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空冷机组的凝结水分床处理

2014-10-21赵欣

科技创新与应用 2014年31期

赵欣

摘 要:对凝结水阳-阴分床处理系统的出水水质影响因素进行讨论;并对该系统在空冷机组中的运行工况、特点等进行总结。

关键词:凝结水处理;空冷机组;阳-阴分床

1 出水水质的影响因素

正常情况下,离子交换器出水中的杂质离子含量(达到离子平衡时)主要决定于树脂的平衡常数和再生度。

1.1 离子交换平衡常数的影响

2.3 运行周期

阳床运行周期取决于凝结水中的含氨量和阳树脂的工作交换容量;阴床运行周期取决于阳床出水的CO2与SiO2的含量总和及阴树脂的工作交换容量。

2.4 失效終点控制

2.4.1 阳床

启动初期,凝结水中杂质含量相对较大,根据强酸氢型阳树脂的选择性系数,首先漏过的是NH4+和Na+,可控制出水Na+含量作为失效终点的判断指标,保证其值低于给水要求的Na+含量,此时其他选择性更强的离子(Ca+、Mg+、Fe3+、Fe2+等)不应泄漏。

机组正常运行后,凝结水中的阳离子主要是NH4+,阳床出水的电导率等于凝结水的氢电导率,因此,可以阳床出水电导率作为控制指标,保证其不高于要求的凝结水氢电导率。

2.4.2 阴床

阴床失效时,首先漏过的是解离度低的硅酸,所以采用出水SiO2含量作为控制阴床的失效终点。

由于阴床在运行中存在释放钠离子的现象,因此,出水的钠含量必须符合要求。特别是投运初期,应在出水钠含量合格后方可投入运行,否则,应进行循环清洗。

另外,阴床出水的氢电导率也是重要的监测指标。当阳床开始失效时,出水的pH值逐渐升高,阴床进水的OH-含量逐渐增大,树脂相中Cl-和SO42-可能被排代,导致阴床出水的氢电导率超标。

3 结束语

3.1 凝结水阳-阴分床处理系统中,阴、阳树脂不存在交叉污染,水汽品质良好。可根据现场实际情况,转入氨化运行,延长再生周期,减少树脂损失,节约运行成本。

3.2 空冷机组凝结水中固体杂质含量较多,导致树脂空气擦洗次数和时间多,易造成树脂破碎,需定期反洗出去,以免带入热力系统内。

3.3 再生后,冲洗水量大。为尽量减少树脂中残留的再生液,树脂再生后需进行大量冲洗,冲洗水排水以电导率小于0.5μS/cm为宜,冲洗时间约3h。

3.4 对凝结水水质要求严格。与传统的高速混床相比,进水的凝结水水质对阳-阴分床处理系统出水水质影响较大,主要表现在对"单级"离子交换平衡的影响,使系统出水水质不能满足要求;

3.5 不适合用于直流锅炉发电机组的凝结水处理系统。

参考文献

[1]韩隶传,汪德良.热力发电厂凝结水处理[M].中国电力出版社,2010.

[2]李培元.火力发电厂水处理及水质控制[M].北京:中国电力出版社,2008.