某电厂锅炉给水联氨异常原因分析及应对措施

(整期优先)网络出版时间:2023-04-24
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某电厂锅炉给水联氨异常原因分析及应对措施

樊小茹

酒泉钢铁(集团)有限责任公司,甘肃 嘉峪关 735100

摘要  :本文主要针对某电厂锅炉给水联氨不能及时调整到规程规定范围内的问题,通过对现场系统布置和运行方式等方面存在的问题进行原因分析,并提出可采取的应对措施,指导岗位调整,确保锅炉给水联氨水汽指标品质合格率。

关键词: 锅炉给水联氨;水汽指标;异常频次 

Analysis of the abnormal causes of feed water hydrazine in a power plant and its countermeasures

Fan Xiao ru

Jiuquan Iron and steel (Group) Co. , Ltd. , Gansu, Jiayuguan City

Abstract: This article mainly aims at a power plant boiler feed water hydrazine can not be timely adjusted to the scope of regulation, this paper analyzes the causes of the problems existing in the field system arrangement and operation mode, and puts forward the countermeasures that can be taken to guide the post adjustment and ensure the qualified rate of the Water Vapor Index of the boiler feed water combination ammonia.

Key words: Boiler Feed Water Hydrazine; Water Vapor Index; abnormal frequency

0 正文

某电厂锅炉给水联氨加药系统为四台加药泵,三用一备,三台加药泵为变频式加药泵,通过控制加药泵频率来控制加药量大小,分别加药至对应的三台除氧器,因除氧器来水不均,负荷波动明显,加药频率不能实时变化,岗位人员调整存在滞后性,从而导致三台除氧器联氨浓度不稳定;联氨加入三台除氧器后,三台除氧器出水汇聚至一根母管通过三台给水泵(三用一备)打入高压加热器分别加入三台锅炉;除氧器联氨混合不均匀,除氧器出水又为母管制,非单元制分别控制,导致锅炉给水联氨浓度大于或小于10-50ug/cm3控制标准,同时造成除氧效果不佳,使给水管道、锅炉设备及汽轮机通流部分遭受腐蚀,缩短设备的寿命或造成药品浪费,成本较高。

1 概述

某电厂联氨加药系统情况为:四台变频式加药泵,三用一备,通过三台变频加药泵打至三台除氧器中部,三台除氧器出水通过高温加热器,再通过给水泵进入三台锅炉。

联氨加药工艺流程:联氨溶液箱→#1-4联氨加药泵(变频,三用一备)→#1-3除氧器(中部加药)→汇聚母管→#1-4给水泵(三用一备)→#1-2高加→#1-3炉。

联氨加药:在联氨溶液箱将40%的联氨药剂溶解成0.3%的溶液,通过加药泵打至三台除氧器,在锅炉省煤器入口取样监督锅炉给水联氨浓度,根据火力发电厂水汽质量标准SD 163-85[1],某电厂锅炉给水联氨控制标准为10-50μg/L。

炉型

锅炉压力

MPa

pH

25℃

联氨

μg/L

mg/L

汽包炉

3.82~5.78

8.5~9.2

-

<1.0

5.88~12.64

8.8~9.3

9.0~9.4

(加热器为钢管)

10~50

10~30

(挥发性处理)

≦0.3

12.74~15.58

15.68~18.62

直流炉

5.88~18.62

某电厂联氨加药系统图:

2 影响锅炉给水联氨异常频次高分析

2.1 某电厂各除氧器补水量不稳定

#1-3除氧器补水水源有化学除盐水、锅炉疏水箱疏水、#1/2机高加疏水、其他机组凝结水、鼓风机凝结水。#1-3除氧器补水根据除氧器水位高低变化随时调整,理论上联氨加药也要随时调整,但各除氧器补水量除化学除盐水外无具体参考值,同时加药也未及时跟进调整,导致#1-3炉给水联氨出现异常。

2.2 加药、监测、调整存在滞后性

根据国家及规程标准,岗位人员2小时对锅炉给水进行一次取样分析,对锅炉给水联氨分析(台式仪表人工分析),通过实验分析数据及询问汽机岗位人员除氧器补水水位变化情况对联氨加药量进行调整,调整变频泵频率大小,使除氧器内联氨浓度达到监测区间;所以锅炉给水联氨监测、调整存在滞后性,造成锅炉给水联氨指标异常。

3 对策

3.1 优化加药方式

对加药方式进行优化试验:将联氨溶液浓度稀释试验,增加溶液流量观察锅炉给水联氨变化情况。

3.1.1通过计算和试验,对联氨浓度进行稀释,控制溶液箱内联氨浓度10-20μg/L以内,不超过30μg/L;

3.1.2固定每次配药所需联氨量,保持联氨加药箱浓度恒定。

3.1.3调整三台运行联氨加药泵的行程、频率(基本保持不变),使三台计量泵连续稳定运行,减少调整频次。

3.2 增加联氨在线分析装置

从自动化方面考虑在给水母管增加一套联氨在线分析装置,分别在线监测三台除氧器内部联氨浓度,同时将4台联氨计量泵与给水母管联氨浓度形成联锁控制,根据三台除氧器内部及给水母管联氨浓度自动调节计量泵频率,确保给水母管联氨浓度在标准范围内。

炉型

锅炉过热蒸汽压力/(MPa)

PH(25℃)

联氨/(μg/L)

AVT(R)

AVT(O)

汽包炉

3.8~5.8

8.8~9.3

5.9~15.6

8.8~9.3(有铜给水系统)或

9.2~9.6a(无铜给水系统)

≤30

>15.6

直流炉

>5.9

a 凝汽器管为铜管和其他换热器管为钢管的机组,给水pH值宜为9.1~9.4,并控制凝结水铜含量小于2μg/L,无凝结水精除盐装置、无铜给水系统的直接空冷机组,给pH值应大于9.4。

3.3 锅炉给水联氨异常应对措施

查询火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准,依据GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》[2]中符合某电厂锅炉给水联氨指标控制标准为:≦30μg/L,故将目前给水联氨控制标准为10-50μg/L调整为≦30μg/L。

3.3.1降低三台运行联氨加药泵的行程、频率,保持低频率加药泵加药,保证三台除氧器内部联氨浓度≦30μg/L,同时连续监测除氧器出口溶解氧的含量(在线表计),根据溶解氧含量变化趋势调整联氨加药泵频率,确保除氧器出口溶解氧含量在标准控制范围内,锅炉给水联氨保持低浓度运行。

3.3.2化学岗位人员及时询问汽机岗位人员除氧器水位变化情况,达到恒量均匀补水,保证水位变化区间在联氨可控范围内,减少负荷波动大对锅炉给水联氨的外部影响因素,确保联氨有效除氧,保证锅炉给水水汽品质合格率。

参考文献:

[1].火力发电厂水汽质量标准SD 163-85L。

[2].GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》。

作者简介:

樊小茹(1997-),女,汉族,甘肃景泰人,助理工程师,2018年毕业于江西师范大学应用化学专业,现主要从事电站化学运行技术工作。