潘 浩1 , 乔慧骞2
(1. 辽宁电力科学研究院, 辽宁 沈阳 110006 ; 2. 辽宁电力勘测设计院, 辽宁 沈阳 110015)
摘要: 分析绥中发电厂有限责任公司1 号机组试运期间, pH 为2166 的酸性水进入凝结水系统的原因。通过对这一事故的
分析, 阐述使用海水冷却的俄制机组出现类似问题的解决办法。
关键词: 海水冷却; 污凝结水系统; 氯离子; pH值
[中图分类号] TM311106 [文献标识码] B [文章编号] 1004 - 7913 (2002) 11 - 0025 - 03
缓中发电厂有限责任公司1 号机组, 在机组整套启动试运期间, 由于凝结水冷却系统设计及运行方式的原因, 使海水进入凝结水系统。由于没有采取相应的措施, 后又污染了给水系统及锅炉(锅炉当时没有进入直流运行) , 同时污凝结水箱回收了含海水的疏水。当污凝结水处理系统处理这些回收水时, 混床阴树脂很快失效, 使污凝水混床出口水呈酸性, 并直接进入凝结水系统。这是一次比较罕见的水、汽系统大范围被海水污染的事故。对造成此次事故的原因及处理过程进行认真总结, 为避免此类事故的发生和在系统遭受大范围海水污染后的处理提供一些借鉴。
1 设备介绍
绥中发电厂有限责任公司2 ×800 MW 机组是从俄罗斯引进, 也是我国目前单机容量最大的火电机组。锅炉是Пп- 2650 - 25 - 545KT (T Пп- 807) 型超临界一次中间再热直流炉, 汽轮机为K - 800 - 240 - 5 超临界一次中间再热五缸六排汽单轴凝汽式汽轮机。机组使用海水做凝汽器冷却水, 抽气器也使用海水抽真空。正常运行时, 2 台机组使用冷却水量为90 000 t/ h。机组设有污凝结水处理系统, 其中包括; 一个 5 000 m3 污凝水箱, 2 个阳离子交换器, 2 个混合离子交换器。机组的各种疏水收集到污凝水箱, 通过阳离子交换器和混合离子交换器的处理, 重新回到补给水系统。污凝结水处理(独立除盐) 系统的主要设备见表1。污凝结水处理设备的再生利用除盐系统的再生系统进行, 混床采用体外再生。经处理后的污凝结水水质标准如下:
阳床出水:出水CFe含量≥入口水CFe含量的50%。混床出水: CFe ≤50μg/ L , CNa ≤15μg/ L , DD ≤015 μs/ cm , Csio2 ≤20 μg/ L , YD ≤011 μmol/ L 。每套设备出力为500 t/ h。制出的水直接送至机组补水泵入口。
表1 污凝结水处理(独立除盐) 系统的主要设备
序号 |
名称 |
规范 |
数量 |
1 |
阳离子交换器 |
Φ2 600 mm 树脂高1 200 mm |
2 |
2 |
合离子混交换器 |
Φ2 600 mm 阳树脂高1 100 mm 阴树脂高1 100mm |
2 |
3 |
树脂捕捉器 |
|
1 |
4 |
污凝结水箱 |
5 000 m3 |
1 |
2 事故情况及处理过程 2000 年2 月20 日15 时30 分锅炉上水, 发现 Ⅰ级凝结水泵出口有硬度钠离子含量超标, 20 时准备点火, 这时凝结水钠离子已严重超标, 23 时锅炉点火。至21 日早6 时因减温水系统阀门泄漏停炉(机组没有并网) , 在此期间凝结水的钠离子、氯离子一直严重超标, 并已污染了给水进入锅炉。 8 时30 分锅炉、除氧器、凝汽器放水, 凝汽器查漏。17 时15 分凝汽器通冷却水, 抽真空。凝结水化验结果见表2。
表2 凝结水化验结果
时间 |
硬度 / (μmol·L - 1) |
CNa + / (μg·L - 1) |
CCl - / (mg·L - 1) |
17 : 30 |
44 |
3 700 |
7 |
17 : 45 |
42 |
3 900 |
7 |
18 : 00 |
3116 |
3 200 |
618 |
18 : 15 |
3516 |
3 200 |
4 |
18 : 30 |
34 |
1 750 |
3 |
18 : 45 |
1918 |
1 400 |
3 |
19 : 00 |
1516 |
1 400 |
2 |
19 : 15 |
14 |
1 200 |
115 |
19 : 30 |
1318 |
1 450 |
2 |