摘 要:對于電廠化學水處理設備的腐蝕問題而言,其需要采取綜合性的措施來進行解決與應對。在本文中,將從電廠化學水處理設備腐蝕問題改良的重要性出發(fā),來探討化學水處理設備腐蝕問題的主要形式以及在實際處理過程中的具體應對措施,以此來保障電廠化學水處理的綜合質量效果。
關鍵詞:電廠;化學水處理;設備腐蝕問題
中圖分類號:TM621.8 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)13-0083-02
0引言
在進行電廠化學水處理時,其設備腐蝕問題通常表現(xiàn)在酸性與堿性腐蝕兩個不同的方面。為此,就要在進行處理的過程中,能夠針對電廠化學水處理的特點與處理設備的運維需求,來采取針對性措施進行優(yōu)化,通過對相關工作效率與質量的提升,維護電廠的運行效益。
1 電廠化學水處理設備腐蝕問題改良的重要性
對于電廠發(fā)電而言,其化學廢水的產生是難以避免的,并且這些化學廢水均具有一定的腐蝕性。而如果沒有能夠對其進行有效的處理就排放至自然環(huán)境中,便會污染周邊環(huán)境。為此,就要在進行化學水處理的過程中,對化學水處理問題有一個精準的把握,通過科學有效的措施實現(xiàn)對化學廢水的有效處理與排放。電廠化學廢水通常包含酸堿兩種主要成分,而在其發(fā)生混合反應的過程中便會產生化學反應最終生成水與鹽。在對化學廢水進行處理時,也正是通過對酸堿兩種成分的合理運用,來完成對化學廢水的處理,從而使其酸堿度達到對應的排放標準完成排放。而在實際進行處理的過程中,水中的酸堿成分在高于標準值,無法到達平衡軸的情況下,便會引發(fā)酸性過量或堿性過量的問題,最終對水處理設備造成腐蝕。
而在實際進行處理的過程中需要注意的是,化學水的酸堿度往往難以實現(xiàn)一比一配比,這就使得電廠化學水在表現(xiàn)出現(xiàn)酸性或堿性兩種性質的同時,即便基本完成對應的處理,化學水仍然具有一定腐蝕性,并且這種腐蝕問題還會對處理設備造成不利影響與危害。
2 電廠化學水處理設備腐蝕問題的主要形式
2.1 內部腐蝕
內部腐蝕問題的出現(xiàn),通常都是由于鹽酸質量超標所導致的,并且在電廠內部出現(xiàn)高位酸槽內部襯膠層腐蝕問題時,通常會表現(xiàn)為電廠內部出現(xiàn)刺鼻氣味,并且高位酸槽內部的液體表面也會出現(xiàn)白色泡沫漂浮物。而該漂浮物為苯環(huán)鹵素取代物,是由于鹽酸質量超標與鹽酸質量不合格所導致的。同時,在實際運用與研究的過程中,肉眼往往難以實現(xiàn)過期變質的鹽酸同工業(yè)鹽酸之間的合理區(qū)分,使得其只有通過實驗室專業(yè)檢測人員采取科學檢測措施才能夠予以發(fā)現(xiàn)。為此,電廠在進行生產的過程中只有確保所購買鹽酸的質量,并及時更換與清理變質的鹽酸,配合對內部襯膠層的及時更換,才可以實現(xiàn)對整體防腐處理工作的有效保障。
2.2 表面腐蝕
內壁腐蝕問題的出現(xiàn)通常都是由于藥品區(qū)域鹽酸酸霧或者次氯酸鈉,環(huán)境潮濕造成設備和管道表面腐蝕嚴重。為此,就要在對其進行管理與人才的檢查的過程中,對整體環(huán)境的狀態(tài)有一個深度的了解與管控措施,并重點檢測藥品區(qū)域鹽酸酸霧或者次氯酸鈉的狀態(tài),以防止在電廠化學處理設備使用的過程中,由于其他環(huán)境因素與檢查不到位的問題,對設備與管道的表面產生腐蝕作用,導致電廠的安全生產受到影響,并帶來嚴重的負面隱患[1]。
2.3 地溝腐蝕
在實際應用的過程中,電廠在進行化學水處理時,通常其整體系統(tǒng)都是在電廠設計之初予以完成的,這就使得其在進行設計的過程中,需要將地溝的質量與使用壽命作為核心要點來進行展開。在實際應用的過程中,電廠在進行化學水的排放時,往往會由于自身的酸性特點,導致其在流動的過程中對溝壁產生腐蝕效果,而在長期使用的過程中瓷磚表面也會受到其影響出現(xiàn)溝壑,使化學水中的雜質在溝壑中的沉淀對地溝壁產生了腐蝕。為此,就要在對地溝壁進行檢查維修的過程中,對損壞的位置及時進行更換與檢修,通過特殊材料來進行防腐的處理,使其整體防腐性能得到保障。
3 電化學水處理設備腐蝕問題的應對措施
3.1 加強防護建設
在進行電化學水處理設備腐蝕問題的優(yōu)化與應對過程中,需要基于對檢測防護工作的強化,實現(xiàn)對高位酸槽檢測工作的強化,并使鹽酸在購買、運輸與使用等關鍵環(huán)境的綜合質量得到一個全方位的保障。為此,在進行化學材料購買的過程中,應確保購買的渠道為官方渠道,并且可以根據(jù)國家在總體上所制定出的相關鹽酸度標準來進行檢查,在確保其符合標準后再進行購買。例如,可以通過直接從生產廠家進行購買降低中間經手賣家的措施,來確保相應材料的質量與綜合性價比。同時,在進行材料運輸?shù)倪^程中,也同樣需要做好對應的防護措施[2]。
3.2 綜合處理維護
作為電廠化學水處理設備腐蝕處理工作的重要構成部分,在應用防腐層進行防腐處理的過程中,應當能夠做到綜合性維護,采取多種措施,實現(xiàn)對附著在防腐層當中酸性物質有效處理。而在進行防腐處理的過程中的日常設備維護處理的過程中,需做好對酸霧吸收和管道密封性檢查,以防止出現(xiàn)酸霧溢出的問題[3]。再次,在藥品區(qū)域鹽酸酸霧或者次氯酸鈉,環(huán)境潮濕造成設備和管道表面腐蝕嚴重所導致的問題進程處理的過程中,要結合導致潮濕問題出現(xiàn)的具體因素,采取針對性措施,來提升設備與管道表面的抗?jié)B性與耐腐蝕性。而從環(huán)境潮濕問題來看,在電廠化學水處理的實際運作過程中,對于做好泵、管道等設備表面防腐措施而言,水是其中最為關鍵的一個條件,其導致的潮濕等一些系列問題都會影響到電廠化學水處理設備的整體運行效果。
3.3 嚴控滴漏問題
在處理發(fā)電廠化學水的過程中,往往極易出現(xiàn)跑冒滴漏的現(xiàn)象。而這一些現(xiàn)象在出現(xiàn)后必須能夠根據(jù)當前項目的特點以及具體狀況采取有針對性的措施,來實現(xiàn)對跑冒滴漏問題的全方位處理,從而避免對其處理設備以及其他構造產生腐蝕,以實現(xiàn)對安全事故問題的精準避免,保障電廠化學水處理設備腐蝕問題的綜合處理效果。為此,就要在日常生產的過程中,加強對相關工作人員的安全教育與技術培訓工作。
排放環(huán)節(jié)作為化學水處理過程中的最后一個環(huán)節(jié),如果在此環(huán)節(jié)中,沒能夠實現(xiàn)對地溝防腐與滲漏問題的有效處理,就會導致化學水深入到土壤當中對電廠下部的土質層帶來嚴重的負面影響[4]。為此,在進行地溝的防水防滲漏處理工作時,需要從多個方向出發(fā),來對其進行綜合性的管控,而其各自的具體表現(xiàn)分別為:
(1)日常監(jiān)測。在日常監(jiān)測的過程中,需要對地溝瓷板磚的接縫防水程度進行一個全方位的檢查,并結合對瓷磚腐蝕程度的綜合性預測,來對設備的防腐程度與使用年限進行判斷。
(2)定期檢查。在設備投入到了一定時間的運行過程中,應定期停止其運轉來進行全方位的拆卸維護,以避免酸液排放的過程中,由于滲漏問題,導致其進入到設備的管道內部,在內部對設備造成腐蝕。
(3)集中清理。通過在設備運行與應用的過程中,對廢棄的瓷磚展開集中處理,能夠以此來防止因出現(xiàn)廢料的堆積導致污染問題的出現(xiàn)。
(4)及時補漏。在進行定期檢查與維護的過程中,可以采取細泥灰來對地溝裂縫進行補和,并配合環(huán)氧脂來實現(xiàn)對裂縫連接的填補,以及時補漏,避免滲漏問題的惡化。
4 結論
綜上所述,在電廠化學水處理的過程中,其電廠化學水處理設備的主要問題為內部腐蝕、表面腐蝕以及地溝腐蝕。而在對電廠化學水處理設備腐蝕問題進行應對的過程中,需要結合加強防護建設、綜合處理維護、嚴控滴漏問題的措施,來保障電廠化學水處理設備的綜合質量,使化學水處理設備的效用得以充分發(fā)揮。
參考文獻
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[3] 趙文龍.電廠化學水處理設備腐蝕問題處理措施探討[J].科技經濟導刊,2019,27(13):72.
[4] 李銀娟.電廠化學水處理設備設施腐蝕問題及處理措施研究[J].城市建設理論研究(電子版),2018(27):159.
Abstract:For the corrosion problem of chemical water treatment equipment in power plants, comprehensive measures need to be taken to solve and deal with it. In this article, starting from the importance of improving the corrosion problem of chemical water treatment equipment in power plants, we will discuss the main forms of corrosion problems in chemical water treatment equipment and the specific countermeasures in the actual treatment process to ensure the chemical water treatment of power plants. Comprehensive quality effect.
Key words:power plant;chemical water treatment;equipment corrosion problem
收稿日期:2020-06-02
作者簡介:張海峰(1986—),男,湖北云夢人,本科, 研究方向:電廠化學。