郭丹萍
摘 要:隨著社會的發展和時代的進步,我們國家近幾年的經濟水平有了全面的提升。國民經濟水平也不斷的提高。經濟的快速發展促進了電力市場的需求量。電力企業為應對現階段的市場行情,正在進行著的創新發展。而此種發展大環境也對電廠中的鍋爐質量提出了更高的要求。而水作為鍋爐的一個基本組成元素,其對于整個鍋爐系統的良性運行具有著重要的意義。藉此,本文立足于電廠鍋爐的水質基本內容,例數其現階段存在的問題,對電廠工業鍋爐水質常規化驗方法進行了深入的分析。
關鍵詞:電廠;工業鍋爐;水質;常規化驗方法
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.02.019
0 前言
伴隨著改革開放的不斷深入,我們國家在步入二十一世紀之后,綜合國力有了明顯的提升,就經濟單方面而言,其發展一直呈現著遞增的趨勢。而經濟的快速發展也促進了電力事業的發展。而鍋爐作為電廠中的重要組成部分,其運行情況將會關系到整個電力系統的運行。鍋爐水的使用其實并不是一種單一的水源,其需要根據現實情況,及實際需求來進行選擇。最常見的有地下水、自來水、地表水等。因此,對于電廠工業鍋爐水質常規化驗方法分析有著鮮明的現實意義。
1 電廠鍋爐水質的分類探討
對于我們來說,水并不是一個十分新鮮的物質,相反極為的普遍。而對于電廠工業鍋爐水質常規化驗方法的分析,我們首先應該做的就是對水質進行總結,因為不同的水質在進入到鍋爐中之后,其產生的影響是不同的。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。
(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。當這種類型的硬質水進入到鍋爐當中之后,就會對鍋爐的正常運行產生影響。它會使鍋爐內部的熱量不斷變化,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,在鍋爐的內部就會產生大量的碳酸鈣,而產生的碳酸鈣長期以往的存在在鍋爐內部,則會使內部的溫度不斷變化,并且導致鍋爐整體受熱不均。而在極強的內部壓力作用下,鍋爐最終將會發生爆照[1]。
(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化為鈉離子而形成的。但是在應用軟水過后將會是鍋爐內部的酸堿度失衡,長期以來就會腐蝕鍋爐內部的零件,發生鍋爐體鼓包等問題。對鍋爐的運行產生了較大影響[2]。
2 電廠工業鍋爐水質常規化驗方法探析
(1)鍋爐水質硬度化驗及軟化方法。因為水是鍋爐的基本組成元素,而水質硬度問題也是影響鍋爐正常運行的主要原因。因此,我們首先對鍋爐水質硬度化驗及軟化方法進行研究。在對鍋爐使用水的水質進行研究過程中,需要遵守以下檢驗步驟:首先進行取樣,曲100ml的鍋爐水樣品置于250ml 的錐形瓶當中。然后往錐形瓶中加入3ml的氯化銨溶劑與少量的固體鉻黑 T指示劑。搖晃錐形瓶,利用 EDTA溶液進行滴定,直到試液變藍為止,記錄所消耗的EDTA溶液體積,最后利用GB/T6909-2008推測鍋爐水的硬度[3]。
(2)鍋爐水酸堿度的化檢方法。在進行鍋爐水酸堿度的化檢中,我們可以按照以下方法進行,在本文接下來介紹的方法中,將會以玻璃電極作為實驗中的指示電極,將飽和狀態的甘求電極作為實驗的參照電極。在整個實驗當中,以ph4或ph9為標準緩沖定位液,對所需測試的溶液進行ph值測定。首先需要先稱10.21g的鄰苯二甲酸氫鉀,然后將鄰苯二甲酸氫鉀溶于待測試劑水中,且將其定容為1L。需要注意的是,因為這種溶液的稀釋效應較小,所以將其放置幾周之后就會產生發霉的問題。為解決這個問題,我們可以事先在溶液當中加入例如百里酚等微溶性酚或其化合物。對于新的玻璃電極與久置不用的電極應該事先ph4標準溶液中浸泡一個晝夜[4]。
(3)鍋爐水溶解氧含量。當鍋爐水中的溶解氧含量不斷增加,就會導致鍋爐內部出現氧化現象,而長期的氧化問題將會使得鍋爐內部產生不同的質地,阻礙鍋爐的正常運行。而對于鍋爐水溶解氧含量的檢測首先需要稱取0.8—0.9g的靛藍二磺酸鈉,然后利用1ml的二級試劑水使其表面濕潤,隨后加入7ml濃硫酸,在80℃的環境下水浴加熱30分鐘。然后加入少量的二級試劑,隨后將靛藍二磺酸鈉溶液轉移到的500ml的容量瓶中,稀釋標定[5]。
3 結論
電力產業是我們國家經濟建設和社會發展的主要原動力,是我們國家可持續發展的根本所在。因此,無論處于哪種發展階段,都不能忽視了對于電力產業的發展。綜上所述,本文通過對電工廠中的鍋爐水質分析,闡述了電廠工業鍋爐水質常規化驗方法。并結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問題,最大程度上增加鍋爐的穩定性,提高鍋爐的安全質量。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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[3]任紅,張海林.電廠工業鍋爐水質常規化驗的意義和方法[J]. 科技創新與應用,2016(19):151.
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[5]紀象民.電站鍋爐監督檢驗與安全保障技術研究[D].山東大學,2007.