公用工程介绍

公用工程介绍
1. 公用工程主要装置及其作用
公用工程主要包括steam & condensate sys (116-301), water & cooling water sys (201) waste water treatment sys. 也就是燃油燃气高压蒸汽锅炉,化学水处理,循环冷却水处理和污水处理系统
隔离桩
锅炉系统主要包括两台180T/H锅炉(燃油燃气)锅炉、一台除氧器,两台300m3/h焊接三通给水泵。主要作用是为工厂提供合格的蒸汽,用作汽轮机驱动的动能,工艺换热及其它需要。主要原料为水、油、燃气,产品为蒸汽。
化学水处理系统主要为工厂提供合格的除盐水,包括活性炭过滤器、阳离子交换器、除碳器、阴床、混床及水箱水泵等。本系统为二级除盐系统。主要用作锅炉补给水和工艺换热器用水。原料为原水,产品为脱盐水。
循环冷却水处理系统主要包括四台冷却塔,五台循环水泵及相应的加药装置。主要作用是为工厂提供所需要的冷量,用于轴承冷却、换热器热交换及工艺反应所需要的冷量。
污水处理主要包括生活污水、压舱洗仓水、工艺污水及雨水处理系统。主要作用是将工厂因生产需要所产生的不满足国家标准要求的水处理至达标水。
参阅工厂部平面布置图
2. 循环冷却水处理系统及给水系统
2.1 本项目水源由开发区周围的几个水库提供,具体由管家楼水厂提供。因为本水源来自于水厂,故生产、生活用水没有分开,为同一系统。
消防水和工业水储罐116D-201/202总共12台泵。两台工业水泵116G钢坯夹具202A/B 440m3/h4.0kg/cm2用于工厂冲洗及其它常规需要;三台二开一备原水泵116G-221A/B/C,52m3/h4.5kg/cm2, 为化学水处理系统提供原水;二台原水输送泵116G-203A/B 440m3/h2.8kg/h 用于为储罐116D-201/202提供水源。另外还有三台消防水泵,其中一台为柴油机驱动,及两台消防稳压泵。
参阅PID
2.2 循环冷却水处理系统
2.2.1 基本概念:
循环冷却水系统分封闭式和敞开式两种,我们所采用的系统为敞开式系统。在敞开式系统中,冷却水用过之后不是立即排掉,而是收回循环再用。水的再冷却是通过冷却塔来进行的,因此冷却水在循环过程中要与空气接触,部分水在通过冷却塔时会不断被蒸发损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加。为了维持各种矿物质和离子含量在一定水平,必须对系统补充一定量的冷却水,通常称为补充水;并排出一定量的浓缩水,通称排污水。
下面的一些概念在以后会用到:
天然水中的主要杂质:离子和分子(10-6)通过离子交换的方式除去;胶体物质   (104106)胶体带负电,可以加入混凝剂过滤去除;悬浮物质,(104)沉淀和过滤的方法去除。
COD化学耗氧量:在一定条件下,加入强氧化剂,反应所消耗的氧化剂的量,表示水中还原性气氛程度,表明有机物含量的多少。
BOD生化需氧量(间接表示有机物含量的多少)水中微生物降解所需的氧量。
CW补水:3mg/L。循环水系统中的悬浮物控制在10mg/L
水质稳定要解决的三个问题:腐蚀、结垢、粘泥;缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂。
药剂配方:早期为络系配方,现在主要为磷系配方(磷系碱性配方、磷系酸性配方),全有机碱性配方主要是加Zn2+作为辅助的缓蚀剂。还有钼系配方。
循环冷却水系统的监测:回水挂片、换热器监测、工艺换热器监测、微生物活动的监测(主要监测菌种数量)、控制项目监测(Ph值、Cl-Ca2+、总碱度)。
污垢热阻值和极限污垢热阻值:冷却器的总传热系数为KK的倒数称为冷却器的总热阻,即R1/K。管壁上热的传导路线是通过工艺介质、工艺介质侧的污垢、传热管壁金属、冷却水侧的污垢然后到冷却水的。故总热阻R为工艺介质热阻、工艺介质侧污垢热阻、管壁的热传导热阻、冷却水侧的污垢热阻和冷却水给热热阻五项之和。在系统稳定运行时,工艺介质和冷却水给热热阻和管壁的热传导热阻均较稳定或可忽略。只有水侧的污垢热阻r决定于管壁的污垢,影响总热阻很大。水侧污垢热阻r即通常所称的水冷却器的污
垢热阻值。当污垢增长速度与脱落速度相等时的污垢热阻值基本不变化,称为极限污垢热阻值。
2.2.2 循环冷却水系统主要控制指标
蒸发损失量115127m3/h
排污水量5863m3/h
电容器串联补充水量173190m3/h
给水温度:33℃;
回水温度:47℃;
给水压力:5.0kg/cm2
回水压力:3.4kg/cm2
污垢热阻(1.723.44)×10-4m2·K/W[(24)×10-4m2·h·K/kal]
年腐蚀速度:根据设计规范规定,碳钢换热器管壁的腐蚀速度宜小于0.125mm/a;铜、铜合金和不锈钢换热器管壁的腐蚀速度宜小于0.005mm/a
2.2.3 循环冷却水处理系统中腐蚀、结垢和微生物滋生的防止
冷却水中金属的腐蚀形态及影响因素
腐蚀形态
冷却水中金属腐蚀的形态主要有:均匀腐蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀、孔蚀、选择性腐蚀、磨损腐蚀、和应力腐蚀破裂等。
均匀腐蚀 在所有金属表面上,腐蚀基本是均匀进行的。一般的使用寿命即是按此计算。
电偶腐蚀 电偶腐蚀又称双金属腐蚀或接触腐蚀。当两种不同的金属浸在导电性的水溶液中时,两种金属之间通常存在着电位差。如果这些金属互相接触可用导线连接,则该电位差就会驱使电子在它们之间流动,从而形成一个腐蚀电池。
局部腐蚀 局部腐蚀是指腐蚀仅在个别区域上蔓延,其余的区域则不受腐蚀。点蚀、斑点
腐蚀、缝隙腐蚀、选择性腐蚀、晶间腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀等均属局部腐蚀。对冷却水系统来讲,保护膜或涂料脱落、金属表面有缺陷,水垢局部剥离、水溶液中氧的浓度不同而形成氧的浓差电池、因金属表面污垢和杂质不同而形成的电位差异腐蚀等。
奥氏体不锈钢的应力腐蚀 化工生产中常用的1Cr18Ni91Cr18Ni9Ti两种奥氏体不锈钢,由于表面具有非常耐蚀的氧化物保护膜,因此,对一些氧化性的酸如HNO3H2SO4等有良好的耐蚀性。在大气和冷却水中更不用说,耐蚀性非常好。如果冷却水中氯化物含量很少,则这种不锈钢几乎不受腐蚀。而实践中,许多不锈钢换热器却经常发和腐蚀泄漏。其腐蚀破坏形式,基本上都是应力腐蚀破裂,腐蚀部位往往在换热器花板列管周围,因该部位应力集中特别严重。不锈钢应力腐蚀破裂主要是由冷却水中含有较高的氯化物,同时不锈钢受拉应力或内部在制造时留下的残余应力这两种因素并存而引起。 
极化和去极化作用
金属腐蚀过程中,电流在阳极部位和阴极部位间流动,这说明阳极部位和阴极部位有电位差。如果水中不含氧,则由于腐蚀反应过程中生成的原子态氢和氢气覆盖在阴极表面,产生了与腐蚀电位相反的电压称为氢气的超电压,使电位差起了变化,阻止了电流的流动也
就是停止了腐蚀过程的进行。这种由于反应生成物所引起的电位差的变化称为极化。氢气在腐蚀过程中起了极化作用,极化作用起了抑制腐蚀过程的作用。
当水中有溶解氧存在时,阴极反应按下式进行:
由于氧参加了反应,夺走了覆盖在阴极表面上的原子态氢和氢气,因而使氢气的极化作用遭到破坏,排除极化的作用称为去极化,氧在腐蚀过程中起了去极化作用,去极化作用助长了腐蚀过程。
影响腐蚀的因素
冷却水中金属换热设备腐蚀的影响因素很多,概括起来可以分为化学因素、物理因素和微生物因素。化学因素和物理因素主要有:pH值、阴离子、络合剂、硬度、金属离子、溶解的气体、浓度、悬浮固体、流速、电偶、温度等。
水质的影响(阴离子、络合剂、硬度、金属离子、浓度、悬浮固体) 金属受腐蚀的情况
与水质关系密切,钙硬较高的水质或钙硬虽不太高但浓缩倍数高的水质,容易产生碳酸钙水垢,一旦在传热管壁上形成这种致密坚硬有保护膜作用的水垢后,碳钢的腐蚀即减缓,所以软水的腐蚀性比硬水严重。同样,当水中溶解的盐类很高,水的导电性增加时,也会使腐蚀性增加,所以海水的腐蚀性比淡水严重。水中Cl-, SO42-的含量高时,水的腐蚀性也会增加,Cl-不仅对不锈钢容易造成应力腐蚀,而且还会妨碍金属纯化,破坏金属表面上有保护作用的纯化膜(氧化膜)。当水中溶有氧化性的铬酸盐、钨酸盐、钼酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐时,可起到抑制腐蚀的作用,然而同样具有氧化性的Cu2+Fe3+Hg2+ClO-等离子则会促使腐蚀进行。
pH的影响 在自然界正常温度下,水的pH值一般在4.3-10之间。天然水中,表面被生成的氢氧化亚铁所覆盖,此时碳钢腐蚀速度取决于膜的覆盖程度,pH值的微小改变不会严重影响腐蚀速度。但是,当pH值低于4.3遥控飞机制作时,在碳钢表面会产生氢的去极化作用,会加速腐蚀。另外当偏酸性,碳钢表面不易形成有保护性的致密的碳酸钙垢层,其腐蚀速度比偏碱性时要高些。同时当pH值大于10以上,金属表面形成的氢氧化亚铁覆盖膜的溶解度进一步减小,有利于极化作用,因此腐蚀速度会变小。
溶解气体的影响(氧、二氧化碳、氨、硫化氢、二氧化硫、氯) 天然水中溶解的气体是二氧化碳和氧气。但由于环境的污染,当冷却水在冷却塔向下喷淋与逆流鼓入的空气相遇时,混入空气中的硫化氢、氨、氯等气体就会溶入水中。这些溶解的气体对水的腐蚀性影响很大。
水温的影响 往往取决于氧的扩散速率,一般情况下,温度上升10℃,则腐蚀速率约增加30%
水流速度的影响 一般水流速度在0.61m/s时,腐蚀速度最小,过大过小腐蚀速度都会增大。
另外微生物滋生也会加剧腐蚀。
冷却水系统中换热器管子的腐蚀隐患
主要有:变动材质、酸洗、装运或水压试验、残余应力、高温沾污、热处理、杂质金属、择优取向、表面状态、凹陷、分层、管头打磨等。
   循环冷却水系统金属腐蚀的控制方法很多,常用的有:添加缓蚀剂、提高冷却水的pH值、选用耐蚀材料制造的换热器和用防腐阻垢涂料涂覆。工程上对敞开式主要靠投加缓蚀剂的办法来防止腐蚀。目前开发出来的新产品也比较多,性能各异。在循环冷却水试运行阶段,须由中标单位进行专门的调试决定投加缓蚀剂的药剂量并在运行中进行严格的控制。另外在冷却塔与空气的换热过程中,通过充分的曝气,析出二氧化碳,也可以维持较高的pH值。
冷却水系统中沉积物及其控制
微波感应开关沉积物的分类 
循环冷却水系统在运行的过程中,会有各种物质沉积在换热器的传热管表面,这些物质统称为沉积物。它们主要是由水垢、淤泥、腐蚀产物和生物沉积物构成。通常人们把淤泥、腐蚀产物和生物沉积三者统称为污垢。
水垢 天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的重碳酸盐最多。这些盐类在循环水中会反应生成碳酸钙和磷酸钙,它们均属微
溶性盐,且与一般的盐类不同,不是随着温度的升高溶解度升高,而是随着温度的升高而降低。因此在换热器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱合状态,而从水中结晶析出。当水流速度比较小或传热表面比较粗糙时,这些结晶常常物就容易沉积在传热表面上。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身浓度积时,也会生成沉淀,沉积在传热表面上。这类沉积物通常称为水垢,因为这些水垢系由无机盐组成,故又称为无机垢,又因为这些水垢结晶致密,比较坚硬,故又称为硬垢。

本文发布于:2024-09-22 23:14:02,感谢您对本站的认可!

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