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金竹山电厂#1 机组炉水异常原因的分析处理
发布时间:2011/3/27  阅读次数:1857  字体大小: 【】 【】【
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金竹山电厂#1 机组炉水异常原因的分析处理
何铁祥1 刘建光1 唐静中2 李 军2
1 湖南省电力试验研究院; 2 大唐华银金竹山发电厂
[摘 要] 介绍了大唐华银金竹山发电厂#1 机组产生的炉水取样代表性异常现象,对引起异常的原因进行了
分析探讨,及时找出并消除了缺陷,保证了机组的安全、经济运行。
[关键词] 炉水 异常 取样管 磷酸根 pH 值
Analysis and Treatment of Jinzhushan power plant #1 unit boiler water abnormity
Abstract:Abnormity of Jinzhushan power plant #1 unit boiler water quality was introduced,analyzed the reasons of
the abnormal pHenomena,found and solved the defects,ensure #1 unit operate safely and economically.
Keywords:Boiler water Abnormity Sampling tube pHospHate pH value
1 前言
大唐华银金竹山发电厂600MW 扩建工程 #1 机组锅炉系东方锅炉(集团)股份有限公司生产,型号为DG-2030/17.6-Ⅱ3 的亚临界一次中间再热自然循环双拱行单炉膛,“W”型火焰燃烧,固态排渣汽包锅炉。锅炉补给水采用二级除盐水;凝结水经过中压高速混床进行100%精处理;锅炉给水采用加氨调节pH 值,热力除氧加化学除氧相结合;炉水采用加磷酸盐处理。
2 炉水取样代表性异常现象
该机组首次整套启动进入带负荷试运行,2006 年4 月7 日汽水化验发现炉水水质各监测项目化验数据均突然明显下降,其中炉水SiO2 降至100μg/L 以下,有时甚至低于给水SiO2含量;炉水磷酸根含量只有0.3mg/L 左右,其pH 值与给水pH 值几乎相同。增大炉水磷酸盐加药量后,未见炉水磷酸根回升,炉水pH 值也未提高,仍与给水pH 值相近。而此前炉水磷酸根、pH 值随磷酸盐加药量的调整变化非常明显。当天机组负荷从300MW 升高并维持在450MW 左右,此前机组所带负荷均未超过400MW 的,一般在300MW 左右。该异常现象出现前后的部分汽水化验数据列于表1。

图片
3 炉水pH、SiO2、PO4
3—等突变原因分析及查找
3.1 汽水分析仪器不准确引起误判的可能性
因存在汽水分析仪器不准确引起测试数据严重失真,造成误判的可能性,化验人员首先对pH、SiO2、PO43—、Na+等相应的汽水分析仪表进行了重新标定,然后重新取样测试,汽水化验结果与此前一致,表明汽水分析仪表是准确的,该原因可以排除。
3.2 磷酸盐加药量不足的可能性
如果磷酸盐未加进锅炉或加药量不足,显然会造成炉水磷酸根和pH 值低。但检查磷酸盐加药装置及管路均正常,不存在加药故障。同时在发现炉水磷酸根和pH 值低较低后,化学运行人员有意增大了磷酸盐的加药量,亦不存在加药量不足的原因。
3.3 锅炉排污量大的可能性
锅炉排污量过大,肯定会明显影响到炉水磷酸根和pH 值,但该厂锅炉排污是由化学运行根据炉水水质情况决定,主控运行只负责操作,可以肯定当天锅炉排污量较小,对炉水磷酸根和pH 值等影响有限,该原因亦不存在。
3.4 在机组运行参数提高的诱因作用下,炉水取样代表性异常。
4 月7 日机组负荷从300MW 升高并维持在450MW 左右,从理论上讲,机组负荷的增大,只会引起机组水汽品质各监测项目化验数据的升高。但经过仔细比对,发现在4 月7日开始的较长时间内炉水各项水质化验结果与给水及蒸汽同一项目化验结果十分接近(见表1),如炉水pH 值与给水pH 值;炉水SiO2 与蒸汽SiO2;炉水Na+与蒸汽Na+等。因此判断该机组在达到400MW 及以上高负荷区域时,炉水取样代表性因某种原因出现了异常,当天炉水取样实际上取到的可能是炉水在取样管内经过汽化并分离出来的蒸汽,因此炉水品质与给水及蒸汽品质接近。
同时炉水磷酸盐含量实际上已通过加药调节增大,但经过汽化并分离之后的蒸汽形成的炉水样对磷酸盐携带有限,不能正确反映磷酸盐的真实含量,从而导致磷酸盐加药控制失常的误判。
4 炉水代表性异常的原因分析及查找
为了弄清该机组在达到400MW 及以上高负荷区域时,导致炉水取样代表性异常的原因,对炉水取样管路现场的安装布置进行了仔细检查,并查阅了炉水取样的设计资料。设计只给出了炉水取样接口的位置,该接口设计位置为锅炉连续排污管一次门前的水平段管道的中下部,分左、右两侧取样。但对取样管路的安装布置未作具体设计。取样管路的布置为安装单位自行设计。现场查看该取样管路时,发现取样管路虽然接点正确,但该取样管路从连续排污管水平段管道引出后,未直接往下接,而是先往上接,高出接口位置约3 米与蒸汽取样管汇齐后再向下引走。炉水取样代表性异常的原因就在这里。因炉水取样管在高出接口位置的这一管段内,炉水压力虽有一定下降,但温度在已做保温的条件下基本不变,导致炉水汽化并在取样管内迅速分离,使得炉水样实际基本上为蒸汽样。
5 处理措施
鉴于此,决定更改炉水取样管的安装布置,将该取样管路从连排水平段管道引出后直接往下接引至汽水取样架。在更改炉水取样管的安装布置后,炉水取样代表性异常现象得到了消除,炉内加药处理响应及时,该机组汽水品质全部合格。避免了因炉内磷酸盐加入量过大而造成的锅炉碱性腐蚀爆管。
参考文献
[1] 肖作善 王蒙聚等,热力发电厂水处理(下)[M].北京:中国电力出版社,1996 478∽479
[2] 湖南省电机工程学会,火力发电厂锅炉受热面失效分析与防护.[M].北京:中国电力出版社,2004.18∽34
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