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關于變色離子交換樹脂的凝聚水事故處理
閱讀:110 發布時間:2024-4-21提 供 商 | 廊坊森納特化工有限公司 | 資料大小 | 77.3KB |
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關于變色離子交換樹脂的凝聚水事故處理
變色數脂可以用來監測陽床或陰床出水,在陽床或陰床臨近失效時及時指示失效點,是在線監測儀表直觀和有效的補充。具有穩定可靠、使用簡便、不污染水質的優點。
變色陽樹脂是一種帶有指示劑的陽離子交換樹脂,出廠型為氫型,通過變色陽樹脂的水如果含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+等各種陽離子時,即與樹脂攜帶的H+發生交換,樹脂層開始失效,失效層顏色明顯改變,指示水中有陽離子泄露。H+型時為墨綠色,Na+型時為玫瑰紅色,產品色差十分明顯。同時還具有良好的交換容量和物理穩定性。
變色陽樹脂一般用在火電廠凝結水、除氧器、省煤器、主蒸汽等H+電導儀前,將水中帶入的游離氨除去,并將所有的陽離子全部轉化為H+離子,避免了Ca2+、Mg2+、Na+泄漏進入凝結水而電導儀顯示值反倒降低的現象發生。
變色陽樹脂與H+電導儀聯合使用,用于監測凝汽器泄漏量是否超標,決定凝結水是否需要處理,監測給水、蒸汽水質品質是否滿足標準要求。是火力發電廠化學監督重要和為倚重的化學表計。
變色樹脂使用范圍:監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段之一。
由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。
變色樹脂使用方法:
新購買的變色樹脂是未處理的Na型樹脂,必須經過以下方式處理才可以使用:
(1)將新樹脂放入容器中,以除鹽水清洗2~3遍,至水清澈;如果樹脂變干,則清洗前需要加入10NaCl溶液浸泡2小時,以防止樹脂因急劇膨脹而破裂。
(2)將清洗干凈的樹脂裝入實際交換柱中,以不少于10倍樹脂體積的5HCl再生液動態逆流再生(與交換柱運行水流方向相反),再生流速控制3m/h~5m/h,保證再生液與樹脂接觸時間不小于30min;
(3)再生液進完后以除鹽水按交換柱運行水流方向大流量沖洗交換柱(沖洗流速10m/h~20m/h),沖洗時間不低于12h;
(4)再生完畢、清洗干凈的氫交換柱可裝入實際系統進行氫電導率的測定。
(5)失效的變色樹脂氫型交換柱可直接進行再生處理,再生步驟同(2)~(4)。
變色樹脂的儲存:需要長期儲存的樹脂,應再生成氫型樹脂后儲存。
關于變色離子交換樹脂的凝聚水事故處理
水汽品質惡化原因分析
1、根據水質異常特點和以往曾發生燃油進進水汽系統的教訓,先后對與水汽系統有關的燃油系統、補水箱、柴油發電機組、小機油箱、凝汽器及汽機疏水系統等處進行了仔細檢查,未發現燃油進進水汽系統的題目。對3臺凝聚水混床出水捕捉器進行解體檢查,結果也正常。為了排除化學取樣管對取樣代表性的影響,對取樣管道進行了多次沖洗,且想法從定期排污管道和定期排污擴容器出口取樣并與從取樣臺取得的樣品進行了對比。
混床樹脂
2、在水汽惡化過程中,始終伴隨著爐水取樣閥門堵塞現象。在對堵塞的取樣閥門檢查中還發現有微小的固體顆粒堵塞在閥座上,另外從定排擴容器出口所取的樣品中,也時而發現有細小的白色顆粒。在2號機組1臺給水泵密封水管因堵塞檢驗時,發現密封水管內積滿細小樹脂顆粒,隨后在對凝汽器和除氧器檢查時也發現積存大量樹脂。
混床樹脂
3、對3臺混床進行解體檢查后,確認樹脂是從A混床進口倒吸進進水汽系統的。由于原設計的凝聚水混床進進裝置為未加梯形繞絲管的十字型結構,在補水泵至凝聚水混床出口管上的一只單向閥忽然發生泄漏時,先是大量凝聚水從爆裂處噴出,引起機組停運,后由于機組停運過程中混床進口與凝汽器相通的某一只閥門(具體哪一只尚不能確定)打開,使混床進口與凝汽器相通,出現負壓樹脂從混床進口被吸進凝汽器。當機組再次投運時,凝汽器內的樹脂隨凝聚水被送進給水系統而進進鍋爐。在機組負荷穩定時,凝汽器內的樹脂沉積在凝汽器底部,水汽品質未受到明顯影響,而當機組負荷出現劇烈變化時,凝汽器內的樹脂受到劇烈擾動后,隨凝聚水一起進進爐內,從而引起水質短期內嚴重惡化。在負荷穩定后,水質又處于穩定狀態。而過熱蒸汽先出現異常現象是由于含有樹脂的給水經過減溫器噴進過熱蒸汽內而引起的。
混床樹脂
混床樹脂的處理經過
機組啟、停和運行期間的處理方法
1、在水質惡化期間,為了遏制爐水PH值急劇下降,運行中曾采取向爐內投加氫氧化鈉的方法,但是由于爐水PH值下降較快,即使投進大量氫氧化鈉也難以將爐水PH值控制在合格范圍之內。
2、采取加大連續排污和定期排污、快速更換爐水的辦法,盡量排除水汽系統中的有機物濃度,使爐水快速轉進正常狀態。
3、在機組停運和再次啟動時,采取適當進步爐水PH值、穩定機組運行、緩慢升降負荷等方法,從而逐步清除熱力系統中可能殘余的樹脂和有機物,防止水質再度惡化,受到較好的效果。