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针对某机组水汽氢电导率间断超标的问题进行分析判断,认为水汽系统总有机碳(TOC)高是导致该机组水汽氢电导率超标的主要原因,现有补给水处理系统与机组实际需求不匹配是机组水汽氢电导率超标的直接原因,并提出了解决水汽超标的具体措施。 相似文献
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结合某火电厂2×1 000 MW热电联产机组因尿素污染水汽系统而停机的案例,介绍了尿素污染对水汽氢电导率、pH、电导率等在线监测指标的影响;应用离子色谱、总有机碳、总氮等仪器对水样进行离线检测,分析确定了污染物及其来源;对尿素穿透锅炉补给水处理系统、污染机组锅炉补给水的原因进行了分析,并提出了相应的防范措施。 相似文献
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对中电国华北京热电分公司水汽系统氢电导率持续超标现象进行分析,认为其主要为水源水受有机物污染所致。分析了此类污染引起水汽品质变化的主要特征,为判断水源水是否受到有机物污染提供了简单实用的方法。 相似文献
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火电机组停运保护剂的使用较普遍,但关于含有机成分的保护剂对水汽总有机碳离子(TOCi)指标影响的研究及相关运行控制经验不足。为此,对几种常用机组停运保护剂在亚临界、超临界、超超临界机组应用后水、汽中TOCi浓度和氢电导率进行了实验研究。结果发现:含碳有机保护剂加入水汽系统后,给水和蒸汽的TOCi和氢电导率会严重超标,其中给水TOCi浓度最高时达标准上限的10倍以上,氢电导率最高时达标准上限的3倍以上,因而增加了水汽系统的腐蚀风险。鉴于此,应尽量选择不含有机碳链成分的机组停运保护剂;若采用含碳有机成分保护剂,应加强停机期间或启动运行初期水汽TOCi和氢电导率的监控,以指导保护剂的加入量和系统冲洗操作,或采用投运凝结水精处理系统的方式,将水汽的TOCi指标控制在标准范围以内。 相似文献
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介绍了玉环电厂4号机组水汽质量劣化的现象及特征参数变化,对水汽质量劣化的可能原因进行了分析和排查,找出此次水汽质量劣化的根源是尿素溶液进入了热力系统。通过尿素的水解机理.重点分析了尿素溶液造成水汽质量劣化的过程。针对各取样点氢电导率的变化和水汽质量劣化的根源,提出了处理措施。 相似文献
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通过对某330MW亚临界自然循环汽包炉在供热期间异常超标的典型水汽指标进行梳理,排查分析了造成给水溶氧、水汽氢电导超标的主要原因。通过采取延长供热疏水排放管长度至水箱控制液面以下以减少回收水中氧气和二氧化碳的携带量、检修时对供热换热器管束全面查漏堵漏、加强在线仪表校验维护、合理调整给水和炉水加药量、加大炉水连续排污和定期排污,及时调整除氧器排气门开度及做好供热系统停备用期间的保护等一系列措施后,有效提升了给水溶氧、水汽氢电导指标的合格率,降低了水汽热力设备腐蚀、结垢的风险,为同类型机组故障问题的解决提供了参考。 相似文献
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外高桥发电有限责任公司2号机组炉水采用氢氧化钠处理前期,炉水氢电导率和氯离子含量时有超标现象.分析了造成炉水氢电导率和炉水氯离子含量超标的主要原因,通过调整凝结水精处理运行方式,使炉水的氯离子稳定、可控,解决了磷酸盐处理工况时氯离子易出现的超标现象,防止了氯离子对炉管的腐蚀隐患,取得了良好的经济效益. 相似文献
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水汽中CO_2会导致氢电导率升高,不利于判断有害杂质阴离子的真实含量。简述脱气氢电导率的测量原理及优势,采用脱气氢电导率测试技术,实现了对凝结水负压系统漏入空气、水冷凝汽器泄漏、取样管路不严密吸入空气、热网加热器泄漏、发电机内冷水系统漏入CO2等原因导致水汽品质异常问题的有效诊断,基于诊断结果采取相应措施后相关水汽品质均恢复正常。脱气氢电导率能真实反映有害杂质阴离子含量,可有效用于水汽品质监督和异常问题诊断。 相似文献
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通过对某2×1000MW发电机组1号机汽水系统氢电导率(CC)异常升高原因进行分析,发现导致汽水系统氢电导率(CC)升高的原因为大机润滑油通过轴封疏水进入机组汽水热力循环系统中在高温下发生酸性热解所至,提出了控制机组汽水系统氢电导率(CC)异常升高的几种控制措施,为分析汽水系统氢电导率(CC)异常原因提供了新的思路。 相似文献
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氢电导率是电力机组重点监控的水汽指标之一。由于氢型树脂交换容量限制,运行一段时间后样水中添加的碱化剂会穿透,从而造成氢电导率测值失效。在联合循环电厂,基于热力设备防腐处理要求,给水中需添加较多碱化剂,给水高pH值环境运行,易引起水汽循环系统氢电导率监控不连续,热力设备发生腐蚀风险不可控,表计频繁维护管理难度大,失效指标虚假报警化学监督平台等问题。为解决上述实际困难问题,某电厂调查研究了传统阳树脂法与氢型电除盐法的原理区别,采用以氢型电除盐为核心技术的阳离子交换后的电导率(conductivity after cation exchanger, CACE)表计测量,实现了氢电导率准确、连续、可靠监测,取得非常满意的应用效果。 相似文献