电锅炉在核电站的应用

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核电站工作原理

核电站工作原理

核电站工作原理核电站是利用核裂变或者核聚变产生热能,通过蒸汽轮机发电的设施。

下面将详细介绍核电站的工作原理。

一、核裂变反应1.1 核裂变反应的过程核裂变是指重核素被中子撞击后分裂成两个或者更多的轻核素的过程。

在核反应堆中,铀-235是最常用的裂变材料。

1.2 裂变链反应当铀-235被中子撞击后分裂成两个轻核素和几个中子,这些中子再继续撞击其他铀-235核素,形成裂变链反应。

1.3 产生热能核裂变过程中释放出大量的热能,这些热能被用来加热水,产生蒸汽,驱动蒸汽轮机发电。

二、蒸汽轮机发电2.1 蒸汽轮机的工作原理核电站中的蒸汽轮机利用高温高压的蒸汽驱动涡轮转动,涡轮与发机电相连,通过转动产生电能。

2.2 蒸汽循环系统核电站中的蒸汽循环系统包括锅炉、汽轮机、凝汽器和冷却塔等设备,通过循环输送蒸汽来产生电能。

2.3 发机电工作原理发机电是将涡轮的机械能转化为电能的设备,通过磁场和导线的相互作用来产生电流。

三、核废料处理3.1 核废料的分类核电站产生的核废料主要包括高放射性废料、中放射性废料和低放射性废料,需要进行分类和处理。

3.2 核废料的处理方法核废料处理方法包括固化、贮存、转运和处置等步骤,确保核废料的安全处理和处置。

3.3 核废料的长期影响核废料的长期影响包括辐射泄漏、环境污染和人类健康风险等问题,需要采取有效措施进行监测和管理。

四、核电站的安全措施4.1 核反应堆的安全设计核电站的核反应堆采取多重安全措施,包括反应堆本身的设计、控制系统和安全壳等,确保核反应的安全性。

4.2 辐射监测和应急预案核电站配备辐射监测系统和应急预案,一旦发生事故能够及时采取措施保护周围环境和人员安全。

4.3 安全培训和演练核电站对员工进行定期的安全培训和演练,提高员工的应急反应能力和安全意识,确保核电站的安全运行。

五、核电站的环保效益5.1 低碳排放核电站是清洁能源之一,不产生二氧化碳等温室气体,对减少碳排放具有重要意义。

电锅炉的用途

电锅炉的用途

电锅炉的用途电锅炉是一种使用电能作为能源进行加热的设备。

它通过电能转换成热能,将水加热到一定的温度,用于供暖、提供热水等用途。

下面将详细介绍电锅炉的用途。

1. 供暖:电锅炉可以作为供暖系统的热源之一。

它可以通过加热水或者直接加热空气的方式来提供供暖。

在一些小型或者分散式的供暖场合,电锅炉往往是一种非常理想的选择。

由于电锅炉不需要燃烧燃料,不会产生废气和废水,也不需要烟道和燃气管道等设施,使用起来十分方便。

2. 热水供应:电锅炉还可以用于提供热水,满足日常生活和工业生产中的热水需要。

在家庭中,电锅炉可以安装在厨房或者浴室等地方,通过加热水来满足洗澡、洗碗等日常生活的热水需要。

在酒店、学校、医院等公共场所,电锅炉可以作为集中供暖设备,为大量人员提供热水。

3. 提供蒸汽:电锅炉可以通过加热水,将水变成蒸汽,提供给一些需要蒸汽作为动力源的设备使用。

例如,一些工厂和医院的蒸汽锅炉房就会使用电锅炉来提供所需的蒸汽。

蒸汽可以用于供暖、加热、消毒等用途。

4. 地暖系统:电锅炉可以作为地暖系统中的热源,通过加热水来传输热量。

地暖系统是一种将热量通过地面传输到室内的供暖方式,它可以提供更加均匀和舒适的供暖效果。

而电锅炉由于体积小、操作简便,很适合与地暖系统结合使用。

5. 温室暖房:电锅炉可以用于温室暖房,通过加热水来提供温室内的热量,用于保持植物的生长环境。

温室暖房是一种将植物栽种在密闭的温室内,通过控制温度、湿度等环境条件,提供最佳的生长环境。

电锅炉可以精确地控制温室内的温度,为植物的生长提供合适的条件。

总之,电锅炉具有广泛的应用领域,既可以用于家庭供暖,满足日常生活的热水需要,也可以用于工业生产中的供暖、加热和蒸汽提供等需求。

电锅炉具有安装简便、操作方便、环保无污染等优点,使得它成为一种受欢迎的加热设备。

随着科技的不断进步,电锅炉的性能和效率也在不断提高,未来电锅炉的用途还将得到进一步扩大和创新。

百万核电机组辅助蒸汽及辅助锅炉设计特点

百万核电机组辅助蒸汽及辅助锅炉设计特点
定 。对 于 一 般 的百 万 容 量 核 电机 组 , 要 的 辅 助 蒸 汽 量 约 为 2 t ( 需 0/ 除 h 氧 器 水 箱 低 低 水 位 , 水 箱 升 温 率 ≤1 o mi, 加 热 到 01MP ., .C/ n 5 .4 ag

1 辅 助 蒸 汽 特 点
荐 采 用 燃 煤锅 炉 。
目前 国 内 电 锅炉 有 电加 热 管 型 电锅 炉 和 电极 型 电锅 炉 两 种 。 电加 核 电机 组 辅 助 蒸 汽 用 户 和 用 汽参 数 与 常 规火 电 有 所 不 同 , 汽 用 热 管 型 电 锅 炉容 量较 小 、 数 较 低 , 般 用 作 采 暖 用 途 , 适 于 做 核 电 蒸 参 一 不 户 主要 包 括 常 规 岛 及 常 规 岛 B P、 岛 及 核 岛 B O 核 OP两 大 部 分 。 工 程 的辅 助锅 炉 。 因此 , 电辅 助 锅 炉 如 采 用 电 锅 炉 方 案 则 推 荐 采 用 核 11 辅 助 蒸 汽 系 统 汽 源 . 电极 型 电锅 炉 。 百 万 核 电 机 组 的 辅 助蒸 汽 汽 源 主 要 来 自两 种 :. 规 岛 主 蒸 汽 :. 23 辅 助锅 炉 国产 化 情 况 a常 b . 辅助锅炉生产的蒸汽。 231 电锅 炉 .. 1 . 辅 助 蒸 汽 汽 源 运 行情 况 2 据 了 解 . 内 目前 制 造 的 电 锅 炉 . 为 压 力 参 数 较 低 的 电 加 热 管 国 多 当一 台机 组 未投 入 运 行 , 一 台 机 组 启 动 、 负 荷 、 闭 时 , 助 型供 热 锅 炉 . 法 满 足 核 电 工 程 的 要 求 , 高 电 压 电 极 型 电锅 炉 国 内 另 甩 停 辅 无 而 蒸 汽 汽 源 为 辅 助 锅 炉 ; 一 台 机 组 投 入 运 行 , 一 台 机 组 启 动 、 负 还 从 未 制 造 过 。 当 另 甩 为保 证 锅 炉 的正 常运 行 和 良好 性 能 , 锅 炉 关 键 设 备 、 电 荷 、 闭 时 , 助 蒸 汽 系 统汽 源 为投 运 机 组 的常 规 岛 主 蒸 汽 。 停 辅 零 部 件 尚需 采 用 进 口产 品 。 几 十年 来 , 内火 电站 机 组 的辅 助 锅 炉 , 大 多 数 采 用 燃 油 锅 炉 。 国 绝 在 机 组 启 动 前及 启 动初 期 ,辅 助 蒸 汽 系 统 向 除 氧器 提 供 蒸 汽 , 用 国 内燃 油 锅 炉 技 术 成 熟 , 行 业 绩 良好 . 油 锅 炉 可 以 实 现 1 0 运 燃 0 %国 产 于 机 组 启 动 前 的 给水 预 除氧 .除 氧 器 预 除 氧 辅 助 蒸 汽 参 数 为 08 a 化 。 .MP . g 15 ,7 ℃左 右 。 24 国 内主 要 核 电站 辅 助 锅 炉 的 设 置 情 况 . 机 组 低 负 荷 期 间 的 除氧 器 工 作 用 汽 也 由辅 助 蒸 汽 系 统 提 供 。 负 低 表 1 荷 期 间 除 氧 器 工 作用 汽可 由主 蒸 汽 作 为 供 应 汽 源 , 当 除 氧 器 加 热 抽 且 汽 具 备 投 入 条 件 后 可切 换 至 抽 汽 对 除 氧 器 进 行 供 汽 。 预 除 氧 用 辅 助蒸 汽 量 根 据 除 氧 器 水 箱 升 温 速 率 及 水 箱 中水 量 确

百万核电机组辅助蒸汽及辅助锅炉设计特点

百万核电机组辅助蒸汽及辅助锅炉设计特点

科技信息2010年第35期SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION0前言在全球变暖、环境恶化、能源供应日趋紧张的现实下,核电作为世界能源的重要组成部分,以其清洁、高效、安全的优势被越来越多的国家所重视。

根据我国规划,到2020年,中国核电装机比重将从目前的1.6%上升到4%左右,这相当于还要建设至少24座百万千瓦级核电机组,核电的装机容量将达到3600万千瓦左右,比现在增加2800万千瓦,核电在我国将会出现一个长期、稳定和持续发展的新局面。

本文对百万核电机组辅助蒸汽的特点和用量进行了初步分析,对辅助锅炉的蒸汽参数及容量的选择提出了建议,以便供后续核电建设参考使用。

1辅助蒸汽特点核电机组辅助蒸汽用户和用汽参数与常规火电有所不同,蒸汽用户主要包括常规岛及常规岛BOP、核岛及核岛BOP两大部分。

1.1辅助蒸汽系统汽源百万核电机组的辅助蒸汽汽源主要来自两种:a.常规岛主蒸汽;b.辅助锅炉生产的蒸汽。

1.2辅助蒸汽汽源运行情况当一台机组未投入运行,另一台机组启动、甩负荷、停闭时,辅助蒸汽汽源为辅助锅炉;当一台机组投入运行,另一台机组启动、甩负荷、停闭时,辅助蒸汽系统汽源为投运机组的常规岛主蒸汽。

1.3常规岛及常规岛BOP辅助蒸汽1.3.1除氧器用汽在机组启动前及启动初期,辅助蒸汽系统向除氧器提供蒸汽,用于机组启动前的给水预除氧,除氧器预除氧辅助蒸汽参数为0.8MPa. g,175℃左右。

机组低负荷期间的除氧器工作用汽也由辅助蒸汽系统提供。

低负荷期间除氧器工作用汽可由主蒸汽作为供应汽源,且当除氧器加热抽汽具备投入条件后可切换至抽汽对除氧器进行供汽。

预除氧用辅助蒸汽量根据除氧器水箱升温速率及水箱中水量确定。

对于一般的百万容量核电机组,需要的辅助蒸汽量约为20t/h(除氧器水箱低低水位,水箱升温率≤1.5℃/min,加热到0.14MPa.g,112℃)。

1.3.2主机轴封蒸汽系统用汽不同的汽机厂提供的机组启动期间轴封用蒸汽量略有不同,哈汽一三菱联合体机组的启动期间轴封用蒸汽量约为27t/h;上电一东芝联合体的机组启动期间轴封用汽量约为21t/h;东方一阿尔斯通联合体的机组启动期间轴封用汽量约为9t/h。

电锅炉运行过程中问题实例分析 林享

电锅炉运行过程中问题实例分析 林享

电锅炉运行过程中问题实例分析林享发表时间:2018-04-18T15:28:40.253Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:林享郝元[导读] 摘要:辅助电锅炉在核电站启动、正常运行和停运、机组甩负荷期间,当蒸汽转换器不能供气或是供气不足时,辅助电锅炉将为核电站所有的除氧和加热负荷供应蒸汽,是核电站一个非常重要的系统。

(福建福清核电有限公司福建省福清市 350318)摘要:辅助电锅炉在核电站启动、正常运行和停运、机组甩负荷期间,当蒸汽转换器不能供气或是供气不足时,辅助电锅炉将为核电站所有的除氧和加热负荷供应蒸汽,是核电站一个非常重要的系统。

本文介绍了福清核电1号机组启动过程中发生的两台电锅炉无法同时启动事件,并对事件进行分析,找出事件原因,最终成功同时启动两台电锅炉,保证了机组的启动工作。

关键词:辅助电锅炉;核电站;无法同时启动 1.引言福清核电厂1、2号机组采用M310机组,电锅炉采用的是美国“精工”高电压射流式(HVJ)电极型蒸汽锅炉。

辅助电锅炉是核电站辅助蒸汽分配系统的气源之一,正常运行期间辅助蒸汽由蒸汽转换器系统提供。

在蒸汽转换器不能满足辅助蒸汽分配系统需求时提供足够的辅助蒸汽。

3.两台电锅炉无法同时启动事件的概述和分析 3.1两台电锅炉无法同时启动事件概述 2014年7月1日,0XCA系统在运行过程中发现,在2号电锅炉(0XCA002CH)正常运行工况下,启动1号电锅炉(0XCA001CH),当1号电锅炉变频泵转速达到250RPM左右时,2号电锅炉突然停运,并且无法启动。

手动停运1号电锅炉变频泵后再次启动2号电锅炉,可正常启动,现场试验两次,均是同样的情况。

根据系统手册要求,两台电锅炉设计需要满足能够同时启动,根据厂家逻辑图,1号电锅炉和2号电锅炉的变频泵相互独立,不存在连锁逻辑。

仪控人员现场检查变频泵先关接线和继电器,以及0XCA系统到主控室的报警接线,均未发现可引起两台电锅炉相互连锁的物理接线。

电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统简介

电极式电锅炉蓄热系统一、产品简介工作电压:一般采用中压电压(≥6 kV);大功率锅炉电压(可达13.5 kV);控制电压380/220V 。

保护措施:1)、过流保护;2)、缺相保护;3)、短路保护;4)、三相不平衡保护。

加热原理:一般采用电厂除盐水,加入一定电解质,使炉水具有一定电阻。

利用水的高热阻特性,直接将电能转换为热能并产生蒸汽的一种装置,装置包含高电阻绝缘的压力容器和三相电级。

结构形式:功率调整范围:调整范围是1%-100%. 在10%-100%的范围内可以做到无级调节。

优点:锅炉利用水的电阻性直接加热,电能100%转化成热量,基本无热损失。

当锅炉缺水时,电极间的电流通道被切断,不存在类似常规锅炉干烧的现象。

体积小巧,启动速度快,从冷态启动到满负荷只需要几十分钟,从热态到满负荷只需1分钟。

在节能领域,电极热水锅炉结合大型蓄能设备,在低谷电价时间段把蓄能装置内热水加温,在高电价时使用,能够起到平衡电网负荷的作用。

图一:电极式电锅炉蓄热系统示意图二、国内外同类产品水平综述电极锅炉的应用在国外由来已久,世界上第一台电极锅炉于1905年诞生于欧洲。

国内针对电极锅炉的研究始于20世纪80年代,主要是电热水锅炉技术,通常使用的是380V动力电,常压水箱作为蓄热体,此设备占地面积大、系统热效率低。

20世纪80年代,承压蓄热一体化锅炉能有效减小设备占地面积,缺点是承压蓄热电锅炉技术的单台设备不能适用于高于100 m³的蓄热体积。

20世纪90年代,喷射式电极锅炉通过美国西屋公司进入中国,开始了长达十余年的价格垄断阶段。

目前,国内的少数企业通过吸收欧洲技术并经过改造升级,形成了常压电极锅炉。

三、经济效益比较3.1 投资内容•可研评估费,设计费•设备采购费,安装费•土建施工费•配电系统设计安装费•压力容器监检费(常压系统不需要)3.2投资概算•4-10 MW电极锅炉系统,每1kW造价550~1000元之间•12-40 MW电极锅炉系统,每1kW装机造价350~500元之间•45-70 MW电极锅炉系统,每1kW装机造价300~350元之间3.3 设备价格•相关配套设备:热交换器,水泵,控制,水处理,加药,管路,设计和安装•电费:主要费用•水费:一般忽略不计•运维人员工资:可按1~2个人员考虑(1~4套设备时)•维护保养(备品备件、检修工具等):每年小于设备投资的1%•设备定期检修、临时检修费、中长期大修费:平均每年小于设备投资的2%3.4 费用比较将1吨水变成1吨蒸汽所消耗的热量约:700kWh如果电价为:电价0.25元/kWh, 175元/k吨(电极炉)当前蒸汽的价格:110~230元/k吨(煤锅炉)四、市场前景分析在民用领域,电极锅炉及系统主要应用于城市供热。

核电站的节能与环保措施

核电站的节能与环保措施

核电站的节能与环保措施随着全球能源需求的增长和环境问题的日益突出,核能作为一种清洁、高效的能源选择得到了广泛关注。

核电站作为核能的主要发电方式,其节能与环保措施对于可持续能源发展和环境保护至关重要。

本文将探讨核电站在节能方面的措施以及其对环境的影响。

一、核电站的节能措施1. 优化核反应堆设计核电站的核反应堆设计直接关系到其能效和节能性能。

近年来,核电站采用新一代反应堆技术,如压水堆(PWR)和沸水堆(BWR),以提高能源转换效率和核燃料利用率。

这些设计不仅减少燃料消耗,还降低了核废料产生量和放射性物质的排放。

2. 循环冷却系统的优化核电站利用循环冷却系统将热能转化为电能。

优化循环冷却系统可以提高能源利用率和效率。

通过采用先进的换热器和增强传热技术,核电站能够更充分地利用热能,减少能源浪费。

3. 节电设备与节能控制系统核电站引入节电设备和节能控制系统是实现节能目标的重要举措。

采用高效电机和变频器可以降低能源消耗,并能够根据实际需求实现灵活控制。

此外,通过使用智能监控和调度系统,核电站能够精确监测和控制能源的使用,最大程度地减少能源的浪费。

二、核电站的环保措施1. 污水处理和废水回收利用核电站会产生较多的废水,其中含有放射性物质和其他污染物。

核电站引入先进的污水处理技术,如深度过滤和离子交换,使废水经过处理后达到排放标准。

同时,利用废水处理过程中产生的热能进行回收利用,提高核电站的能源转化效率。

2. 废物管理和核废料处置核电站在运行过程中会产生大量核废料,其中包括高放射性废料和低放射性废料。

核电站必须采取严格的废物管理措施,确保核废料的安全储存和处置,以防止对环境和人类健康造成损害。

这包括对核废料进行分类、封存和监测,并定期进行核废料的转运和最终处置。

3. 空气污染控制核电站的运行会排放少量的排放物,如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。

为了减少对空气质量的影响,核电站采用先进的气体净化设备和烟气脱硫、脱氮、脱尘技术,以减少有害气体和颗粒物的排放。

阐述ZDKI—3200型电锅炉调试与控制

阐述ZDKI—3200型电锅炉调试与控制

阐述ZDKI—3200型电锅炉调试与控制1 概述目前,大气污染日益严重,为了减少对大气污染的排放,清洁高效无污染排放的能源转化装置,正在越来越广泛地应用于工业生产中,电锅炉作为一种高效无污染生产蒸汽的锅炉,正在被应用于生产中,ZDKI-3200型电锅炉具有高效节能环保、启动快速、运行控制简单和维护保养方便的优点,用在核电站启动锅炉设计上,作为电站运行中断、启动和停止期间或主蒸汽系统不可用时,向电站辅助蒸汽系统供应蒸汽。

特别适用于紧急状况下快速满负荷生产蒸汽。

该锅炉的热效率高达99.7%以上,从热备用状态到全功率的时间不大于10分钟,从冷备用到全功率的时间不大于2小时。

该锅炉用于电站辅助蒸汽生产系统一般按两台锅炉设计。

ZDKI-3200型电锅炉是由瑞典ZANDER&INGESTROM AB公司生产的带加热器,一级汽水分离器的高压电极蒸汽锅炉。

按系统该锅炉主要由给水系统、汽化系统、排污系统、化学加药系统、取样系统、压缩空气和仪表系统组成,系统构成的主要设备有除氧器、给水箱、给水泵、锅炉本体、循环泵、补水泵、排污罐和加药装置。

该锅炉的主要特点是,能够快速启动和产生满足要求的蒸汽,本系统通常会处于备用状态,在锅炉本体和除氧器内安装了380V低压电加热器,在热备用状态维持正常的操作压力和温度。

2 辅助电锅炉的控制系统2.1 控制系统的组成和功能辅助电锅炉系统是由PLC系统控制,型号:西门子S7-400。

操作员界面(HMI)是触摸屏:西门子MP77,15"。

2.1.1 触摸屏显示器具有以下功能:(1)显示锅炉设备总图,具有实时过程值和操作条件指示;(2)具有操作模式和选项图;(3)具有控制器和控制器参数图,可以在图中设置参数、设定值和报警限制值;(4)显示压力、蒸汽流量和电功率的趋势曲线图;(5)报警处理;(6)运行历史数据值。

2.1.2 控制系统具备以下功能:(1)控制系统的现场总线不仅提供外部通信到主控室,还为系统外部启停和监控提供关键系统数据。

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电锅炉在核电站的应用
发表时间:2018-01-30T17:30:09.050Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:侯延栋[导读] 摘要:目前,核电站采用了三代核电技术,并采用电锅炉来提供辅助蒸汽。

(山东核电有限公司山东烟台 264000)摘要:目前,核电站采用了三代核电技术,并采用电锅炉来提供辅助蒸汽。

电锅炉不仅启动和提供蒸汽的速度快,而且具备显著的环保性,占地面积较小,本文针对电锅炉在核电站中的应用优势、工作原理以及需要改进之处等方面展开了相应的分析与研究。

关键词:电锅炉;核电站;辅助蒸汽;应用分析一、引言
现阶段,核电站的辅助锅炉有三个类型,分别是燃煤锅炉、燃油锅炉以及电锅炉,而由于燃煤锅炉的运行系统具有一定的复杂性,且设备也比较多,锅炉的运行与后期维护在一定程度上增加了工作人员的工作量,同时,为了符合国家环保政策的相关要求,燃煤锅炉与燃油锅炉还要配置除尘器等卫生清洁设备,影响核电站的卫生环境。

电锅炉在核电站的应用是在机组冷启动或者是停机的时候投入生产,给常规岛与核岛的多个系统的运行提供辅助蒸汽,其应用优势不仅体现在工作效率高,同时其清洁电能可以作为输入能源来投入使用,这在极大程度上有利于保护自然环境,节能环保。

为了全面认识电锅炉在核电站的应用情况,本文针对电锅炉其应用优势、工作原理以及需要改进的问题一一进行简单的阐述,有利于提升电锅炉的应用效果,推进核电站的整体发展。

二、电锅炉在核电站的应用
(一)电锅炉概述
现阶段,电锅炉可以分成电加热管型与电极型两种电锅炉,对比来说,电加热型电锅炉的容量比电极型小,其参数也较低,因此大多数情况下是用作于采暖,无法满足核电站的应用需求,因此,本文主要是针对电极型电锅炉展开分析。

电锅炉的运行系统非常简单,辅助设备中包含了锅炉、除氧装置、给水泵、补水泵、排污罐以及专用变压器等,与其他锅炉相比,设备较少。

(二)电锅炉的应用优势
由于我国加大了“煤改电”政策的推广力度以及落实,电锅炉的应用逐渐广泛起来,这是因为电锅炉具备节能环保与清洁能源的基本特性,符合现阶段我国提出的节省能源、减少排放的环境保护理念,承担起绿色工业的环保使命。

电锅炉在应用过程中不会产生或者排放有害气体,也不会产生噪音、粉尘等环境污染问题,同样也不会导致空气闭塞或者是引起干燥等问题。

电锅炉的启动速度较快,即开即用,从而创造了卫生清洁的工作环境。

如表1所示,与燃油锅炉相比较,电锅炉是比较具有应用优势的。

表1 电锅炉的应用优势分析
(三)电锅炉的应用原理
如图1所示,在电锅炉的应用过程中,加药罐中完成加药的水通过补水泵给除氧装置进行输送,给水在除氧装置中完成加热与除氧工作后,使得给水泵的压力上升,并将其输送到锅炉底部的储水装置中。

在锅炉本体上的循环水泵把该装置中储存的水输送到中心集箱,在这一过程中,水经过喷嘴向其周边的电极进行喷射,这时水就会具备一定的导电率,从而产生电阻而实现发热,水的表面就能够产生蒸汽,而未能够蒸发的水会从电极往下流向指定的中性电极,再次循环进行发热,并产生蒸汽,剩下未能蒸发的水会再次进行循环。

最后,产生的蒸汽会通过汽水分离装置完成分离工作,而符合要求的蒸汽就会被输送到辅助蒸汽系统中去。

图1 电锅炉的应用原理图
三、电锅炉在核电站的应用问题与思考(一)电锅炉在核电站的应用问题分析
通过上文对电锅炉的应用原理分析,可得知电锅炉给水通常情况下是不导电的,在其应用过程中,要在锅水中加入磷酸钠盐来提升水的导电率,而该电解质是可溶非挥发性的化学物质,当蒸汽的压力不超过20MPa的时候不需要考虑其在蒸汽中的溶解问题,但是,在饱和蒸汽中难免会产生水滴,而化学物质就会被水滴一起被输送到蒸汽设备中去,尽管电锅炉蒸汽中的水含量比较低,但是因为锅水的电解质化学浓度比较高的影响,其蒸汽中的化学物质的含量就会随之升高,而经过系统中的多项工作,就一定会提升钠离子的浓度以及阳离子的导电率,这就是电锅炉在应用过程中的主要问题。

(二)优化电锅炉应用效果的相关思考
电锅炉中锅水所具有的导电率会随着其盐分浓度的变化而产生变化,并且在一定程度上也会受到温度因素的影响,因此,计算导电率与锅水的钠离子浓度的过程并不是采用一个简单的公式就可以完成,而选择磷酸三钠当做是电解质也是由于其在温度变化的环境影响下能够保持相对稳定的导电率。

在锅水的盐分组成与温度因素的影响情况下,其导电率与钠离子浓度呈现出线性关系,比如核电站电锅炉的压力是1.1MPa,温度在200℃,锅水导电率在1650µs/cm的情况下,锅水的钠离子浓度大约是360mg/L,而导电率在850µs/cm,其钠离子浓度大约是180mg/L,由此可知,锅水钠离子浓度会随着导电率的增加而增加。

因此,结合电锅炉的应用经验与科技的应用与进步,在其运行过程中,可以采用多种方式有效降低锅水钠离子浓度:
(1)选择联氨作为除氧剂,联氨具有良好的挥发性,不会额外增加固体颗粒,或者是提升锅水的导电率,同时联氨可以中和冷凝水所具有的酸性。

(2)在用户端上增加两级汽水分离装置,将随着蒸汽产生过程中携带的冷凝水滴进行分离,从而将钠离子浓度实现降低。

(3)通过“大拉小”方案,让锅炉的出力值不超过额定值,降低锅水的钠盐比例,从而降低钠离子浓度。

(4)增加蒸汽转换装置,在除盐水之外,将锅水作为二次蒸汽,从而降低钠离子浓度。

这一方式的应用要注意的是提升锅炉的出力值以及出口压力,并且要求在设备方面要加大初期投资。

四、结论
电锅炉在核电站的应用具备显著的优势,远超于燃煤以及燃油锅炉,且由于喷射电极型电锅炉中钠离子浓度较大的问题一经改善,应用技术的逐渐加强,其在全球范围中的核电站得到了广泛的应用。

此外,因国际原油价格变化的作用,燃油锅炉的应用成本也不断的增加,同时,在国家政策的实行与支持下,电锅炉的应用成本较低,在经济投资方面更具优势,在应用上也更具安全性、可靠性以及环保性,在极大程度上提升了核电站的工作效率。

参考文献:
[1]梁晓鸣,杨中艺,张进修,郝景泰,梁玉婷. 水燃料技术与发电锅炉节能减排[J]. 冶金能源,2017,36(S2):25-27.
[2]吕潮海. 浅谈热电锅炉节能减排[J]. 海峡科技与产业,2017,(08):141-142.
[3]何荣富,孟祥红,李珏煊,邓德敏,廖洪强. 电锅炉技术及其应用对环境影响的分析研究[J]. 环境科学与管理,2017,42(02):102-105.。

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