李海洋,王仁雷,祁東東,王冬梅
(華電電力科學研究院有限公司,浙江杭州310030)
某電廠630 MW超臨界直流機組給水采用弱氧化性全揮發處理工況,給水pH控制在9.2~9.4。運行過程中發現水汽系統的鐵含量略高,約為3~5 μg/L,偶爾出現超標情況。此外,水汽系統在線化學儀表前置濾元污堵嚴重,取樣分析表明均為鐵的氧化物。該機組投運不到1年,檢修時割管測量省煤器垢量>200 g/m2,結垢速率為三類。
為控制水汽系統的鐵含量,同時降低換熱器結垢速率,該電廠準備改變給水處理方式,采用加氧處理。但水汽系統的氫電導率偏高,尤其供熱時給水氫電導率>0.1 μS/cm,蒸汽氫電導率達到0.15 μS/cm,超出標準要求〔1〕。為滿足加氧處理的水質要求,需對氫電導率異?,F象進行分析。
在機組供熱和不供熱工況下,用經過檢驗校準的便攜式電導率表和氫交換柱測量水汽系統中凝結水、精處理系統出水、給水和主蒸汽的氫電導率,結果見表1。

表1 機組供熱和不供熱工況下各水樣的氫電導率
表1結果表明:在不供熱情況下,給水和主蒸汽的氫電導率可滿足GB/T 12145—2016標準要求;供熱時,凝結水的氫電導率明顯升高,給水氫電導率略微超標,主蒸汽的氫電導率明顯超標。有研究認為,超臨界機組給水加氧處理時,給水氫電導率應控制在0.06~0.08 μS/cm,當氫電導率超過臨界值時可能加速腐蝕〔2〕。
為查出供熱時給水和主蒸汽氫電導率超標的原因,對除鹽水、給水和主蒸汽進行取樣離子色譜分析。……