锅炉水取样分析及在线分析仪表设计方案(分享)20170728
炉水取样及在线分析解决方案模板

炉水取样及在线分析系统一体化解决方案吴俊4月电话:前言在这里我们致力于中高压锅炉汽水取样分析, 把国内外使用简单、适用、可靠的产品集中成撬装设备, 解决在工厂内对仪表及取样设备维护力量不足, 又要致力于提高锅炉水化学监督水平, 合理控制自动调节加药及连排, 达到明显的节能减排效果, 同时减少锅炉结垢及酸碱腐蚀。
本解决方案针对适用于具有中高压锅的热电厂、动力站、动力厂、化工厂、炼油厂等企业, 工厂提供成套解决方案, 本系统以撬装方式供货。
采用撬装方式, 设备留出专用的接口与接线位, 解化流程, 使用者只需通水通电, 无需复杂的管线及电气连接。
在这里我们只谈具体实施方法及步骤, 技术细节探讨请来电。
——简单实用的方案, 留给需要她的人!吴俊4月电话:成都@@@@TI设备有限公司目录1、 .................................................................................................. 概述错误!未定义书签。
2、 .......................................................................................... 方案设计错误!未定义书签。
2.1 炉水取样装置................................................... 错误!未定义书签。
2.1.1. 降温系统 .................................................. 错误!未定义书签。
2.1.2. 减压系统 .................................................. 错误!未定义书签。
2.1.3. 超温超压保护系统.................................. 错误!未定义书签。
锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法1锅炉水检查水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督1锅炉水检查水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化.取样装置对取样装置一般有以下要求:(1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性.(2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造.(3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~<?xml:namespace prefix = st1 ns ="urn:schemas-microsoft-com:offi ce:smarttags" />40℃.(4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门.(5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性.水样的采集方法(1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定.(2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽.(3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存.(4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度.氯化物的测定(硝酸银容量法)(一)试剂1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定;<?xml:namespace prefix = o ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />2、10%铬酸钾指示剂;3、1%酚酞指示剂;4、LNaOH溶液5、L(1/2H2SO4)溶液(二)测定方法:1、量取100ml水样于锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再加%铬酸钾指示剂。
电厂锅炉水质常规化验方法分析

电厂锅炉水质常规化验方法分析1.锅炉水样的采集:采集锅炉水样时需要遵循采样原则,即采集前要充分搅拌水样,使其均匀混合。
采样器具一般使用不锈钢容器,采样时间不宜过长,以避免水样变质。
2.样品预处理:锅炉水样预处理一般包括过滤、静置等步骤,以去除悬浮颗粒和杂质。
过滤的方法可以使用滤纸、滤膜等,静置的时间一般为2小时以上,以使悬浮物沉降。
3.PH值的测定:PH值是衡量水体酸碱度的指标,可以通过玻璃电极电极法进行测定。
操作时,将PH计的电极浸入水样中,等待数分钟后读取PH值,并进行记录。
4.电导率的测定:电导率是测量水体中电导性物质含量的指标,常用电导仪进行测定。
操作时,将电导仪的电极插入水样中,等待数分钟后读取电导率值,并进行记录。
5.溶解氧的测定:溶解氧是衡量水体中氧气含量的指标,可以通过溶解氧仪进行测定。
操作时,将溶解氧仪的探头浸入水样中,等待一段时间后读取溶解氧值,并进行记录。
6.硷度的测定:硷度是衡量水体中碱性物质含量的指标,可通过酚酞滴定法进行测定。
操作时,将经过处理的水样与酚酞指示剂混合,再加入盐酸进行滴定,当溶液颜色由红变黄时停止滴定,并记录滴定所需的盐酸滴定液体积。
7.硅酸盐的测定:硅酸盐是锅炉水中常见的无机盐类,可以通过分光光度法进行测定。
操作时,将经过处理的水样与二磷酸钼酸钠混合,加热静置后,使用分光光度计测定测定液的吸光度,并根据标准曲线计算硅酸盐的含量。
8.总硬度的测定:总硬度是指水样中钙、镁等金属离子的总量,可以通过EDTA滴定法进行测定。
操作时,将经过处理的水样与指示剂混合,使用EDTA溶液进行滴定,当颜色由洋红色变为蓝色时停止滴定,并记录滴定所需的EDTA溶液体积。
9.高锰酸盐指数的测定:高锰酸盐指数是衡量水体中有机物污染程度的指标,可以通过紫外分光光度法进行测定。
操作时,将经过处理的水样与硝基苯混合,加入硫酸和高锰酸钾,静置氧化一段时间后,使用分光光度计测定溶液的吸光度,并根据标准曲线计算高锰酸盐指数。
锅炉水实验设备方案

锅炉水实验设备方案随着我国国民经济的迅速发展和技术的不断进步,对节能降耗和环境保护提出了更高要求。
根据工业锅炉产品发展趋势,制定了《工业锅炉水质》的标准,新标准《GB/T1576-2008》充分考虑我国锅炉水处理现状和现有的分析条件、技术水平、可能达到的程度进行修订。
一、锅炉水的工艺流程二、锅炉水检验所需设备:序号仪器型号规格1 触屏多参数水质分析仪01.光源采用进口长寿命高亮度二极管,光学稳定性极佳,光源寿命长达10万小时02.国家最新标准方法,测定参数:总铁、总硬度、PH、重碳酸盐、碳酸盐、总碱度、浊度、酚酞碱度、磷酸盐、硅酸盐、亚硫酸盐、溶解氧、电导率等★03.七寸液晶触摸屏彩色中文显示,图形化界面,显示清晰、读数准确、稳定可靠04.触摸式屏幕,人际交互式操作,内置帮助文档,操作简捷方便05.显示信息完整准确,直接显示检测项目及波长、透过率、吸光度、浓度和标准曲线★06.支持历史数据存储,能存储30000个数据,可按日期进行精确定位搜索查询数据07.仪器设有99条标准曲线,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存★08.仪器设有用户自定义项目和曲线,用户可根据需要自行添加新项目,具备曲线自动十点拟合功能,无需手动制作曲线★09.检测项目图标式显示,单击触摸项目图标即可自动切换到测量界面,简单快捷★10.内置微型热敏打印机,可随时打印当前数据或历史存储数据,包含测定日期、检测项目、检测数据等完整信息11.具备RS232通信接口,可直接与计算机通信,配备专家软件12.单通道测量方式,有效避免不同通道差异性造成的测量误差★13.经典金属外壳,美观大方,坚固耐用,仪器稳定性和散热性好★14.单片机控制仪器操作,系统无冗余,开机时间不大于3s且无死机现象,仪器反应灵敏,响应时间小于0.3秒2 电导率仪测定水质的电导性能3 PH计测定水中的酸碱度4 TDS笔测定水中的溶解总固体5 数显鼓风干燥箱可干燥些化学试剂或者是所需的器皿6 (紫外)可见分光光度计操作人员可根据测定项目要求进行任意波长的选择进行测定7 恒温水浴锅做实验辅助工具8 离心机实验中快速固液分离工具9 磁力搅拌器实验中固液混合均匀工具10 电子天平称量固体化学试剂11 冰箱存放试剂12 电子万用炉实验中加热设备13 玻璃干燥器储存需要在干燥处放置的试剂13 红外线测油仪测定水质中的油烧杯移液管等实验室必备设备三、锅炉水排放标准表1 采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质区分额定蒸汽压力MPaP≤1.0 1.0<P≤1.6 1.6<P≤2.5 2.5<P<3.8 补给水类型软化水除盐水软化水除盐水软化水除盐水软化水除盐水给水浊度FTU≤5.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤2.0 硬度mmol/L≤0.030≤0.030≤0.030≤0.030≤0.030≤0.030≤5.0×10-3≤5.0×10-3 pH(25℃)7.0~9.0 8.0~9.5 7.0~9.0 8.0~9.5 7.0~9.0 8.0~9.5 7.5~9.0 8.0~9.5 溶解氧amg/L≤0.10≤0.10≤0.10≤0.050≤0.050≤0.050≤0.050≤0.050油mg/L≤2.0≤2.0≤2.0≤2.0≤2.0≤2.0≤2.0≤2.0全铁mg/L≤0.30≤0.30≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10 电导率(25℃)μS/cm————≤5.5×102≤1.1×102≤5.0×102≤1.0×102≤3.5×102≤80.0锅水全碱度bmmol/L无过热器 6.0~26.0 ≤10.0 6.0~24.0 ≤10.0 6.0~16.0 ≤8.0 ≤12.0 ≤4.0有过热器————≤14.0 ≤10.0 ≤12.0 ≤8.0 ≤12.0 ≤4.0 酚酞碱度mmol/L无过热器 4.0~18.0 ≤6.0 4.0~16.0 ≤6.0 4.0~12.0 ≤5.0 ≤10.0 ≤3.0有过热器————≤10.0 ≤6.0 ≤8.0 ≤5.0 ≤10.0 ≤3.0 pH(25℃)10.0~12.010.0~12.010.0~12.010.0~12.010.0~12.010.0~12.09.0~12.09.0~11.0溶解固形物mg/L无过热器≤4.0×103≤4.0×103≤3.5×103≤3.5×103≤3.0×103≤3.0×103≤2.5×103≤2.5×103有过热器————≤3.0×103≤3.0×103≤2.5×103≤2.5×103≤2.0×103≤2.0×103磷酸根cmg/L————10.0~30.010.0~30.010.0~30.010.0~30.0 5.0~20.0 5.0~20.0亚硫酸根dmg/L————10.0~30.010.0~30.010.0~30.010.0~30.0 5.0~10.0 5.0~10.0相对碱度e<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20<0.20注1:对于供汽轮机用汽的锅炉,蒸汽质量应按照GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》规定的额定蒸汽压力3.8~5.8MPa汽包炉标准执行。
水汽样品采集及在线监测仪表知识

水汽样品采集及在线监测仪表一、电厂水汽系统化学仪表的配置及作用化学仪表目前的种类繁多,结构复杂,但都是由几个基本部分构成的,即分析部分(传感器)、信号处理部分(变送器)、显示部分(指示表和记录仪,也称为终端)。
分析部分是仪表的核心,它通常将试样中待分析组分转换成相应的易测电信号:变送器是将分析部分送来的微弱电信号进行放大和变换处理后,送到终端进行显示指示或直接控制。
它包括:前置放大器、测量电路、信号转换、放大电路、校正电路、模数转换、微处理器等:终端也就是显示部分,其功能就是根据仪表的要求进行显示、打印、报警、自动调节等。
化学仪表在火力发电厂起着十分重要的作用,是锅炉、汽机安全运行的眼睛。
水汽循环系统中配置的化学监控仪表承担着直接监督水汽品质、监控化学添加物的剂量、监督污染源、监控设备运行工况、直接监视腐蚀速度等任务,以达到监控给水、凝结水、炉水、蒸汽、冷却水的品质,防止结垢、结盐,减缓系统中金属部件的腐蚀,保证系统的安全经济运行,延长热力设备的检修周期和使用寿命的目的。
水处理系统配置化学监控仪表的主要目的是监督水净化设备生产的除盐水的质量,保证净化水设备的安全、经济运行及按环境保护的排放标准监督废液的排放。
表11-1和表11-2分别给出了大型火力发电厂除盐水处理系统和水汽循环系统(CWT)在线化学监测仪表的配置及其主要作用。
二、水汽样品的采集不论是人工采样化验,还是采用在线化学仪表进行水汽质量监测,从机组的热力系统规定部位取出具有代表性的水汽样品是非常重要的,这是准确、可靠地进行热力系统中水汽质量监督的前提条件。
所谓采样具有代表性,是指所取得的样品能反应设备和系统中水汽质量的真实情况。
否则,即使使用精确度很高的在线仪表,仍不能正确评价热力设备和系统内的结垢、腐蚀、积盐等情况。
如果所得到的样品失去代表性,所测出的结果也就成为虚假结果,失去了监测意义。
为保证监测的真实可靠,必须合理选取采样位置、正确选用或设计采样器与采样冷却器,并正确安装、使用与维修采样系统。
锅炉水质化验方法

锅炉水质化验方法第一篇:锅炉水质化验方法锅炉水质化验方法原水碱度:取100ML水样加两滴甲基橙成黄色,用0.1mol/l的稀硫酸滴定成红色记录消耗体积V 即为碱度硬度:取100ML水样加5ML缓冲液加两滴铬黑T 成紫色,用0.02MOL/L的EDTA滴定成蓝色记录消耗体积V 0.2V即为硬度氯离子:取100ML水样加两滴酚酞3MLNAOH成红色用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红记录消耗体积V(V-0.2)*10为氯离子软化水碱度:同原水硬度:取100ML水样加3ML缓冲液加两滴铬黑T 成紫色,用0.001MOL/L的EDTA滴定成蓝色记录消耗体积V 0.01V即为硬度氯离子:同原水炉水碱度:取100ML水样加两滴酚酞成红色用稀硫酸滴定成无色,记录消耗体积V,即为酚酞碱度;加两滴甲基橙成黄色,用稀硫酸滴定成红色,即为全碱度氯离子:取100ML水样加两滴酚酞成红色用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红记录消耗体积V(V-0.2)*10为氯离子第二篇:锅炉水质化验标准及方法锅炉水质化验指标术要求一、锅炉运行水质指标1.硬度指标:热水锅炉:≤0.6 mmoi/L蒸气锅炉:≤0.03 mmoi/L 2.氯化物含量:锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×2 3.碱度指标:热水锅炉:14---18mmoi/L 蒸气锅炉:16---19mmoi/L 4.PH 值热水锅炉: 9---11 蒸气锅炉:10---12二、硬度的测定1.硬度的测定原理:当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。
2.生水的硬度测定测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶; 2.加5毫升氨缓冲溶液;3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;4.用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点;5.记录EDTA消耗体积数;6.用质量守恒定律计算生水硬度.计算方法:YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积= 0.01×EDTA消耗体积×1000 50 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)3.软水的硬度测定测定步骤: 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶; 2.加3毫升氨缓冲溶液;3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;4.用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点;5.记录EDTA消耗体积数;6.用质量守恒定律计算软水硬度.计算方法YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积= 0.01 × EDTA 消耗体积×1000 100 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)三、氯化物的测定1.氯化物的测定原理:在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。
锅炉水取样分析及在线分析仪表设计方案(分享)20170728

2.1 水汽质量监督整体水平描述及评价.............................................................................................................. 7 2.2 在线仪表现状评价 ......................................................................................................................................... 7 2.3 汽水取样设备现状评价.................................................................................................................................. 7
2. 设备现状及评价...................................................................................................................................................... 7
6. 方案总体设计........................................................................................................................................................ 11
5. 项目达到的要求及内容........................................................................................................................................ 10
超超临界机组汽水取样及在线化学仪表讲稿.

三、在线工业电导率仪表
3、1电导率的测定原理 一些酸、碱、盐类物质,在水中会产生电离,离解成 带有不同电荷的离子,在没有电场力的作用下,离子的运 动是杂乱无章的。而在电场的作用下,正离子便向阴极方 向迁移,负离子则向阳极方向迁移。这种“迁移”的结果, 使电解质溶液具有导电的性能。但溶液的导电机理与金属 导体不同,金属是自由电子导电,而电解质溶液则是离子 导电。 在导电的过程中,溶液所呈现的电阻特性与金属导体 一样,都符合电阻的定义: R=ρ L/A
当水的纯度提高到一定程度后,其电导 率虽然不会降到零,但有可能降到极限值 (即理论值)。此时的水分子中,有一部分 便会离解成H+和OH-离子,在这种(超纯水) 条件下所测量的电导率值,实际上就是电离 度、温度与杂质的综合反应参数。 为排除超纯水测量中温度和电离度的影响, 一些厂家采用了“双重补偿”方式,以解决 超纯水的测量精度问题。但从目前现场出现 的测量结果低于理论值的现象来分析,估计 与补偿过量有直接关系。
溶液的电导率与温度的关系式如下: kt=ko[1+β (t-t0)] 式中 ko、kt---溶液温度在t0和t℃时的电导率, μ s/cm; β ---温度系数,℃-1 这里需要特别注意的是对超纯水的测量, 测量值极小,而温度变化的影响却很大,仪 器对溶液温度的响应往往会大于电导率的实 际值。所以在进行电导率在线测量时,就必 须考虑到仪表本身应具备自动消除和减小由 于温度波动带来影响的功能。
经过多年的努力,至目前依靠在线工业化学仪 表实施对热力生产过程的连续监测已被广泛采用。 尤其是对于一些高参数大容量的机组来说,水汽质 量监督主要还是依靠在线化学仪表来实现的。 2、在线化学仪表的主要监测对象及其特点 在火力发电厂生产过程中,作为工作介质的水和 蒸汽都有可能会或多或少地含有一定量的杂质,这 些杂质将会引起热力设备的腐蚀和结垢,所以对水、 汽介质中的杂质,必须限制在标准规定之内。如果 热力设备本身发生故障时,也将会引起水、汽中杂 质含量的增加。
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锅炉管件及热力部件的损坏,换热效率降低,煤耗量增加,不仅不利于锅炉节能减排及经济
运行,还会造成重大责任事故。
为了早发现问题,防止重大安全事故的发生,提高锅炉使用效能,国家对高压锅炉水品
质提出了相关规定及标准,中华人民共和国电力行业标准(GBT 12145-2016 火力发电机组
4. 设计满足的国家标准.............................................................................................................................................. 9
2. 设备现状及评价...................................................................................................................................................... 7
7. 在线分析仪表选择................................................................................................................................................ 17
1.1 本期改造内容组成图(一).......................................................................................................................... 4 1.2 本次锅炉水测量分析组成图(二).............................................................................................................. 5 1.3 锅炉水监督过程示意图(三)...................................................................................................................... 5
6.1. 仪表架装置设计 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2. DCS 管理的实现 ............................................................................................................................................ 15 6.3. 恒温装置说明 ............................................................................................................................................... 15 6.4. 取样架主要配件特点 ................................................................................................................................... 16
9.1 汽水取样设备清单 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
10. 工程服务 ........................................................................................................................................................... 21
5. 项目达到的要求及内容........................................................................................................................................ 10
4.6.1 多层超温保护,保障仪表设备安全运行 ........................................................................................... 16 4.6.2 多层超压保护,保障仪表设备安全运行 ........................................................................................... 16 4.6.3 离子交换柱 ........................................................................................................................................... 17
8. 汽水取样主要配件技术规格.................................. 18
1) 高温高压阀 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2) 过滤器 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3) 流量计 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4) 离子交换柱 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5) 恒温装置 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。
6. 方案总体设计........................................................................................................................................................ 11
3. 方案设计基础数据.................................................................................................................................................. 8
2.1 水汽质量监督整体水平描述及评价.............................................................................................................. 7 2.2 在线仪表现状评价 ......................................................................................................................................... 7 2.3 汽水取样设备现状评价.................................................................................................................................. 7
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宁波众茂杭州湾热电有限公司
1#、2#.3#.4#锅炉水在线分析测量系统
1. 总述
贯穿整个锅炉热力系统的炉水及蒸汽品质好坏直接影响锅炉等汽机设备的使用寿命及
换热效率。蒸汽锅炉在一定的压力下运行,随着炉水的不断蒸发,炉水浓缩倍率增大,炉水
不加以准确及时的调控,热力设备系统就一定会发生腐蚀、结垢和积盐,长期以往势必使得
9. 设备清单................................................................................................................................................................ 20