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      探討火力發(fā)電廠鍋爐水質(zhì)常規(guī)化驗方法及質(zhì)量控制

      2021-07-04 09:21:34田莉
      科學(xué)與財富 2021年11期
      關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠質(zhì)量控制

      田莉

      摘 要:經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動了火電事業(yè)的進(jìn)步,近年來越來越多的火力發(fā)電廠建設(shè)使用。鍋爐是火力發(fā)電廠的核心裝備,在火力發(fā)電廠運(yùn)行中發(fā)揮著重要的作用,其運(yùn)行狀態(tài)直接影響著整個發(fā)電系統(tǒng)。鍋爐水一般要根據(jù)實際情況選擇,可能來自地下水、地表水或者自來水,水的酸堿度、雜質(zhì)、硬度等指數(shù)會影響鍋爐水系統(tǒng),因此火力發(fā)電廠鍋爐水質(zhì)化驗對于電廠運(yùn)行有著重要的意義,火力電廠需要重視鍋爐水質(zhì)的化驗監(jiān)測,加強(qiáng)質(zhì)量控制。

      關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;鍋爐水質(zhì);常規(guī)化驗方法;質(zhì)量控制

      1水質(zhì)常規(guī)化驗的意義

      通常情況下我們將火力發(fā)電廠鍋爐中的水質(zhì)分為兩類,一種為硬水,一種為軟水,一旦火力發(fā)電廠鍋爐中的水質(zhì)出現(xiàn)酸堿度或者硬度較高的情況,就會可能造成鍋爐底部出現(xiàn)結(jié)垢、鼓包的現(xiàn)象;如果鍋爐水質(zhì)中酸性含量過高,就會加速鍋爐鋼板的腐蝕速度,鋼板會逐漸的變薄,影響鍋爐水質(zhì)的熱傳導(dǎo)性能,能源的過度浪費(fèi)。所以需要定期的組織相關(guān)人員對鍋爐水質(zhì)進(jìn)行常規(guī)的化驗,尤其是水質(zhì)的酸堿度,將檢測的結(jié)果記錄在案,實時的對水質(zhì)的硬度和pH值變化進(jìn)行檢測,一旦檢測出鍋爐水質(zhì)硬度或者酸堿度超過標(biāo)準(zhǔn)范圍,就要及時的找到原因并解決,避免留下安全隱患,保障火力發(fā)電廠鍋爐的安全、高效運(yùn)行,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。

      2火力發(fā)電廠鍋爐水質(zhì)常規(guī)化驗方法

      2.1雜質(zhì)問題對應(yīng)化驗

      (1)懸浮物雜質(zhì)化驗。懸浮物雜質(zhì),主要是指聚集在鍋爐底部的污垢,它會在鍋爐底部產(chǎn)生一層隔熱結(jié)構(gòu),阻斷鍋爐內(nèi)部分子與鍋爐壁之間的關(guān)聯(lián),此時,鍋爐中的水受熱和傳導(dǎo)速率將直接受到影響。同時,此類物質(zhì)也容易匯集到鍋爐管道、閥門等轉(zhuǎn)角區(qū)域內(nèi),長期堆積會增加鍋爐內(nèi)壁的承載強(qiáng)度。由于此類雜質(zhì)分布較廣,具體進(jìn)行雜質(zhì)問題處理期間,技術(shù)人員一方面要對常規(guī)區(qū)域的懸浮物質(zhì)進(jìn)行清理,另一方面還要管道銜接處、閥門轉(zhuǎn)角等區(qū)域,也對應(yīng)給予雜質(zhì)清理,盡量將該部分工作做到全面處理狀態(tài)。(2)溶解性雜質(zhì)化驗。鍋爐水質(zhì)常規(guī)化驗過程中,技術(shù)人員對于水源中可溶解性雜質(zhì)情況進(jìn)行綜合分析,逐步將其它們所占有的比例,將其產(chǎn)生的強(qiáng)度,就能夠?qū)崿F(xiàn)去除雜質(zhì)的效果。比如,某鍋爐地區(qū)水質(zhì)化驗分析期間,為了確保雜質(zhì)問題得到有序的處理,技術(shù)人員著重對如何做好鍋爐中溶解性雜質(zhì)方面的清理。首先是借助置換法,將鍋爐水質(zhì)中的二甲鐵離子清除,待其中鐵離子因素全面處理后,再進(jìn)一步對氯離子、硫酸根離子等微量性溶解性雜質(zhì)進(jìn)行清除。

      2.2酸堿度檢測

      酸堿度測定主要有pH值測定和堿度測定①pH值測定。pH值的測定一般有pH試紙和pH計測定兩種。pH試紙只能測一定大概的pH值,測定不夠精確,但是能夠快速測出pH值的范圍,根據(jù)其測定可以做出大概的判斷,從而做出相應(yīng)的改變水質(zhì)措施,是工業(yè)生產(chǎn)中比較常用的方法。在實驗室測定pH值一般使用pH計測定。pH計有電位計和電極兩部分組成,在使用pH計時首先進(jìn)行定位。將使用pH值為6.86和pH值為4.00或者9.18的緩沖液進(jìn)行定位,定位前需要將電極清洗干凈,當(dāng)電極電位穩(wěn)定后進(jìn)行pH值測定,記下讀數(shù),測出pH值。當(dāng)pH值大于7時為堿性,pH值小于7時為酸性?;鹆Πl(fā)電廠鍋爐參數(shù)不同,對于水的pH值有不同的要求,大多數(shù)控制在10-12之間。②堿度測定。測定水的堿度一般是測定溶液中能夠和氫離子結(jié)合的離子。例如氫氧根離子、碳酸根鹽、碳酸氫鹽等水解性物質(zhì)。通常堿度可以分為理論堿度和操作堿度。酚酞溶液是堿度測定中重要指示劑,滴定終點pH值為8.3。

      3提高火力發(fā)電廠水質(zhì)常規(guī)化驗質(zhì)量的措施

      3.1做好水質(zhì)樣品的采集工作,確保樣品的質(zhì)量

      鍋爐水的采樣應(yīng)當(dāng)是在鍋爐運(yùn)行平穩(wěn)后進(jìn)行,采樣的位置應(yīng)在汽水分界面水側(cè)以下,水流相對穩(wěn)定的地方。如果工業(yè)鍋爐有定時排污處理,盡可能在排污工作之前進(jìn)行采樣。在定時排污之后采樣的,如果需要計算排污率,應(yīng)當(dāng)記錄排污量、排污后至采樣時鍋爐的運(yùn)行時間及這個時間段內(nèi)供水量或者累積蒸發(fā)量。供水采樣應(yīng)當(dāng)盡可能在供水箱或者加藥裝備之前的供水管道中采取。當(dāng)鍋爐完全以補(bǔ)給水工作時,在水處理設(shè)備出水口采樣。需要重點關(guān)注的兩點:①樣品采取需要由化驗人員完成,因為有些項目需要在采樣現(xiàn)場檢測,保證化驗結(jié)果的精確性,并且可以減少因為樣品交接帶來的樣品混亂、樣品情況不明與現(xiàn)場化驗和實驗室測試不同導(dǎo)致的測試結(jié)論存在差別的不足。②采樣之前應(yīng)當(dāng)用大量的水清洗管路三到五分鐘,以便于管壁疏松將沉淀物排出;采集樣品時,樣品的速度與溫度不能隨意改變,防止震動采樣體系的冷卻器、閥門等部件,避免沉淀物脫落影響采樣結(jié)果。

      3.2認(rèn)真做好記錄

      在鍋爐水質(zhì)化驗檢測中,需要將整個過程詳細(xì)記錄下來,同時使鍋爐日常運(yùn)行工況形成日志文件,為鍋爐后期應(yīng)用中的維修檢測提供有效的參考依據(jù),為電廠中的各種重要決策提供有效參考。通過對鍋爐水質(zhì)相關(guān)化驗數(shù)據(jù)實施系統(tǒng)分析,可以全面了解鍋爐在生產(chǎn)運(yùn)行中的實際狀態(tài)和工作效率,還能對鍋爐中的各種故障問題進(jìn)行快速定位和科學(xué)診斷。此外,還需要結(jié)合實際發(fā)展?fàn)顩r,創(chuàng)建鍋爐水質(zhì)的化驗制度,對于其中會威脅鍋爐運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo),包括鍋爐水垢成分、水質(zhì)硬度、水質(zhì)酸堿度等內(nèi)容,實施定期化驗檢測。

      3.3提高化驗人員專業(yè)素養(yǎng)

      為了提升化驗人員的綜合素質(zhì),需要對化驗人員制定針對性的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)一步提升化驗人員的實際操作技能以及專業(yè)素養(yǎng)。實踐操作中,還可以靈活選擇多種方式或多種渠道面向化驗人員開展培訓(xùn)教育,將各種專業(yè)知識和行業(yè)前沿?zé)狳c訊息傳授給化研人員,同時制定相應(yīng)的考核機(jī)制,進(jìn)一步提高化驗人員對參與培訓(xùn)積極性,通過全面培訓(xùn)教育,促進(jìn)化驗科學(xué)水平的有效提升,強(qiáng)化水質(zhì)化驗整體技術(shù)含量,確保電廠中相關(guān)鍋爐水質(zhì)安全狀態(tài),為促進(jìn)鍋爐實現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行打好基礎(chǔ)。

      4結(jié)束語

      火電發(fā)電廠近年來取得了飛速發(fā)展,為電力事業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn),為社會主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展能提供能源動力。鍋爐設(shè)備是火力發(fā)電廠的重要設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)對整個電廠有著直接影響,因此要重視火力發(fā)電廠鍋爐設(shè)備水質(zhì)化驗工作,保證水質(zhì),靈活的運(yùn)用各種水質(zhì)化驗方法,保證鍋爐設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn)

      [1]王嘉婧.探討火力發(fā)電廠鍋爐水質(zhì)常規(guī)化驗方法及質(zhì)量控制[J].清洗世界,2020,36(8):46-48.

      [2]黃余.電廠鍋爐常見故障及處理分析[J].廣東化工,2018,45(10):201-202.

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