1000MW超超临界直流炉的柠檬酸化学清洗 吕景瑞
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1000MW超超临界机组受热面洁净化施工管理中国能源建设集团广东火电工程有限公司邮编号码:510735摘要:锅炉受热面洁净化施工作为基建期施工阶段对锅炉受热面管排内部清洁度的主要控制措施,直接影响到机组投运后的安全稳定运行。
因此基建期的受热面设备洁净化施工管理是保证锅炉本体安装质量中至关重要的一步。
关键词:洁净化防爆管受热面施工管理1、引言目前660WM和1000WM作为燃煤发电的主流机组结合国家“十一五”以来的节能减排政策,各锅炉厂对自家受热面设备的不断优化,锅炉受热面管排逐步的趋向于提高一次能源的热效利用率,使得受热面管道壁厚越来越薄,节流孔径越来越多,通流面积也随之越来越小。
锅炉受热面因内部异物造成的局部超温爆管比例也逐步增加。
因此加强基建期间的受热面设备的洁净化施工控制就显的格外重要,是保证机组长期稳定运行的重要阶段。
2、锅炉受热面洁净化施工管理措施2.1、施工环境准备受热面组合场及锅炉钢架施工平台是受热面施工作业的组要工作场所。
受热面组合场作为受热面管子施工作业的组要场所,整个受热面管排及联通管道清理及地面组合工作都集中在组合厂区域,因此组合厂区域的环境准备格外重要。
在施工环境前期准备过程中,需要对受热面场地进行合理规划,把区域整体划分为设备存放区域和设备清理组合区域,设备存放区域使用碎石进行地面铺设硬化,有效避免区域杂物污染设备本身,做到设备使用前的洁净化防护。
对设备清理组合区域划分为管排清理组合区和管道清理组合区,管排组合区域搭设组合架,管排摆放于组合架上后进行清理组合工作,可以有效避免小颗粒物进入管排。
对于管道组合区域,即受热面连通管道及锅炉四大管道的清理及组合工作区域,进行水泥砂浆硬化,可以有效避免大颗粒物进入管道。
2.2、施工设备机具准备施工前准备施工过程中需使用的设备及工器具,包括清理使用的大功率空压机、移动式大功率吸尘器、供内部检查使用的高清内窥镜、通球使用的钢球及木球、各类钢丝球及钢丝刷、面布及白布、强光手电等。
1000 MW超超临界机火力发电机组化学清洗方案与实施摘要:本方案介绍了某大型火电厂工程(2×1000 MW超超临界机组)化学清洗工艺及实施过程,重点介绍了锅炉本体采用复合酸酸洗工艺、实施过程及酸洗效果。
关键词:化学清洗水冲洗碱洗复合酸酸洗1 工程概况某1000 MW火力发电厂锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈水冷壁直流炉,单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、π型、露天布置燃煤锅炉;根据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》要求,新机组投运前应进行化学清洗。
2 化学清洗范围(1) 碱洗范围:其范围包括凝汽器汽侧、凝结水管道、凝结水再循环管道、轴封加热器水侧、(#5、#6、#7/8)低压加热器水侧、五抽、六抽管道及#5、#6低加汽侧、除氧器、一抽、二抽、三抽管道及高压加热器汽侧(高加水侧参加炉本体酸洗),炉前系统碱洗清洗水容积1488 m3。
(2) 酸洗范围:炉本体化学清洗其范围包括高加及旁路、高压给水管道、省煤器、下降管及下水连接管道、水冷壁管、分离器及贮水罐等,炉本体清洗水容积543.3 m3。
3 化学清洗回路划分。
炉前系统化学清洗回路:凝汽器汽侧→凝结水泵→凝结水管道→凝结水精处理系统旁路→轴封加热器→#8、#7、#6、#5低加及其旁路→除氧器→除氧器溢流和放水管→凝汽器汽侧。
高加汽侧碱洗回路:凝汽器汽侧→凝结水泵→凝结水管道→凝结水精处理系统旁路→轴封加热器→#8、#7、#6、#5低加→#5低加出口预留接口→临时管道→一抽→#1AB高加汽侧→#1AB高加正常疏水→#2AB高加汽侧→#2AB高加正常疏水→#3高加汽侧→#3高加危机疏水至凝汽器。
#5、#6低加汽侧碱洗回路:凝汽器汽侧→凝结水泵→凝结水管道→凝结水精处理系统旁路→轴封加热器→#8、#7、#6、#5低加→#5低加出口预留接口→临时管道→五抽→#5低加汽侧→正常疏水至#6低加汽侧→#6低加危急疏水→凝汽器。
1000MW超超临界机组锅炉酸洗实例分析摘要:介绍了某台1000MW超超临界锅炉的特点及其构造、汽水系统结垢情况。
介绍了一起1000MW超超临界锅炉的化学清洗实例。
讨论了化学清洗的范围、清洗工艺和参数等。
对清洗效果进行总结。
关键词:化学清洗柠檬酸工艺引言锅炉运行过程中水冷壁沉积量高,将产生炉管传热不良和沉积物下腐蚀等问题,影响锅炉热效率,严重时引发锅炉爆管;水冷壁沉积量高还会增加水、汽流动阻力,锅炉运行压差升高,给水泵的动力消耗增加。
对锅炉进行化学清洗,清除锅炉受热面沉积物,保持受热面内表面清洁,改善锅炉运行状况,提高机组运行安全性和经济性。
1 机组概况某台机组为1000MW超超临界燃煤机组为变压运行直流锅炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。
过热器出口蒸汽温度605℃,压力26.15MPa,2010年转为加氨加氧的联合水处理方式。
该机组于2009年投入运行, 2012年大修,化学测量水冷壁向火侧结垢量最大为226.5g/m2,达到《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T794-2012)规定的直流锅炉化学清洗沉积量200g/m2以上的条件。
为保证机组的安全、稳定、经济运行,在2016年机组A修期间,对锅炉进行化学清洗,清除锅炉受热面沉积物,改善锅炉运行状况,提高机组运行安全性和经济性。
2 酸洗方案本次化学清洗采用柠檬酸清洗、柠檬酸漂洗和双氧水钝化的清洗工艺。
清洗剂配制、往炉内上药与循环清洗以化学清洗泵作动力。
化学清洗范围包括省煤器、水冷壁、顶棚、后烟道包墙、汽水分离器、贮水箱等锅炉本体部分。
炉本体化学清洗回路为:清洗箱→清洗泵→临时管道→给水操作台旁路→省煤器→水冷壁→汽水分离器→贮水箱→临时管道→清洗箱。
表1化学清洗工艺参数柠檬酸酸洗60分钟进、出口30分钟 进、出口3 化学清洗过程3.1预冲洗及升温试验3.1.1水冲洗启动清洗泵,用除盐水对临时管道进行冲洗,采用开式循环冲洗至出口水质澄清、透明,无杂物。
华润海丰电厂2×1000MW工程#2机组化学清洗技术方案批准:审核:初核:编写:西安协力动力科技有限公司二〇一四年八月目录1.概况2.化学清洗方案设计依据3.化学清洗范围及水容积4.化学清洗目标5.化学清洗措施6.化学清洗监督项目7.安全注意事项8.化学清洗职责与分工9.锅炉化学清洗主要设备附录1 酸洗测试方法附录2化学清洗各阶段除盐水量及废液排放量估算附录3化学清洗各阶段见证表附录4施工项目危险源清单附录5化学清洗系统图1.概况华润海丰电厂2×1000MW机组锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的,由日本三菱重工业株式会社(Mitsuibishi Heavy Industries Co. Ltd)提供技术支持,本工程的锅炉是超超临界变压运行直流锅炉,锅炉是采用单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢结构构架,高强螺栓连接,受热面呈“П”型布置方式。
锅炉上下部水冷壁全部由垂直管膜式水冷壁构成,上下部水冷壁之间设有混合集箱。
炉膛上部布置屏式过热器,沿烟气流程方向分别设置二级过热器(大屏)和三级过热器(后屏),折焰角上方布置有四级过热器(末过)。
在水平烟道处布置了垂直二级再热器(高温再热器)。
尾部竖井由中隔墙分隔成前后两个烟道。
前部布置水平一级再热器(低温再热器)和省煤器。
后部布置水平一级过热器(低温过热器)和省煤器。
在后竖井烟道底部设置了烟气调节挡板装置。
烟气通过调节挡板后又汇集在一起经脱硝装置引入左右各一的回转式空气预热器。
本机组属新建机组,机组设备在制造、运输、现场存放和安装过程中,其热力系统不可避免地产生一些腐蚀产物及受到污染,为保证机组安全运行,确保锅炉在投运过程中水汽品质尽快合格,根据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T794-2012)的有关规定,机组在投产前,其相关系统及蒸发受热面必须进行化学清洗,我公司根据#2机组的情况,特制订此技术方案。
2.化学清洗方案设计依据本方案依据下列文件设计:2.1《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T 794-2012)2.2《电力建设施工技术规范》第6部分:水处理及制氢设备和系统(DL 5190.6-2012)2.3《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 (DL 5190.5-2012)2.4《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T 869-2012)2.5《电力基本建设热力设备化学监督导则》(DL/T889-2004)2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)2.7《锅炉化学清洗规则》(TSG G5003-2008)2.8《华润海丰电厂2×1000MW工程#2机组化学清洗工程招标书》3.化学清洗范围及水容积3.1炉前系统碱洗:3.1.1清洗范围其范围包括凝汽器汽侧、凝结水管道、精处理旁路、汽封加热器及旁路、疏水冷却器、#8、#7、#6、#5低加水侧及其旁路、#6、#5低加汽侧及疏水管道、低温省煤器、低压给水管道、除氧器水箱、#1、#2、#3高加水侧及旁路、#1、#2、#3高加汽侧及疏水管道、高压给水管道、以及启动系统疏水泵出口至凝汽器疏水管。
目录1. 施工概况 (3)2. 依据的图纸、文件及标准 (4)3. 清洗范围、清洗回路设计及清洗参数 (4)4. 清洗前安装与检查 (6)5. 化学清洗过程 (8)6. 清洗质量标准及检查项目 (11)7. 化学清洗组织措施及分工原则 (11)8. 安全措施 (13)9. 环境保护措施 (14)10. 化学清洗设备材料、药品及用水用汽量 (14)11. 工期计划 (16)12. 附录 (17)发文范围:(共8 份)归档夹类:施工方案夹号: 14本版文件于2011年月日开始实施。
批准人:1号机组化学(柠檬酸)清洗1. 施工概况1.1. 佛山市山水恒益电厂“上大压小”工程2×600MW超临界机组锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、∏型露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。
锅炉设计燃煤为神府东胜煤。
炉后尾部布置两台转子直径为Φ13492mm的三分包容克式空气预热器。
1.2. 锅炉的主要参数:1.3. 清洗的目的和清洗工艺1.3.1. 清洗目的➢根据DL/T794-2001《火力发电厂锅炉化学清洗导则》规定,直流锅炉在安装完毕投产前必须进行化学清洗,以除去锅炉受热面在轧制、储存、运输及安装过程中所产生的铁锈、焊渣等有害杂质,保证锅炉安全运行,提高锅炉热效率和水汽品质,使汽水品质尽快达到DL/T 561-1995 《火力发电厂水汽化学监督导则》的标准。
1.3.2. 清洗工艺简述:➢根据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T794-2001)的要求,结合本期机组的实际情况,本清洗方案分两部分:碱洗和酸洗。
本次化学清洗碱洗采用当前最为环保的除油清洗工艺:双氧水清洗除油;酸洗采用柠檬酸清洗及漂洗、双氧水钝化工艺,清洗废液排放至废水贮存池后进行综合处理。
1.4. 组织措施:➢佛山市山水恒益电厂、监理公司、调试单位、安装单位及清洗单位组成化学清洗领导小组,负责化学清洗工作过程中的协调、准备和实施。
1000MW超超临界机组锅炉化学清洗施工技术方案简介汪道远[摘要]华能浙江玉环电厂新建工程4×1000MW燃煤发电机组,为国内首台百万超超临界机组建设工程,其中锅炉化学清洗涉及系统范围广,包括锅炉、汽机专业管道、设备等部件,其最终清洗效果的好坏直接关系到电厂系统运行,是电厂建设中重要的施工工序。
为了提高百万机组化学清洗工艺水平,加快施工进度,促进施工工序更加合理化,特对锅炉化学清洗过程进行简介。
[关键词] 清洗EDTA 锅炉1.引言随着我国经济水平的提高,对电力需求增多,国内火力发电机组建设日益增大,随之而来的是对工程建设的进度及质量要求越来越高,在电力建设中一项重要的工作是锅炉化学清洗,它的清洗效果直接影响到整个系统的启动与运行。
锅炉化学清洗,顾名思义,就是对锅炉及相关系统用化学药剂进行清洗。
它主要通过酸、碱等介质在系统内循环,把安装过程中残留的杂质清洗出去,以达到内部的清洁,同时在酸碱介质的作用下,系统内部钝化产生一层保护膜,防止运行过程中锅炉受热面腐蚀、结垢,以达到延长系统使用寿命的作用,除此之外化学清洗还对提高锅炉效率,改善锅炉蒸汽品质有很大关系,清洗水平的高低直接影响系统吹扫及运行的效果。
我公司承建的华能浙江玉环电厂4×1000MW 2号机组工程,锅炉由哈尔滨锅炉厂制造的超超临界变压运行直流锅炉。
采用П型布置,单炉膛、改进型低NOX PM主燃烧器和MACT型低NOx分级送风燃烧系统、反向双切园燃烧方式,炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁,循环泵启动系统,一次中间再热、调温方式除煤/水比外,还采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。
锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,燃用煤为神府东胜、晋北煤、印尼煤。
其中锅炉化学清洗范围主要包括两部分,一部分为锅炉侧清洗,一部分为汽机侧清洗,为凝汽器汽侧,凝结水管道,除氧水箱、前置泵进口管道,高压给水管道系统,省煤器,水冷壁,顶棚管,后烟道包墙管,启动分离器,储水箱等部件。
超超临界机组锅炉化学清洗对机组经济性影响分析李永胜(中国神华安庆电厂,安徽安庆246000)摘要:近年来,国内新建机组多为600MW及1000MW直流锅炉机组,蒸汽压力等级高,多为超超临界机组。
为了能够使机组启动后水汽品质尽快合格,减少锅炉排污以及冲洗、吹管次数等,从2007年起,国内对600MW以上机组化学清洗要求越来越高,已经由常规的炉前系统碱洗、炉本体酸洗转变为对凝结水、中低压给水及低温省煤器也要求进行化学清洗,塔式炉甚至会进行过热器的化学清洗。
因碱洗只能除油不能除锈,对机组后续启动过程汽水品质的控制几乎起不了明显的作用,安徽安庆皖江发电有限责任公司(以下简称“安庆电厂”)从2017年4月份开始,逐步对2×1000MW超超临界机组锅炉和2×320MW亚临界机组锅炉的炉前受热面进行了EDTA (乙二胺四乙酸)清洗,腐蚀小、废液量小,清洗过程没有产生二次锈蚀,对锅炉本体上的阀门没有任何损伤,经过机组启动初期大流量给水冲洗后,汽水系统阻力明显降低,机组运行的经济性有效提高。
现以安庆电厂为实例研究对象,总结经验,提出了超超临界机组锅炉化学清洗工艺技术特点和关键参数控制要点,可供行业内同类型机组的企业管理和设备治理参考借鉴。
关键词:1000MW;超超临界;化学清洗;EDTA;氧化皮1化学清洗的必要性及系统布置安庆电厂二期2×1000MW超超临界机组锅炉(DG2910/ 29.15-Ⅱ3)为东方锅炉厂(国内首家)研制生产的高参数(29.15MPa/605℃/623℃)锅炉,过热器、再热器使用了新型的奥氏体耐热钢Super304H、TP347H和HR3C,锅炉水冷壁首先使用了全焊接式螺旋管圈(材质为15CrMo)和垂直管圈膜式水冷壁(材质为12Cr1MoV)。
2017年底及2018年初,安庆电厂#4机组#3高加出现泄漏现象,检查发现高加内部存在停炉氧腐蚀及流动加速腐蚀。
为改善机组水汽品质,加强给水加氧后受热面管道内保护膜的生成效果,保证锅炉受热面内表面清洁、防止受热面腐蚀和结垢,同时提高锅炉热效率,从2017年开始,在机组检修期间对锅炉本体(省煤器、水冷壁、启动系统)进行化学清洗。
1000MW超超临界直流炉的柠檬酸化学清洗吕景瑞发表时间:2019-10-23T14:49:47.827Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:吕景瑞[导读] 摘要:基于某新建1000MW超超临界直流炉化学清洗的工程需求,从常用有机清洗剂中初步筛选出了柠檬酸为清洗介质。
(神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司宁夏银川)摘要:基于某新建1000MW超超临界直流炉化学清洗的工程需求,从常用有机清洗剂中初步筛选出了柠檬酸为清洗介质。
经实验室小型试验,验证了柠檬酸的清洗效果。
简述了工程的实施过程并重点介绍了关键技术措施。
清洗结果表明:化学清洗效果优良,各项指标均优于清洗导则的要求,其中,腐蚀速率为0.102 g/m2•h,残余垢量为9.43g/m2;清洗废液经处理后,COD、pH和悬浮物指标均到达了国家排放标准。
关键词:化学清洗,柠檬酸,超超临界,腐蚀速率,除垢率The chemical cleaning of 1000MW ultra supercritical unit once-thought boiler with citric acidAbstract:Based on the engineering demand of a 1000MW ultra supercritical unit operation boiler,citric acid was preliminary picked out as cleaning medium from several organic acid cleaning agents. The cleaning effect of citric acid was verified,and the concentration of hydrogen peroxide in passivation process was determined,after the pilot test in the laboratory. The engineering implementation process was introduced. The engineering result shows:the cleaning effect is excellent,corrosion rate was0.102g/m2•h,the residual scale was 9.43g/m2,each cleaning index is better than what is required in the Guideline for chemical cleaning of fossil plant;COD,pH,and suspended matter of wastewater were eligible refer to Integrated Wastewater Discharge Standard after treatment.Key words:Chemical Cleaning,citric Acid,Ultra Supercritical,Corrosion Rate,descaling Rate.1 前言宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW扩建工程3号机组为变压运行螺旋管圈直流炉,超超临界参数、直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、切圆燃烧方式,Π型锅炉。
根据DL/T794-2012《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(以下简称“清洗导则”)的规定,新建直流炉在投产前必须进行化学清洗,清除锅炉在储存、运输、安装过程中引入的污物及浮锈等,以减缓热力系统受热面的结垢与腐蚀,保障机组整套启动后的安全运行[1,2]。
2锅炉结构给水由锅炉左侧单路经过电动闸阀和止回阀后分成二路分别进入后烟井省煤器进口集箱。
经过前后烟道省煤器管组、中间集箱和悬吊管,然后汇合在省煤器出口集箱,再由2根Φ559 mm的连接管道汇合为1根Φ711mm的连接管道,然后分由2根Φ508mm的连接管道分别引入水冷壁左右侧墙下集箱,水冷壁下集箱为四周相连通的环形集箱,外径为Φ406mm,水经由前后墙下集箱螺旋管进入炉膛四周水冷壁,螺旋段水冷壁由662根Φ38mm的管子组成,节距为54mm。
螺旋段水冷壁经水冷壁过渡连接管引至水冷壁中间集箱,经中间集箱混合后再由连接管引出,经过渡段形成垂直段水冷壁,垂直段水冷壁由1994根Φ32mm的管子组成,节距为51mm。
3 清洗方案3.1 清洗范围此次化学清洗的范围包括:高压加热器,省煤器,螺旋水冷壁,垂直水冷壁,汽水分离器,贮水箱,低温省煤器。
清洗水容积如表1所示,共计约448m3。
3.2 清洗药剂的选择柠檬酸溶垢主要依靠其络合作用,以除铁锈为主,具备一定的除钙镁水垢能力。
清洗时,柠檬酸与Fe2+以1:1络合,形成柠檬酸亚铁,柠檬酸亚铁溶解度低,容易析出沉淀导致节流孔板堵塞。
当柠檬酸与氨水配合使用时,络合产生的柠檬酸亚铁氨具有更高的溶解度,因此清洗导则中规定柠檬酸清洗的pH需控制在3.5~4.0之间,此时柠檬酸与氨水以1:1结合成柠檬酸单氨。
有研究表明[3],pH控制在3.5~4.0之间,发生柠檬酸亚铁沉淀的最高铁浓度可达10000mg/L以上。
对于新建机组而言,柠檬酸均有腐蚀速率低,除垢彻底,毒性小,废水易降解,经济成本低等诸多优点,因此本项目采用柠檬酸作为化学清洗药剂。
3.3 小试试验为检验柠檬酸的清洗效果并确定适宜的柠檬酸浓度,在实验室开展了小型试验。
从锅炉割取水冷壁管(材质15CrMoG)、省煤器管(材质SA-210C)各一段,切割成长度30mm的管段,将外壁车削光滑至壁厚约2mm,对半剖开成半圆环试样。
另加工尺寸为10mm×10mm的两种材质试片若干。
将半圆环管样和试片放入柠檬酸清洗液中开始清洗,直至管内壁垢层清洗干净,试片的作用是用于计算材料的腐蚀速率。
柠檬酸浓度分别为:3%(质量百分数,下同)柠檬酸+0.3%柠檬酸缓蚀剂、5%(质量百分数,下同)柠檬酸+0.3%柠檬酸缓蚀剂、7%(质量百分数,下同)柠檬酸+0.3%柠檬酸缓蚀剂,用氨水调节pH为3.8,水浴恒温85℃。
6h后,清洗结束,表2是指示片腐蚀速率和管样残余垢量结果,省煤器和水冷壁管在各浓度柠檬酸中腐蚀速率均小于0.3g/m2•h,远低于清洗导则要求的8g/m2•h。
3%柠檬酸清洗后省煤器和水冷壁残余垢量分别为14.3 g/m2,22.1 g/m2。
5%柠檬酸清洗后省煤器和水冷壁残余垢量分别为8.7 g/m2,9.5 g/m2。
柠檬酸浓度增大到7%,残余垢量并无明显降低。
因此,柠檬酸的适宜浓度为5%。
水冷壁试样在柠檬酸中清洗完毕后,用50℃左右的除盐水冲洗干净,立即放入配制好的钝化液中,钝化液pH 10.0,H2O2浓度分别为0.1%、0.3%和0.5%,钝化温度50℃,钝化4h。
钝化完毕后,用热风吹干试片,用环氧树脂封装成电极[4]。
分别对清洗前、清洗后和钝化后的水冷壁试片进行电化学阻抗(EIS)测试,测试介质为pH9.18的硼砂缓冲溶液,测试电极体系及方法参考文献:[4]。
测试结果如图1所示,EIS测量结果显示,钝化后容抗弧明显增大,在0.1%H2O2环境中,水冷壁内壁已形成了一层具有良好保护作用的钝化膜,H2O2浓度的增加对容抗弧的大小影响不大。
考虑到实际工程中H2O2会有所损耗,同时兼顾清洗成本,H2O2钝化浓度确定为0.3%。
3.4 清洗工艺依据清洗导则,采取的清洗工艺为水冲洗、柠檬酸清洗、酸洗后水冲洗、漂洗、钝化。
根据小试试验结果,柠檬酸清洗工艺参数为:柠檬酸5.0%;柠檬酸缓蚀剂0.3%;还原剂适量;pH值3.5~4.0;温度85~95℃;时间6~12h。
漂洗工艺参数为:柠檬酸0.1%~0.3%;pH值(氨水调节)为 3.5~4.0;温度50~70℃;时间2~4h。
钝化工艺参数为:双氧水0.3%;pH值(氨水调节)9.5~10.0;温度45~55℃;时间4~6h。
4 清洗过程4.1 清洗系统与回路主给水旁路调节阀后断开预留接口,作为清洗锅炉的入口,此口连接临时管道至清洗泵出口。
贮水箱高水位调节阀(HWL)前管道预留接口,此口连接临时管道至清洗泵入口。
水冷壁进水汇集集箱割开手孔,作为水冷壁系统排放口,此口接临时管Φ89×4mm至排放母管。
选择辅汽联箱至3号炉空预器吹灰蒸汽作为酸洗的蒸汽来源。
选择距清洗箱近的除盐水管道,接临时管至清洗箱。
拆除1组贮水箱水位计,接临时水位计,作为贮水箱临时水位计。
低温省煤器入口管道预留接口,连接临时管道至酸洗进水管。
低温省煤器出口管道预留接口连接临时管道至酸洗回水管。
化学清洗系统管路如图2所示。
水冲洗、升温及进酸期间系统按开式回路循环;酸循环期间将清洗水箱隔离出去,采用闭式循环,一方面可减少热量的散失,另一方面可隔绝空气,防止酸液中Fe2+氧化成Fe3+。
回水管压力表安装在零米平地,压力表示数控制在0.50~0.55MPa范围,对应贮水箱液位处于中低位。
图2 化学清洗系统图Figure 2 System diagram of chemical cleaning根据化学清洗导则的要求,清洗流速应控制在0.3~0.6m/s之间,因此化学清洗泵的额定流量应满足最低流速要求。
表3是水冷壁和省煤器最大截面处的流速计算。
此次化学清洗选用的是三台500t/h的清洗泵,两用一备,符合清洗流速要求。
表3 水冷壁和省煤器最大截面处的流速计算Table 3 Velocity calculation of water wall and economizer at the maximum sectional area4.2系统隔离将与化学清洗无关的系统隔离,包括系统管道,阀门,疏水管,热工仪表等。
4.3水冲洗启动化学清洗泵对系统开式冲洗,在向正式系统上水前,先将临时管道冲洗干净,防止将焊渣泥沙等杂质带入正式系统。
冲洗水排放至雨水井,冲洗至排水澄清无杂质为止。
4.4升温试验及系统查漏系统转入清洗循环回路,投入辅助蒸汽加热,记录系统升温速度,对系统进行查漏消缺。
加热过程中,贮水箱液位会上涨。
为防止水位过高窜入过热器,在投辅汽前,应将贮水箱液位排放至低位,升温过程中应密切监视贮水箱液位,并适当排水。
4.5柠檬酸酸洗系统温度升至70℃左右时,退出贮水箱正式液位计,投入临时液位计,开始加柠檬酸缓蚀剂。
循环半小时后,开始向系统同时加入柠檬酸,并同时加入氨水调节泵出口pH为3.8左右,期间,向化学清洗水箱内加入适量抗坏血酸钠(还原剂)和消泡剂。
加药完毕后,开式循环1h,化验确认Fe3+浓度为0,无需补加还原剂,将系统切换至闭式循环。