热电厂水汽系统氢电导率超标原因分析

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1、热电厂水汽系统氢电导率超标原因分析热电厂水汽系统氢电导率超标原因分析李建华,郑敏聪,潘娟琴(安徽省电力科学研究院,安徽合肥,230022)[摘要]本文对某热电厂水汽系统氢电导率超标原因进行了分析。在对该机组水汽系统阴离子含量、总有机碳含量、可溶性气体进行分析的基础上,得出机组补水量偏大是导致该机组水汽系统氢电导率超标的主要原因,同时氢电导率测量用离子交换柱内树脂乱层现象也对氢电导率有影响。[关键词]氢电导率,阴离子,总有机碳,凝汽器补水量CauseAnalysisonWaterandSteamCationConductivityOver-StandardinCogenerationPow

2、erPlantLiJianhua,Zhengmincong(AnhuiElectricPowerResearchInstitute,Hefei,230022)ABSTRACT:Thecauseofwaterandsteamcationconductivityover-standardincogenerationpowerplantwasanalyzedinthepaper.Aftermeasuredandstudiedthequalityofwaterandsteam,suchasthecontentofanion,totalorganiccarbon(TOC)andsolublegas

3、,etc,thecausesoffailurehadbeenfoundout.Thepredominantcausewasthehigherofthemakeupwaterquantityforcondenser.Inaddition,theturbostraticstateofthecationexchangeresininthecolumnalsoinfluencedthecationconductivity.KEYWORDS:CationConductivity,Anion,TotalOrganicCarbon,MakeupWaterQuantityforCondenser1前言某

4、热电厂#12机组锅炉为东方锅炉厂生产的DGJ480/13.7-Ⅱ1型超高压中间再热自然循环汽包炉,汽轮机为北重汽轮电机有限责任公司生产的NC135-13.24/1.27/535/535型超高压中间再热双缸双排汽抽凝式汽轮机,发电机为北重汽轮电机有限责任公司生产的Qfa-135-2空冷发电机。该机组于2007年4月投产后,夏天的供汽量在50t/h左右,冬天的供汽量在100t/h左右。该机组锅炉补给水为100%除盐水,补给水水源为长江水,经混凝澄清预处理,采用一级除盐+混床处理。锅炉给水采用加氨和联氨的AVT(R)处理,炉水采用磷酸盐处理。表1表示的是该热电厂#12机组2009年1~7月份水

5、汽系统凝结水和给水氢电导率范围及其合格率统计。表12009年1~6月份水汽系统氢电导率范围及其合格率统计凝结水给水氢电导率时间范围,μS/cm合格率,%范围,μS/cm合格率,%2009年1月份0.25~0.7210.80.30~0.636.52009年2月份0.23~0.6815.00.20~0.6159.12009年3月份0.30~0.481.70.20~0.6134.32009年4月份0.20~0.4042.30.18~0.561.52009年5月份0.17~0.3777.10.10~0.4093.92009年6月份0.29~2.325.60.20~2.4617.32009年7月份

6、0.17~1.2377.70.10~1.1685.1从表中可以看出,其凝结水氢电导率在0.17~2.32μS/cm之间,平均合格率仅为32.89%,给水氢电导率在0.10~2.46μS/cm之间,平均合格率仅为51.10%。同时,在该机组水汽系统氢电导率超标期间,凝结水硬度为零、钠含量也在合格范围,表明凝汽器不锈钢管没有泄漏,引起水汽系统氢电导率超标的原因并不是凝汽器泄漏。氢电导率是综合反映热力系统水汽品质的重要指标,氢电导率越大,表明水汽对热力设备的腐蚀和危害程度也越大[1]。因此,有必要尽快对该机组水汽系统氢电导率超标的原因进行分析。2水汽系统氢电导率影响因素分析与故障诊断2.1水汽

7、样品中阴离子含量2.1.1阴离子对氢电导率测量的影响水汽样品中,阴离子含量越高,氢电导率越大,同时对热力设备的腐蚀和危害程度也越大。表2~3表示的是水汽样品中氯离子、硫酸根含量与氢电导率的关系[2]。表2氯离子与氢电导率的关系(25℃,无其他阴离子)Cl-,μg/L012345678910CC,μS/cm0.05480.05950.06510.07170.07910.08720.09580.10490.11450.12430.134

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