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摘要:在我国进入21世纪以来,随着国家经济水平的提高和社会的不断发展,有关部门逐步加大了对民生发展领域的重视程度。在我国不同地区的许多锅炉中的水质问题一直影响着锅炉的正常运行,对国内相关的机器设备运转而言具有较为深远的影响。加强对锅炉水质的重视力度也是新时期社会主义现代化建设的必然要求以及新的标准。只有锅炉的水质得到有效的保证,才能保证的正常运行。针对于此,有关的研究人员应当在有效的时间范围之内拿出一套科学合理的解决方案。因此,以下所述的主要是关于锅炉水质常规化验方法及质量控制的内容,仅供读者进行有关的参考。
关键词:工业锅炉水质;水质化验;方法;处理
引言
在日常生产中,应用工业锅炉时需要借助水完成热力加工,所用的水多是未经加工的水,其中存在较多的杂质,可附在工业锅炉的内壁。在长时间使用后,锅炉内壁可出现大量水垢,甚至腐蚀锅炉。若工作人员在使用的过程中未及时发现上述问题,继续使用锅炉将存在较大的安全隐患,甚至出现爆炸等严重事故。因此,对工业锅炉的用水质量进行定期检测具有重要的现实意义。本文在阐释锅炉水质常规化验的重要性的基础之上,对常规的化验方法进行分析。
1水质常规化验的意义
工业锅炉用水的水质分为硬水和软水,硬度或酸碱度过高,会给锅炉的底层造成水垢、鼓包,强烈的酸性会腐蚀锅炉钢板,使钢板变薄生锈,还会导致水质传导性能降低,损耗能源。定期对锅炉用水进行常规性化验,检测锅炉水质的酸碱度,对化验时间和项目内容一一记录在案,以适时监测水质的硬度及pH值变化状况,一旦发现锅炉水质出现硬度超标或酸碱度过高,要及时进行诊治、处理以免造成安全事故,从而保障锅炉的运行安全,达到节能减排的目的。
2工业锅炉水质分类
2.1 硬水进入锅炉的特征与影响
硬水就是水的硬度比较大,在锅炉允许的时候含有大量的Ca2+、Mg2+及Na+等离子,硬水的形成会影响到锅炉的运行,进一步增加锅炉的热量,发生一系列的收缩变化,长时间下来就会进一步增加锅炉内壁的温度,会发生热胀冷缩的情况,从而使得整个过程受热不均,也会进一步降低传导效率,在受到很大压力后,锅炉就会发生爆炸情况。
2.2溶解杂质
锅炉水处理就是采用离子交换法除去天然水中的钙、镁阳离子,降低它们对锅炉结垢的影响,在锅炉水碱度较高时,也会对锅炉产生碱性腐蚀。锅炉水的其他水源就是地下水,这种水质在不接触空气时,Fe2+可溶性较好,但一旦与空气相撞就会瞬间转化成一种较强的去极化剂Fe3+,加速对锅炉的化学腐蚀,当锅炉水中的铁离子含量超过一定标准后,会产生氧化铁垢,使水的传热受到隔离,影响水质及水量。另外还有微量离子,如氯离子、硫酸根离子等,都会对锅炉水质产生影响,加速金属表面的保护膜侵蚀,并在热负荷较高的受热面生成坚硬且不溶于酸的水垢,对锅炉的影响甚大。
2.3软水进入锅炉的特征与影响
以钠离子为交换剂,然后将硬水中很多的钙离子、镁离子等进行置换,从而会使得锅炉水硬度降低,从而也就形成了软水。但是需要注意的是使用软水会使得锅炉内酸碱度会出现失衡情况,例如会增加pH值,也会进一步增加碱度。其主要是因为在使用的时候,水中的离子会发生一系列的反应。如果,锅炉内水的碱度如果太高,就会使锅炉内的零部件出现腐蚀情况,影响到锅炉的正常运行。
3工业锅炉水质常规化验方法
3.1水质硬度化验
水的硬度指水中所含有钙、镁、铝、铁、锌等离子的含量,通常以Ca2+、Mg2+的含量为计算标准。锅炉水的硬化程度可直接影响到锅炉的安全使用及其传热效率,针对锅炉水的硬化程度进行化验具有重要作用。在化验时,取锅炉水样100mL,将其注入容量为250mL的锥形瓶中,加入3mL氨-氯化铵缓冲溶液与少量0.5%铬黑T指示剂,不断摇晃锥形瓶并用EDTA标准溶液进行滴定,直至溶液变为蓝色,记录所用EDTA标准溶液的体积,参考GB/T6909–2008锅炉用水和冷却水分析方法中硬度的测定方法对锅炉水的硬度进行测算。为保证化验人员能够掌握水质硬度测定的方法与步骤,使得最终的测量结果较为准确,在进行化验前可先制定测定评分表,对标准的测定步骤进行细化分解,以指导化验人员的实际操作。在配备EDTA标准溶液时,应当进行标定,以保证配备的EDTA溶液为标准溶液,否者将会导致测定结果的偏差较大。此外,为了避免实验仪器带来的实验偏差,取水样的水样瓶应当使用水样冲洗3次,硬度测定用的锥形瓶应当使用蒸馏水冲洗3次。络合反应的速度相对较慢,且水样的温度可对络合反应的速度产生一定的影响,因此,在滴定前应将水样加热至30~40℃,滴定时连续缓慢地朝一个方向晃动锥形瓶并保持连续滴定,直至滴定终点。
3.2锅炉水质中的酸碱性pH值测定
在测定工业锅炉水质中酸碱性pH值时,首先要选定测试工具,如玻璃电极、饱和甘汞电机、pH试纸和缓冲液等化学试品。对于久置未用的化学用品要采取措施进行处理,如:新玻璃电机长期未用,要用pH4标准缓冲液对其进行前期浸泡,饱和氯化钾电机浸泡在稀释10倍的氯化钾溶液中为最佳选择,这样可以清晰透明地观测到化验结果与实际情况的匹配度。测量锅炉水质的酸碱性,简单地化验可以通过pH试纸进行测量,从工业锅炉中提取一定量的水小心地倒入预设的烧杯中,再利用干净的玻璃棒蘸取水滴,滴涂在pH试纸上,在pH试纸上注入一定比例的缓冲液,使pH试纸上的化学元素与锅炉水发生反应,从而得到精确的测定结果,得到锅炉水的酸碱程度,以便制定后期处理方案。
3.3增强质量检测仪器的功能
增强质量检测仪器的功能可以提高化验人员在试验操作过程中的精确性,可以将误差降到最低,从而不会影响试验的有关数据。那么,化验人员就可以采取有关的措施改善锅炉中的水质,这样锅炉的水质就会得到质的改善,从而不会影响电厂发电机组的正常运转。由以上的内容可以得出,增强质量检测仪器的功能是多么重要。此外,国内不同地区电厂的工作人员还可以从国外引进较为先进的检测设备,以提高对锅炉水源的控制,从而达到一种较为理想的治理效果。所以,这同时也要求电厂的领导者对此投入有关的资金力度,有了这些资金的支持,就会增强关于相关质量检测仪器的购买力度。这也是国内电厂一个较好的发展方向。
3.4锅炉水溶解氧含量
锅炉水中的溶解氧含量会不断增加,使得内部容易出现氧化的现象,而对于长期发生的氧化问题会使得内部出现问题,不会影响到锅炉的运行。锅炉水溶解量首先需要添加靛蓝二磺酸钠,通常范围控制在0.8~0.9g,然后使用二级试剂水进行湿润,同时添加浓硫酸,然后完成加热,加热的过程中保证环境在80℃,加热时间是30min。然后加入少量的二级试剂,并进行稀释。
结语
对于工业锅炉水质常规化验,一方面要提高化验人员的专业水平,使其遵循规定的操作流程,并形成制度化、常态化管理;另一方面由于检验结果受到许多因素影响,要尽量减少实验设备引起的误差,并对水样检验结果进行有效地分类讨论,采取有针对性地处理措施,以充分发挥其对工业锅炉安全生产的防护屏障作用。
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