李娟娟
摘要:工業(yè)鍋爐水的主要作用是實現(xiàn)熱量的傳輸和動力的傳遞,如果水質(zhì)存在問題,就會引發(fā)工業(yè)鍋爐的損耗,甚至發(fā)生不可估量的破壞作用。所以,鍋爐水的質(zhì)量很大程度上決定了工業(yè)鍋爐的運行安全,做好工業(yè)鍋爐水質(zhì)的常規(guī)化驗,對保障鍋爐及其熱力設(shè)備的高效運行有著極其重大的影響意義。論文分類探討了工業(yè)鍋爐水質(zhì)的影響,分析了影響鍋爐水質(zhì)化驗結(jié)果的原因,提出了改善鍋爐水質(zhì)化驗方法及精確度控制措施。
關(guān)鍵詞:工業(yè)鍋爐水質(zhì);水質(zhì)化驗;方法;處理
1 引言
鍋爐的運行對水質(zhì)有著近乎苛刻的要求,水質(zhì)監(jiān)測和化驗室確保電廠鍋爐用水符合運行和安全需要的基礎(chǔ)性技術(shù)工作,是通過控制和掌握水質(zhì)情況,確保電廠鍋爐安全高效運行的先決性工作。試試水質(zhì)化驗要走常規(guī)化和科學化的道路,要從電廠鍋爐用水的劃分入手,找尋高效率水質(zhì)常規(guī)檢測和電廠鍋爐穩(wěn)定運行的新路徑,堅持水質(zhì)常規(guī)化驗工作的要點、體系和重點,落實化驗的質(zhì)量和技術(shù)環(huán)節(jié),從操作、系統(tǒng)和技術(shù)的層面打造化驗工作的新模式,實現(xiàn)對電廠鍋爐用水的科學化、常規(guī)化、系統(tǒng)化檢驗和控制,為電廠鍋爐的穩(wěn)定、高效運行提供水質(zhì)方面的前提與保障。
2 電廠鍋爐水質(zhì)的分類探討
對于我們來說,水并不是一個十分新鮮的物質(zhì),相反極為的普遍。而對于電廠工業(yè)鍋爐水質(zhì)常規(guī)化驗方法的分析,我們首先應該做的就是對水質(zhì)進行總結(jié),因為不同的水質(zhì)在進入到鍋爐中之后,其產(chǎn)生的影響是不同的。自然界中對于水的劃分很多形式,例如,地表水、地下水等。本文立足于水質(zhì)的基本定義,將水分為硬水與軟水。分別探討了這兩種水對鍋爐的影響。
2.1 硬水進入鍋爐之后的特征及影響。對于硬水來說,我們可以將其簡單的理解為硬度較大的水。而從學術(shù)的角度來來講,水變“硬”的主要原因是水中的鈣離子、鈉離子、鎂離子相對較多。當這種類型的硬質(zhì)水進入到鍋爐當中之后,就會對鍋爐的正常運行產(chǎn)生影響。它會使鍋爐內(nèi)部的熱量不斷變化,可能是溫度升高,也可能是氣體收縮。而當水中的離子含量達到飽和之后,在鍋爐的內(nèi)部就會產(chǎn)生大量的碳酸鈣,而產(chǎn)生的碳酸鈣長期以往的存在在鍋爐內(nèi)部,則會使內(nèi)部的溫度不斷變化,并且導致鍋爐整體受熱不均。而在極強的內(nèi)部壓力作用下,鍋爐最終將會發(fā)生爆炸。
2.2 軟水進入鍋爐之后的特征及影響。軟水是相對于硬水來說的,也就是水中含有較少的鈣離子、鈉離子、鎂離子。自然中大部分的水都是硬水,而軟水的形成過程是利用鈉離子交換劑,將硬水中的其它離子轉(zhuǎn)化為鈉離子而形成的。但是在應用軟水過后將會是鍋爐內(nèi)部的酸堿度失衡,長期以來就會腐蝕鍋爐內(nèi)部的零件,發(fā)生鍋爐體鼓包等問題。對鍋爐的運行產(chǎn)生了較大影響。
3 常規(guī)電廠鍋爐水質(zhì)化驗的基本方法
3.1 鍋爐水質(zhì)硬度化驗
鍋爐水的硬化程度的化驗應先取樣100 mL鍋爐水樣,注入250 mL錐形瓶中;加入3 mL氨-氯化銨緩沖溶液及少量固體鉻黑T指示劑;不斷搖晃錐形瓶,用EDTA標準溶液滴定,直至容易變?yōu)樗{色即停止,記錄此時EDTA標準溶液所消耗的體積V;依據(jù)GB/T6909-2008鍋爐用水和冷卻水分析方法硬度的測定方法,即可將鍋爐水的硬度測算出來。
3.2 鍋爐水酸堿度pH值化驗
準確稱取10.21 g鄰苯二甲酸氫鉀,溶于試劑水并定容至1 L。由于此溶液稀釋效應小,稱量前不必下燥。此溶液放置一段時間間后會發(fā)霉,加人少許微溶性酚或其化合物(如百里酚)作防霉劑即可防止此現(xiàn)象發(fā)生。
4 工業(yè)鍋爐水質(zhì)的常見問題
鍋爐水質(zhì)是工業(yè)鍋爐的血液,鍋爐水主要來自于天然水和自來水,水質(zhì)的優(yōu)劣決定了鍋爐的運行狀態(tài)和效率,并對鍋爐的使用壽命有著直接影響,因此解決工業(yè)鍋爐水質(zhì)問題不容忽視。
4.1 懸浮物雜質(zhì)
這種雜物在鍋爐內(nèi)積聚形成底部泥垢,這樣就在工業(yè)鍋爐受熱面產(chǎn)生一層阻隔層,使熱量不能傳導到水中,從而使金屬承受的熱量過大造成損壞,而且懸浮匯集在鍋爐管道、閥門的雜物眾多,容易填塞通道,造成水循環(huán)的不順暢;飄浮在鍋爐蒸發(fā)面的雜質(zhì),與汽水一起沸騰,水蒸汽的鈣、鎂等離子會污染離子交換器,降低交換容量,大大破壞了鍋爐水的良性循環(huán)。
4.2 膠體雜質(zhì)
膠體雜質(zhì)遇熱后會與水垢緊緊粘結(jié)在一起,難以除去。水中膠體含量較高,在蒸發(fā)面上產(chǎn)生的大量泡沫會給蒸汽品質(zhì)造成威脅,并使水位的顯示標志出現(xiàn)虛假,在離子交換器內(nèi),膠體雜質(zhì)將離子交換器的樹脂表面嚴實地包裹起來,使樹脂發(fā)生中毒癥狀,難以順利完成樹脂交換。
4.3 溶解雜質(zhì)
鍋爐水處理就是采用離子交換法除去天然水中的鈣、鎂陽離子,降低它們對鍋爐結(jié)垢的影響,在鍋爐水堿度較高時,也會對鍋爐產(chǎn)生堿性腐蝕。鍋爐水的其他水源就是地下水,這種水質(zhì)在不接觸空氣時,F(xiàn)e2+可溶性較好,但一旦與空氣相撞就會瞬間轉(zhuǎn)化成一種較強的去極化劑Fe3+,加速對鍋爐的化學腐蝕,當鍋爐水中的鐵離子含量超過一定標準后,會產(chǎn)生氧化鐵垢,使水的傳熱受到隔離,影響水質(zhì)及水量。
另外還有微量離子,如氯離子、硫酸根離子等,都會對鍋爐水質(zhì)產(chǎn)生影響,加速金屬表面的保護膜侵蝕,并在熱負荷較高的受熱面生成堅硬且不溶于酸的水垢,對鍋爐的影響甚大。
5 電廠鍋爐運行中提升水質(zhì)常規(guī)化驗水平和質(zhì)量的措施和對策
從系統(tǒng)論的角度看,水質(zhì)常規(guī)化驗工作被操作的人、水質(zhì)常規(guī)化驗的儀器和水質(zhì)常規(guī)化驗技術(shù)等方面要素所決定,因此提升水質(zhì)常規(guī)化驗的質(zhì)量,確保電廠鍋爐運行的高穩(wěn)定和高安全,必須要從操作、儀器兩個環(huán)節(jié)入手,提升水質(zhì)常規(guī)化驗的質(zhì)量、水平和效率。
5.1 提高水質(zhì)常規(guī)化驗人員的素質(zhì)
電廠應該有計劃地建立起水質(zhì)常規(guī)化驗人員的發(fā)展方案和策略,要重點提升水質(zhì)常規(guī)化驗人員的專業(yè)素質(zhì)和操作技能,展開水質(zhì)常規(guī)化驗基礎(chǔ)能力的講授、培訓和發(fā)展工作,將水質(zhì)常規(guī)化驗人員的自我發(fā)展積極性進行進一步挖掘,使其能夠主動適應水質(zhì)常規(guī)化驗技能的培訓和教育工作,提高水質(zhì)常規(guī)化驗的科學化、系統(tǒng)化水平,提升水質(zhì)常規(guī)化驗工作的科技含量,提升水質(zhì)常規(guī)化驗的精確性,有力提升水質(zhì)常規(guī)化驗的效率與惠普。
5.2 提升水質(zhì)常規(guī)化驗儀器的智能化水平
水質(zhì)常規(guī)化驗工作既需要精密的儀器來確保工作的精確性,同時水質(zhì)常規(guī)化驗也需要自動化設(shè)備來提升工作效率,當前水質(zhì)常規(guī)化驗儀器正在呈現(xiàn)智能化發(fā)展的態(tài)勢,水質(zhì)常規(guī)化驗工作要主動將智能化儀器引入到日常工作之中,有效提升水質(zhì)常規(guī)化驗工作的科技含量,提高水質(zhì)常規(guī)化驗的準確性,提升水質(zhì)常規(guī)化驗的效率,在體系、技術(shù)兩個維度上構(gòu)建高質(zhì)量水質(zhì)常規(guī)化驗工作的基礎(chǔ)。
6 結(jié)論
電力產(chǎn)業(yè)是我們國家經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的主要原動力,是我們國家可持續(xù)發(fā)展的根本所在。因此,無論處于哪種發(fā)展階段,都不能忽視了對于電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述,本文通過對電工廠中的鍋爐水質(zhì)分析,闡述了電廠工業(yè)鍋爐水質(zhì)常規(guī)化驗方法。并結(jié)合實際的情況給出了一系列合理化的建議。筆者希望的可以通過這篇文章,從根本上鍋爐水的水質(zhì)問題,最大程度上增加鍋爐的穩(wěn)定性,提高鍋爐的安全質(zhì)量。雖然以上論述只是個人意見,其論述存在著一定的片面性,但希望可以對讀者起到借鑒的作用。
參考文獻
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(作者單位:山東省濟寧市鄒城市鄒縣發(fā)電廠)