1#、2#机组商业运行以来发电机内冷水一直参考德国的水质标准进行控制,见表2-1,
且运行情况良好,其正常运行指标见表2-2。
表2-1 西门子发电机冷却水控制标准
从邯峰发电厂发电机内冷水实际运行数据分析,由于内冷水系统设计完善,设备运行稳定,内冷水系统中铜的含量为零,铁的含量也很低,各项指标完全符合德国行业标准需要的水质水平,同时也满足最新的国家标准。
3 运行中遇到的问题及解决方案
3.1 氢氧化钠溶液浓度调整
机组投产初期外方提供发电机内冷水系统水质控制标准,要求投加氢氧化钠溶液的浓度控制在1-2%,经过一段时间的运行发现发电机内冷水在每次加药前后电导率指标波动范围过大,最大到0.2-0.4μS/cm,而且由于碱液结晶,致使加药泵出口管道经常出现堵塞,影响正常加药,不能很好的控制水质指标。针对以上两个问题,我们进行了多次试验,确定合适的氢氧化钠浓度为0.2-0.25%,并于2003 年1 月在内冷水系统上进行浓度调整及实施,经过近4 年的运行实践,内冷水加药系统运行稳定,水质控制指标在加药前后电导率的波动范围已经降低到0.1μS/cm 的水平,加药泵出口管道堵塞的问题得到彻底的解决。
3.2 改进在线仪表
发电机内冷水系统监测仪表最初只设置两块在线电导率表,分别设置在加氢氧化钠前后的旁路管路上,其它监测指标只能通过定期抽查试验获得,这显然不能及时检测内冷水的水质变化情况。考虑到pH 值对内冷水水质检测的重要性及外方认为仅仅依靠电导率检测就可以间接掌握内冷水pH 值变化情况的观点,自主创新在发电机内冷水系统进行技术改进,通过合理选择位置安装在线pH 表仪表,实现对内冷水pH 的在线检测,将内冷水化学指标控制提高到一个台阶。
3.3 加装碱液箱呼吸器
氢氧化纳溶液箱设计与大气连通,为避免大气中的二氧化碳和碱液中的氢氧化钠发生化学反应,在碱液箱排气管路上安装一个装有生石灰的呼吸器,这种设计能有效避免空气中的二氧化碳对氢氧化纳溶液箱产生的副作用,保证碱液的浓度。
3.4 旁路混床失效及投运过程中应注意的问题
◆ 退出及投运离子交换器时,密切注意内冷水水箱液位。
◆ 注意观察内冷水泵出口压力、流量、电流正常,内冷水过滤器差压正常。
◆ 注意内冷水水温度正常。
◆ 如果旁路混床离子交换树脂冲洗时间较长、耗水量较大以至影响内冷水水箱水位,
应用内冷水箱补给水系统冲洗,如冲洗较长时间后电导率仍无法达到≤0.2μs/cm,退出投
运,重新处理混床树脂。
◆ 确保不使混床离子交换树脂及管道内的空气进入系统。
◆ 底部水帽处无法清理的树脂用吸尘器吸出。
4 结论
华能邯峰电厂发电机内冷水系统经过近7 年的运行及技术改进,设备运行稳定,内冷水各项检测指标满足国家及国外行业标准,水质控制处于国内领先水平。
◆ 混床旁流处理系统的设置有效的控制了内冷水中金属离子含量及电导率控制指标,特别是铜离子的含量降到零的水平,对发电机系统的安全运行提供有利保证。
◆ 加氢氧化钠碱化系统通过自动调节将内冷水pH 值控制在一个较高水平,有效的防止了发电机铜线圈的腐蚀问题;
◆ 内冷水箱设置充氮及氢气置换保护使内冷水系统的密闭性更加有效,系统溶氧量的含量一直控制在标准范围;
◆ 内冷水箱设计安装呼吸器能避免碱液与空气中二氧化碳发生化学反应,保证加入内冷水系统碱液的纯度和浓度;
◆ 在线仪表设计与安装可实时控制与监测内冷水水质。
5 建议
◆ 在发电机内冷水系统安装一块在线溶氧表,对内冷水溶氧进行在线监测;
◆ 将发电机内冷水在线pH 表及溶氧表(如果安装后)接入全厂实时系统,实现远程监测,将更加及时准确的对内冷水水质进行调整和控制。