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时间:2019-08-09
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1、超声波除垢技术在电厂凝汽器的应用单以建江苏徐州垞城电力有限公司徐州221142摘要:超声波清洗技术以其除垢、防垢、防腐、提高换热效率、杀菌灭藻、环保节能等杰出的性能在电厂凝汽器清洗方面得到应用并将得到大面积推广。关键词:超声波污垢气泡正文目前大部分发电厂的凝汽器清洗一般采用化学清洗(酸性)、胶球清洗或者停机后机械清洗的方法。采用上述方法不但会浪费高繁重的力气,还可能造成凝汽器铜管的表面受损,而且破坏生态环境。另外在几次的清洗之后水垢还会重新产生,反复造成电厂燃煤的损失,增加生产经营成本。一、超声波除垢原理和特性简介本方法的实质就在于
2、借助于专用的除水垢机器,使凝汽器里所有的水中产生超声波振动。在超声波振动下循环冷却水中产生了许多真空气泡。这些气泡的周围,如同许多的结晶中心,在水中开始形成硬盐,形成细小的沙状物。受热表面上的振动使金属与水之间产生高速微流和空化效应,即超声波在形成气泡后突然破裂(闭合)的瞬间能产生超过1000个大气压力,这种连续不断产生的瞬间高压强烈冲击物件表面,破坏垢类生成和在管壁沉积的条件,阻碍了这些沙状物在管壁上的沉淀。因此循环冷却水中尚未结晶的盐及已结晶后难溶解的盐形成悬浮的状态,不会在设备的壁表面存留,随水流流走或通过排污排除,达到防垢的
3、目的。二、现场应用分析以某电厂136MW机组配套的N-8000-1型凝汽器为例进行分析:1、相关数据采样:凝汽器型号N-8000-1数量(台)2个冷却面积(m2)8000㎡/台冷却水流量(t/h)18830t/h冷却管总数(根)13378冷却管规格(mm)φ25×12、结垢现状:钙镁离子,硬垢,结垢速度较快。3、冷却水源:循环水,取自于京杭大运河。4、成垢的原因分析:循环冷却水系统主要存在的污垢问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,形成因素也是多方面的。一方面,循环冷却水是一个敞开式的循环系统,在系统正常运行时,由于受天气和环
4、境的影响,空气中的灰尘、杂质、细菌和可溶性固体通过冷却塔进入系统中,久而久之,就会沉积在换热器的换热表面上,形成污泥。另一方面,在高温季节,循环冷却水水温一般在30~40℃之间,其温度和PH值都适合大多数微生物的繁殖生长,并且随着循环冷却水的不断循环蒸发,水中的营养源也随之增加,更促使微生物大量繁殖。微生物与污泥掺混在一起,形成生物粘泥,并最终形成生物垢。更为严重的是随着高温冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发散热,塔池内的冷却水不断被浓缩,水中的一些微溶或难溶盐类物质如CaCO3、MgCO3等结晶析出而附着于凝汽器铜管换热面上,形成
5、质地较为坚硬的水垢。三、除垢机器应用技术方案1、USP除垢机器数量选择1、除垢能力计算:现以某USP-400机器的相关参数为例分析,1个换能器可以去除100-150m2换热面积的水垢,鉴于该凝汽器铜管的结垢为硬垢,所以取下限,取1个换能器可以去除100m2换热面积的水垢,一台机器带2个换能器,即一台USP-400机器能除200m2换热面积的水垢。2、设备数量选择:该N-8000-凝汽器的总换热面积是8000m2,需要USP-400机器的数量8000m2÷200m2/台=40台。即一台凝汽器共需USP-400型机器40台。2、机器安装
6、(1)换能器的分布位置示意图见图一:1#凝汽器2#凝汽器2#进口1#进口A视图换能器……………………A视图凝汽器图1、USP机器换能器安装位置示意图(2)主机:共40台主机,每台主机分别安装在前、后换能器对应的位置附近。用户需将每台防垢装置的电源线AC220V±10%2A接至主机。(3)换能器:每台凝汽器安装40台USP-400除垢机器,配置80只换能器。其中:前管板处40只;后管板处40只。换能器位置分布参见图1。将换能器按图一布置(具体位置以现场安装时测量为准)分别焊在凝汽器的壳体位置上,换能器通过电焊直接和凝汽器壳体紧密连接,
7、以减少能量的损失。四、预测效果1、一般条件下:⑴如安装防垢装置前未经过任何防、除垢处理,投入使用后,垢层不再增加,原有垢层逐渐脱落,直至实现动态无垢化运行。⑵如安装防除垢装置前先进行彻底的化学清洗除垢,投入使用后即可达到动态无垢化运行。2、实现了在线防垢和除垢同步进行,不再需要停产进行化学清洗和用其它方法除垢。3、由于传热表面产生的高速微涡,破坏了介质的隔热层,提高了传热效率,保持系统畅通,降低循环水泵电耗。4、减少了由于结垢而造成的垢下腐蚀及氧化锈蚀,保证了设备运行的安全性,延长了设备的使用寿命。5、使用期间不需任何维护工作。五、
8、综合经济效益分析1、 端差对效益的影响 以135MW机组为例,装配N-8000-1型凝汽器,正常运行中凝汽器端差控制在6℃以内,运行一段时间后,凝汽器端差就升高到9℃左右,严重影响机组经济运行。造成端差大的主要原因是循环水中的污泥、
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