Лекции по Водоподготовке. Лекция Значение водоподготовки на тэс для обеспечения надежности и экономичности эксплуатации
Скачать 10.65 Mb.
|
Лекция 10. Обработка охлаждающей воды на ТЭС Циркуляционная система водоснабжения На ТЭС вода применяется для охлаждения конденсаторов паровых турбин, в маслоохладителях, воздухо- и газоохладителях генераторов. Она берется обычно из открытых естественных либо искусственных источников водоснабжения. В тех случаях, когда не удается разместить электростанцию вблизи большой реки, на берегу большого озера или моря, приходится применять оборотную (циркуляционную) систему водоснабжения с охладителями (градирни, брызгальные бассейны, пруды-охладители). При оборотной системе водоснабжения определенная масса воды совершает циркуляционное движение по контуру, включающему конденсаторы турбин и охладительные устройства. Охлаждающая вода содержит различные примеси как органического, так и неорганического происхождения, которые при определенных условиях приводят к отложениям на охлаждающей поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов, а иногда к коррозии этой поверхности. Борьба с этими явлениями ведется путем периодических очисток охлаждаемых поверхностей теплообменных аппаратов от отложений и мероприятий профилактического характера, предотвращающих образование отложений. Все способы периодических очисток охлаждающих поверхностей обладают одним принципиальным недостатком: они не обеспечивают длительной работы конденсатора без загрязнения его поверхностей между двумя чистками. Для предотвращения отложения накипи в конденсаторах применяют: а) продувку системы оборотного водоснабжения; б) обработку циркуляционной охлаждающей воды реагентами (подкисление, карбонизация, фосфатирование); в) пропускание охлаждающей воды через магнитное поле. Для предотвращения биологических обрастаний конденсаторов применяют хлорирование охлаждающей воды и обработку медным купоросом. Обработка охлаждающей воды кислотой Обычно производят обработку серной кислотой H2SO4, т.к. она дешевле и менее дефицитна. Бикарбонат кальция преобразуется в хорошо растворимый в воде сульфит, выделяется свободная углекислота и увеличивается ее концентрация: Происходит снижение карбонатной жёсткости Рекомендуется при подкислении выбирать такой режим, чтобы карбонатная жесткость воды была не ниже 1,5-2,0 мг-экв/л. Этот остаточный буфер карбонатной жесткости предохранит систему от попадания в нее свободной кислоты при случайных неточностях дозировки, которые при отсутствии такого буфера могут привести к коррозии элементов оборудования циркуляционной системы. Рекарбонизация воды Данный способ стабилизации циркуляционной воды в оборотных системах водоснабжения основан на повышении содержания в воде свободной углекислоты с целью предотвращения распада бикарбоната кальция и образования отложений СаС03 (т.е. образования Карбонатной накипи). В качестве источника углекислоты применяются дымовые газы - продукты сжигания топлива в паровых котлах или промышленных печах. Это устраняет расходы на приобретение реагентов, хотя очистка от пыли и транспортировка дымовых газов также связаны с существенными затратами. Дымовые газы продувают через слой обрабатываемой воды или смешивают с водой при помощи эжектора. Фосфатирование охлаждающей воды Некоторые поверхностно-активные вещества при малых их концентрациях способны предотвращать образование карбонатной накипи. К числу таких веществ относятся некоторые фосфатные соединения добавление которых в небольших количествах в воду позволяет ее стабилизировать. В качестве реагентов для обработки охлаждающей воды применяют гексаметофосфат натрия (NaР03)6, тринатрийфосфат Na3P04*12H2O и суперфосфат Са(Н2Р04)2, которые при поддержании их концентраций в охлаждающей воде на уровне 1,5-1-2,5 мг/л лишают карбонат кальция его накипеобразующих свойств. Большие же концентрации вызывают обратное действие: умягчение воды и выпадение шлама. Предотвращение биологических обрастаний Растворенные в воде коллоидные органические вещества вместе со свободной углекислотой служат питательной средой для бактерий, водорослей и других более крупных живых организмов, которые, попадая в охлаждаемые водой агрегаты, интенсивно развиваются и размножаются, покрывая поверхность охлаждения слизистой пленкой, к которой прилипают взвешенные вещества минерального происхождения. Интенсивность такого биологического обрастания зависит от загрязненности воды и состава ее примесей, а также от условий жизнедеятельности микроорганизмов (температура, скорость движения поды, материал поверхности охлаждения). Для предотвращения биологических обрастаний обычно применяют обработку охлаждающей воды окислителями или токсичными веществами (ядами), возможно также применение для этой цели бактерицидного светового (ультрафиолетовые лучи) или радиоактивного (Y-лучи) излучения. Из окислительных веществ наибольшее применение получили жидкий хлор и хлорная известь, гипохлорит натрия. Хлорирование тем или иным реагентом осуществляется периодически. В непрерывном дозировании нет необходимости. Режим хлорирования обычно подбирается опытным путем. Доза хлора зависит от содержания в воде органических и неорганических соединений, окисляющихся хлором в данных условиях, и подбирается таким образом, чтобы в воде, выходящей из конденсатора, содержание активного хлора составляло 0,4-0,5 мг/л (сброс в водоемы). |