某电厂凝结水精处理系统的若干问题

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某电厂凝结水精处理

某电厂凝结水精处理

试论某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统若干问题摘要:针对某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统在设计、设备制造、调试及运行过程中存在的问题提出自己的见解,以对今后同类型系统的调试及运行有一定的参考意义。

关键词:电厂300MW机组精处理存在的问题一、前言凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。

机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。

二、凝结水精处理系统工艺流程概述1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。

该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH运行。

凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。

单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。

并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。

经该系统处理后的水质为:电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前)SiO2≤15μg/L硬度~0μmol/L凝结水精处理系统流程图为:三、水质指标及实际测定指标1.混床初次投运水质情况凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。

控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。

四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。

凝结水精处理存在问题及对策分析

凝结水精处理存在问题及对策分析

凝结水精处理存在问题及对策分析摘要:凝结水精处理在电厂以及锅炉中使用极为普遍,其主要功能在于去掉凝结水中存在的各种可能的金属腐蚀物以及各类微量溶解性物质。

近年来,随着我国各种大型火力发电厂的建设及投入使用,各类先进的凝结水精处理装置得到了普遍使用,因此,如何保证该装置在使用过程中的安全、高效,稳定,事关电厂安全生产的全局。

关键词:凝结水精;处理;问题;对策;分析1导言凝结水精处理系统是百万压水堆核电站二回路重要的系统之一。

其位于凝结水泵与低压加热器之间,对二回路水中杂质离子进行树脂交换处理,保证蒸汽发生器供水水质。

主要功能是:一是连续去除热力系统在机组正常运行或机组启停期间形成的腐蚀产物和离子杂质,为蒸汽发生器提供悬浮物质含量极低的给水;二是机组启动时可以大大减少系统冲洗时间,使机组尽快投入运行并节约除盐水用量。

2热电厂凝结水精处理系统概述从理论上来看,凝结水是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。

但从生产实际来看,凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器、低压加热器等疏水———即进入加热器将给水加热后冷凝下来的水。

因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。

凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全运行,对凝结水质量提出了更高的要求。

3凝结水精处理的目标凝结水在一些状况下会受到污染,如凝汽器渗漏或泄漏、金属腐蚀产物的污染、锅炉补给水带入少量杂质等,部分超临界参数的机组,对给水水质的要求很高,需要进行凝结水的高纯度净化,也就是凝结水精处理。

这就要求建立凝结水精处理系统。

凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。

控制混床入口含铁量≤1 000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收,从而实现凝结水的精处理。

660MW火电厂凝结水精处理常见问题探讨

660MW火电厂凝结水精处理常见问题探讨

660MW火电厂凝结水精处理常见问题探讨【摘要】超临界火力发电机组对给水中各项参数要求非常严格,对凝结水进行进一步深度净化处理,从而保证汽水品质和机组安全经济运行。

超临界火电机组的锅炉给水带入盐类或者其他杂质,要么在锅炉锅炉炉管内形成沉积物,要么会随蒸汽带入汽轮机沉积在蒸汽通道部位,还有少部分会返回到凝结水。

下面就凝结水精处理装置常见问题分析与探讨。

【关键词】凝结水精处理系统;杂志;压差;超临界1.电厂精处理概述商洛发电公司机组容量为2×660MW,采用高效超超临界直流炉,由于超临界机组对给水品质要求很高。

在机组正常运行时,由于凝汽器、轴封等泄漏而进入部分盐类及空气等杂质,以及热力系统本身的腐蚀产物及补给水中杂质未能完全除尽等原因,必然影响锅炉水质,进而导致汽机、锅炉等热力系统的腐蚀、结垢和积盐,从而危及到机组的安全经济运行。

因此,必须设置凝结水精处理系统。

工艺流程如下:商洛电厂凝结水精处理系统采用中压凝结水处理,具体为前置过滤器与高速混床串联,每台机组设置2×50%管式前置过滤器和3×50%球形高速混床,即每台机组正常运行时:两台前置过滤器并联运行,不设备用;两台高速混床并联运行,一台备用,可满足每台机组的100%凝结水处理量;7.1.2.2 每台机组设有一台再循环泵,在高速混床投运前,用再循环泵进行高速混床的循环正洗。

在每台高速混床的出口装有一台树脂捕捉器,以截留少量跑出的树脂。

精处理装置设有100%通过能力的两个旁路装置,在前置过滤器和高速混床进口分别设置一个旁路,旁路装置包括自动旁路门和手动旁路门,自动旁路门采用电动调节蝶阀进行调节,手动旁路门为事故人工旁路;2、凝结水系统被污染火电厂的汽轮机凝结水时蒸汽在汽轮机做完功以后冷凝形成的。

理论上说凝结水的指标是合格的,但是凝结水在形成过程中会受到一定的污染。

污染物主要是金属腐蚀产物、空气、补给水中的杂质及加药系统未正常投运。

我国火电机组精处理存在问题及对策--田文华

我国火电机组精处理存在问题及对策--田文华

存在问题的危害
增 三
精处理运 行成本增高
锅炉排 污率增大
机组启动 时间增长
机组热效 率降低 安全性 降低
经济性 降低
降三
存在问题的潜在损失
按照2台600MW机组计,精处理存在问题的潜在损失高达1.1亿元
2台机各发生1次事故造成非计划停机各10天,每年潜在损失2300万元 机组A、B修周期缩短,停机时间延长,每年潜在损失7000万元 机组允许的最小锅炉排污率增加0.5%,每年潜在损失500万元 机组启动至洗硅合格的时间延长 70%,每年潜在损失400万元 热力系统汽水中铁含量达到10μg/L,锅炉热效率下降,每年潜在损失100万元 精处理系统为“粉末过滤器+混床”,运行效果较差时,每年潜在损失300万元
4项大型科研课题研究
序号
项目名称
超临界供热机组热网疏水处理技 1
术研究
下达单位 中国华能集团公司
空冷机组凝结水精处理关键技术 2
与设备研究
国家科技部
完成时间 正在执行
2012
空冷机组精处理水质超标原因分
3
中国华能集团公司
析及解决方案
大型空冷机组凝结水精处理技术
4
华能国际电力股份公司
研究
2011 2010
23
2项精处理技术标准
序号
标准名称
火力发电厂凝结水精处理系统技术
1 要求(湿冷机组)
火力发电厂凝结水精处理系统技术 2
要求(空冷机组)
标准号 DL/T333.1-2010
出版时间 2011 送审稿
2项学术专著
序号
专著名称
1 热力发电,汪德良
出版社 中国电力出版社
田文华

关于火力发电厂凝结水精处理的若干问题研究

关于火力发电厂凝结水精处理的若干问题研究

关于火力发电厂凝结水精处理的若干问题研究作者:鲜强强来源:《电子世界》2012年第17期【摘要】对高塔分离再生工艺的利弊分析,发现阴阳树脂分离及混合等问题对混床水质的影响,分析部分问题的原因。

技术先进、性能可靠的程控系统成为自动化运行的关键。

采用FCS165程控系统,对步序时间的更改能够解决上述问题。

【关键词】火力发电厂;凝结水精处理;FCS165;原因分析1.我国凝结水精处理技术的现状程控系统的目的是火电机组全数字化的控制、监视、管理的自动化。

凝结水精处理装置是大型机组汽包锅炉和直流锅炉的重要辅助设备。

600MW及以上机组的凝结水精处理工艺是前置过滤+混床,再生技术以高塔为主。

该装置的安全、稳定运行对于锅炉的给水水质起关键作用。

2.高塔分离再生工艺所谓树脂高塔分离再生工艺,是将失效的混床树脂输送至树脂分离塔(SPT),完成水力分离后,将上层的阴离子交换树脂移送至阴树脂再生塔(ART),将下层阳离子交换树脂移送至阳树脂再生塔(CRT)。

阴阳树脂分离面附近的混合树脂作为保护层树脂留在树脂分离塔内,然后分别再生阴阳树脂。

对于作为保护层留在树脂分离塔内的树脂,下一次再生时,将和新输送来的失效混床树脂一起在分离塔内进行再次分离。

在这里,分离塔内将一直留有一部分混合树脂作为保护层树脂,从而在一定程度上避免分离不完全问题。

再生步骤为:将混床失效树脂送到树脂分离塔;树脂分离塔内反洗分层;树脂分离塔内上部阴树脂输送到阴树脂再生塔内;树脂分离塔下部阳树脂送到阳树脂再生塔内,中间层混杂树脂留在分离塔内;分别对阴阳树脂进行再生;将再生好的阴树脂再移送到阳树脂再生塔内,和再生好的阳树脂进行混合,列入备用。

凝结水精处理体外再生系统树脂流程:3.精处理系统存在的问题高塔分离再生方式的精处理装置在我国占有大部分比例。

从现场的实际应用来看,在技术上存在一些不足之处。

3.1 步序繁杂从开始调试到现场的运行效果来看,精处理的调试与调试人员的经验有很大关系,目前大多数调试很依赖设备厂方供给的运行步序,步序过于繁杂,操作复杂,增加工作量,甚至达不到预期效果。

某电厂凝结水精处理系统漏树脂情况分析

某电厂凝结水精处理系统漏树脂情况分析

某电厂凝结水精处理系统漏树脂情况分析◎蔡思奇周卓茜一、前言凝结水精处理是使用精处理技术和设备对凝结水进行过滤和除盐处理,以除去凝结水中由于凝汽器泄漏、水汽系统金属腐蚀产物带入以及补给水带入的溶解性盐类、金属腐蚀产物和SiO2等,防止这些杂质和溶解盐类随给水进入热力设备,在系统中沉积引起设备的结垢和腐蚀。

投入凝结水精处理系统之后,由于水汽品质得到改善,能够有效降低机组启动时水汽质量达到合格值的时间,更快的使汽水品质达到机组冲转要求,加快了机组启动的速度。

凝结水精处理系统常使用的是过滤器及高速混床系统,通常使用的离子交换树脂为高分子有机化合物,在高温高压下会分解产生低分子有机酸,如甲酸及乙酸等,锅炉补给水系统内的树脂通常很难进入到给水系统,但是凝结水精处理系统的装置因为就在给水系统之内,因此一旦出现事故发生泄漏,很容易进入给水系统。

高速混床内的树脂如果泄漏进入给水系统,会随着给水系统进入锅炉,因为给水系统不存在能够拦截树脂的装置,进入到锅炉后会导致水汽质量下降、增加水量和热量损失及管壁腐蚀,可能会导致锅炉爆管。

因此需要密切关注树脂泄露情况,时刻关注高速混床内树脂高度及进出口差压,出现问题及时处理。

二、系统概况本项目为3×135MW 汽轮发电机组配套3×436t/h 超高温亚临界煤气锅炉,因此每台机组配备一套凝结水精处理系统,保证给水及蒸汽品质符合标准。

凝结水精处理系统每套系统设计处理凝结水正常流量为260t/h,设计压力为4.0MPa,设计高速混床进水温度≯50℃;每台机组的过滤器按1×100%设计,高速混床按2×100%设计,3台机组公用两套体外再生系统,再生系统运行设计压力值为0.65MPa。

全套装置由前置过滤器、混床、体外再生装置、水样分析和控制等部分组成,此外,每台机分别设有前置过滤器旁路、高速混床旁路和凝结水精处理系统大旁路。

凝结水精处理主要系统流程如下图:凝结水精处理采用的树脂为GRAVER (美国)生产的中压凝结水精处理专用超凝胶型均粒树脂,阳(H 型)、阴(OH 型)树脂体积比1:1。

火力发电厂凝结水精处理系统运行问题分析及改造研究

火力发电厂凝结水精处理系统运行问题分析及改造研究

火力发电厂凝结水精处理系统运行问题分析及改造研究2身份证号:2113241993****3615,河北秦皇岛 066000摘要:火力发电厂凝结水处理系统的运行问题对环境和设备稳定性造成了一定的挑战。

本研究通过分析问题根源,提出了改造方案。

其中,问题包括水质处理效果下降、设备老化、运行成本高等。

改造方案包括引入先进的水处理技术、实施废水回用和资源化、实施自动化和智能化控制、定期维护和监测。

这些改造措施有望提高系统的处理效率、减少运行成本、降低环境影响,为火力发电厂凝结水处理系统的可持续运行提供了有力支持。

关键词:火力发电厂;凝结水精处理系统;运行问题;改造一、火力发电厂凝结水精处理系统运行问题(一)水质问题火力发电厂凝结水精处理系统的运行问题之一是水质问题。

凝结水是由于电厂锅炉中水蒸发而产生的,其中含有多种溶解物质和悬浮固体。

这些物质包括矿物质、化学物质和重金属等,它们在排放到环境中之前必须得到有效的处理。

水质问题的严重性在于,如果凝结水中的有害物质没有得到充分去除,它们可能会对周围的水体和土壤造成严重的污染。

此外,水质问题还涉及到水的再循环利用,如果凝结水不能得到合适的处理,将会浪费大量的水资源。

(二)环境问题火力发电厂凝结水精处理系统的运行问题与环境问题密切相关。

在处理凝结水的过程中,通常会产生大量的废水和废渣。

如果这些废物没有得到妥善处理和处置,它们可能对周围的生态环境产生不良影响。

例如,废渣中可能含有有毒物质,如果不经过有效的处理和处置,可能会渗入土壤或水体,导致土壤污染和水源污染。

此外,废水排放也可能会对水生生物和生态系统造成危害,对生态平衡产生负面影响。

(三)经济问题火力发电厂凝结水精处理系统的运行问题还包括经济问题。

高效的凝结水处理系统通常需要大量的资金投入,包括设备购置、运维成本和人力成本等。

此外,废水排放的监测和管理也需要资金支持。

如果凝结水处理系统的运行问题没有得到解决,不仅会导致环境和水质问题,还可能引发额外的经济成本。

火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题分析

火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题分析

火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题分析摘要:在火力发电厂增加电机组的背景下,锅炉汽水品质需进一步提高,因为凝结水精处理系统属于二次净化设施,对锅炉汽水品质会带来一定的影响,所以需优化该系统,守住提高锅炉汽水品质的一道“屏障”。

本文通过分析火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题,以期为优化该系统并提高锅炉汽水品质提供参考。

关键词:火力发电厂;凝结水精处理系统;二次净化;火力发电厂凝结水精处理系统正常运转能很好的去除杂质,这些杂质是锅炉中的腐蚀产物、锅炉补水杂质及凝汽器泄漏后所产生的杂质,若不及时的清理这些杂质将会缩短机组的受命,亦可能影响机组运行的稳定性。

当前国内超600MW的机组选用“过滤器+高速混床”这种凝结水精处理模式。

新时代火力发电厂朝着绿色、稳定、高效、安全的方向发展,基于此为了延长机组寿命并打造稳定的营运环境,探析火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题显得尤为重要。

一、概述火力发电厂凝结水精处理系统火力发电厂凝结水精处理系统在中压系统的支撑下运转并发挥作用,中压系统、热力系统由控制单元连接到一起,600MW的机组需基于“两用一备”的原则配备高速混床,还需配备2个过滤器,1000MW的机组需推行“三用一备”原则,并配备2个过滤器。

在系统内高速混床、过滤器串联在一起,充分处理凝结水,同时机组配备混床单元、过滤器单元,这两种单元安装在旁路上,与相应的控制系统、取样监测系统相连,高速混床与树脂捕捉器串联,以免树脂进到热力系统的内部。

由混床、过滤器构成的凝结水精处理系统(见图一)还需在压缩空气系统、自用水系统、投加系统、废水排放等系统共同作用的前提下优化处理效果[1]。

图一凝结水精处理系统二、火力发电厂凝结水精处理系统运行中的问题及解决问题的措施(一)水量下降造成水量下降的主要原因是混床内部树脂歪斜且厚度不够匀称,在混床偏流的情况下,会出现水量周期性减少的问题,同时水质不稳定。

高速混床装置设计不达标、装置结构形变、液位开关控制不良、混床带气运行等均会造成树脂偏流的后果。

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某电厂凝结水精处理系统的若干问题
更新时间:09-12-14 16:52
一、前言
凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。

机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。

二、凝结水精处理系统工艺流程概述
1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。

该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH 运行。

凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。

单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。

并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。

经该系统处理后的水质为:电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前)
SiO2≤15μg/L
硬度~0μmol/L
三、水质指标及实际测定指标
1.混床初次投运水质情况
凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。

控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。

四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用
高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。

机组在启动初的一段时间里,凝结水系统中的悬浮铁及二氧化硅含量较高,此时锅炉给水主要是由除盐水直接经除氧器补充,凝结水不能回收,大量的悬浮铁及粒装铁通过凝结水泵再循环不断排出系统外,凝结水不断净化,待机组负荷达10MW时,凝结水含Fe1000μg/L,SiO2100μg/L,此时投入高速混床,不但可有效保护树脂少受污染,同时起到了截流过滤悬浮铁及二氧化硅的作用,使凝
结水含Fe量降至20μg/L左右,而且也使给水SiO2含量逐渐下降至合格,随之炉水及蒸汽的SiO2含量也随着锅炉的洗硅进程下降,促进了锅炉洗硅的顺利进行,同时蒸汽品质在较短时间内即达到合格指标。

在水汽系统发生故障时,精处理系统高速混床具有缓解事故的能力。

在1#机组试运中,因凝汽器抽气导管出口焊缝先后多次出现裂纹发生泄漏,致使凝结水水质严重恶化,硬度最高达到100多微摩尔每升,由于设备原因又无法隔绝处理,在这种情况下,精处理系统高速混床发挥了很大的作用,一直坚持到有关调试项目顺利进行完毕,为整个调试工期争取了时间。

五、凝结水精处理系统存在的问题及对策
1.设计弯头过多
在2号机精处理系统调试中,发现由再生系统往2号机4、5、6号高速混床输脂时,由于输脂管路在经过厂房大门时因高度差而增加了四对弯头,造成沿程阻力过大,在启动冲洗水泵进行输脂时,输脂效果不佳,时间过长,并要反复输送多次才能输送干净,同时水泵工作压力过大,对其工作寿命不利。

本设计已作为设计更改项目在整套试运结束后进行更改。

2.树脂捕捉器差压超标问题
六台高速混床在投入运行一段时间后有四台先后发生树脂捕捉器差压急剧上升直至超
标的现象,即使未超标的两台压差也稍偏高,经反复冲洗无效果,同时在排碎脂口取样观察发现有大量完好树脂,即对高速混床水帽进行了检查及加固,并对树脂捕捉器多次冲洗,恢复运行后压差仍然偏高,最后决定对树脂捕捉器进行全面彻底的检查,发现其原因是厂家刷涂的防腐层工艺较差,在运行过程中脱落、粘附在滤元上,加上水帽漏树脂和细碎树脂由于粘附作用无法冲洗彻底所致,经对滤元进行刷洗和对树脂捕捉器内部清扫、冲洗后,恢复正常运行。

综合以上因素,对树脂捕捉器及高速混床等设备安装前的检查工作应认真细致,不得马虎,尤其是对水帽子的检查一定要细心,而设备投入运行后,树脂反复输进、输出,对水帽子也是一个较严峻的考验,在运行中,一定要认真监视各运行参数,一旦发现异常数据,要及时作出分析并进行准确的判断,以便及时处理,保证设备正常运行。

3.基地式调节阀的问题
在凝结水精处理系统再生设备中,电热水箱温度调节阀和冲洗水泵出口调节阀是两个非常重要的气动式调节控制阀,经调试整定,两个基地式调节阀最佳工况为电热水箱温度调节阀为31℃,冲洗水泵出口调节阀整定为0.16MPa,可满足程控各步序所要求的流量及阴树
脂再生时所要求的温度。

但在实际应用中,冲洗水泵出口调节阀较容易损坏,就地又没有温度及流量指示,要在控制室上位机上观察各参数,再生操作过程中人为增加劳动强度。

建议尽快修复此阀门。

4.再生系统腐蚀泄漏问题
本套精处理装置再生计量间设计在水处理车间,输送浓酸碱管道长度约200米,在调试过程中曾发生过一次由于酸管道衬胶接口破损,钢材质的外壁腐蚀穿而泄漏的事故,泄漏约2吨浓盐酸,造成地沟大面积损毁。

当时阳再生罐正在进酸,在进酸取样点取样测不到浓度,即查系统、调整稀释水流量及酸计量泵出口流量,反复查找各种原因,最后确定浓酸管道泄漏;酸计量泵出口压力表管座也由于酸腐蚀作用而泄漏,多次修补,反复泄漏,计量间工作环境非常恶劣,设备、变送器、仪表及阀门等均受到腐蚀,最后只好加堵头堵死,估计是材质问题造成的。

建议在设计精处理系统再生装置时,要综合考虑设备一次性投资、工程造价、设备布局、设备材质及防腐工艺等多种因素。

运行中也应加强监视,一旦发现异常,及时查明原因予以解决。

5.在线仪表及程控装置存在的问题
凝结水精处理再生系统和高速混床在线仪表包括温度计、差压计、酸碱浓度计、pH计、导电率表、流量计,其中大部份信号就地与控制室显示值有较大的差距,有的表计直至调试完成后仍未安装,有的工作状态极不稳定,影响精处理程控装置的正常调试及投运。

鉴于配套仪表存在的质量问题,在对仪表尽量进行技改的同时,不妨逐步投入资金对现有仪表进行换型,特别是影响程控运行的关键数据的采集点,要采用稳定性高、测量精度及准确性高的国产或进口仪表逐步替代现有仪表。

6.国产树脂与进口树脂在使用中的性能差别
本套精处理装置未设计前置过滤设备,考虑到启动初期系统较脏,水中携带有大量的含铁杂质、悬浮态及胶状的金属腐蚀产物组成的混合物,这些杂质随水流进入离子交换树脂交换孔道,会逐渐发生淤塞现象,使树脂受到污染,树脂颗粒颜色变深,交换容量及再生效率降低,再生剂用量及自耗水量增加,交换性能下降,周期制水量也大幅减少。

虽可利用酸浸泡处理对树脂进行复苏,但毕竟耗时、耗药品,费时费事,复苏效果也不敢保证。

因此,高速混床在投运初期采用国产001×7、201×7普通凝胶型树脂作为进口均粒树脂替代品,相对于特种树脂和进口树脂,国产普通树脂从粒度、均匀度、强度等各方面来说,物理性能差异还是存在的,特别是试运期间因水质较差,失效树脂的空气擦洗次数也比较多,
高速混床树脂在空气擦洗、反洗及输送过程中会造成一定数量的损耗,几个运行周期下来,树脂磨损将近50%,但在出水品质、再生效率、高速混床旁路门全关状态下的混床出力、运行流速及进出口压差等方面均可以达到设计及运行要求,没有明显差距。

至于运行周期,因为两种树脂投运时的水质等方面因素不一致,无法进行对比。

7.精处理系统阀门内漏问题
高速混床工作在3MPa左右的压力下,球阀不容易泄漏,但其中一些重要的阀门如精处理旁路门、高速混床进出口电动门均为蝶阀,容易发生内漏,对设备运行安全及水质影响较大,尤其是高速混床进出口电动门一旦发生内漏,将造成备用混床缓慢升压并带压,影响对备用混床的操作,甚至有可能串压至再生系统对低压设备造成破坏,#1机组#1高速混床进口电动门就曾发生过泄漏,因发现及时未造成事故。

为避免发生此类事故,除了在操作前应注意观察混床是否已完全泄压,还应该培养按规程操作的良好工作习惯,在停运的同时将进出口手动门一并关闭,尽量避免阀门内漏造成的事故可能;而旁路门的泄漏直接影响到精处理出水品质,所以加强对精处理系统阀门的维护及检修工作,以保证阀门能长期安全可靠运行是相当重要的。

8.罗茨风机冷却水问题
罗茨风机设计有冷却水,但未安装,致使出口风温可达90℃以上,运行中很容易损坏设备及树脂,建议按设计施工安装冷却水系统。

9.安全门整定的问题
在高速混床进脂管、出脂管及冲洗水管路上各有一个安全门,是为了保护低压再生系统设备、管道安全而设计的,一旦中压高速混床系统阀门内漏或发生误操作时,安全门应能及时动作,泄掉压力以达到保护效果。

#1机曾发生过一次误操作,在运行过程中,备用混床准备输脂进行再生,因误开了运行床的出脂门,造成输脂管法兰接口垫圈爆裂,并损失大量树脂,此时安全门未动作,所幸未有更大的损失。

因此对安全门的维护和调整工作应严格细致,在主设备检修时,加强对安全门的检修。

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