欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38111828
大小:107.98 KB
页数:4页
时间:2019-05-24
《核电与普通发电的区别》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、核电站与常规的热力发电厂一样,蒸汽通过汽轮机做完功之后即由凝汽器冷却为凝结水,重新作为蒸汽发生器(锅炉)给水使用。为了保证蒸汽发生器(锅炉)给水的质量,必须对凝结水进行净化处理。目前常用的凝结水处理系统是混床处理技术。1核电站凝结水处理的特殊要求核电站的凝结水含有蒸汽发生器的绘水、向蒸汽发生器中加入的NH。0H等化学药品;水汽系统热力设备金属腐蚀产物;凝汽器泄漏时进入凝结水的海水冷却水;补给水带入的悬浮物和含盐量等各类杂质。尤其是为了调节给水pH值而加入的NH。OH,使凝结水中含有较高浓度的NH。OH,其[NH。+]含量为O.029—0.176mm01/L;而凝结水中除OH一
2、外,其余总阴离子约O.4l斗mol/L,可见NH。OH的浓度是其他盐类的70一429倍。为了保证核电站蒸汽发生器的高纯度的水质,核电站对凝结水处理装置的出水水质要求也极高。我国某核电站的凝结水处理混床出水控制标准为氢电导率小于o.08ps/cm,[Na+]3、数量级,其中的Cl。、SO。q在火力发电厂的炉水和凝结水处理出水是不作要求的。因此,核电站的凝结水处理要求采用更加可靠的处理技术。2核电站凝结水处理系统凝结水混床处理技术主要有氢型混床(RH/ROH)、铵型混床(RNH。/ROH)和前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/ROH)等系统。由于铵型混床(RNH。/ROH)在由氢型混床(RH/ROH)向铵型混床(RNH。/ROH)过渡过程中会有Na+的泄漏峰出现,使得出水的N8+无法满足[Na+]4、OH)在核电站不宜采用。氢型混床(RH/ROH)即使在混合很好的情况下,其中的强酸阳树脂(RH)由于主要承担了去除凝结水中的NH4+,影响了去除凝结水中的其它无机阳离子,因此,将其单独用来进行核电站的凝结水处理可能无法保证其出水水质。前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/ROH)系统中,前置氢型阳床可首先将凝结水中的NH.+去除,则后面的氢型混床(RH—RH/ROH)中的RH可以去除余下的无机阳离子;前置氢型阳床出水的酸性水,也更有利于氢型混床(RH—RH/ROH)中的ROH的离子交换。因此,核电站凝结水处理采用中压(3.5—3.9MPa)的前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/5、ROH)系统。3核电站凝结水“前置氢型阳床加氢型混床"处理系统存在的问题核电站凝结水“前置氢型阳床加氢型混床”处理系统和火力发电厂凝结水混床处理系统一样。也存在混床使用的强酸阳树脂和强碱阴树脂混合与分离的矛盾;运行中树脂扰动的问题等等。而最主要的是凝结水“前置氢型阳床加氢型混床”处理系统投运后,会导致蒸汽发生器内的S0.。2超过规定的2(RH—RH/ROH)处理系统投运处理水量为33%的pg/L标准的几倍至十几倍。凝结水“前置氢型阳床加氢型混床"投运后,会导致蒸汽发生器内的S0.以超过规定的24凝结水“前置氢型阳床加氢型混pg/L标准有以下几个原因。3.1离子交换器的衬胶衬胶6、由天然橡胶、碳黑、BaS0.等组成,并采用硫磺硫化控制胶板的硬度。这样的衬胶中有可能存在SO.。2或硫化物,前置氢型阳床和氢型混床运行时可能不断释放出sO。“而进人蒸汽发生器。3.2漏过树脂捕捉器的破碎强酸阳树脂离子交换树脂,尤其是强酸阳树脂破碎后,有可能漏过树脂捕捉器而进入蒸汽发生器中,在高压、高温下分解释放出TOC和磺酸基,磺酸基再转化为硫酸根。据资料介绍,lm01强酸阳树脂加热分解可释放1.8mmol[s04以]。3.3强酸阳树脂的溶出物试验研究证明,新、旧离子交换树脂在水中都会有TOC和无机离子溶出。u1基本上所有的新、旧强酸阳树脂都会有不同程度的溶出物;而且,强酸阳7、树脂的溶出物的pH值呈酸性溶出物主要是无机阴离子,特别是SO。以含量相对较大。这些SO。-2会进入蒸汽发生器。
3、数量级,其中的Cl。、SO。q在火力发电厂的炉水和凝结水处理出水是不作要求的。因此,核电站的凝结水处理要求采用更加可靠的处理技术。2核电站凝结水处理系统凝结水混床处理技术主要有氢型混床(RH/ROH)、铵型混床(RNH。/ROH)和前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/ROH)等系统。由于铵型混床(RNH。/ROH)在由氢型混床(RH/ROH)向铵型混床(RNH。/ROH)过渡过程中会有Na+的泄漏峰出现,使得出水的N8+无法满足[Na+]4、OH)在核电站不宜采用。氢型混床(RH/ROH)即使在混合很好的情况下,其中的强酸阳树脂(RH)由于主要承担了去除凝结水中的NH4+,影响了去除凝结水中的其它无机阳离子,因此,将其单独用来进行核电站的凝结水处理可能无法保证其出水水质。前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/ROH)系统中,前置氢型阳床可首先将凝结水中的NH.+去除,则后面的氢型混床(RH—RH/ROH)中的RH可以去除余下的无机阳离子;前置氢型阳床出水的酸性水,也更有利于氢型混床(RH—RH/ROH)中的ROH的离子交换。因此,核电站凝结水处理采用中压(3.5—3.9MPa)的前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/5、ROH)系统。3核电站凝结水“前置氢型阳床加氢型混床"处理系统存在的问题核电站凝结水“前置氢型阳床加氢型混床”处理系统和火力发电厂凝结水混床处理系统一样。也存在混床使用的强酸阳树脂和强碱阴树脂混合与分离的矛盾;运行中树脂扰动的问题等等。而最主要的是凝结水“前置氢型阳床加氢型混床”处理系统投运后,会导致蒸汽发生器内的S0.。2超过规定的2(RH—RH/ROH)处理系统投运处理水量为33%的pg/L标准的几倍至十几倍。凝结水“前置氢型阳床加氢型混床"投运后,会导致蒸汽发生器内的S0.以超过规定的24凝结水“前置氢型阳床加氢型混pg/L标准有以下几个原因。3.1离子交换器的衬胶衬胶6、由天然橡胶、碳黑、BaS0.等组成,并采用硫磺硫化控制胶板的硬度。这样的衬胶中有可能存在SO.。2或硫化物,前置氢型阳床和氢型混床运行时可能不断释放出sO。“而进人蒸汽发生器。3.2漏过树脂捕捉器的破碎强酸阳树脂离子交换树脂,尤其是强酸阳树脂破碎后,有可能漏过树脂捕捉器而进入蒸汽发生器中,在高压、高温下分解释放出TOC和磺酸基,磺酸基再转化为硫酸根。据资料介绍,lm01强酸阳树脂加热分解可释放1.8mmol[s04以]。3.3强酸阳树脂的溶出物试验研究证明,新、旧离子交换树脂在水中都会有TOC和无机离子溶出。u1基本上所有的新、旧强酸阳树脂都会有不同程度的溶出物;而且,强酸阳7、树脂的溶出物的pH值呈酸性溶出物主要是无机阴离子,特别是SO。以含量相对较大。这些SO。-2会进入蒸汽发生器。
4、OH)在核电站不宜采用。氢型混床(RH/ROH)即使在混合很好的情况下,其中的强酸阳树脂(RH)由于主要承担了去除凝结水中的NH4+,影响了去除凝结水中的其它无机阳离子,因此,将其单独用来进行核电站的凝结水处理可能无法保证其出水水质。前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/ROH)系统中,前置氢型阳床可首先将凝结水中的NH.+去除,则后面的氢型混床(RH—RH/ROH)中的RH可以去除余下的无机阳离子;前置氢型阳床出水的酸性水,也更有利于氢型混床(RH—RH/ROH)中的ROH的离子交换。因此,核电站凝结水处理采用中压(3.5—3.9MPa)的前置氢型阳床加氢型混床(RH—RH/
5、ROH)系统。3核电站凝结水“前置氢型阳床加氢型混床"处理系统存在的问题核电站凝结水“前置氢型阳床加氢型混床”处理系统和火力发电厂凝结水混床处理系统一样。也存在混床使用的强酸阳树脂和强碱阴树脂混合与分离的矛盾;运行中树脂扰动的问题等等。而最主要的是凝结水“前置氢型阳床加氢型混床”处理系统投运后,会导致蒸汽发生器内的S0.。2超过规定的2(RH—RH/ROH)处理系统投运处理水量为33%的pg/L标准的几倍至十几倍。凝结水“前置氢型阳床加氢型混床"投运后,会导致蒸汽发生器内的S0.以超过规定的24凝结水“前置氢型阳床加氢型混pg/L标准有以下几个原因。3.1离子交换器的衬胶衬胶
6、由天然橡胶、碳黑、BaS0.等组成,并采用硫磺硫化控制胶板的硬度。这样的衬胶中有可能存在SO.。2或硫化物,前置氢型阳床和氢型混床运行时可能不断释放出sO。“而进人蒸汽发生器。3.2漏过树脂捕捉器的破碎强酸阳树脂离子交换树脂,尤其是强酸阳树脂破碎后,有可能漏过树脂捕捉器而进入蒸汽发生器中,在高压、高温下分解释放出TOC和磺酸基,磺酸基再转化为硫酸根。据资料介绍,lm01强酸阳树脂加热分解可释放1.8mmol[s04以]。3.3强酸阳树脂的溶出物试验研究证明,新、旧离子交换树脂在水中都会有TOC和无机离子溶出。u1基本上所有的新、旧强酸阳树脂都会有不同程度的溶出物;而且,强酸阳
7、树脂的溶出物的pH值呈酸性溶出物主要是无机阴离子,特别是SO。以含量相对较大。这些SO。-2会进入蒸汽发生器。
此文档下载收益归作者所有