火力发电厂循环水系统水质特征及控制
电厂循环水质的控制与优化

电厂循环水质的控制与优化摘要:循环水作为电厂主要冷却介质,其水质的好坏对凝汽器等换热设备的结垢与腐蚀影响特别重大,通过对循环水水质的影响因素进行分析研究,通过动态模拟实验等控制措施,优化循环水质,保证了凝汽器等换热设备的安全稳定运行。
关键词:循环水影响因素结垢控制优化引言电厂是工业用水大户。
根据中电联发布的《中国电力行业年度发展报告2020年》预估,2019年火电厂取水量约61.1亿t,废水排放约2.7亿t。
以开式循环冷却水为主的火电厂占全部火电厂装机容量的53.7%。
火电厂的各用水系统中,循环水系统用水量最大,占全厂用水量的70%~85%。
近年来,随着淡水资源的日益紧张与节约用水日益成为社会共识,提升循环水浓缩倍率、进行排污水回用成为循环水运行新趋势[1-3]。
循环水作为电厂的主要冷却介质,其水质的好坏对凝汽器等换热器的影响特别重大,如果水质控制不好则会造成凝汽器管内结垢或腐蚀,严重时还会造成管道泄漏、爆管,严重危及机组的安全生产,所以做好循环水质化验以及控制好循环水水质尤其重要。
1影响循环水水质的因素1.1补充水水质的影响循环水系统补充水,有地表水(受到污染或未受到污染)、地下水、二级城市中水等,水质差异较大,即使相同类型水源,因地域、时间不同其水质差别也很大。
补充水水质不同,经过浓缩后循环水水质也各不相同,循环水中的悬浮物、碱度、硬度等都影响循环水的水处理效果。
水质中碱度和硬度大小,与碳酸钙水垢析出具有直接关系。
一般情况下,在同一配方水处理药剂和相同使用浓度条件下,当补充水碱度、硬度不同时,达到极限碱度不同。
当补充水碱度较低时,循环水碱度相应也较低,但对应的极限浓缩倍率则较高;当补充水碱度较高时,循环水中的碱度也较高,但对应的极限浓缩倍率则较低。
当补充有城市中水时,有时会发生特殊的变化。
较高的补充水硬度,已经达到循环水硬度极限,但它的浓缩倍率却很低,较低的补充水硬度,则浓缩倍率可以调至高点,同时又保证循环水的硬度不超标准,这样也可以节约用水量。
火力发电厂水处理及水质控制研究

火力发电厂水处理及水质控制研究摘要:我国火电体量大,火电是电力系统的稳定器,目前正值“十四五”能源规划的关键时期,火电的定位转变,将从从电量为主的定位转变为电力电量并举,最终转向系统服务的定位。
因此火力发电厂必须跟上国家“清洁低碳,安全高效”的节能理念才能在庞大的火电竞争市场中不被淘汰,合理利用水资源,降低水污染物排放是目前的耽误之急火力发电厂工作原理是利用石油、煤矿、天然气作为燃料进行生产电能的工厂,在其生产过程中是将燃料在锅炉中燃烧并且加上热水使之变为蒸汽,由此化学能转为热能带动机器将机械能转化为电能。
过程中消耗的水和水质关乎一个火力发电厂的最重要的中间枢纽部分。
所以控制水和水质直接影响到火力发电厂的工作过程。
关键词:火力发电厂;节水;水务管理;水质;水处理前言随着火力发电厂在人类的电力事业中扮演着不可或缺的角色,稳定的给人类的电力事业贡献着自己的力量,而参与其中的主要功臣——水资源充当着枢纽的作用,但是往往在处理水资源的问题上没有采用恰当的方式的话,水资源会难以维系人类的发电事业,水资源遭遇破坏不仅影响发电厂也会影响城市周边自然环境并且给人类的经济和生活带来许多负面影响。
随着国家“十三五”能源规划提出“加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系”的工作要求,“十四五”将仍然秉承此核心目标,燃煤电厂近年来面临的不仅仅是对于煤耗、油耗、厂用电等传统的节能指标降耗压力,节水减排也成为了火力发电行业的重点课题。
国家新《环境保护法》、《水十条》、新版《环境保护法》、水利部相关节水用水规划等各项环保政策的陆续出台,环保监管日趋严格,对水资源利用及水污染防治提出更高要求对企业节水、用水及排水提出了更高要求。
近期新建电厂的“环评批复”已普遍要求实施废水零排放,已建电厂的污染物排放指标要求也在不断严格。
燃煤电厂火力发电厂是工业耗水大户,其用水量约占工业用水量的30%~40%,随着水资源的日益匮乏和国家环境保护要求的提高,水的成本在电厂运行成本中所占比例越来越大,在有限条件下优化和提高水资源利用效率是燃煤电厂的必然选择。
电厂用水的类别及水质指标

精心整理电厂用水的类别及水质指标一、火力发电厂用水的分类由于水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,其水质常有较大的差别,热力设备用水大致可分为:原水、补给水、给水、锅炉水、排污水、凝结水、疏水、123 456、凝结水:锅炉产生的蒸汽在汽轮机内做功后,经冷却水冷凝成的水称为凝结水。
这部分水又重新进入热力系统,成为锅炉给水的主要部分。
7、疏水:在热力系统中,进入加热器的蒸汽将给水加热后,由这部分蒸汽冷凝下来的水,以及在停机过程中,蒸汽系统中的蒸汽冷凝下来的水都称为疏水。
所有疏水经疏水器汇集到疏水箱,符合水质要求的,作为锅炉给水的一部分返回热力系统。
由于火力发电厂(尤其是热电厂)的疏水系统比较复杂,一般在水汽循环的主要系统中不表示出来,另行阐述。
8、返回凝结水:热力发电厂向热用户供热后,回收的蒸汽凝结成水,称为返回凝结水(也称返回水)。
其中又有热网加热器凝结水和生产返回凝结水之分。
9、冷却水:蒸汽在汽轮机中做完功以后,通常通过水冷,闭式水系统的冷却通常也2、水中的主要化合物 2.1 碳酸化合物CO2–3)4.3以下pH 值低于8.352.2 xSiO2·H4SiO4,随pH 值变化的关系可由图1–2来表征。
图1–2 SiO2的溶解度图1–2表明,当pH 值在9以下时,SiO2的溶解度是恒定的。
其原因为,在此条件下离子态HSiO3-的量非常少,水中硅酸化合物几乎都呈分子态H2SiO3,而水中可溶解的分子态H2SiO3的量是恒定的。
当pH 值增大到超过9时,SiO2的溶解度就显着地增大,因为此时H2SiO3电离成HSiO3-的量增多,所以溶解的SiO2除了会生成H2SiO3外,还要生成大量的HSiO3-。
当pH 值较大,且水中溶解的硅酸化合物量较多时,它们会形成多聚体,图1–2的虚线称为单核墙,它表示多聚体量达单体量1001的情况,阴影部分表示水中溶解的多聚体已超过1001。
天然水中硅酸化合物含量一般在1~20mg/LSiO2的范围内,地下水有的高达60mg/L。
火电厂循环水处理及系统优化探讨

火电厂循环水处理及系统优化探讨水资源作为生产和生活中都不可或缺的能源成为当前急需保护和提高利用率的重点。
火电厂作为用水量较大的工业用户,在我国缺水严重的大环境下,节约用水、提高水资源利用率显得尤为重要。
火电厂的循环水处理系统优化和技术提高能够减少水污染和损耗,提高循环水的浓缩倍率,保障火电厂的安全运行。
标签:火电厂;循环水;处理;系统优化0 引言在当前中国经济不断发展的环境下,不仅要发展经济,更要保护环境和资源,提高资源利用率并降低消耗。
火电厂作为工业用水大户,对水资源的利用和消耗关系重大。
在循环水处理过程中常会遇到水垢、污垢、腐蚀和微生物粘泥等问题,本文针对这些常见问题和系统优化,探讨提高火电厂循环水处理和系统优化的方法,为节省水资源,提高水资源利用率和降低损耗建言献策。
1 工业循环水的相关概念循环水,顾名思义主要是让水循环利用起来,达到节约用水的目的。
工业用水量较大,为了最大限度的节约用水,提高水资源利用率并降低成本,工业循环水应用已经逐渐普及。
因工业冷却水占到总用水量的90%以上,所以循环水主要在冷却水系统中。
在循环水系统运行时,水分蒸发或者风吹等都会是循环水浓缩下降,且会出现PH值变化、水质恶化、微生物繁殖等问题,因此,必须对循环水进行必要的处理和系统优化,从而提高循环水利用率,降低能耗。
2 火电厂循环水处理常见问题2.1 水资源短缺,循环水处理难度大我国水资源短缺,人均水资源占有量仅占到世界平均水平的1/4,而火电厂作为工业用水大户,必然消耗巨大的水资源。
我国每年都会出台相关的规定以限制火力发电的取水量,这给火电厂循环水系统提出了严苛的要求。
另一方面,我国对火电厂循环水的浓缩倍率一再提出大幅提高的要求,从而减少污水排放量,这又会增加循环水的处理难度。
2.2 水源水质不断恶化当前我国的水源水质正在不断恶化,虽然整改力度逐年加大,但还是存在水质恶化严重的现象,不仅给循环水处理增加了费用,而且在处理上带来了难题。
火力发电厂循环水系统存在的问题和解决措施分析

2 . 4 阻垢处理
实际生产中人们发现,有时 只需在循环水 中加入少量化 学药剂,就可 以阻止水垢生成 。早期采用 的阻垢剂有聚磷酸 盐和 天然 的或改 良的有机物 ,但是近年来 ,企业发现人工合 成的膦酸 和聚羧酸 等有机化合物 有更好地阻垢效果,如有机 磷酸脂,它是抑制硫酸钙垢 的 良好化 学剂 ,当冷却水 中含有 大量 的硫 酸根 离子时,加入 有机 磷酸脂可防止硫酸钙析出 。
发 电工程
火力发 电厂循环水系统存在 的问题和解决措施分析
谢 丽娅 ’ 孙 文鹏 张 刚 。
1 . 山 东 电力 工 程 咨 询 院有 限公 司水 暖 部 , 山 东 济 南 2 5 0 0 1 3 2 . 山 东省 水 利 勘 测 设 计 院水 保 环 评 室 , 山 东 济 南 2 5 0 0 1 3 3 . 南 京 城 理 人 城 市 规 划 设 计 有 限 公 司, 江 苏 南京 2 1 0 0 0 0
摘 要 :在 水资 源短 缺 和 水 污 染严 重 的 严 峻 形 势 下 ,如 何 采 取 一 系列 有 效措 施 保 证 水 循 环 的正 常运 行 显 得 十 分 必 要 。 本 文 主要 对现 阶段 电厂 循 环 水 系 统存 在 的 问题 进 行 了 简要 分 析 ,并 结 合 现 场经 验 提 出 了相 关解 决措 施 。 关键词 :发电厂 ;循环 水系统;问题 :措施 中图分类号 :T M6 2 1 文献标识码 :A 文童编号 :1 0 0 2 . 1 3 8 8 ( 2 0 1 5 ) 0 6 . 0 1 3 2 . 0 1
黄铜 易出现脱锌腐 蚀, 会造成凝汽器局部穿孔, 危害性很大 。
2 . 3杀 菌处理
抑制水 中微生 物生 长也是 防止水 循环 系统 中结垢 的有 效措施之 一。对水源进行杀菌可 以防止微生物滋生 ,减少它 们 在管道 或管壁 上 的附着 ,从而达 到提 高水循环 效率 的 目 的,生产上一般采取往水 中通入氯气 、硫酸铜溶液或充入臭 氧 的方法 。但是 由于生长在水 中的微生物种类繁 多,不 同微 生物 同一化 学试剂 可能有相反的反应,因此采用化学药剂对 水源 杀菌不易把握 。此外 ,长时间使用一种化学药剂杀菌会 增加微生物对此 药剂的抗性。所 以,如果要得到效果好且经 济可 行的杀菌方法 ,要提前经过试验验证。
探析火力发电厂的水处理及水质控制

103水是地球重要的资源之一,对于水资源的保护也至关重要。
近年来,随着国家经济的发展,对于水资源的开发和利用也变得越来越多,水资源污染也逐渐成为环境保护过程中不容忽视的问题。
在火力发电过程中,对于水处理和水质控制非常重要,如果这些环节出现问题,将会导致水资源污染,进而给生态环境造成不必要的损害。
从当前的实际情况来看,火力发电厂在水处理和水质控制过程中还存在着一定的问题。
需要结合实际,制定出切实可行的水处理和水质控制方案,防止环境污染。
一、火力发电厂的水处理现状及有效措施分析1.火力发电厂的水处理特点火力发电厂在进行发电的同时,会消耗一定的水资源,并且会对水资源造成一定的污染,因此对于排放出去的水,要进行处理,消除污染,避免对生态环境造成破坏。
从当前火力发电厂的实际情况来看,多数情况下,在水处理的时候,会采取两种方式。
一种是在平时的工作过程中,对于工作人员进行相关的技术教育和培训,让工作人员掌握水处理的基本技术,从而实现对于水资源的处理。
这种方式也属于主观层面的内容。
还有一种是利用相应的水处理技术手段,同时技术操作,实现对于水的处理。
但是这种方式会直接受到工作人员专业素质的影响,如果工作人员缺乏专业素质,水处理的效果也是非常不理想的。
另外,很多火力发电厂在水处理的过程中,还会在其中加入相应的化学药剂,这种方式也是目前采用较多的一种水处理方式,但是这种方式也不是长久之计。
因为在水资源之中加入药剂,或多或少的都会对水资源造成不良影响,引发不良后果。
随着水处理技术的发展和完善,目前还可以采用化学反应的方式,用现代机械设备作为辅助,也能起到非常好的水处理效果。
2.火力发电厂的循环水处理在火力发电厂作业的过程中,循环水是非常关键的,其主要起到冷却的作用,因此循环水的处理也是火力发电厂水处理的重要内容。
火力发电厂在对水资源进行利用的过程中,汽轮机对于水资源的利用是最多的。
由于汽轮机不断工作会产生大量的热量,随着温度的升高,水中的无机盐会以一种固体的形式沉淀下来,随着固体物质越积越多,最终会堆积在管道内壁上,从而导致管道不通畅,引发一些不必要的危险,而这些危险是可以通过水处理技术来避免的。
火力发电厂循环水系统水质特征及控制

图4 自然通风冷却塔 1-配水系统; 2-填料; 3-百叶窗; 4-集水池; 5-空气分配区; 6-风筒; 7-热空气和水蒸汽; 8-冷水
图5 机械通风冷却塔 1-配水系统; 2-填料;3-百叶窗; 4-集水池; 5-空气分配区; 6-风机; 7-风筒; 8-热空气和水蒸汽; 9-冷水
敞开式冷却水的工况
甚至形成腐蚀穿孔,影响机组安全运行。
控制方法
(1)常规处理 软化:离子交换、石灰软化 加酸: 旁流处理:无阀滤池、陶瓷膜过滤、混凝
(2)聚合物沉积控制剂 配伍性:缓蚀阻垢剂与杀生剂、缓蚀剂和分散剂 高效性:高效的缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂 强分散性:如污循环的运行
(3)多价螯合剂、络合剂及低限抑制剂 (4)清洗:停机、不停机化学清洗 (5)机械清除:排污(潜水泵)
冷却过程中的三种损失:蒸发损失、风吹损失、排污量 补充水量 M = E + D + B + F, (1)蒸发损失E E = a (R-B), a = e (t2-t1) (2)风吹损失D D = (0.2%-0.5%) R (3)排污损失B B = E/(K-1) (4)渗漏损失F
M、E、D、B分别代表补充水量、蒸发损失、风吹损失、排污量, R为系统中循环水量,e为损失系数,K为浓缩倍数。
? 电厂循环水系统主要作为凝汽器的冷却用水,同 时也作为某些电厂氢冷器、冷油器等辅机设备的 冷却用水。
? 随着国家节能减排的要求,电厂的取水费用不断 增加,循环水的节水成为电厂节约用水的主要工 作。
冷却系统的类型
1 直流冷却水系统
冷却水仅通过换 热设备一次,用过后 就排放掉。不需要其 他冷却水构筑物,因 而投资少、操作简单, 但是冷却水的操作费 用大,且不符合节水 的要求。
火力发电厂各种水质的作用及差别

【基础知识】火力发电厂各种水质的作用及差别水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,水质常有较大的差别。
因此根据实用的需要,人们常给予这些水以不同的名称。
热力系统中水的品质,是影响发电厂热力设备(锅炉、汽轮机等)安-全、经济运行的重要因素之一。
没有经过净化处理的天-然水中含有许多杂质,如果直接进入水汽循环系统,将会对热力设备造成各种危害。
为了保证热力系统中有良好的水质,必-须采用化水处理工艺对水进行适当的净化处理,并严格监督汽水质量。
一、电厂用水的类别水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,水质常有较大的差别。
因此根据实用的需要,人们常给予这些水以不同的名称。
它们是原水、锅炉补给水、给水、锅炉水、锅炉排污水、凝结水、冷却水和疏水等。
现简述如下:(1)原水:也称为生水,是未经任何处理的天-然水(如江河水、湖水、地下水等),它是电厂各种用水的水源。
(2)锅炉补给水:原水经过各种水处理工艺净化处理后,用来补充发电厂汽水损失的水称为锅炉补给水。
按其净化处理方法的不同,又可分为软化水和除盐水等。
(3)给水:送进锅炉的水称为给水。
给水主要是由凝结水和锅炉补给水组成。
(4)锅炉水:在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水称为锅炉水,习惯上简称炉水。
(5)锅炉排污水:为了防止锅炉结垢和改善蒸汽品质,用排污的方法,排出一部分炉水,这部分排出的炉水称为锅炉排污水。
(6)凝结水:蒸汽在汽轮机中作功后,经冷却水冷却凝结成的水称为凝结水,它是锅炉给水的主要组成部分。
(7)冷却水:用作冷却介质的水为冷却水。
这里主要指用作冷却作功后的蒸汽的冷却水,如果该水循环使用,则称循环冷却水。
(8)疏水:进入加热器的蒸汽将给水加热后,这部分蒸汽冷却下来的水,以及机组停行时,蒸汽系统中的蒸汽冷凝下来的水,都称为疏水。
在水处理工艺过程中,还有所谓清水、软化水、除盐水及自用水等。
二、水质指标所谓水质是指水和其中杂质共同表现出的综合特性,而表示水中杂质个体成分或整体性质的项目,称为水质指标。
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➢浓缩倍数
指循环水中某物质的浓度和补充水中某物质的浓度之
比。一般指循环冷却水中某种不结垢离子的浓度与 其补充水的浓度比值,常以Cl-表示。
φ=C C Cl-,x/ Cl-,B
φ―冷却水浓缩倍率; CCl-,x ―循环水中Cl-的质量浓度,mg/L; CCl-,B ―补充水中Cl-的质量浓度,mg/L。
图3 敞开式循环冷却水系统
1-补充水(M);2-冷却塔;3-冷水池;4-循环 水泵;5-渗漏水(F);6-冷却水;7-冷却用换 热器;8-热水(R);9-排污水(B);10-蒸发 损失(E);11-风吹损失(D);12-空气
水冷却的原理
❖ 水的蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空
二、 敞开式循环冷却水系统产生的主要问题
➢ 沉积物的析出和附着 重碳酸盐分解产生碳酸钙水垢,轻者降低换热器的传热效 率,重者堵塞管道。
➢ 有害离子引起的腐蚀 溶解氧引起电化学腐蚀 有害离子引起腐蚀
➢ 微生物的滋生和粘泥 细菌和藻类繁殖,生成生物粘泥而引起腐蚀、管道堵塞
循环冷却水系统中金属的腐蚀及控制
M、E、D、B分别代表补充水量、蒸发损失、风吹损失、排污量, R为系统中循环水量,e为损失系数,K为浓缩倍数。
➢离子浓度的改变
图6 降低浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线
图7提高浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线
不论系统中某离子的初始浓度为多少,随着运行时间的推移,其最
终的浓度总是浓缩倍数和补充水中离子浓度的乘积。由此证明了控制 好补充水量和排污量能使系统中某些离子浓度稳定在一个定值。
图4 自然通风冷却塔 1-配水系统;2-填料;3-百叶窗; 4-集水池;5-空气分配区;6-风筒; 7-热空气和水蒸汽;8-冷水
图5 机械通风冷却塔 1-配水系统;2-填料;3-百叶窗; 4-集水池;5-空气分配区;6-风机; 7-风筒;8-热空气和水蒸汽;9-冷水
敞开式冷却水的工况
冷却过程中的三种损失:蒸发损失、风吹损失、排污量 补充水量 M = E + D + B + F, (1)蒸发损失E E = a (R-B), a = e (t2-t1) (2)风吹损失D D = (0.2%-0.5%) R (3)排污损失B B = E/(K-1) (4)渗漏损失F
Fe + 1/2O2 +H2O
Fe(OH)
Fe 阳极区 2e
影响腐蚀的因素
(1)化学因素 pH值、 溶解盐、
溶解气体、悬浮物、 (2)物理因素
金属相对面积、温度、 热传导、 流速、
不同的金属、 冶金学方面 (3)微生物
腐蚀泄漏的形成
(1)设计问题 (2)运行管理问题 (3)均匀腐蚀 (4)点蚀 (5)冲击腐蚀 (6)选择性腐蚀 (7)电偶腐蚀 (8)腐蚀疲劳 (9)缝隙腐蚀 (10)开裂腐蚀(应力腐蚀开裂) (11)砸伤
气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水 中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。 ❖ 水的接触传热
水面与较低温度的空气接触,由于温差使热水中的热量 传到空气中去,水温得到降低。温差愈大,传热效果愈好。 ❖ 水的辐射传热
不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传 播热能的现象。
常见冷却塔形式
图1 直流冷却水系统
2 密闭式循环冷却水系统
冷却水密闭循 环,并交替冷却和 加热,而不与空气 接触。水的再冷通 常通过另一台换热 设备用其他冷却介 质冷却的。一般用 于发动机、内燃机 或有特殊要求的单 台换热设备。
图2 封闭式循环冷却水系统
3 敞开式蒸发系统
冷却水通过热 交换器后,水温 提高成为热水, 热水经冷却塔曝 气与空气接触, 由于水的蒸发散 热和接触散热使 水温降低,冷却 后的水再循环利 用。又称为冷却 塔系统匀的 腐蚀率,最终结果使金属全面变薄。
通常在冷却水系统中它不是最重要的,因 为在中性操作条件下能够预测结构材料的 腐蚀率。但是为控制pH有时加酸过量能导 致全面腐蚀。
全面腐蚀
点蚀
一种破坏性大且难以及时发现的腐蚀形态。 小孔腐蚀在金属表面上一些小的、分散的部位进行,但总的金属损失是很小
疏松垢下的点蚀
的。 一般处于钝化的金属,在含有活性阴离子(如氯离子)的介质中,氯离子能优
先地、有选择地吸附在钝化膜上把氧离子排挤掉,然后和钝化膜中的阳离子 结合成可溶性氯化物,结果在新露出的基底金属的特定点上生成小蚀坑(孔 蚀核)。在自腐蚀条件下,在含氯离子的介质中有溶解氧或阳离子氧化剂(如 FeCl3)时,能促使孔蚀核长大成蚀孔。蚀孔成为表面上的局部阳极区,围绕 阳极的是大阴极,蚀孔不断发展。在蚀孔内部常常产生高浓度的金属氯化物, 并水解而产生酸性pH环境,蚀孔内的反应形成自催化反应,最终引起基体金 属穿孔。
电厂循环水系统主要作为凝汽器的冷却用水,同 时也作为某些电厂氢冷器、冷油器等辅机设备的 冷却用水。
随着国家节能减排的要求,电厂的取水费用不断 增加,循环水的节水成为电厂节约用水的主要工 作。
冷却系统的类型
1 直流冷却水系统
冷却水仅通过换 热设备一次,用过后 就排放掉。不需要其 他冷却水构筑物,因 而投资少、操作简单, 但是冷却水的操作费 用大,且不符合节水 的要求。
火力发电厂循环水系 统水质特征及控制
安徽省电力科学研究院
主要内容
电厂循环水系统概况 循环冷却水中金属的腐蚀及其控制 循环冷却水系统中的沉积物及其控制 循环冷却水系统中的微生物及其控制 循环冷却水系统的日常运行 循环水系统新型处理方式简介
循环冷却水处理概况
火力发电厂为工业用水大户,主要包括炉内水汽 系统、循环冷却水系统、发电机内冷水系统、废 水处理系统等,其中循环冷却水系统用水量最大, 约占电厂总用水量的75%~90% 以上。
1.冷却水中金属腐蚀的机理 2.影响腐蚀的因素 3.腐蚀的形成 4. 腐蚀抑制剂及评价
1. 冷却水中金属的腐蚀
2OH-
Fe(OH)2
Fe2+
1/2O2+H2O 2e
阴极区
2e
阳极区
Fe
Fe2+ +2e
阴极区 1/2O2+H2O+4e
4OH-
沉淀反应 Fe2+ + 2OH-
Fe(OH)2
总反应