燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉化学水系统工况特点分析

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1、第34卷第s1期华电技术Vo1.34No.S12012年11月HuadianTechnologyNOV.2012燃气一蒸汽联合循环机组余热锅炉化学水系统工况特点分析姚勇,黄兴德,祝青,费剑影(1.上海奉贤燃机发电有限公司,上海201403;2.华东电力试验研究院有限公司,上海200437)摘要:在控制联合循环机组余热锅炉化学水系统运行工况的过程中,存在着蒸汽氢电导率超标、汽包蒸汽带水和启动阶段水汽品质净化较慢等问题。从确保机组设备健康和安全角度出发,通过热化学试验和深入评估,建立安全、有效的化学水系统工况控制标

2、准和灵活的监控体系。关键词:余热锅炉;化学水系统;氢电导率;水汽品质;控制标准;监控体系;热化学试验中图分类号:TK223.5文献标志码:B文章编号:1674—1951(2012)S1—0026—04DL/T805-2004《火电厂汽水化学导则》、GB/T1联合循环机组余热锅炉概况12145-2008(火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质某公司安装4×180MW燃气一蒸汽联合循环量》。由于联合循环机组设计为频繁启、停及带尖机组,由QLO97/555—181(31)一6.1(0.63)/532峰负荷运行特征,给保持锅

3、炉化学水工况的平衡和(256)型三压无补燃强制循环余热锅炉和与之相匹机组水汽品质的稳定性带来了一定难度。在该公司配的PG9171E型燃机组成,主要承担上海电网尖峰4台余热锅炉热化学试验的基础上,总结和分析了负荷和调峰任务。单台余热锅炉的最大连续蒸发量调峰方式下余热锅炉水汽品质特点,探讨了合理的为181.5t/h,出口蒸汽压力为6.1MPa,出口蒸汽温运行方式和水质监控指标。度为532oC。余热锅炉水汽品质依据GB/T2余热锅炉水汽氢电导率指标的安全性评估12145-2008{火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》

4、和设备商标准GEK72281c004《电站汽轮机氢电导率(CationConductivity)是贯穿水汽系统蒸汽纯度建议》进行控制。化学补给水处理流程的核心化学控制指标,对于确保汽轮机设备安全、降为:工业水一超滤一反渗透一连续电除盐(EDI)一低水汽系统杂质沉积和腐蚀、凝汽器泄漏的判断等除盐水箱,该工况为先进的全膜处理工艺。给水采具有重要的意义。4台余热锅炉水汽品质指标明显用加氨和联胺的全挥发处理,炉水为磷酸盐处理。高于控制标准规定的氢电导率指标(见表1)。凝结目前国内对联合循环机组余热锅炉尚未出台针水、给水

5、和蒸汽等测点的指标均超过GB/T12145—对性的水汽导则,主要参照同参数的电站锅炉,如2008(火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》规表1水汽系统氢电导率与脱气氢电导率注:蒸汽指标氢电导率参照GB/T12145-2008{火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》,TOC和cl一指标参照GEK72281c-2oo4(电站汽轮机蒸汽纯度建议》。定的0.30~S/cm的控制标准。在正常工况下,水汽收稿日期:2012—07—25系统各测点氢电导率保持在0.40~S/cm左右。因第s1期姚勇,等:燃气一蒸汽联合循环机组余热

6、锅炉化学水系统工况特点分析·27·此,针对该指标的安全性进行深入分析。超标现象,对凝结水、给水和蒸汽指标进行了深度分氢电导率反映杂质阴离子的综合含量,如Cl一,析(具体包括氢电导率、脱气氢电导率、TOC和氯离sO,PO,co;,HCOf和CHCO0一等。然而,子等)并计算二氧化碳含量。在此基础上,进行氢不同杂质阴离子的危害程度是有差异的,其中氯离电导率的安全性评估。子危害最大,同时也是凝汽器泄漏的重要特征。低(1)GEK72281c一2004《电站汽轮机蒸汽纯度分子有机酸离子其次,具有诱发和加剧应力腐蚀等建议》

7、规定蒸汽总有机碳(TOC)质量浓度低于一10~0一危害,这主要与补给水水质有关。二氧化碳对热力L。机组水汽系统各测点TOC基本保持在40系统危害相对较小,其来源既可能是真空严密性不g/L以下,一方面体现了补给水全膜处理工艺(超良所导致的空气泄漏,也可能是有机物在热力系统滤+反渗透+EDI)的优势,另一方面也表明汽轮机中的降解。单一的氢电导率无法分辨其真正的构成系统不存在低分子有机酸的腐蚀风险。究竟是危害较大的杂质污染物(如氯离子),还是相(2)各测点水样脱气前、后的氢电导率指标差对无害的杂质(如二氧化碳)。异较

8、大,表明其中有丰富的挥发性CO的存在。通从测试方法来看,若能消除或降低CO:对氢电过定量计算,系统各测点二氧化碳质量浓度普遍保导率的影响,会使水汽系统运行状况的判断更加精持在8Og/L左右。挥发性CO:扮演了重要角色,确。脱气氢电导率(DegassedCationConductivity)就较大地提升了系统各测点氢电导率水平。是基于这种考虑而提出的概念,利用一定的物理化(3)水汽系统中

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