结水的水质。三 、氧化铁垢的形成是近年来在高参数机组中比较突出的问题。研究表明: 氧化铁垢的主要成分为磁性氧化铁。 实践表明, 氧化铁垢主要出现在一些高参数大容量锅炉热负荷比较高的管壁上。防止锅炉内产生氧化铁垢的基本方法是减少锅炉水中的含铁量,即减少给水中的含铁量和防止金属腐蚀。 为了减少给水含铁量,除了应防止给水系统金属腐蚀外,还必须减少给水各组成部分(包括补给水、汽轮机主凝结水、疏水和生产返回凝结水等)的含铁量,因此一般采取下列措施来减少给水的含铁量。 (1)锅炉运行时采用合适的化学工况,包括:a、采用还原水工况时,调整好除氧器,以保证良好的除氧效果;b、采用氧化性水工况时,严格控制氧含量
8、、电导率等,保持凝结水精处理的正常运行。 (2)在给水或凝结水系统中装电磁过滤器或其他除铁过滤器,以减少水中的含铁量。 (3)补给水设备和管道、疏水箱、除氧器水箱等内壁衬橡胶或涂漆防腐。 (4)减少疏水箱中疏水或生产返回水箱中水的含铁量。第三节 结垢的主要部位及影响因素 水垢的生成是由工质水中的杂质溶解度随工况变化而变化引起的,凡是与工质水接触且工质参数发生变化的热交换面上都可能发生结垢现象。从国内火电厂实际运行监督的情况来看。 结垢现象发生较多的部位为水冷壁管、过热器及凝汽器铜管等。近年来, 随着超临界和超超临界机组的投产, 在实践中还发现水冷壁节流孔板、下集箱底部等的结垢现象。一、结垢的主
9、要部位(1)水冷壁管壁的结垢 水冷壁内工质的温度较高, 因此水冷壁的管壁是极易发生结垢的部位。水冷壁结垢严重情况下会在管壁上形成横向或环向裂纹甚至发生爆管。一般来说,水冷壁管向火侧结垢程度要远远高于背火侧,有时相差几倍。 (2)过热器的结垢 高温蒸汽在过热器中吸收热量成为过热蒸汽。过热器管壁直接与高温高压蒸汽流中的干过热蒸汽发生高温蒸汽腐蚀,在热负荷和温度波动较大的情况下,会生成氧化铁垢。(3)凝汽器的结垢 在可能影响机组出力的辅助设备中, 凝汽器是最可能发生故障的。凝汽器铜管的结垢一般发生在水侧, 且最先与冷却水接触的管壁处结垢较为严重, 这主要是由冷却水水质不稳定造成的。(4) 高参数机组
10、节流孔圈和集箱底部的结垢 由于高参数机组煤耗低、容量大、控制手段先进,发电的经济性好,具有节能、环保的特点。因此,近年来高参数机组发展迅速。实践表明, 超临界和超超临界机组的节流孔板和集箱底部常出现结垢现象。其它部位的结垢。除了上述几个部位以外, 结垢还会发生在省煤器、汽包、高低压加热器及循环水系统中。二、结垢的影响因素 (1)凝汽器泄露; (2)启动机组时水质指标不合格; (3)机组停用保护不当; (4)凝结水精处理系统无法正常运行。本章小结: 结垢不仅危害到锅炉的安全运行,而且会影响发电厂的经济效益。另外,在汽轮机凝汽器内结垢,会导致凝汽器真空度降低,使汽轮机达不到额定出力,热效率下降;加
11、热器结垢会使水的加热温度达不到设计值,以致整个热力系统的经济性降低,因此我们必须采用适当的方法来防止热力设备结垢。第二章 热力设备积盐第一节 热力设备积盐现状及盐类的主要成分一 热力设备积盐现状 热力设备的结垢和积盐从本质上讲都是水汽中的杂质在高温高压下溶解度减小或发生某种反应而以固态物质析出并附着在热力设备材料表面的现象。 但这两者有一定的区别,结垢是在强烈热交换过程中发生在受热面和炉水之间的固体析出过程,而积盐则是在蒸汽流通过程中发生的固体析出过程。因此,积盐和结垢的主要成分及部位既有相同又有区别。二 盐类的主要成分 锅炉水经浓缩后炉水中的杂质会随着蒸汽带入系统造成蒸汽污染。含盐蒸汽在过热
12、器、汽轮机中随工况变化而发生沉积,其主要成分为钠盐、铁盐和硅酸盐。其中,钠盐属于可溶性物质,例如氯化钠、硫酸钠及磷酸钠等,铁盐和硅酸盐属于不溶物质。一般来说,蒸汽机械携带盐分的能力和盐分在蒸汽的溶解能力随蒸汽参数的变化而变化。在不同的设备、甚至是同一设备内的不同部位,如汽轮机的不同级叶片上积盐的主要成分也不同,但有一定的规律性。第二节 过热器和汽轮机中的沉积物一 过热器中的沉积物 过热器沉积盐分的成分分析表明,在过热器内沉积的盐类主要是各种钠盐。这是因为钠盐在高温高压过热器里的溶解度非常小。因此,过热蒸汽中的钠盐含量会远远小于饱和蒸汽中的钠盐含量不能全部溶解的钠盐便沉积在过热器上。如图所示:
13、沉积物越来越多会使过热器产生裂纹。 一般来说,压力越高的锅炉,过热器中的盐类沉积物越少,因为高参数锅炉的过热蒸汽,其溶解杂质的能力很大,饱和蒸汽中的杂质大都被转入过热蒸汽中,被带往汽轮机。 在各种压力锅炉的过热器内,除了可能沉积有各种盐类外,还可能沉积有铁的氧化物,但主要是过热器本身的金属腐蚀产物。因在温度发生急剧变化时,过热器管壁上的金属腐蚀产物与管子金属本体的热膨胀率不同,会从金属表面剥落下来。在铁的氧化物等腐蚀产物剥落后,过热器管的金属腐蚀不仅会继续发生,而且腐蚀反应的速率可能更快,造成过热器管管壁厚度不均和管内沉积金属腐蚀产物。从过热器管金属表面剥落下来的铁的氧化物,其中有少部分以固体
14、微粒状态被过热蒸汽带往汽轮机中,被过热蒸汽溶解所带走的铁的氧化物很少,绝大部分都沉积在过热器内。二 汽轮机中沉积物1、汽轮机盐类沉积物形成的原因 热力系统中,水进入锅炉吸收热量,变成蒸汽; 蒸汽导入汽轮机,蒸汽的热能就转变为机械能,经汽轮机作功后的蒸汽被冷凝成水;水经过加热器、除氧器和给水泵等设备再进入锅炉(见图l(4))。在这个循环过程中,水和蒸汽作为热力设备中的流动介质,都具有溶解其它物质的能力,但二者的形态不同。水是液态,称为溶剂,蒸汽是汽态,叫做溶解气体。有些盐分可以溶解在水中,也可以溶解在蒸汽中,只是溶解度不同而已。所以,过热蒸汽作为一种溶解气体,自然溶有各种杂质。过热蒸汽中的盐类杂
15、质有两种存在形态: 一种呈蒸汽溶液,如:硅酸、钠化合物;另一种呈固态 微粒状,如:铁的氧化物等。 当过热蒸汽进入汽轮机后,由于蒸汽膨涨作功, 其压力和温度降低,钠化合物和硅酸在蒸汽中的溶解度随压力降低而减少,当其中某种物质的溶解度下降 到低于它在蒸汽中的携带量时,该物质就会以固态析出,并沉积在汽轮机蒸汽通流部分。此外,蒸汽中那些微小的NaOH浓缩液滴以及一些固态微粒,也会粘附在汽轮机的蒸汽通流部分,形成沉积物。l 锅炉 2 汽轮机 3 发电机 4 凝汽器 5 凝结水泵 6 循环冷却水泵 7 低压加热器 8 除氧器 9 给水泵 l0 高压加热器 ll 水处理设备 l2 疏水箱 l3 疏水泵 图l
16、 热电厂水、汽循环系统主要流程 2、过热蒸汽中的各种杂质在汽轮机内的沉积特性及部位 汽轮机内部的积盐除了钠盐以外, 还有较多的铁氧化物及硅酸,且不同级叶片上的盐类主要成分不同。通过沉积盐分的分析发现,高压、中压级主要为钠盐,而低压级则更多的是不溶性的SiO2和铁氧化物。这是因为SiO2在蒸汽中的溶解能力很强,只有在蒸汽压力和温度急剧减小降到很低时,才会以沉积。(下图为沉积杂质的汽轮机隔板)2. 1 钠化合物 由过热蒸汽带入汽轮机的钠化合物,一般为 Na2SO4、Na3PO4 、Na2SiO3、NaCl和NaOH 等。虽然它们在过热蒸汽中的溶解度不很大,但随着蒸汽膨胀, 压力下降时它们的溶解度还
17、会减少,所以在汽轮机内通过一、二级后,当蒸汽压力稍有降低时,它们在蒸汽中的含量就已高出其溶解度,很容易从蒸汽中析出。在这些杂质中,因Na2SO4、Na3PO4 、Na2SiO3在蒸汽中溶解度较小,最先析出,在汽轮机高压级内就开始沉积;NaCl溶解度较大一些,主要沉积在汽轮机的中压和低压级内。 在汽轮机内,蒸汽中的Na+还发生下述变化: 与蒸汽中SiO3-反应,生成Na2SiO3,主要沉积在高、中压级内。反应式如下: 2NaOH+SiO3-=Na2SiO3+H2O 与汽轮机蒸汽通流部分金属表面上的氧化铁反应,生成难溶的铁酸钠。反应式如下: 2NaOH+Fe2O3 =2NaFeO2 + H2O2.
18、2硅酸 硅酸在蒸汽中的溶解度较大,它们以二氧化硅的形式从蒸汽中析出,并且较多地沉积在汽轮机的中压级和低压级内。以低压级内沉积物的数量最大.SiO2沉积物不溶于水,质地坚硬,在低压级一般以结晶的石英、方石英、非晶体二氧化硅形态存在。2.3铁的氧化物 蒸汽中铁的氧化物主要呈固态微粒,呈溶解状态的量很少。微粒状铁的氧化物在汽轮机各级中都可能沉积,其沉积情况主要与蒸汽流动工况、微粒的大小和蒸汽通流部分金属表面的粗糙程度有关。至于蒸汽溶液中铁的氧化物,则随蒸汽参数的降低逐渐析出。3、 减少汽轮机积盐的方法 1)做好锅炉启动、并汽前的化学监督工作。当饱和蒸汽中Na+ 50 ug / kg,SiO2 80
19、ug / L 时方可并汽 2)对检修后的锅炉水压试验用水进行化验,不合格的水放净,换用除过氧的给水,同时加强疏水监督。锅炉启动时,给水标准:硬度 10umol / L,含铁量 150 ug / L。 3)锅炉运行阶段应按规定的水汽分析项目及时间进行取样分析,使水汽品质控制在标准范围内。 4)控制炉水 根据炉水质量变化情况,通知锅炉值班人员进行排污的调整或加药工作,使炉水保持合格。 5)定时监督凝结水水质,防止凝汽器泄漏,以免汽轮机凝结水被循环冷却水污染。 6)及时监督蒸汽品质,使锅炉送出的饱和蒸 汽、过热蒸汽中Na+ 10 ug/kg,SiO2 20 ug/kg. 本章小结: 过热器管内积盐会
20、引起金属管壁过热,甚至爆管;汽轮机内积盐会大大降低汽轮机的出力和效率。特别是对于高温、高压的大容量汽轮机,它的高压蒸汽通流部分的截面积很小,所以少量的积盐就会大大增加蒸汽流通的阻力,使汽轮机的出力下降。当汽轮机积盐严重时,还会使推力轴承负荷增大隔板弯曲,造成事故停机。因此防止热力设备积盐十分重要。第三章 热力设备的腐蚀 电厂热力设备在制造、运输、安装、运行和停运期间会发生多种形态的腐蚀,主要有氧腐蚀、锅炉介质浓缩腐蚀及酸腐蚀等。 第一节 热力设备的氧腐蚀一 腐蚀原理 钢铁材料处于含有氧的水中,铁和氧形成两个电极、水溶液构成电解质溶液、金属本身成为电子导体,组成腐蚀电池。在这个电池中,铁是阳极,
21、反应式如下 FeFe2+2e氧为阴极,进行还原,反应式如下 O2+2H2O+4e4OH-在这里溶解氧起阴极去极化作用,是引起铁腐蚀的因素。二 腐蚀特征 当钢铁受到水中溶解氧的腐蚀时,常常在其表面形成许多小型鼓包,鼓包表面的颜色由黄褐色到砖红色不等,紧靠金属表面处是黑色粉末状物,这些都是腐蚀产物。当将这些腐蚀产物清除后,便会出现腐蚀造成的陷坑。三 腐蚀部位 根据运行实践锅炉运行时,若除氧器运行正常,氧腐蚀通发生在给水管道、省煤器及补给水管道,若除氧器运行不正常,氧腐蚀还可能会发生在锅炉本体的汽包和下降管等处。其中常见的是发生在过热器下部弯头和再热器停用积水处的氧腐蚀。在我国,出现过许多起因氧腐蚀
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
10 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热力设备结垢、积盐与腐 蚀现状及防治对策 热力设备 结垢 现状 防治 对策
