趙 金
(撫順礦業中機熱力有限責任公司, 遼寧 撫順 113000)
在選擇鍋爐化學清洗材料時,不僅需要詳細了解鍋爐使用過程中的產生物以及污垢的主要成分,還需要了解鍋爐的參數,確認鍋爐的組成材料等。在清洗過程中,除了對鍋爐產生的腐蝕物以及污垢成分進行清除清洗,保證不會對鍋爐本身的材質造成損害之外,還需要保證鍋爐的清洗要滿足相關的清洗指導原則,以及保證清洗材料不會對環境造成重大危害,因此鍋爐化學清洗過程中對于清洗介質的選擇非常重要。
鹽酸作為鍋爐化學清洗介質的一種,具有很強的優勢。首先,既可以除去大量的碳酸垢,還可以清除少量的二氧化硅鍋爐使用后產生的金屬腐蝕物,并且清洗后產生的廢液容易被處理;其次,鹽酸屬于性價比較高的一種化學清洗材料,不僅污染性較小,而且清洗效果比較強,還可以在常溫下對鍋爐進行化學清洗;最后,鹽酸有較強的腐蝕性和揮發性,對一般銅腐蝕物的清洗效果不佳。鹽酸作為一種清洗介質有多種配合清洗組合,例如鹽酸加緩釋劑作為清洗介質,這種組合可以在45℃的溫度下強有力的除去鍋爐中的雜質,清洗度能夠達到100%[1-2]。
EDTA這種介質對環境的污染力度較小,使用簡單,安全系數較高,而且還可以當做清洗之后對鍋爐進行鈍化的介質使用,在使用EDTA介質清洗鍋爐時,可以選擇高溫清洗也可以選擇低溫清洗,低溫時溶液濃度為4%~6%,同時使用緩蝕劑、聯胺作為清洗介質,清洗鍋爐的效果非常的明顯;高溫時溶液濃度為5%~7%,同時添加緩蝕劑、還原劑作為清洗的材料,清洗效果明顯。
檸檬酸與其他兩種酸相比較,清洗過程操作簡單,且安全性較高,廢棄物、廢液等便于處理。低濃度的檸檬酸作為清洗鍋爐的介質,在很低的溫度下可以有效地清洗鍋爐,同樣,高溫中較長時間的清洗也可以取得良好的效果。但是如果鍋爐中的一些物質含量較高,也不利于鍋爐的清洗,例如鈣、鎂等物質,而且,如果在清洗過程中,鍋爐的含鐵量較高,加之pH值較低時,就會造成一些沉積物,例如檸檬酸鐵,不利于鍋爐的清洗。
有機復合酸也是一種強有力的清洗介質,尤其是在鍋爐需要進行強有力清洗時,可以達到很好的清洗效果,比如羥基乙酸和檸檬酸進行復合,清洗度可以達到97%以上。但是復合酸具有較強的刺激性,對鍋爐產生不利影響。
鹽酸在對鍋爐進行清洗時,清洗回路見下頁圖1所示,通過兩種清洗方式的來回轉換,從而達到清洗的目的,兩種清洗方式分別是堿洗和酸洗,直到清洗廢棄液中不含有鐵離子,且酸濃度不在發生變化時,說明清洗已經完成,最后再通過對鍋爐進行漂洗,恢復鍋爐的表層,再通過鈍化,修復鍋爐被腐蝕的部分,從而完成鹽酸對鍋爐的清洗。
蒙達公司對1號爐垢進行成分分析發現主要為磷酸鹽和硫酸鹽的鈣鎂垢,根據《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》(DL/T 794—2012)規定,采用下頁圖2清洗流程對1號爐進行EDTA清洗。清洗結束后,檢查表面干凈且形成穩定的鈍化膜[3]。
兩臺亞臨界基建鍋爐在化學清洗前,通過多次實驗,確定用4%檸檬酸,0.35%檸檬酸緩蝕劑作為酸洗介質,pH和溫度分別控制在3.5~4.0以及90~95℃左右。

圖1 清洗工藝回路

圖2 EDTA清洗流程圖
有機復合酸在對鍋爐進行清洗時,需要通過臨時沖水系統對鍋爐進行沖洗,然后對鍋爐本身進行沖洗,而達到預防鍋爐腐蝕的目的,接下來就需要利用復合酸進行清洗,清洗完成之后,對鍋爐進行漂洗和鈍化,此時才算完成有機復合酸的清洗。
大多數鍋爐清洗之后的廢棄液,會有大量的重金屬污染物,以及有毒有害物質,不僅對土地資源會造成一定的危害,同時會對水體造成一定的危害,因此當廢氣液的污水排放達到標準時,才能夠進行排放。
鹽酸廢棄液的處理方式相對來說比較簡單,主要是要將廢棄液中的金屬離子進行沉淀,并調節廢棄液中的pH值,然后經過檢驗合格后則可以進行排放[4]。
鍋爐EDTA清洗廢液的主要特點是COD含量高,其處理方法包括堿法回收、酸法回收以及噴淋焚燒等。對這種廢棄液的處理,首先對廢棄液進行降溫處理并放入藥箱,然后加入濃硫酸并與空氣接觸進行攪拌、靜置,最后對靜置的廢棄液檢驗,合格后便可將排放廢棄液。
檸檬酸廢棄液的處理方法是根據檸檬酸清洗過程中,以及清洗機制所決定。檸檬酸清洗過后的廢棄液中含有的碳含量較高,因此在處理廢棄液時,需要使用大量的氧化劑,因此一般通常采用焚燒的方法對廢企業進行處理,或是通過活性炭膜的方法進行處理,從而使廢棄液達標,可進行排放。
鍋爐清洗主要有三個步驟,首先是鍋爐清洗介質的選擇,其次是每種酸在清洗過程中的工藝的選擇,最后是對清洗完成之后產生的廢液的處理。通過對不同化學清洗介質的選擇和對比,可以很好地了解到每一種酸的優劣性,從而正確選擇鍋爐的化學清洗介質,保證清洗后鍋爐的質量。