电站锅炉给水化学工况的选择与转换1给水处理的作用•抑制给水系统金属的一般性腐蚀和FAC(流动加速腐蚀,flow-acceleratedcorrosion,指在特定的条件下,碳钢在高流速水中发生的快速腐蚀);•减少随给水带入锅炉的腐蚀产物和其他杂质;•防止因减温水引起混合式过热器、再热器和汽轮机积盐
2“腐蚀创削”(causticgouging)Fatigue,疲劳3给水水化学工况的选择火电厂的运行实践表明,腐蚀、磨蚀等对设备的可靠性及运行寿命有巨大的影响,而控制腐蚀、沉积以及其他炉前部分、锅炉、汽轮机和凝结水管路中引起故障的因素方面,系统化学(CycleChemistry)起到关键作用
成功的系统化学必须满足下列两个基本要求:a
使受热的及不受热的锅炉表面上发生的腐蚀都尽量地小
尽量减少对传热面上固形物的沉积
4为了达到减少锅炉设备在各种条件下的腐蚀和结垢,以及蒸汽通流部位的积盐的目的,通常对汽水品质进行某些规定,并向给水和炉水中添加少量的化学药品,维持其在一定工况下运行
对于火力发电机组,合理地组织水化学工况是控制机组水汽系统腐蚀,保证机组安全、经济运行的一项重要工作
(比如30万千瓦机组一次化学清洗费用大约800万元)目前,国内外超高压及以上锅炉采用的给水或炉水处理方式多种,这些处理方式都有其适用范围、适用条件、优点与不足,要根据具体情况加以选择5•给水水化学工况全挥发处理(AVT)还原性全挥发处理AVT(R)氧化性全挥发处理AVT(O)加氧处理(OT)中性水处理(NWT)联合水处理(CWT)汽包锅炉(drumboiler)和直流(once-through)锅炉给水处理方式6图125℃时Fe-H2O体系图2200℃时Fe-H2O体系ABC给水水化学的电化学原理7A点附近为AVT处理控制区域;B点附近为NWT处理控制区域;C点附近为CWT处理控制区域
碳钢在高温条件下