Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Предотвращение образования кальциевой и магниевой накипи
Водно-химический режим котлов с многократной циркуляцией Предотвращение коррозии При загрязнении источника питания котла нитритами для предотвращения нитритной коррозии в котлы среднего давления вводят сульфит натрия, а в котлы высокого давления – гидразин. Эти реагенты обладают способностью замедлять протекание нитритной коррозии благодаря их способности взаимодействовать с нитритами с последующим снижением их концентрации в котловой воде. Для предотвращения межкристаллитной коррозии котельного металла необходимо стремиться к устранению влияния на металл всех факторов, вызывающих межкристаллитные трещины (агрессивности котловой воды, дополнительных механических и термических напряжений, неплотностей в заклепочных швах и вальцовочных соединениях элементов котла). При повышенном содержании в котловой воде щелочи пассивирующее действие на котельный металл оказывают ингибиторы: селитра NaNО3 и сульфит-целлюлозные щелока. На стойкость котельной стали благоприятно действует добавление в котловую воду не только селитры, но и смеси ее с тринатрийфосфатом. Предотвращение образования кальциевой и магниевой накипи Для предотвращения образования кальциевой накипи вместе с глубоким умягчением добавочной питательной воды и уплотнением конденсаторов паровых турбин применяется коррекционный фосфатный режим котловой воды. С его помощью возможно предотвращать образование кальциевой накипи на поверхности. При этом дозирование раствора фосфорнокислых солей натрия в питательную или котловую воду создаются условия, при которых твердая фаза образуется не на поверхности нагрева, а в толще котловой воды в форме кальциевого шлама, удаляемого из котла с продувкой. Образующийся, при взаимодействии фосфатов с кальциевыми соединениями, рыхлый подвижный шлам представляет собой труднорастворимую комплексную соль кальция — гидроксилапатит Са10(РО4)6(ОН)2, который образуется при избытке ионов РО4 в котловой воде. При избытке РО4 в воде концентрация ионов кальция снижается так сильно, что соединения кальция CaSiО3 и CaSО4, не достигают насыщения в котловой воде. В результате весь кальций, поступающий с питательной водой в котел, осаждается в виде гидроксилапатита. Основным фактором для оценки правильности проводимого режима фосфатирования котловой воды является отсутствие накипи и прикипевшего шлама на поверхностях нагрева котла. С ростом температуры резко уменьшается растворимость тринатрийфосфата, поэтому в котлах высокого давления концентрацию фосфатов РО4 в котловой воде можно допускать не больше 100 мг/кг. Превышение указанной концентрации, при нарушении нормального режима котла, вызывает временное отложение Na3 РО4 на стенках парообразующих труб. Состав и форма твердой фазы при обработке воды фосфатами зависят от рН среды. При достаточном количестве ионов РО4, ОН– и Са2+, поступающих в котел с питательной водой, образуется гидроксилапатит: 10CaSiO3+6Na3PO4+2NaOH↔ Ca10(PO4)6(OH)2+10Na2SiO3 При значительном избытке ионов РО4 в котловой воде может образоваться фосфат магния Mg3(PО4)2, который обладает способностью прикипать к поверхности нагрева, образуя малотеплопроводную вторичную накипь, трудно удаляемую механическими способами. При питании котлов смесью конденсата и химически обессоленной воды либо дистиллята в качестве реагентов для коррекционной фосфатной обработки воды обычно применяется тринатрийфосфат Na3PО4. Если же питательная вода обладает повышенной щелочностью при значительной добавке химически очищенной воды, то в целях нейтрализации избыточной щелочности применяется кислый динатрийфосфат Na2HPО4 и монофосфат натрия NaH2PО4, а также полиметафосфаты натрия – гексаметафосфат (NaPО3)6, пирофосфат Na4PО7 и триполифосфат Na5P3O10, которые в котлах высокого давления гидролизуются с образованием кислых фосфатов: (NaPО3)6+6Н2О→ 6NaH2PО4 Na5P3O10+2 Н2О→ 2Na2HPО4+ NaH2PО4 Раствор фосфата может подаваться в котлы по двум схемам: индивидуальной и центральной. Индивидуальное фосфатирование предусматривает равномерный и непрерывный ввод раствора фосфатов непосредственно в барабаны котлов с помощью насосов-дозаторов. Централизованное фосфатирование производится одновременно во све котлы блока. При этом повышается значение рН и снижается коррозию тракта питательной воды. При централизованном дозировании фосфатов жесткость питательной воды не должна длительно превышать 5 мкг-экв/кг предотвращения образования плотной фосфоритной накипи и шлама на стенках труб водяных экономайзеров, подогревателей высокого давления и в питательных магистралях. В котлах с многократной циркуляцией при отсутствии трещин в металле барабанов или интенсивного развития подшламовой коррозии обычно поддерживается щелочно-фосфатный режим котловой воды. В случае появления трещин в барабанах или развития подшламовой коррозии необходимо поддерживать режим чисто фосфатной щелочности котловой воды, предусматривающий полное отсутствие в котловой воде свободного едкого натра; щелочность котловой воды при этом режиме может быть обусловлена только фосфатами натрия. Режим чисто фосфатной щелочности применим в условиях питания котлов конденсатом с добавкой дистиллята испарителей или химически обессоленной воды. Щелочность котловой воды создается вследствие гидролиза натриевых солей фосфорной кислоты, совершающегося по реакциям: NaPО4+Н2О↔ NaOH+NaHPО4 NaH2PО4+Н2О↔ NaOH+Na2H2PО4 При осуществлении режима чисто фосфатной щелочности в результате реакции Na3PО4 с солями карбонатной жесткости, попадающими в турбинный конденсат из-за присосов охлаждающей воды, в котловой воде может образоваться свободный едкий натр: 10Ca(HCO3)2→ 10CaСO3+10СO2+10Н2O 10CaСO3+6Na3PO4+2NaOH→ Ca10(PO4)6(OH)2+10Na2СO3 10NaСO3+10H2O→ 20NaOH+10СO2
Предотвращение образования бескальциевых силикатных, железных и медных накипей Коррекционный фосфатный режим котловой воды не способен предотвращать образование сложных бескальциевых силикатных накипей в котлах высокого давления. Для предотвращения образования силикатных накипей необходимо снизить концентрацию соединений железа, алюминия и кремния в питательной и котловой водах. Также следует добиваться ликвидации в парообразующих трубах плохо охлаждаемых или “сухих” участков, путем конструктивных изменений котлов и упорядочения тепловых и гидродинамических условий их работы. Предотвращения процесса образования железистых накипей достигается путем обработки гидразином питательной или котловой воды. Гидразин восстанавливает окислы железа до окислов низшей валентности и частично до металлического по следующим реакциям: 6Fe2О3 +N2H4→ 4Fe3О4+N2 +2Н2О; 2 Fe3О4+N2H4→ 6FeO +N2+2Н2О; 2FeO +N2H4→ 2Fe +N2+2Н2О В качестве замедлителей процесса образования железоокисных накипей могут применены вещества, образующие прочные растворимые комплексные соединения с железом. При этом в воде буду отсутствовать как ионы железа, так и коллоидные частицы железа, способные прикипать к поверхности нагрева. Наиболее полный эффект достигается при переходе с тринатрийфосфата на гексаметафосфат натрия; скорость образования железоокисных отложений при этом уменьшается в 4–5 раз. Реагируя с солями щелочноземельных металлов, гексаметафосфат натрия образует комплексы, в которых щелочноземельный металл находится в анионе. Эти комплексы обладают способностью “захвата” соединений железа, присутствующих в котловой воде. Предотвращения процесса образования медных накипей достигается устранением местных чрезмерно высоких тепловых нагрузок или вводом в котловую воду термически стойких веществ, образующих с медью достаточно прочные комплексные соединения. Применение гексаметафосфата натрия и гидразина, а также упорядочение гидродинамики котла позволяют практически полностью предотвратить образование на поверхности нагрева отложений, состоящих из сложных силикатов, окислов железа и меди.
|