Файл: Субботина, Н. П. Водный режим и химический контроль на тепловых электростанциях.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 102

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

зателей включают щелочность и кремнекислоту, а не­ прерывный контроль осуществляют по электропровод­ ности.

Т а б л и ц а 12-4

График контроля за составляющими питательной воды на ТЭС с прямоточными парогенераторами

 

Конденсат

Конденсат

Контролируемые

турбин

турбин

 

перед кон-

после

 

показатели

 

денсато-

конденса-

 

 

очнсткой

тоочпсткп

Натрий

I раз в

1 раз

в

Жесткость

сутки*

сутан

 

1 раз в

 

 

сутки*

 

Кремниевая кислота

Авт.

Авт.

 

 

(1 разув

(1 раз

в

 

сутки)

сутки)

Кислород

Авт.

 

 

(1 раз

п

 

 

сутки)

рН

Авг.

Авт.

в

 

 

(1[ раз

Ж е л е з о

 

неделю)

1 раз в

1 раз в

Медь

неделю

сутки

1 раз в

1 раз в

Электропроводность

неделю

неделю

Авт.

Авт.

 

Конденсат

Конденсат

за сливны­

греющего

ми

насо­

пара П В Д

сами

пнд

Авт.

(1 раз в

 

сутки)

Добавоч­ ная вода

I раз в

сутки

Авт. (1 раз в смену)

1 раз в

1 раз в

1 раз в

сутки

сутки

неделю

* См. примечание

к табл. 12-3.

П р и м е ч а н и е .

В скобках указана периодичность отбора разовых проб при от

сутствин автоматического анализатора.

Подготовка добавочной воды для прямоточных паро­ генераторов всегда ведется методами химического или термического обессоливания. Качество обессоленной во­ ды оценивается по натрию и кремиекислоте, а также со­ держанию продуктов коррозии. На установках, оборудо­ ванных конденсатоочисткой, добавочная вода вводится в конденсатор турбины и вместе с турбинным конденса­ том проходит через фильтры конденсатоочистки.

Опыт эксплуатации обессоливающих установок по­ казывает, что часто в химически обессоленной воде со­ держание дисперсных форм кремнекислоты превышает концентрацию ее истинно-растворенных форм. В зави­ симости от состава воды источника водоснабжения и его сезонных изменений поступление тонкоразмельченных примесей с химически обессоленной водой и присосами охлаждающей воды может оказаться существенно боль­ ше, чем поступление истинно-растворенных примесей.

304


С учетом сказанного представляется целесообразным включить в число контролируемых показателей доба­ вочной воды, турбинного конденсата и конденсата сете­ вых подогревателей общее кремнесодержанпе воды. Для определения общей концентрации кремниевой кис­ лоты необходимо сначала обработать пробу воды фторидиым или щелочным способом [Л. 12-1] с целью пе­ ревода «неопределимой» кремнекислоты в форму, опре­ деляемую обычным способом.

Для отбора проб отдельных составляющих питатель­ ной воды применяются иробоотборные устройства, ана­ логичные тем, которые используются при отборе проб питательной воды. Методы анализа используются те же самые, что и при контроле питательной воды. Рекомен­ дуемые ВТИ графики контроля за составляющими пи­ тательной воды на ТЭС с барабанными и прямоточными парогенераторами приведены в табл. 12-3 и 12-4.

Глава тринадцатая

ХИ М И Ч Е С К И Й К О Н Т Р О Л Ь ЗА ПЕРЕГРЕТЫМ

ИН А С Ы Щ Е Н Н Ы М ПАРОМ И КОТЛОВОЙ

В О Д О Й

13-1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕГРЕТЫМ И НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

Чистота пара, вырабатываемого энергетическими па­ рогенераторами, строго нормируется (см. §"6-4). Соглас­ но действующим в настоящее время правилам в число нормируемых показателей на блочных установках сверх­ высоких и сверхкритических параметров входят натрий, кремниевая кислота, железо, медь и углекислота; на секционированных установках высоких параметров — натрий, кремниевая кислота и углекислота; на установ­ ках давлением менее 70 кгс/см2—натрий и углекислота.

Исходя из требований более глубокого изучения раз­ личных водных, а также тепловых режимов в отноше­ нии коррозии оборудования в настоящее время призна­ ется наиболее целесообразным контролировать протека­ ние коррозионных процессов по содержанию водорода.

Так

как интенсивность

коррозии на разных участках

пароводяного

тракта может быть различной, контроль

за

водородом

должен

осуществляться одновременно

305


• нескольких точках тракта. Та.к, для оценки коррозион­ ной активности рабочей среды в пределах парогенерато­ ра содержание водорода необходимо контролировать на входе и на выходе из котла, т. е. в питательной воде и перегретом паре. Для оценки коррозионной активности перегретого пара содержание водорода необходимо кон­ тролировать на выходе из парогенератора и на выходе из промежуточного пароперегревателя.

Помимо водорода, в число контролируемых показа­ телей пара входят аммиак и рН. Необходимость опреде­ ления этих показателей связана с невозможностью точ­ ного определения в паре концентрации углекислоты, когда она содержится в малых количествах. В число контролируемых показателей входит также электропро­ водность, характеризующая содержание в конденсате пара ионизированных примесей. В зависимости от того, предусматривается или нет подготовка пробы перед по­ ступлением в датчик кондуктометра, измеряется либо общая сумма ионизированных примесей в паре, либо их часть.

-В условиях, когда чистота пара не выходит за преде­ лы норм, характер химического контроля является пове­ рочным. Однако, когда по тому или иному показателю норма нарушается и химический контроль должен по­ мочь установить причины возникновения ухудшения чистоты пара и привести к действиям, направленным на их устранение, характер контроля становится опера­ тивным. Если при поверочном контроле достаточно огра­

ничиться точкой отбора, расположенной на

паропрово­

де, по которому перегретый пар поступает

в турбину,

то для оперативных целей необходимо иметь дополни­ тельные точки отбора у парогенератора. Места располо­ жения этих точек отбора проб связаны с конструктив­ ными особенностями котлов.

Часто причиной ухудшения чистоты перегретого пара барабанных парогенераторов бывает ухудшение чистоты насыщенного пара. Чтобы в этом убедиться, необходимо иметь данные о качестве насыщенного пара, поступаю­ щего в пароперегреватель. Поскольку в барабанных па­ рогенераторах отсутствует общая магистраль насыщен­ ного пара,, пробы насыщенного пара можно отбирать либо из пароперепускных труб, либо из парового объе­ ма барабана. Как известно, насыщенный пар подается из барабана во входной коллектор пароперегревателя

306


Рис. 13-1. Расположение точек отбора проб пара барабанного парогенератора без ступенчато­ го испарения.
CRITJ

многими трубами, 'размещенными по всей длине, бараба­ на. Если выбрать для точки отбора одну из пароперепускных труб совершенно произвольно, то представление о среднем качестве пара может оказаться искаженным. Действительно, в условиях, когда концентрация при­ месей в котловой воде и сепарация пара в пределах 'ба­ рабана не вполне одинако­ вы, качество пара в отдель­ ных точках парового про­ странства и пара, проходяще­ го по отдельным трубам, то­ же не одинаково. Для того чтобы получить более полное представление о чистоте на­ сыщенного пара, вырабаты­ ваемого парогенератором, рекомендуется устанавли­ вать несколько точек отбора на насыщенном паре.

В случае, когда парогене­

/' — точка

отбора

проб

перегретого

пара; 2 — т о ч к и отбора

проб

насы­

ратор

не имеет

ступенчатого

щенного

пара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

испарения,

в

пароперепуск-

 

 

 

в

турбину

ных трубах, идущих от бара­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бана

к

пароперегревателю,

 

 

 

 

 

 

устанавливают

три

точки

 

 

 

 

 

 

отбора. Одну на трубе, рас­

 

 

 

 

 

 

положенной

в средней

части

 

 

 

 

 

 

барабана, две другие на тру­

[ЛГИ

 

 

бах, расположенных у его

 

 

концов

(рис. 13-1). В случае,

 

 

когда

парогенератор

имеет

Рис. 13-2. Расположение точек

ступенчатое

испарение,

в па-'

отбора

проб пара

барабанного

роперепускных трубах, иду-^

парогенератора

с

трехступенча­

тым испарением.

 

 

 

щихот барабана к паропере­

/ — точка

отбора

проб

перегретого

гревателю,

устанавливают

пара; 2 — точки

отбора

проб

насы­

щенного

пара;

3 — т о ч к а

отбора

три точки отбора по такой же

проб пара выносных циклонов.

схеме,

 

как

в

парогенера­

 

 

 

 

 

 

торах

без ступенчатого

испарения, и в дополнение к ним

точку

отбора

на выносных циклонах

(риа

13-2). Когда

•схема ступенчатого испарения оформляется двусторон­ ней, точки отбора пара из выносных циклонов устанав­ ливаются с обеих сторон. Когда парогенераторы имеют систему регулирования температуры перегрева пара впрыском специально приготовленного конденсата, уста-

307


навливают точку отбора на линии впрыскиваемой воды перед пароохладителем. Когда от парогенератора отхо­ дит не один, а несколько паропроводов перегретого па­ ра, точки отбора устанавливаются на каждом из них.

Конструктивно зонды для отбора проб насыщенного и перегретого пара оформляются по-разному. В насы­ щенном паре всегда содержится влага. Концентрации отдельных примесей в паровой и жидкой фазах насы­ щенного пара распределены весьма неравномерно. Легколету^их примесей существенно больше в паровой фазе; примесей с небольшой паровой растворимостью больше в жидкой фазе. Чтобы проба пара была пред­

ставительной по

отношению

ко всем содержащимся

в нем примесям,

необходимо

обеспечить поступление

в зонд потока пара со средней влажностью. Это требо­ вание выполняется при двух условиях, а именно: когда в самом сечении, откуда производится отбор, влага рас­

пределена равномерно

и когда скорость пара во

вход­

ном отверстии зонда

равна средней скорости

пара

в трубе, из которой производится отбор.

 

При отборе пара из пароперепускной трубы, идущей от барабана к пароперегревателю, единственным сече­ нием трубы, где влага распределена относительно рав­ номерно, является входное сечение трубы. После того как пар минует это сечение, проявляется эффект сепа­ рации влаги стенками трубы. В результате сепарации в потоке остается лишь часть влаги, остальная в виде •пленки движется по внутренней стенке трубы в направ­ лении движения пара. Соотношение между количества­ ми жидкой фазы, которая движется в виде пленки и в виде отдельных капель, зависит от скорости пара, его давления и влажности. Чем больше скорость шара, тем меньше доля влаги, сепарируемой стенками. Существует скорость, при которой эффект сепарации не проявляет­ ся. Эта скорость существенно выше действительной ско­

рости пара

в пароперепускных трубах. Если

скорость

увеличивать, то по достижении определенного

предела

начинается

процесс срыва капель влаги со стенки тру­

бы. Это предельное значение скорости принято

называть

критической скоростью срыва пленки. Добиться в опре­ деленном сечении трубопровода увеличения скорости пара сверх критической можно с помощью сопла. Непо­ средственно за соплом в результате срыва пленки и дробления ее на капли влажность по сечению трубы бу-

'308