火电厂热量损失主要是循环冷却水损失一般按照多少考虑

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磁电协同用于电厂循环冷却水阻垢实.pdf
第42卷第10期 2014年学工程 2 0 0014 磁电协同用于电厂循环冷却水阻垢实验 相亚军 ,纪利春。 (内蒙古工业大学1.能源与动力工程学院;2.化工学院,内蒙古呼和浩特010062) 摘要:电厂主要采用循环冷却水作为换热冷却介质,而在循环冷却水中容易生成污垢,影响传热设备的传热效率, 浪费能源,增加输送过程的能耗。为了提高能量利用效率,在实验中采用磁电协同处理电厂循环冷却水来抑制污 垢在换热表面的沉积。实验研究表明:当循环冷却水流速0.669 m/s、离子棒工作电压5 循环冷却水的阻垢率达到86.27%。通过扫描电镜(析表明:经过电磁协同处理,循环冷却水中的污垢主要 以疏松的文石存在,而疏松的文石易随水流冲走而减少了在换热表面的沉积,达到了阻垢目的。因此,磁电协同用 于循环冷却水具有良好的阻垢性,并且是一种经济环保的污垢处理方法。 关键词:循环冷却水;阻垢;磁电协同;优化 中图分类号:47.6 文献标识码:A 文章编号:(69/j..003 of in by 1..10062,as in in o by to on to be as .669 m/s,.0 kV,0 Hz,of 6.27%.EM)is of on by is of by de on by of it is of to 力发电过程,冷却水循环使用必然引起换热 系统表面结垢及设备的腐蚀…。污垢沉积在传热 面上将使换热设备总传热系数降低,换热效率下降, 能量得不到合理的利用,严重时污垢还会造成管道 ,引起生产安全问题 。另一方面污垢产生使 冷却水流通截面减小,使流速增大,引起水流阻 力增大,生产过程能耗增加,要达到预定的传热量, 冷却水耗用量增加。由于在管壁上形成的水垢垢层 厚度不均,易导致换热器金属管壁局部过热而出现 胀管、鼓包,甚至破裂事故 。循环冷却水中最易 生成的水垢是碳酸钙垢,因此水垢的控制主要是 何防止碳酸钙水垢的析出…。控制水垢析出的 法主要有2种:化学水处理法和物理水处理法,而化 学水处理法处理效果明显,但是药剂耗费量大,需要 收稿日期:2014者简介:相亚军(1972一),女,硕士,讲师,从事固体废物综合利用的研究,电话:,E—.如方 塞环 堵循 ·化学工程2014年第42卷第费高成本处理产生的废液,由于存在这些缺点,已 逐渐被淘汰 。与化学方法相比,物理处理法具有 安装简便、管理方便、运行成本较低、无需值守、环保 和无二次污染等优点 J。磁化处理法具有结构简 单、不耗电、操作过程方便等优点,而高压电场处理 法可使水生物的细胞壁发生破裂,因此其还具有较 强的抑菌灭藻功能…。本文采用高压静电与变频 脉冲电磁场协同性的方法,采用自制的“磁电协同 式工业循环冷却水阻垢处理装置”进行电厂循环冷 却水阻垢实验研究,并且通过扫描电镜(x 射线(形成的污垢晶体样品进行分析。 1 实验水质分析方法及用水水质 1.1分析方法 实验过程中水质分析指标主要有钙离子浓度 [、氯离子浓度[碱度[、总硬度 H、c。水质指标的分析方法主要依 据国家标准:采用2法分析钙离子浓度[;氯离子浓度[ 析按15453—20 硬度日分析按定法;按14419一度分析[按法电导率K。 1.2实验用水 按照上述水质分析方法对采自金桥热电厂组冷却塔内的循环冷却水和实验室的自来水进行 水质指标化验,2种水质指标如表1所示。 表1 电厂循环冷却水和自来水2种水质指标
of qu~iq il 实验方法 利用实验室内自制设备“磁电协同式工业循 环冷却水阻垢处理装置”和“双通道工业循环冷却 水分析实验台”进行循环冷却水阻垢实验。实验 参数为:循环冷却水水温(35±2) ,加热介质温 度(95±2) ;实验中自动补充循环冷却水蒸发 损失,并以蠕动泵补充钙硬度和碱度等化学药剂 的损失;每24 用不同循环冷 却水流速 (m/s)、脉冲频率,(离子棒工作 电压 (行污垢实验研究,每次实验结束后, 以污垢热阻方法计算得出阻垢率作为主要评价方 法 』,实验中不定期随时测定循环冷却水中钙硬 度、碱度、硫酸根离子、,以备随时掌握循环冷却水质的变化。主要探 索循环冷却水流速、脉冲频率和离子棒工作电压 对污垢阻垢率的影响。 3实验结果及分析 换热设备或锅炉换热表面产生的污垢越少,污 垢热阻越小,总传热系数越大,传热效果越好,因此, 为了提高电厂换热设备传热效率,应该最大程度抑 制换热设备表面污垢产生,采用正交试验对磁电协 同处理循环冷却水过程的主要影响因素进行优化。 磁电协同处理循环冷却水过程中抑制污垢主要的影 响因素有循环冷却水流速、脉冲频率和离子棒工作 电压。实验中以污垢热阻阻垢率 作为主要控制 指标,采用三因素四水平正交试验来考察各因素对 污垢抑制作用的影响。正交试验的因素水平表见 表2 表2抑制污垢的因素水平
of 电协同对循环冷却水中抑制污垢中,循环冷 却水流速、脉冲频率和离子棒工作电压对循环冷却 水产生直接的影响,为了达到最大程度的抑制污垢 的产生,在实验中选用L (4 )正交试验表。实验设 计方案及结果见表3。 由正交表3可知,在不同条件下,对循环冷却水 的阻垢率不同,6#实验表明,循环冷却水在换热过程 反而增加了污垢的产生。因此可见,影响因素控制 合理与否与循环冷却水的阻垢效果息息相关。为了 能够有效地抑制换热设备表面污垢的产生,提高换 相亚军等磁电协同用于电厂循环冷却水阻垢实验 ·热效率,通过极差分析确定最佳影响因素,其正交极 差分析见表4。 表3抑制污垢的实验设计方案及实验结果
of 4正交试验分析结果
of 差的大小反映了因素对循环冷却水的阻垢率 影响的大小,因素极差越大,对阻垢率影响越显著,由 此确定影响电厂循环冷却水的阻垢率的大小顺序为 脉冲频率、离子棒工作电压和循环冷却水流速,并且 脉冲频率是影响阻垢率的最显著因素,因此,在实验 中应严格控制脉冲频率,主要是由于不同的脉冲频率 作用下,与内部自然频率也不同,其共振频率也不相 同,如果外加电磁场频率与实验溶液的自然频率相 近,就会增加氢键断裂的几率,增大污垢的在水中溶 解性,使污垢的生成量减少,提高了传热系数,增加了 传热效果,因此选择一个最佳的脉冲频率,对提高污 垢的形成至关重要 。根据正交表4可知,控制循环 冷却水中污垢产生的最佳方案为循环冷却水流速 0.669 m/s、离子棒工作电压5 z。 在实验中以循环冷却水流速0.669 m/s、离子棒工作 电压5 做了3次阻垢实验,测得阻垢率的平均值为 86.27%,高于正交中的13#-~验的阻垢率68.95%。 4正交阻垢样品的析 电厂循环水冷却过程污垢主要以方解石和文石 形式存在,主要成分都是碳酸钙。文石晶体呈结构 疏松,絮状的状态,易随水流冲走而减少了在换热表 面的沉积,降低冷却器表面的沉淀物,提高了传热系 数。而方解石晶体的结构稳定,易在换热表面沉积 形成硬垢。为了确定在正交试验条件下垢层的存在 形式,在试验过程分别方解石型水垢、文石型水垢、 未经过处理垢样和正交试验条件处理的垢样进行了 解石型水垢和文石型水垢的谱图分别如图1和图2所示,未经过处理的垢样 交试验条件下处理的垢样图4所示。 = 赠 (104) .~ 1 —上山一 0/(。) 图1方解石型水垢晶体RD of of ) 图2文石型水垢晶体 of of __札 。鼬彝 o/(。) 图3未处理组垢样 — 0 O O O O 0 O O O .昏 ∞知加∞舳∞ 加 ;1 1 B/趟骥 ·14· 化学工程2014年第42卷第100 25O 200 越150 憩100 5O O (1 ‘山 . .… 一 .. 图4正交试验处理垢样的 on 图1可知,位于29.4。处的(104)衍射峰为方 解石型水垢的特征峰。而图2中位于26.26。处的 (111)衍射峰为文石型水垢的特征峰。图3可以看 出,未经过处理垢样中方解石晶体衍射主峰(104) 的积分强度为56.7%,文石晶体衍射主峰(111)的 积分强度为53.9%,2种晶体衍射主峰的积分强度 基本上相同,表明未经过处理循环冷却水在冷却过 程污垢是由方解石和文石晶体同等组成,而经过正 交试验条件处理垢样衍射图4中方解石晶体衍射主 峰(104)基本消失,文石晶体衍射主峰(111)的积分 强度高达85.9%,使絮凝状文石含量增加,在水流 的冲击下,脱离固体避免,降低了热阻污垢,增加了 阻垢率。由此可知,经过正交试验条件处理后,方解 石晶体的生长受到抑制,促进了文石晶体生长,所以 磁电协同用于处理电厂循环冷却水过程具有抑制 垢晶体向方解石方向生长,促使向文石方 向生长的作用¨…。 5正交阻垢样品的电镜扫描图片 在最佳条件下采用电磁协同处理电厂循环冷却 水得到垢样和未经处理得到垢样放大2 000倍的 (a)处理组 (b)未处理组 图5正交试验垢样 of in 图5可知,经过电磁场阻垢处理后,方解石 含量出现降低,文石含量出现增高现象,并且经处理 的污垢中,方解石极少,主要以团簇状文石存在,晶 粒多呈柱状;未经处理的污垢,主要以方解石为主, 其晶粒尺寸较大,形状规则,晶棱清晰,文石含量较 少,呈细小针状。由此可知,经过该组高压静电场和 脉冲磁场阻垢处理后,方解石晶体的生长受到抑制, 促进了文石晶体生长,表明了经过电磁协同处理,使 已成硬垢的方解石转变成软垢的文石,而疏松的文 石易随水流冲走而减少了在换热表面的沉积,达到 了阻垢目的。 6结论 采用磁电协同处理电厂循环冷却水,有安装简 便、管理方便、操作简单、运行成本较低、无需值守、 环保和无二次污染等优点。通过实验研究表明:当 循环冷却水流速0.669 m/s、离子棒工作电压5 脉冲频率50 环冷却水的阻垢率达到 86.27%,对循环水具有良好的阻垢性,是一种环保 性在经济上可行性的污垢处理方法。 参考文献: [1] 李森,王海峰.电化学法处理冷却循环水技术的应用 [J].化工进展,):2514[2] 岳冠华,邹红云,尚丽名,等.再生水回用于工业循环 冷却水系统的污垢分析与研究[J].工业给排水, ):49—53. [3]何为,王博.工业循环水高频电磁场阻垢机理和试验 分析[J].重庆大学学报,):45[4] 李海花,刘振法,高玉华,等.高压静电场对绿色阻垢 剂的阻垢性能和水垢晶型的影响[J].水处理技术, ):24[5] 何俊,赵宗泽,李跃华,等.物理方法除垢阻垢技术的 研究现状及进展[J].工业水处理,):5_9. [6] 张建良,姜丽丽,左海滨,等.强磁处理对高炉循环冷 却水防垢作用影响研究[J].中国冶金,):42_46. [7]罗艳归,隋贤栋,黄肖容.水垢防治技术研究进展[J]. 工业水处理,):18[8]荆国林,李笑笑,唐珊.复合型阻垢剂与磁场协同防垢 效果的室内动态研究[J].化学工业与工程技术, ):41 . [9] 张学猛,王建国.不同抑垢效果下电磁场对 液电导率和].化工自动化及仪表, ):587—590. [1O]李海花,刘振法,高玉华.静电场对晶过程 的影响及绿色阻垢剂的协同阻垢性能[J].化工学报, ):.
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散布谣言、扰乱社会秩序,破坏社会稳定等信息污水处理技术篇:火电厂循环冷却水处理的问题及解决方案 日09:05 来源:水博网微信 |&&&&在我国的火力发电厂中,由于循环冷却水系统处理不当而引起的发电机组凝汽器腐蚀结垢问题屡见不鲜。凝汽器腐蚀容易引起铜管穿孔、开裂,增加设备的检修时间和次数,缩短设备的使用寿命,减少发电量,增加发电成本;凝汽器结垢一方面导致垢下腐蚀,另一方面降低的热交换效率(从而影响到生产效率),增加能源消耗。
&&&&在正常运行状况下,凝汽器的真空度下降为89%-92%。如果所使用的缓蚀的性能不当,导致系统一定程度的结垢,使凝汽器的真空度下降为86%-89%,这将使发电热耗增大4.5%-7.5%,发电煤耗增高8%-14%/kW&#8226;H。如果考虑停车清洗、设备腐蚀和增加维修频率等所引起的连带后果,其经济损失是异常惊人的。
&&&&总之,凝汽器腐蚀结垢所造成的直接后果真空度下降、蒸汽出力减小、正常生产处理不当而引起的发电机组凝汽器周期缩短、设备寿命降低、运行成本提高、生产效率下降,带来巨大的经济损失。因此,采用经济的有效的手段防止循环冷却水系统的腐蚀和结垢是非常重要的。
&&&&火力发电厂循环冷却水的处理方式
&&&&我国许多缺水地区的火力发电厂,普遍采用地下水作为循环冷却水系统的补充水。一般而言,地下水普遍存在含盐量高和硬度、碱度高的特点。随着系统谁的不断浓缩,硬度离子如(Ca2+,Mg2+,HCO3-等)和侵蚀性离子(如Cl-和SO42-等)的浓度不断升高,超过一定的容忍度后极易引起设备管道的腐蚀与结垢。
&&&&另外,在这些缺水地区,为了节水节能的需要,循环水的浓缩倍数一般控制较高,这就进一步加重了系统腐蚀和结垢的危险性。对于有些以地表水作补充水的电厂循环水系统,虽然硬度离子和侵蚀性离子浓度较低,但如果浓缩倍数过高,再加上处理方式不合适,同样也会引起机组的腐蚀和结垢。为了解决循环冷却水系统的腐蚀结垢问题,国内的火力发电厂常规的处理方法有以下几种。
&&&&1利用软化水降低补水的硬度
&&&&该方法通过离子交换去除补水中的Ca2+和Mg2+等硬度离子而达到预防无机垢沉积的目的。其初期投资成本高,且需要严格控制软化器的失效终点,及时对交换树脂进行再生,因此日常运行费用较高。对于补水量较大的系统,由于需要处理的水量大,交换树脂的再生必须跟得上制水的要求,这可能难以保证弱酸处理后的水质的硬度要求,整个制水成本也较高,因此目前这种方法较少采用。
&&&&2无机酸+水质稳定剂的处理
&&&&该方法是通过向循环水系统加入无机酸(一般都是使用硫酸),中和掉水中的部分碱度,降低临界pH值再配合投加水质稳定剂而减轻结垢倾向。其反应式如下:
&&&&H2SO4+2CO32-=2HCO3-+SO42-诚然,加酸不失为一种简便有效的防止结垢的途径,但是对于水容量较大的系统,pH值、碱度等指标的检测常常滞后于加药时间,因此加酸量不太容易控制,有时加酸量可能不够,超过药剂阻垢的临界值而使凝汽器结垢;有时又可能出现加酸过量的情况而引起循环水局部短时间内pH值过低,加重了系统的腐蚀(包括凝汽器黄铜管的腐蚀和循环水碳钢管道的腐蚀),硫酸的加入,本身也使循环水含盐量增加,会加重铜管的点蚀。
&&&&因此,应选择阻垢分散性能优良的水质稳定剂,不加酸或尽量减少加酸量。对于该种处理方法,一般允许循环水中SO42-极限质量浓度不超过500mg/L,超过该极限值就容易对的混凝土结构产生中等程度的腐蚀。因此对于补充水中硫酸根离子含量较高的循环水系统不宜采用加酸处理。
&&&&3弱酸阳离子树脂+水质稳定剂联合处理
&&&&该方法是通过采用弱酸阳处理部分生水,降低补充水的部分碳酸盐硬度和部分碱度,然后配合水质稳定剂处理以防止系统结垢和腐蚀。该方法不失为一种控制循环水系统结垢的较有效的措施,相比较而言,不存在系统pH可能过低而腐蚀铜管及其管道的危险,不足的是一次性投资大,日常需要严格控制生水和软化水的比例,树脂需要再生,管理要求和运行成本均较高。
&&&&火力发电厂循环水系统存在的问题
&&&&1结垢问题
&&&&虽然加酸处理、阳离子交换树脂弱酸处理等方法能在一定程度上起到降低补水的碳酸盐硬度以减少结垢的作用,但由于加酸量的控制问题、软水和补水的比例问题、离子交换树脂的失效与再生等问题的存在,增加了管理上的难度,使得水质不稳定,经典的水处理剂也不能正常发挥其应有的作用,最终常发生间隙式结垢现象。随着时间的延长,垢也越积越厚,最终影响正常生产。
&&&&2铜腐蚀问题
&&&&凝汽器铜管腐蚀是火力发电厂普遍存在的问题。铜管使用最多的材质为黄铜。铜管的腐蚀包括黄铜脱锌腐蚀、电偶腐蚀、应力腐蚀和冲击腐蚀等多种形态。但其中最常见的是黄铜脱锌腐蚀和电偶腐蚀。
&&&&3铜腐蚀的主要形态
&&&&(1)黄铜脱锌腐蚀。电厂凝汽器使用最多的铜材为黄铜,黄铜的脱锌腐蚀是电厂最常见的腐蚀形态,它包括均匀型层状脱锌和局部型栓状脱锌,但主要为局部型栓状脱锌腐蚀,该腐蚀易造成局部穿孔,因此危害性较大。黄铜脱锌腐蚀反应式如下:
&&&&阴极:1/2O2+H2O+2e→2OH-
&&&&阳极:Zn&#8226;Cu→Cu2++Zn2++4e
&&&&Cu2+在表面聚集,与金属本体发生置换反应如下:
&&&&Cu2++Zn&#8226;Cu→Cu+Zn2+
&&&&铜管脱锌后的腐蚀产物与循环水水质有关,腐蚀产物可能为Zn(OH)2,ZnCl2&#8226;Zn(OH)2,ZnCO3&#8226;Zn(OH)2等并覆盖在腐蚀点上,腐蚀产物加剧了管壁上水垢的形成和固体颗粒的沉积,沉积物下面的金属因缺氧而成为阳极,与周围部分形成氧的浓差电池而出现溃疡型脱锌,此溃疡深入金属内部直到完全穿透。
&&&&(2)电偶腐蚀。循环水管道、凝汽器管板多选用碳钢材质,而凝汽器的换热管与管道一般采用胀接方式连接,黄铜与碳钢的电位差较大,因此在胀接处容易形成电偶而发生电偶腐蚀。
&&&&4铜腐蚀的主要影响因素
&&&&(1)含盐量的影响。在含盐量小的水中,铜管表面可能生成一层致密的Cu(OH)2保护,而在含盐量大或硬度、碱度较大的水中腐蚀产物为绿色碱式铜盐CuCl2&#8226;Cu(OH)2或CuCO3&#8226;2Cu(OH)2,此类膜疏松多孔,容易被破坏而失去保护作用。
&&&&(2)Cl-的影响。水中Cl-是引起铜点蚀的原因之一。其腐蚀反应式如下:
&&&&Cl-+Cu→CuCl→CuO2+HCl
&&&&如果氯化亚铜的形成速度减慢或氯化亚铜的水解速度加快,则会产生点蚀,而沉积物阻碍最初的腐蚀产物氯化亚铜的扩散,抑制了氯化亚铜的水解,从而在有沉积物的地方形成点蚀,其反应式如下:
&&&&CuCl→Cu2++Cl-+e,Cu2++Cu→2Cu+
&&&&形成自催化反应,加速点蚀处的腐蚀。
&&&&药剂本身引起的光亮腐蚀。人们一般较难注意由于加入循环水中的有机磷药剂和聚羧酸等阻垢分散剂所引起的腐蚀。循环水中含有多种硬度离子和碱度离子组成多组平衡,加入阻垢分散剂后,形成较高的分散体系,破坏了水中原有的离子对平衡,沉积物离子的有效反应概率降低,沉积离子重新建立新的平衡,当水溶液中聚羧酸等阻垢分散剂的物质超过水体防垢最佳含量一定范围时,水中有机磷和分散剂的富余部分对铜合金具有强烈的络合作用而形成表面吸附,一方面阻碍唑类向金属表面扩散,另一方面这种覆盖膜的络合不稳定性使Cu,Zn络离子的化学动力学反应电位趋于相等,形成共溶出,较铜活泼的锌离子首先与有机磷和聚羧酸形成稳定的螯合物而脱离金属本体。
&&&&在金相显微镜下放大500倍后观察:对于不加任何药剂的循环水中铜管的腐蚀形态是金属表面类似蜂窝状的海绵铜,而添加水质稳定剂后腐蚀的铜管的腐蚀形态是海绵体中夹杂着大量不规则的亮点,这就是所谓由于药剂本身引起的铜金属的光亮腐蚀。因此,把握水质稳定剂中各复合配方的宏观计量,选取合适的比例是非常重要的,否则,添加的药剂再多,也不能有效地解决系统的腐蚀,甚至会加速铜管的腐蚀。
&&&&5碳钢的腐蚀问题
&&&&循环水管道、凝汽器管板一般都使用碳钢材质,据我们了解,很少有电厂考虑碳钢的腐蚀问题。事实上,碳钢的腐蚀虽然不像铜管结垢腐蚀那样在短时间内影响发电生产,但由于循环水管道埋在地下,腐蚀情况相比较而言不易观察和发现,随着腐蚀程度的加深,容易引起穿孔、泄漏。由于建厂时就将碳钢管道深埋地下,地上常安装设备、兴建厂房、铺设道路,因此维修起来远没有铜管维修来得简单,维修费用也昂贵得多。因此,碳钢的腐蚀问题虽不能在短期内影响生产,但也应是火电厂循环水系统应注意的问题,也应当受到足够的重视。
&&&&解决措施
&&&&1保持稳定的浓缩倍数和稳定的水质
&&&&实践表明,对于水质稳定的体系,药剂才能较好地发挥作用,因此问题的关键是加强水质管理。对于具有恒定补水水源的系统,应严格控制浓缩倍数;对于不具有恒定补水水源或部分补充弱酸软化水的系统,应注意控制各种补水的比例,以尽量保证系统水质的稳定;对于用硫酸调节碱度的系统,应严格控制连续投加的速度。对所使用的水处理剂,应熟悉药剂的硬度容忍度、碱度容忍度等性能。
&&&&2选择综合性能优良的复合水稳剂
&&&&巯基苯骈噻唑、苯骈三氮唑、苯骈咪唑、聚苯骈咪唑等含氮杂环类化合物对金属铜具有很强的亲和力,它们能与铜离子以共价键和配位键结合形成一个致密的保护膜,吸附在金属表面的反应活性位置上而阻滞有色金属的溶解反应,因此复合水稳剂中应含有足够浓度的噻唑类或其他具有相同功能的物质,才能保证良好的缓蚀效果。
&&&&对于具有“三高”(高硬度、高碱度、高pH值)性质的水质,通常的阻垢剂(如电厂循环水系统常用的ATMP,EDTMP,HPMA,PAA等)常不能满足其要求。在这种情况下,应使用新型的、具有优良抗硬度、抗碱度性能的组分。适合于三高恶劣水质的药剂有PBTCA,PESA,POCA,PAPEMP及其他多元共聚物等。
&&&&PBTCA(2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷)具有优异的阻垢缓蚀性能,耐高温、耐氧化,对碳酸钙垢具有优异的抑制作用,与有机磷酸盐、锌盐等具有良好的协同作用。PESA(聚环氧琥珀酸)具有优良的化学稳定性和热稳定性,对碳酸钙、硫酸钙均具有优良的阻垢分散作用,与锌盐复配具有优良的缓蚀阻垢性能,是一种无磷、非氮、有较好生物降解性能的绿色水处理剂。
&&&&POCA(膦酰基羧酸)和PAPEMP(多氨基多醚基有机磷酸)具有很高的钙容忍度和优良的化学稳定性、抗氧化性(几乎不与氯作用)和热稳定性,对磷酸钙、硫酸钙、锌盐沉积以及铁氧化物具有优良的阻垢分散作用,适用于高硬度、高碱度、高pH值、高浓缩倍数的水质处理,是国内目前处理“三高”水质的理想药剂。其他多元共聚物如PCA、AA/AMPS共聚物等,在三高体系中也表现出了良好的性能。只有选择的配方组成合理,性能优良,才能保证良好的阻垢缓蚀效果,保证系统的正常运行。
&&&&3科学合理添加碳钢缓蚀剂
&&&&不同行业具有不同的行业习惯。在石化系统、钢铁系统和化工行业等的循环冷却水处理中,规范的商品药剂投加质量浓度为50-80mg/L(按补水计),而电力行业的循环冷却水处理中,规范的商品药剂投加质量浓度为5-10mg/L(按补水计)。
&&&&在电力行业的中,如果药剂配方合理、水质不十分恶劣,这种投加量对于解决铜的腐蚀问题和一般阻垢问题是足够的,但要照顾碳钢的缓蚀问题则是不可能的。因为作为缓蚀剂的有机磷化合物只有在药剂浓度较高的条件下才对碳钢具有一定的缓蚀作用,为了保证其在较低浓度下就能发挥作用,通常需投加2mg/L左右的阴极缓蚀剂Zn2+。因此在电力系统,如欲考虑碳钢的缓蚀问题,应投加阴极缓蚀剂硫酸锌。
&&&&不同火力发电厂循环水系统的运行工况各有差异,引起铜管腐蚀和结垢的原因也不尽相同。但都应该有针对性地查找问题的原因,采取有效的措施,尽量保证循环水的正常运行,从而保证机组的正常运行,真正节省发电成本。责任编辑:殷莹莹
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