摘 要:某电厂间冷循环水系统长期存在循环水pH、铝离子、电导率等化学监督项目超标问 题,导致冷却三角被严重腐蚀,给间冷系统运行造成极大安全隐患。综合分析同类型间冷循环水 系统已实施水质控制方案的优缺点,提出将现有凝液处理系统改造为间冷循环水水质净化系统的 技术方案,并从必要性、可行性、经济性等三个角度进行了论证。研究表明该技术方案不仅能够 实现对pH的有效调整,还能去除其它杂质离子,从而确保循环水系统设备的安全、经济、稳定 运行。
关键词:间接空冷 腐蚀 水质净化 系统改造
0 引言
目前国内间接空冷机组普遍存在间冷循环水pH 值、电导率、铁、铝等离子含量高,间冷系统铝翅 片腐蚀泄漏,尤其是新建机组初期投运时,各项指标参数异常,冷却三角管束底部与散热器分配器连 接部位泄漏严重的问题[1]。更为严重的是,机组转正 式生产运行后,间冷循环水上述化学监督项目超标 的问题持续存在,给机组运行造成极大安全隐患。 因此,针对间冷循环水水质超标原因进行具体分析 并采取有效的处理措施显得尤为重要。
1 净化系统改造背景
1.1 间冷循环水系统设计参数 某厂凝汽式汽轮机和给水泵汽轮机的排汽进入 表面式凝汽器由间冷循环水进行凝结,循环水受热 后经循环水泵升压后进入自然通风间冷塔经空气冷 却,冷却后的循环水再回至表面式凝汽器形成闭式 循环,循环水水质为除盐水,间接空冷系统各工况 主要性能设计参数如表1所示。
2 研究方法及技术路线 2.1 研究方法 (1)综合分析同类型间冷循环水系统已实施水 质控制方案的优缺点,依托现有的凝液处理系统, 制定间冷循环水水质净化系统改造方案,并论证其 必要性、可行性、经济性等; (2)按照改造方案的要求构建间冷循环水水质 净化研究智能管理系统。利用改造后系统内相应的 在线电导率、pH等化学仪表,对间冷循环水系统水质 进行实时监测与分析,构建实时、全程的监督系统; 并开发自动报警、停运等功能;同时具有数据自动生 成报表功能,便于数据的统计、分析、存储等; (3)创建自动控制系统,根据在线监测值与 控制目标值的比较和计算,自动调整间冷循环水 水质净化处理水量,实现精准化调节,达到水质净 化的目的;当间冷循环水水质净化系统出水水质异 常时,系统应具有自动隔离功能,切除水质净化系 统,从而保证间冷循环水系统安全 运行; (4)腐蚀倾向模型构建,采 用挂片试验和电化学测量相结合的 方式,构建间冷循环水防腐蚀智能 评价体系,为今后同类型系统的设 计、安装、调试、运行提供重要参 数借鉴。
2.2 技术路线如图3所示。
3.1 必要性 设备在制造阶段为防止管内壁 受腐蚀介质的影响,采用弱碱性钝 化法对管内壁进行钝化处理,该工 艺容易在管束中残留下Na+ 、Cl及 腐蚀介质H2O,当其接触O2后,发 生腐蚀。被腐蚀的地方呈活化状态为阳极,未受到 破坏的为阴极,形成“供氧差异电池”,从而产生 点蚀,短时间内将管壁腐蚀穿透,导致电导率、铝 离子升高[3];国内350MW和660MW间接空冷超临界 机组首次扇区充除盐水,并接触到散热三角底部进 (出)水膨胀节碳钢-1050A纯铝散热器时,就会造 成1050A纯铝和Q235B碳钢耦合的电偶腐蚀,该电偶 腐蚀是循环水pH突发性升高的直接原因[4-6],同类型 电厂间冷循环水在调试期、生产初期间冷循环水系 统均出现了pH、电导率、铝离子普遍异常的现象, 系统设备也出现了不同程度的腐蚀、泄漏。为更好 的保证机组的安全、长期、经济运行,急需对间冷 循环水系统水质进行优化控制,防止设备腐蚀泄漏 的事故扩大化,间冷循环水水质进行有效处理的必 要性显得尤为突出。
3.2 可行性 针对间冷循环水水质现有问题,目前主要的调 整处理方式为除盐水置换法、加酸调节法、旁流处理净化法等。 除盐水置换方式主要应用于机组调试期间,受 迫于系统的洁净程度以及工程建设进度的限制,基 建期间冷循环水系统通常采用边补边排的方式对循 环水水质进行优化调整;部分运行机组受制于经济 方面压力仍然采用该方式维持运行。但由于间冷循 环水系统管线厂、管径大、储水量大等因素影响, 仅通过换水的方式来实现降低pH值及其它离子含 量,不仅时效性差、经济性也差。 加酸调节法主要向系统加入碳酸、抗坏血酸等 弱酸来实现降低间冷循环水pH值,有的甚至引入亚 硫酸。该种处理方式能够快速实现对间冷循环水pH 值的降低,但是对循环水中其它超标离子的调整无 能为力;在加入弱酸的同时,还引入了其它元素离 子,对循环水系统防腐蚀体系的控制带来了更多的 不稳定因素,短期快速调整pH可行,长期运行其还 是存在很大的弊端。 旁流处理净化法参照湿冷机组循环水处理的模 式,采用过滤+除盐设备对部分间冷循环水进行旁流 净化处理,已有少量电厂在探索应用中,主要采用 工艺为过滤器+阳离子交换器。通过过滤器对间冷 循环水中的泥沙、铁锈、固体杂质进行过滤去除, 再利用阳床对水中的Na+ 、Al3+、Ca2+、Mg2+等阳离 子进行去除,同时置换出氢离子,氢离子与氢氧根 离子反应,从而达到降低循环水pH的目的,效果明 显,pH和电导率均能达到技术协议要求值。但是 该种工艺仅采用过滤器加阳床的工艺,也存在一定 缺陷。其一,阳床仅能够实现对循环水中的阳离子 进行去除,而无法实现对氯离子、硫酸根等阴离子 进行去除;其二,阳床出水呈强酸性,当其与氯离 子、硫酸根结合,存在循环水系统设备局部产生强 酸腐蚀的风险。 综上所述,若采用精除盐(混床)替代现有旁 流处理净化法的阳床,效果则更佳。其不仅能够调 整pH,还能去除阴阳离子,达到最优的循环水质控 制参数,保证系统设备的安全、经济、稳定运行。 如表4所示,该厂凝液处理系统正符合间冷循环水 水质净化要求。因此,对现有凝液处理系统进行技 术改造从而实现间冷循环水的水质净化,在保障机 组安全运行的同时,为今后同类型机组的设计、选 材、安装、调试、运行提供重要的参数和经验借 鉴。无论是从工程建设角度,还是从保证间冷循环 水系统设备运行的工艺参数调整控制因素考量,该 方案具有一定的市场推广潜力,后期可获取可观的 经济效益,助力于企业节能减排的同时,企业竞争 力和品牌效应也得到有效提升。
3.3 经济性 据调查,单台350MW机组间接空冷循环水水质 恶化造成除盐水浪费、更换铝板、电资源浪费、废 水处理、机组非停电网考核共计约150万[7]。该厂若 继续沿用原有的除盐水置换方式对间冷循环水进行 水质控制调整,按照单台机组补水率300t/d,除盐水 综合费用约为18.3元/t计算,过滤+精除盐(混床) 间冷循环水旁流处理工艺的顺利实施,不仅可以避 免因水质恶化造成的损失,每年还可回收除盐水约 10.95万吨,产生经济效益约200万元,经济效益极为 可观。
4 净化系统设计及控制 按照DL5068-2014《发电厂化学设计规范》[8]、 GB 50050-2017 《工业循环水冷却水处理设计规范》[9] 的要求,对现有的冷凝液处理系统进行改造。主要包 括管道系统改造、增设在线仪表、自动控制系统优 化等,实现间冷循环水水质净化、水质监督、自动 调整、系统腐蚀动态评价等。
4.2 工作流程及控制方式 如图5所示,打开水质净化装置的进出水隔离阀 及系统内相应的手动阀、取样电磁阀,控制系统送 电自检,成功后,控制系统准备就绪。 控制系统实时采集进水在线浊度、pH、电导 率等循环水水质数据,并与设定的标准范围值进行 自动比较,当其中任一指标不在设定的标准范围内 时,自动启动循环水净化系统,开始对间冷循环水 进行旁流净化处理;进水水质会不断接近标准范围 值,此过程中控制系统会根据实时值与标准范围值 的偏差进行自动PID积分运算,合理调整进水流量调 节阀的开度,控制水质净化处理流量,保证间冷循 环水处理装置的自动安全、经济运行;进水水质已 经达到标准范围要求值时,控制系统停止运行,系 统工作流程及控制方式如图5所示。
4.3 智能评价体系 4.3.1 评价体系构建 根据间冷循环水系统改造方案的要求,设计 一种间接空冷循环水腐蚀在线智能监控平台。其不 仅能够对间冷循环水旁流处理前后腐蚀情况给予准 确、合理、有效的评价,还可以通过腐蚀速率与氧 化还原电位(ORP)对应的腐蚀电位曲线,寻求最 佳的间接空冷循环水水质控制指标。从而保证间接 空冷循环水系统长期安全运行。 间接空冷系统循环水腐蚀在线智能监控平台由 安装在间冷循环水旁流处理系统前后的腐蚀动态监 视装置(分别为图6中的位置1、位置2)、氧化还原 电位测量单元、智能微处理单元等组成,如图6、图 7所示。
4.3.3 体系特点 (1)智能微处理器将自动生产腐蚀速率F与氧 化还原电位的曲线图,按照设定的数据模型筛选出 最优曲线;通过曲线获取最优工况时的氧化还原电 位,再通过化验分析该氧化还原电位下的循环水水 分析项目的具体含量,从而获取间冷循环水系统最 佳运行工况和循环水水质控制标准; (2)间冷循环水腐蚀在线智能监控装置设计有 透明窥视窗,运行期间可通过该视窗观察腐蚀速率 测定试片的表面情况,从而可以更好的帮助确定缓 蚀评价周期; (3)间接空冷循环水腐蚀在线智能监控装置 入口设计有电动调节阀,不仅可以保证循环水旁流 处理前后腐蚀速率评价客观的一致性,还能保证与 机组循环水系统流速一致,更符合间冷塔设备运行 工况; (4)通过保证循环水旁流处理前后腐蚀在线智 能监控装置流速、表面积、温度、运行周期等影响 因素的一致性,从而确保了采用氧化还原电位来间 接表征腐蚀速率的准确性、有效性、及时性; (5)利用腐蚀测定试片的腐蚀速率及旁流处理 系统的缓蚀效率两项指标综合评价旁流处理系统运 行效果更为合理和准确。
5 结论 (1)凝液处理系统经技术改造后用于间冷循环 水系统,促进间冷循环水水质净化更彻底,使得间 冷循环水水质得到有效的改善和控制,各项水质分 析指标能够达到设备厂家技术协议要求值,消除了 间冷系统腐蚀隐患,提高了机组运行的安全系数; (2)凝液系统按照方案实施改造后,不仅能够 实现对厂外冷凝液的回收处理,还能对间冷循环水 进行水质净化,将其功能发挥最大化,由于间冷循 环水水质净化仅需定期周期性运行,因此新增系统 管道阀门均按手动阀门设计,减少系统改造投资, 实现更高的产出投入比; (3)采用过滤+活性炭吸附+混合离子交换除盐 的间冷水质净化工艺,除悬浮物、离子、有机物更 为彻底,处理流量高达140m3 /h,水质调整成效快、 效果明显; (4)监测、控制、调节均纳入DCS集中控制系 统,实现动态调节及无人值守功能,间接空冷循环 水腐蚀在线智能监控平台的构建则将间冷循环水系 统运行体系的状态给予实时化、数据化的评价,更 加促进技术人员对于设备安全、经济运行的管控。
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