杜勤
(萍鄉礦業集團高坑電廠江西,萍鄉 337042)
淺談高坑發電廠凝汽器不銹鋼管沉積物嚴重的原因、危害及清洗方法
杜勤
(萍鄉礦業集團高坑電廠江西,萍鄉 337042)
本文講述了引起高坑發電廠凝汽器不銹鋼管內沉積物嚴重的原因、危害,重點講解了凝汽器不銹鋼管的清洗方法。
凝汽器;不銹鋼管沉積物;清洗
高坑發電廠自從2011年2月開始,由于原供水系統五一風井改造失敗,目前處于大循環排放階段,水的PH=3.1,根本不能使用,而且前供水水質的惡化,造成凝汽器不銹鋼管內沉積物的堆積速度非常快,嚴重影響了凝汽器的冷卻效果,運行50天左右,管內沉積物堆積厚度達10-15mm,三臺凝汽器頻繁出現真空嚴重下降的現象,使發電機不能滿負荷運行,影響了機組的安全經濟運行,因此,我們必須對凝汽器不銹鋼管進行清洗,以除去其表面上的沉積物。
2.1 高坑發電廠涼水塔水質分析
高坑發電廠涼水塔采用開式循環冷卻水系統,其補充水由高坑礦800個水池供給,其結果為:

PH硬度(mmol/ L)堿度(mmol/L)濁度(FTU)CL-(mg/ L)電導率(ms/cm) 7.6217-204.786036.8880-1200
2.2 造成沉積物堆積嚴重的原因
由于800噸水池是屬于地下水,并且無機鹽含量很高,在運行過程中,冷卻水被不斷蒸發和濃縮,從而使大量溶度積小的無機鹽濃度超過其溶解速度,在凝汽器不銹鋼管內析出為無機鹽垢。由于800噸水池中水的碳酸氫鈣的含量非常高,它在冷卻塔中曝氣和在凝汽器內受熱時,放出二氧化碳,分解為溶解度很小的碳酸鈣垢,在不銹鋼管內沉積下來。800噸水池中水的濁度,電導率非常高,由它帶入的大量固體懸浮物、泥、沙、塵土、碎片等在冷卻水的運行過程中,大量凝聚成大的顆粒,在流速緩慢處沉降下來,成為淤泥。由于補充水量的嚴重不足,涼水塔冷卻水循環系統很難做到經常底部排污,使得循環水的濃縮倍數增大,加快了凝汽器沉積物的堆積速度。
2.3 沉積物嚴重帶來的危害
沉積物覆蓋在凝汽器不銹鋼管內的表面上,阻止了緩蝕劑與阻垢劑到達金屬表面發揮其緩蝕與阻垢的作用,阻止了滅藻劑殺黏泥中和黏泥下的微生物,降低這些藥劑的功效。沉積物不但降低了凝汽器的熱交換效率,堵塞換熱器的不銹鋼管,降低冷卻水的流量和冷卻效果,而且增加泵壓。
高坑電廠凝汽器不銹鋼管沉積物現象非常嚴重,沉積物已經覆蓋了整個不銹鋼管內表面,并且厚度達10-15mm,有些管子甚至已經完全被堵塞,所以對其采用物理方法和化學方法同時進行的清洗方法。
根據《火力發電廠化學清洗導則》的規定,確定采用如下清洗工藝:捅刷→水沖洗→酸洗→退酸、水沖洗→漂洗→預膜。
3.1 捅刷
用尼龍刷通過凝汽器不銹鋼管子內,以便除去管內一些大的沉積物和酸洗不易除去的沉積物和堵塞物,由于我廠循環水中的泥沙和懸浮物非常多,有些管子幾乎完全被堵塞,使酸液很難與管內的沉積物發生化學反應,所以這一步顯得非常重要,它既能為以后的酸洗提供有利的條件,又能大大降低酸的用量,節約酸洗成本。
3.2 水壓及水沖洗檢查
用清水沖洗,進行水壓試驗,水壓試驗通過循環動態試驗,可以檢驗循環系統是否漏水和暢通,并使操作人員熟悉系統和操作。
3.3 酸洗
邊系統循環,邊加溶解好的濃的氨基磺酸溶液,控制其酸洗液濃度為5-10%,此時測得其PH為0.63-0.43之間,停止加酸,維持一定的流速和溫度循環。①在清洗系統中需掛放已稱重的腐蝕指示片,酸液箱中掛一片,循環水進水母管處掛一片,四酸水管中掛一片,酸洗結束后,取出腐蝕指示片,計算其腐蝕速度。②酸洗過程中,適當關小酸液出水閥的開度,以達到以通過改變酸液流量來增大酸洗液流速的目的,經過實踐證明,這步很重要,可以大大提高酸洗的效果。③由于氨基磺酸與水垢的反應非常強烈,反應時產生大量的CO2氣體,所以酸洗時,凝汽器頂部的排空氣管一定要暢通,使生成的CO2氣體能及時地排出,否則會影響酸洗的效果。④在酸洗時,若氨基磺酸清洗液的PH值上升到3.5,說明清洗液中的氨基磺酸已耗盡,不能去垢了,此時應補加氨基磺酸濃溶液。
3.4 漂洗
用稀檸檬酸進行漂洗,其目的是去除系統內殘留的鐵離子及沖洗時的二次銹,為預膜提供有利條件。漂洗時用0.1%-0.2%檸檬酸溶液并加0.05-0.3%Rodine31A緩蝕劑,用氨水調節PH值至3.5-4.0,維持80℃以上循環沖洗2-3小時。
3.5 預膜
預膜的目的是讓酸洗后處于活化狀態下的新鮮金屬表面上,在投入正常運行之間預先生成一層完整而耐腐蝕的保護膜。預膜時,軟水中加入640mg/L六偏磷酸鈉和160mg/L一水硫酸鋅作為預膜劑,同時放入腐蝕試片,以監測金屬在預膜過程中的腐蝕清洗,在50℃時,將水循環8小時,水的PH值保持在6.5± 0.5,鈣離子濃度保持在40mg/L左右,預膜好后,通過排放,使冷卻水系統轉入日常運行。
[1]李興.不銹鋼管凝汽器不同清洗方式的比較分析[J].清洗世界,2011,27(8):40-42.
[2]王玉祿,于香.電站凝汽器膠球清洗影響因素分析[J].產業與科技論壇,2011,10(16):78-79.
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1003-5168(2014)04-0079-01