
除氧器排汽回收装置不同于一般的热能的回收,用常规的换热器存在很多问题,其难点在于:
1.如何保证除氧器排汽回收装置使用寿命同时避免对热力系统的长期的负面影响。
除氧器排汽实际是氧气以及其他难溶气体与蒸汽的混合物,回收后的凝结水温度高、含氧的凝结水对回收设备的氧腐蚀剧烈,一方面直接影响回收设备使用寿命,另一方面其腐蚀产物铁化合物等进入热力系统污染锅炉给水,造成锅炉受热设备结垢和腐蚀;其次氧气以及其他难溶气体应从回收设备中及时排出,否则存在于回收设备的气体会妨碍传热,降低传热效率,影响回收效果。这就要求除氧器排汽回收装置采用耐氧腐蚀的材料,其结构保证将氧气以及其他难溶气体从回收设备中及时排出。
2.如何减小除氧器排汽回收装置对除氧器运行的安全性、可靠性的不良影响。
除氧器排汽回收装置投运后必然改变除氧器排汽管路的阻力大小,这可以通过热化学调整试验来调整排汽阀门的合理开度来解决,在实际运行中除非除氧器补水量变动非常大的情况,一般排汽阀门开度不经常调整,这就要求除氧器排汽回收装置的设计、安装应保证排汽管路不能存在凝结水,否则将改变排汽管路的阻力大小,这将影响除氧器的除氧效果,假如凝结水堵塞排汽管路,还会引起除氧器压力上升、超压,甚至造成除氧器爆炸的安全事故。
3.如何提高除氧器排汽回收装置投运率。
除氧器排汽回收装置从热力系统的安全、可靠性角度来看毕竟是一套非必须的辅助系统,对除氧器的安全性、除氧效果的影响,操作的方便程度、检修维护的工作量都是影响除氧器废汽回收系统投运率的重要因素,而操作的方便程度、检修维护的工作量尤为重要。因此要求除氧器排汽回收装置的投运、停止操作应尽量小,运行过程调整工作量小或不需调整,除氧器废汽回收系统的设备故障后应能明显且容易被发现,对原热力系统安全运行没有影响。除氧器排汽回收装置设备、阀门布置合理应便于检修,检修工作量小,如回收设备过大,对现有的除氧器进行除氧器排汽回收装置改造因场地所限将难于布置。
某公司投资上百万元进行的几套除氧器排汽回收装置改造,不是没投入,就是调整不到位,与改造前没明显区别,设备采购部门与操作、维修部门相互扯皮推诿,造成巨大损失。
4.如何减小冷却水量。
除氧器排汽回收装置的冷却水一般采用除盐水或凝结水,不采用工业水,这是因为工业水一旦进入除氧器排汽回收装置的凝结水侧,就会造成锅炉给水水质污染,一是在整个热力系统中排查出是那个设备泄漏非常困难,二是维修工作量大。凝结水温度一般在40℃以上,同量的除氧器排汽回收装置需要的冷却水量相比较大,换热设备投资增加,相应的电费等运行成本增加。除盐水温度一般小于20℃,较多采用。
电厂热力系统有较多蒸汽排放部位需要回收,有些电厂用除盐水回收炉渣的热量,有时候就产生凝结水与冷却水量大于热力系统的所需的补水量的情况,存储热水的空间有限,势必向热力系统外排放,造成二次浪费,得不偿失,因此冷却水量小成为某些电厂进行除氧器排汽回收装置改造的决定因素。
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