凝结水温度对精处理装置运行的影响分析

日期: 2024-04-28 02:06:02|浏览: 86|编号: 59593

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凝结温度对精处理装置运行的影响分析

(国网新疆电力公司乌鲁木齐电力科学研究院)

摘要:分析了凝结水温度过高的原因及其对精处理装置运行的影响,并提出了保障设备安全、经济运行的对策。

关键词:抛光系统; 高速混床; 排气装置; 温度; 树脂

1 简介

随着火电厂机组参数和容量的提高。 对于超临界直流锅炉来说,无法通过排污去除杂质,因此腐蚀产物和杂质很容易沉积在水冷壁和汽轮机叶片上,严重危害机组的安全经济运行。 凝结水精处理系统可以显着去除凝汽器泄漏带来的杂质、系统腐蚀产物、给水带来的杂质等。精处理处理的正常运行将保证机组汽水质量,减缓腐蚀和腐蚀。沉积热力设备,缩短机组启动时间。 对提高机组运行经济效益具有重要意义。

2 冷凝水温度高的原因

由于人们环保、节水意识不断增强,目前机组冷却方式采用直接风冷和间接风冷。 空气的热交换效率明显低于水,导致直接空冷机组的冷却效果远低于使用冷却塔直接水冷的冷却效果。 在没有疏水水进入排气装置回收的情况下,夏季凝结水泵出口水温也接近60摄氏度。 冬季,由于风冷岛上有积雪,且冬季换热效率比夏季低,排风装置内的水温基本接近甚至超过70摄氏度。 。

三、精处理装置的组成及作用

凝结水精处理系统设置在凝结水泵出口处。 通常采用3个预过滤器和3个高速混合床的配置。 设置了大、小两条绕道。 抛光装置处理的水量通过电动旁路调节。 正常运行时,凝结水100%得到处理,两台机组共用再生装置。

凝结水精处理高速混床采用外部再生。 混床体外再生是指运行时在混床内进行。 失效的树脂被输送至再生室的分离塔。 在分离塔分层后,输送至阴阳塔再生。 再生合格且油脂在阳塔内混合后,输送至混合塔。 提供床位。 外部再生方式可以保证高速混床能够在较高的流量下运行,并避免再生剂对产水的干扰。 出水水质较好,但再生工艺复杂,树脂破损率高。

高速混床一般为氢式操作或氨式操作。 氢型混床在冷凝器泄漏时具有较高的交换能力。 树脂再生不像氨式那样严格,适合开机初期的水质; 氨式混床具有再生次数少、再生带入液体杂质少、再生剂消耗少等优点,但对再生工艺要求较高。

4 温度和高速混床运行的影响

随着自动化水平的提高,目前的精细处理可以处理正常运行时100%的凝结水量。 精处理旁路设有手动旁路(安全旁路)和电动旁路。 正常运行时,手动旁路完全关闭。 DCS程序控制电动旁路的开启,自动控制精处理装置的裂解过程。 旁路保护与精处理入口主管压力、温度、旁路压差联锁。 一般情况下,旁路逻辑压力与凝结水泵出口压力相同。 凝结水泵正常运行情况下压力稳定,旁通压差正常。 以下数值均在范围内,因此精处理主管入口温度成为精处理装置跳变的主要因素。

由于凝结水泵的出口温度是冷却后的回水,抛光主管的温度仅设定为高限值。 温度过高会对高速混床内的树脂及罐内的衬胶材料产生一定的影响。 随着树脂性能的提高,精处理主管的温度设定越来越高,从50℃到60℃,甚至70℃。 有的电厂甚至将其设定为75℃。 当温度升高时,精处理操作的温度也会受到影响。 存在一定的操作风险。 当运行温度为20~24℃时,高速混床运行最佳,高速混床一个循环处理水量最大。

各种树脂都具有一定的耐热性能,在使用过程中对温度要求有一定的限制。 过高或过低都会影响树脂的机械强度和交换能力。 当温度低于0摄氏度时,树脂容易冻结,机械强度降低,颗粒破碎,从而影响树脂的使用寿命,交换容量降低; 如果温度过高,会引起树脂的热分解,也会影响树脂的交换容量和使用寿命。 一般情况下,阳树脂的耐热性高于阴树脂。 盐型树脂优于H型或OH型,以钠型树脂最好。 一般阳树脂可耐100~110℃,阴树脂可耐50~60℃(强碱性)。 弱碱阴离子树脂的耐热性比强碱好,一般可耐80~90℃。

高速混床如果长时间在过高的温度下运行,会导致树脂分解、降解,加速树脂破损。 损坏的树脂会造成树脂捕集器堵塞,出水阻力增大,树脂的工作压力增大,树脂损坏,影响混床。 废水的水质导致树脂频繁再生。 更为严重的是,树脂破碎后,泄漏到供水及后续系统中,给机组的安全运行带来极大的隐患。

5个解决方案

由于精处理水的来源是排气装置,因此可以通过排气装置的水温来控制精处理装置的入口温度。 通过调节排气装置的真空度、涡轮排气温度和冷却水回水温度,当温度接近或超过设定值时,部分疏水水不能再循环至排气装置,以避免增加额外的温度。 也可以通过增加排气装置的供水量来降低排气装置的水温,但这只是权宜之计。 由于目前水处理设备的出力是根据电厂正常的水平衡来设计的,如果长期使用除盐水泵调节排气,燃气装置的温度会造成电厂水的混乱。发电厂,影响水处理设备的正常运行,并造成不必要的停机。

随着树脂制造技术的提高,树脂的耐温性能较以往有了很大的提高。 若进水温度长期接近或超过设定温度,可采用大孔树脂代替凝胶树脂。 虽然大孔树脂大孔树脂的交换容量相对较低,制造成本较高,但大孔树脂具有永久的、较大孔隙的物理结构、更好的耐污染性、机械强度、抗氧化性等与混凝一致的性能。 胶型树脂也得到了显着的改进。

六,结论

精处理装置的正常运行是火电厂化工运行的重中之重。 凝结水泵出口进水温度可通过与透平专业人员配合进行控制。 在运行过程中还应采取一定的措施,以保证精细处理装置的安全、经济运行:

6.1选择合适的、质量好的树脂,保证出水质量,同时具有良好的耐高温性和较高的机械强度。

6.2 经常检查和清洗树脂捕集器,防止树脂捕集器内压力过大,导致树脂加速破裂,树脂漏入供水系统。

6.3 设置合格的精密处理旁路设置,不应超过树脂的最高承受温度。 在一定时间内对测温点进行校准,保证数据的准确性。

6.4 加强与相关专业人员的沟通,熟悉超温的原因及对策,确保操作人员提高操作技能,及时处理超温引起的异常操作。

6.5定期检查高速混床内树脂及树脂捕集器情况,及早采取措施,避免造成更大损失。

参考:

[1]简鞍钢,化学水处理,中国电力出版社,2014.08

[2]李培元等,电厂水处理与水质控制,中国电力出版社,2012.09

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