柳成波
哈爾濱市鍋爐壓力容器檢驗研究院 黑龍江哈爾濱 150000
在新時期社會背景下,人們的生活質量不斷提高,對于水質也有了更高的要求,鍋爐水處理工作,能夠保障鍋爐安全的運行,也是鍋爐運行工作的重要組成部分,通過調查與分析,我們知道鍋爐對于水質具有較高的要求。因此,在實際工作期間,相關部門以及單位,應對專業的水處理裝置進行配備,開展水除硬以及除氧工作,如果水質沒有達到相關標準,那么就有可能引發能量損失問題,或者對鍋爐的正常運行造成不利影響,而排污率的提高,能夠使鍋爐水質得到進一步保障。
首先,排污率不達標,鍋爐運行過程中,就有可能結垢,從而對受熱面的傳熱性能造成影響,在這樣的情況下,相關單位我那個網為了保障鍋爐的額定參數,而加快其熱量消耗,這可能對環境保護造成不利影響,并且會大大增加單位生產成本[1]。其次,在鍋爐結成水垢后,受熱面兩側溫差也將隨之增加,在強大壓力的作用下,會導致鍋爐運行期間鼓包的問題產生,甚至可能引發爆管等其他安全事故。除此之外,我們知道鍋爐排污可以具體分為兩部分,分別為定排與連排,連續排污主要是對表面污垢進行清理,在鹽濃度較大的鍋爐水質中較為適用,該排污形式能夠保障爐水含鹽量,保持在相應的范圍內,從而實現蒸發管內結垢現象的減少。而定期排污對象則是,水中硬度鹽生成的沉渣,在兩者結合的情況下,鍋爐水質才能夠得到保障。
首先,我們衡算了鍋爐進出質量以及物料,在鍋爐加入水后,能夠具體分為三路,其中一路將轉化為蒸汽,一路通過連排出口出鍋爐,而另一路則通過定排出口排出。開展具體建模工作期間,我們設定在實踐過程中,水中的任何其他成分,都不會通過蒸汽而流失,其中包含的只有100%水的純凈物,以及其他氣體成分。其次,我們在實踐當中,不對鍋爐水中成分隨著水深度變化的情況進行考慮,將實驗設定為每一路水中所含有的化合物,具有一致的濃度,那么如果將物質加入到水中,在濃縮后應通過定排系統,或者連排系統中排出。之后我們酚酞作為實驗的指示劑,并且通過《水和廢水監測分析方法》,對實驗數據進行分析與計算,在這個環節過程中,可以對鍋爐水質中堿度變化進行了解。采取同樣的方式,我們還能了解到,鍋爐水質的硬度,從而分析排污率對鍋爐水質的影響[2]。
經過分析與計算我們可以了解到,鍋爐水中碳酸氫根與碳酸根的含量是相對較少的,而氫氧根對水質堿度具有決定性作用。之后結合國家GB1576-2018 工業鍋爐水質標準進行綜合分析,可以知道鍋爐pH 值為7-10·5。因此,試驗過程中水質堿度情況,與鍋爐水質要求相符合,但是pH 值超標現象較為顯著。
在一般情況下,鍋爐進水與其排污量比值,應保持在平均20倍左右,換一種說法就是排污量,大概占鍋爐供水量的5%,在這樣的前提下,鍋爐水中pH 與堿度,能夠基本控制在合理范圍內。而根據資料與實踐我們還能夠了解到,現階段鍋爐進水,與排污量的比值相對倍數較大,排污量所占比例較小。因此,我們通過各方面水質檢測計算方式,對不同鍋爐進水與排污量比值進行模擬,并且分析排污量對鍋爐水質變化的影響。這樣能夠找出更為合理的鍋爐進水與排污量數據,之后我們對鍋爐如果要維持現階段水質標準,需要添加阻垢劑的量進行計算,并且探究系統應改變的給水量與排污量。
為了使鍋爐給水量與排污量比值恢復到標準狀態,我們應將蒸汽量、給水量,以及排污量都控制在合理的范圍內,自來水以及軟水處理器,是氯根的主要來源,因此濃縮也能夠使氯根上升。阻垢劑中含有一定的氯根,但是由于給水量遠遠大于阻垢劑,因此氯根在給水中的含量非常小,可以忽略不計,在鍋爐水給水不斷濃縮的情況下,氯根也會隨之增大。其次氯根與溶解性固體也具有一定的聯系,通過化驗數據,可以對鍋爐水溶解性固體進行理論計算。在實驗過程中,鍋爐溶解性固體濃度,與鍋爐水質要求相符合,但是因為模擬期間,我們將氯根濃度,作為溶解性固體的濃度,雖然二者之間能夠呈現常數的比值,但是氯根濃度,卻無法完全取代鍋爐水質中溶解性固體濃度。除此之外,鍋爐水質中的堿度,也受到其他方面的影響。首先鍋爐給水的堿度,將對水質堿度造成直接影響,其次鍋爐水質堿度,還會受到鍋爐水濃縮性的影響,要想使鍋爐進水水質得到保障,就應適當對阻垢劑量進行增加,在這樣的情況下,鍋爐的排污率也能夠得到保障,從而達到國家水質相關要求[3]。
綜上所述,本文我們以實踐理論為出發點,對鍋爐水質情況進行了具體分析。可以了解到,現階段鍋爐水質還存在一些問題,要想使問題得到解決,就應加強鍋爐水質排污工作,從而對排污量進行調整。但是如果鍋爐排污率過大,那么就有可能造成水資源浪費的現象。因此,我們通過實踐探究,分析了排污率對鍋爐水質的影響,可以了解到,要想使鍋爐水質得到保障,就應對排污率進行合理的控制,使其滿足國家相關標準。也希望本文能夠為專業人員的研究,提供一些參考,從而保障我國鍋爐生產行業的健康發展。