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EDTA低溫化學清洗在超超臨界機組中的應用

2017-07-14 08:12:08商云華
科技資訊 2017年16期

商云華

摘 要:介紹浙江國華浙能發電有限公司二期(2×1000 MW)#5機組化學清洗情況。此次清洗是國內首次在超超臨界機組采用雙氧水清洗+EDTA的低溫化學清洗及鈍化的新型工藝。通過擴大清洗系統,優化清洗工藝,提高了臨時系統安全等級,確保了系統安全性、嚴密性;通過技術攻關,進一步提高了塔式鍋爐化學清洗效果。該工藝具有加強了清洗系統安全性,減少排放污染,降低清洗溫度,減少加熱時間,提高化學清洗經濟性從而達到節能目的等優點。

關鍵詞:超超臨界機組 低溫 EDTA 化學清洗

中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)06(a)-0127-02

浙江國華浙能發電有限公司二期(2×1000 MW)機組是上海鍋爐廠制造的超超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,鍋爐采用一次再熱、單爐膛單切圓燃燒、平衡通風、露天布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構塔式布置。由上海鍋爐廠有限公司引進Alstom-Power公司Boiler Gmbh的技術生產。

鍋爐型號為SG3091/27.56-M54X,鍋爐的BMCR工況額定蒸汽流量為3 091 t/h。

1 化學清洗介質

(1)凝汽器、凝結水管道、低壓加熱器及旁路、1/2除氧給水箱、給水管道、高壓加熱器及旁路、省煤器、水冷壁、啟動分離器、過熱器清洗介質為雙氧水。

(2)凝結水管道、1/3除氧給水箱、低壓加熱器及旁路、給水管道、高壓加熱器及旁路、省煤器、水冷壁、啟動分離器、過熱器(包括過熱器減溫水系統)清洗介質為EDTA。

2 清洗過程

2.1 凝汽器清洗

(1)采用凝結水泵自循環的方式進行凝汽器清洗,對凝汽器進行水沖洗、雙氧水清洗以及雙氧水清洗后水沖洗。

(2)凝汽器雙氧水清洗工藝:雙氧水濃度0.05%~0.1%,溫度20 ℃~35 ℃,采用浸泡的方式。

(3)將凝汽器貯水至液位沒過鈦管5 cm處,啟動凝結水泵,當沖洗合格,配置雙氧水進行雙氧水清洗,雙氧水用凝泵攪勻后浸泡4 h后排放、沖洗。

2.2 爐前及爐本體系統的水沖洗、壓力試驗及雙氧水清洗

(1)爐前及爐本體系統的冷態水沖洗采用分段沖洗、逐級推進的辦法,包括低壓給水系統的水沖洗、高壓給水系統的水沖洗、爐本體的水沖洗、過熱器的水沖洗等4個部分。

(2)水沖洗結束,用凝結水泵作為動力源,作爐前及爐本體的水壓試驗,檢查系統的嚴密性,經檢查未發現重大漏點。

(3)爐前及爐本體系統以清洗泵作為動力源,建立清洗循環,采用0.05%~0.1%濃度的雙氧水,溫度為20 ℃~35 ℃,浸泡4 h后排放,啟動凝結水泵沖洗至pH值中性。

2.3 爐前及爐本體系統的化學清洗及鈍化

(1)清洗工藝。EDTA濃度為5%、緩蝕劑含量為0.5%、聯胺含量為1 500 mg/L,清洗溫度80 ℃~90 ℃。

(2)將配置好的清洗液注入系統中,用計量泵將緩蝕劑和配藥后剩余的聯氨加入系統中,期間調整好pH和回路流量,加藥完畢后繼續升溫至80 ℃以上開始計時。清洗期間間歇性的啟動爐水循環泵將水冷壁中的清洗液攪拌均勻,在清洗結束前45 min打開一、二級過熱器減溫水系統手動門,將減溫水管道清洗干凈。

(3)清洗結束后,從清洗平臺將鈍化劑加入清洗系統中,保持溫度在80 ℃~90 ℃,清洗12 h后拆檢監視管,監視管內表面無二次銹和點蝕,已形成深鋼灰色、連續、完整的保護膜,因此判斷鈍化的終點已到,整個化學清洗工作結束,快速排放鈍化液。

3 清洗特點

此次化學清洗是國內首次在超超臨界機組使用EDTA低溫化學清洗的方法。EDTA低溫化學清洗具有安全、高效、工期短等特點,并且對氧化鐵等沉積物都有較強的清洗能力,對金屬腐蝕性小,清洗時臨時的裝置簡單,清洗后的廢液可提取純凈的EDTA,回收率達到60%以上,該次EDTA低溫清洗的工藝的主要特點如下。

(1)可以避免因點火加熱造成受熱面局部過熱引起的部分EDTA可能會產生的分解,降低了清洗藥品的使用量,減少了化學清洗的藥品成本,同時也達到相同的清洗效果。

(2)使得清洗的條件降低,鍋爐點火的用油量減少或者不用油,需要達到的清洗溫度下降,降低了清洗使用的能耗以及對環境的熱能排放,減少了化學清洗的成本及對環境的污染。

(3)此次清洗采用以高、低壓加熱器作為熱源,對清洗系統采用表面式加熱,保證了清洗系統加熱的均勻性,避免了油槍點火的局部過熱現象,以及混合式加熱產生的大量疏水對清洗劑濃度的稀釋。

(4)避免或降低了燙傷事故和泵的氣蝕現象的產生的可能,降低了對系統嚴密性的要求,進一步提高了鍋爐化學清洗一次成功的可控性和有序性。

(5)此次清洗擴大了清洗范圍,將過熱器減溫水系統帶入清洗范圍,使得機組在吹管及整套啟動期間,減溫水系統各閥門、逆止門未出現過一次堵塞,保證了機組的正常、穩定運行。

(6)縮短了機組啟動后的水汽品質達標的時間,節約了大量的除鹽水。機組在1月2日開始鍋爐吹管前熱態水沖洗,當時水質為除氧器出口鐵含量55.2μg/L、省煤器入口鐵含量51.9μg/L,僅用一天的時間,在1月3日凌晨1:30就達到了除氧器出口鐵含量1.7μg/L、省煤器入口鐵含量18.7μg/L的高標準水質,這兩組數據的對比可以凸顯此次化學清洗的效果。

4 結論及清洗效果分析

超超臨界機組在我國的應用將越來越廣泛,超超臨界機組對水質的要求也相當嚴格。此次低溫EDTA化學清洗的平均腐蝕速率和腐蝕總量遠遠低于DL/T 794-2001《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》中平均腐蝕速率≤8 g/m2·h、腐蝕總量≤80 g/m2的相關規定,而除垢率高于《清洗導則》中規定的≥95%的優良標準[1-2],為今后超超臨界機組采用EDTA低溫化學清洗時提供參考。

參考文獻

[1] 陳潔,陳子華.DL/T 794-2001火力發電廠鍋爐化學清洗導則[S].北京:中國電力出版社,2002.

[2] 范永勝,王洪武,夏惠忠,等.Q/GH002-2008超/超超臨界機組化學清洗導則[S].北京:中國神華能源股份有限公司國華電力分公司,2008.

[3] 周臣,呂占波,張益.EDTA低溫清洗工藝在1 000 MW燃煤機組中的應用[J].工業水處理,2009,29(12):83-86.

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