李建軍
(廣西華磊新材料有限公司發(fā)電廠,廣西 百色 531499)
某發(fā)電廠裝機為3×350 MW超臨界循環(huán)流化床機組,熱電部分主要為電解鋁企業(yè)供電和向氧化鋁企業(yè)供熱,發(fā)變組出線220 kV接入百色區(qū)域電網(wǎng)。三臺機組汽輪機型號為CC350/328-24.2/7.0/1.0/566/566型,超臨界、一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、兩級調(diào)整抽汽、表面水冷凝汽式汽輪機,每臺機配置一座雙曲線高位冷卻水塔,凝汽器循環(huán)冷卻水水源為右江水。
右江水經(jīng)預(yù)處理后作為電廠補水,先到2,3號機組,再到1號機組,補水水質(zhì)中電導(dǎo)率為260 μS/cm,總硬度為1.33 mmol/L,總堿度為2.43 mmol/L,該水質(zhì)較好,屬于中等含鹽量水質(zhì)。為防止熱力設(shè)備結(jié)垢和微生物滋生,保證機組的經(jīng)濟安全運行,對循環(huán)水的水質(zhì)進行加藥處理,采用循環(huán)水泵房前池殺菌劑間斷運行、高效穩(wěn)定劑連續(xù)運行的聯(lián)合處理方式,以控制循環(huán)水系統(tǒng)運行,防止微生物菌藻類在循環(huán)水系統(tǒng)中滋生蔓延,同時提高循環(huán)水的極限碳酸鹽硬度,防止鹽類在系統(tǒng)內(nèi)結(jié)垢,濃縮倍率(循環(huán)水中的離子濃度與補充水中離子濃度之比)控制范圍在3~5倍。
在循環(huán)水加藥裝置中,次氯酸鈉貯存罐、卸次氯酸鈉泵、加殺菌劑單元布置在冷卻塔旁的循環(huán)水處理間內(nèi),穩(wěn)定劑裝置布置在冷卻塔旁室內(nèi)。1號機組設(shè)置1個循環(huán)水處理車間,2,3號機組公用1個循環(huán)水處理車間。殺菌劑和穩(wěn)定劑的加入點為循環(huán)水泵房前池。
三臺機組分別于2017-12-27,2018-02-12,2018-02-12投產(chǎn)。運行中循環(huán)水監(jiān)督主要控制標準如表1所示,使用某公司生產(chǎn)的ZC-504無磷阻垢劑(阻垢劑中磷酸鹽含量小于等于2 %),經(jīng)過水質(zhì)分析和試驗確定了藥劑的投加量為13 mg/L,循環(huán)水濃縮倍率控制在3.75倍以下。
表1 循環(huán)水控制指標
循環(huán)水系統(tǒng)添加有機磷酸鹽的阻垢機理:循環(huán)水中的Ca2+主要以CaCO3結(jié)晶的形式存在,CaCO3晶粒吸附有機磷酸鹽的分子后,打亂了晶格的排列次序,不易形成CaCO3的大顆粒結(jié)晶。由于表面現(xiàn)象的影響,小晶粒的CaCO3溶解度較大,因而起到阻垢的作用。同時,由于CaCO3吸附有機磷酸鹽后,CaCO3晶格內(nèi)部產(chǎn)生較大的內(nèi)應(yīng)力而發(fā)生畸變,從而產(chǎn)生一些較大的非結(jié)晶顆粒,這些非結(jié)晶顆粒不易形成垢,不會粘附在凝汽器內(nèi)不銹鋼管內(nèi),而是以粘泥的形式沉淀,可以被循環(huán)水帶走,沉積在塔池底部。
3臺機組運行時間不長,2019年3月發(fā)現(xiàn)3臺冷卻塔立柱上粘結(jié)的藻類非常多。
2019年1月至4月,3臺機組機凝汽器端差(凝汽器壓力下的飽和水蒸氣溫度與凝汽器冷卻水出口溫度之差)平均端差為6.64 ℃,4.8 ℃,5.3 ℃,都比較偏高。
發(fā)現(xiàn)冷卻塔結(jié)垢后,立即將循環(huán)水倍率控制在3倍以下運行,并對原因進行分析。2019-04-22 1號機組C修期間,對凝汽器水側(cè)、冷卻塔填料、小機冷油器冷卻器(用循環(huán)水冷卻)進行檢查,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢嚴重,凝汽器出水側(cè)不銹鋼管內(nèi)部結(jié)垢,垢厚度達0.91 mm。1號小機潤滑油冷卻器出水側(cè)、冷卻塔噴嘴內(nèi)部結(jié)垢嚴重。
檢查循環(huán)水加藥設(shè)備系統(tǒng)運行狀況良好,運行人員按照運行規(guī)程進行操作、加藥,查閱化學(xué)專業(yè)運行報表,2019年1月至4月,1號機組循環(huán)水系統(tǒng)ZC-504無磷阻垢劑實際投加濃度為13~16 mg/L,符合無磷阻垢劑試驗報告的要求;1月和2月循環(huán)水濃縮倍率K≥3.0倍,運行共30天,極限碳酸鹽濃度ΔA>0.2 mg/L,共42天。
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用次氯酸鈉殺菌,由Cl-來測定濃縮倍率,濃縮倍率反映的數(shù)據(jù)不真實,通過對電導(dǎo)率等的綜合分析,實際運行的濃縮倍率已超過了測量值。
對右江水、發(fā)電廠循環(huán)水補水取樣由第三方進行化驗,與項目初步設(shè)計時的循環(huán)水補水全分析進行比對,如表2所示。
表2 循環(huán)水補水全分析對比
從表中看出,實際運行中循環(huán)水補水Ca2+含量是初設(shè)值的1.6倍,遠遠偏離設(shè)計值,循環(huán)水濃縮倍率仍然在K≥3.0倍的情況下長期運行。
核查某公司提供的ZC-504無磷阻垢劑供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)其中一批次無磷阻垢劑成分分析報告顯示,固含量僅為27 %,不符合DL/T 806—2013《火力發(fā)電廠循環(huán)水用阻垢緩蝕劑》中固含量大于等于32 %的要求,試驗報告與電廠循環(huán)水實際運行情況存在差異。試驗報告顯示,發(fā)電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)濃縮倍率在3.5倍左右,投加ZC-504阻垢緩蝕劑13 mg/L進行處理,各項技術(shù)指標均達到設(shè)計要求,可滿足生產(chǎn)需要。但是在2019年1月至2月期間,據(jù)1號機循環(huán)水水質(zhì)化驗數(shù)據(jù)顯示,1號機循環(huán)水濃縮倍率達到2.5倍左右時,其ΔA已經(jīng)達到0.2~0.4 mg/L,循環(huán)水系統(tǒng)已經(jīng)存在結(jié)垢傾向。
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)阻垢緩蝕劑沒有進行基礎(chǔ)補加,導(dǎo)致現(xiàn)場實際ZC-504阻垢緩蝕劑藥劑濃度低于13 mg/L;特別當濃縮倍率高時,低于13 mg/L的有效藥劑濃度ΔA值的穩(wěn)定性達不到設(shè)計要求,導(dǎo)致現(xiàn)場出現(xiàn)結(jié)垢情況。現(xiàn)場只單一投加次氯酸鈉殺菌,系統(tǒng)菌藻容易產(chǎn)生抗藥性,菌藻、泥沙容易在系統(tǒng)高溫部分產(chǎn)生沉積。
自3臺機組投運以來,3臺機組凝汽器真空嚴密性試驗值分別為452 Pa/min,72 Pa/min,52 Pa/min,1號機組真空嚴密性試驗結(jié)果與合格的評價標準(小于等于270 Pa/min)還有差距,說明運行中有空氣漏入凝汽器。
從上面分析得知,循環(huán)水補充水偏離設(shè)計值較多,而循環(huán)水系統(tǒng)仍按照濃縮倍率K≥3.0倍,極限碳酸鹽濃度ΔA>0.2 mg/L的情況下長期運行,是此次循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢的主要原因。
循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢后,凝汽器不銹鋼管內(nèi)通流面積減小、熱阻增加,冷卻塔內(nèi)填料間通流面積減小、熱阻增加,冷卻塔內(nèi)噴嘴堵塞、霧化不好,冷端效率降低,能源損失增加,甚至會影響機組出力。循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢是一個緩慢過程,阻垢、除垢也是一個緩慢過程,需要持之以恒。
嚴格執(zhí)行DL/T 300—2011《火電廠凝汽器管防腐防垢導(dǎo)則》有關(guān)規(guī)定,控制濃縮倍率小于等于3.0倍,極限碳酸鹽ΔA小于0.2 mg/L。當ΔA大于0.2 mg/L時,進行冷卻塔換水。
用Ca2+的含量來計算濃縮倍率,用濃縮倍率、堿度來計算極限碳酸鹽,參考Cl-含量、電導(dǎo)率等值并進行試驗,確定ZC-504阻垢緩蝕劑的投加量為14mg/L。
(1) 長期投加次氯酸鈉殺菌,容易對系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕性,因此交替使用非氧化性殺菌劑,每月投加三次,投加量為50 mg/L,對系統(tǒng)沉積物進行剝離,防止菌藻容易產(chǎn)生抗藥性。
(2) 調(diào)整緩蝕阻垢劑加藥濃度,確保緩蝕阻垢效果。對ZC-504阻垢緩蝕劑進行配方調(diào)整,加強其阻垢分散性能。每2個月進行一次基礎(chǔ)投加,投加量為正常投加量的三倍,計算好用量后一次性倒入循環(huán)水池。同時將ZC-504阻垢緩蝕劑調(diào)整為低磷配方。藥劑中的總磷小于等于2 %,因為藥劑中的磷能很好地螯合水中的鈣、鎂離子,降低結(jié)垢的風險。
(3) 藥劑供應(yīng)廠家技術(shù)人員對現(xiàn)場加藥情況及效果進行跟蹤,對電廠循環(huán)水補水水質(zhì)進行化驗,動態(tài)模擬加藥、阻垢、除垢,調(diào)整藥劑、指導(dǎo)適合目前循環(huán)水系統(tǒng)運行的濃縮倍率和相應(yīng)的加藥量,并出具藥劑報告,避免循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢。
從人員培訓(xùn)、設(shè)備儀表維護、運行管理、水質(zhì)化驗比對、運行報表臺賬等方面加強化學(xué)專業(yè)日常管理,及時發(fā)現(xiàn)問題、及時處理。每班安排專人負責對循環(huán)水進行加藥,每天化驗一次循環(huán)水水質(zhì),技術(shù)人員做好循環(huán)水水質(zhì)臺賬,對數(shù)據(jù)進行對比、分析,指導(dǎo)運行人員加藥。循環(huán)水水池保持高位運行,濃縮倍率、極限碳酸鹽只要有一項數(shù)據(jù)不合格,就對循環(huán)水進行排水、補水,直至化驗合格。循環(huán)水水質(zhì)部分臺賬如表3所示。建立分析、考核、問責機制,確保各項工作落到實處。
表3 3臺機組循環(huán)水水質(zhì)臺賬
1號機組濃縮倍率比較高是由于循環(huán)水補充水先經(jīng)過2,3號機組,再到1號機組, 而且1號機組冷卻塔排污口與補水口太近,不能進行邊排邊補的運行方式,只能采用先排后補的方式來控制循環(huán)水的濃縮倍率。
對1號機組凝汽器水側(cè)進行水沖洗、小機潤滑油冷卻器進行化學(xué)清洗;清理、疏通冷卻塔噴嘴內(nèi)部結(jié)垢;將冷卻塔內(nèi)的水放掉,清理塔池內(nèi)的淤泥等沉積物。
繼續(xù)對1號機組真空系統(tǒng)進行查漏,確保真空嚴密性試驗結(jié)果在合格范圍內(nèi)。將真空嚴密性試驗納入運行定期工作,每月做一次,及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。
采取措施后不到一個月,三臺機組冷卻塔結(jié)垢情況得到明顯改善。
2019-07-09 2號機組檢修、7月25日3號機組檢修、10月9日1號機組檢修,在這期間對三臺機組凝汽器、冷卻塔內(nèi)部進行檢查,發(fā)現(xiàn)凝汽器出水側(cè)不銹鋼管運行情況良好,基本上沒有結(jié)垢現(xiàn)象。這說明采取措施調(diào)整后的ZC-504阻垢緩蝕劑投加量在13 mg/L的藥劑范圍內(nèi)運行,已形成的垢層逐漸溶解剝離,結(jié)垢情況得到明顯改善,凝汽器不銹鋼管也沒有發(fā)現(xiàn)被腐蝕現(xiàn)象。
但2號冷卻塔噴嘴內(nèi)部仍然存在結(jié)垢物,與1號機組冷卻塔噴嘴內(nèi)的結(jié)垢情況一樣,應(yīng)該是在采取措施前的結(jié)垢,因此對冷卻塔噴嘴內(nèi)部結(jié)垢進行清理、疏通。
目前(2020年4月),三臺機組的平均端差分別為4.4 ℃,3.3 ℃,4.8 ℃,冷端效率比較高,節(jié)能效果明顯。
在運行中,發(fā)電廠循環(huán)水中極易產(chǎn)生藻類,水中的鈣離子也極易粘附在換熱器表面,因此加藥阻垢、除垢必不可少。這樣處理后循環(huán)水補充水水質(zhì)與初設(shè)發(fā)生了較大變化,需要通過降低循環(huán)水倍率、控制極限碳酸鹽來降低結(jié)垢,但循環(huán)水外排量增大,單位發(fā)電量的用水量增加,這些都不符合節(jié)水政策和環(huán)保要求。
下一步需要使用性能更好的緩蝕阻垢劑,采用加酸系統(tǒng),調(diào)整循環(huán)水的堿度,進行循環(huán)水處理仿真研究等,在不結(jié)垢的情況下,提高循環(huán)水濃縮倍率,實現(xiàn)節(jié)水降耗、零排放的目標,為機組安全、穩(wěn)定、高效運行提供條件。