Cтраница 3
Практически это означает, что при работе на обогащенном дутье при постоянном расходе углерода отношение количе - 1ства газов в фурменной зоне к количеству дутья будет больше. Применительно к окислительной зоне, расположенной в слое ( окислительный и нейтральный режимы) переход на обогащенное дутье связан с со-йращением-толщины этой зоны за счет увеличения температуры. При нейтральном режиме слоевого процесса необходимо считаться с большой возможностью возникновения вссстановительной зоны, вследствие чего должны быть приняты необходимые меры в отношении подбора топлива. [31]
Как известно, в двухконтурпых схемах водный режим турбоустановок АЭС поддерживается щелочным за счет использования летучих щелочей, обычно аммиака и гидразина. Эти щелочи, концентрируясь преимущественно в паровой фазе, не представляют собой какой-либо опасности в части электрохимической коррозии турбин. В установках с кипящими реакторами применяется нейтральный режим без дозирования тех или иных веществ. В этих условиях содержание коррозиопно-агрессивных примесей в паре, поступающем в турбины АЭС, чрезвычайно мало, и нужны очень высокие степени концентрирования этих примесей в жидкой фазе, чтобы вызвать коррозионные повреждения элементов проточной части турбин. Сложность физико-химических, гидродинамических и массообменных процессов, особенно при очень большой скорости изменения параметров пара в процессе расширения его в турбине, делают затруднительным даже качественный анализ процессов концентрации примесей в жидкой фазе, возникающей в процессе протекания пара через турбину. При определенных условиях коррозионно-активные примеси, как было показано в гл. [32]
Исходя из теоретических данных, можно предположить, что при рН 6 4 существует опасность постоянного повреждения защитной пленки под действием образующихся свободных кислот в холодной части цикла примерно до 300 С. При рН 7 - 7 5, дозе N2H4 100 мкг / кг и соблюдении норм качества питательной воды происходит нормальное образование защитной пленки. Таким образом, имеются основания для перехода на нейтральный режим ( рН 7 0) питательной воды и конденсата, обеспечивающий отсутствие либо приемлемые размеры коррозии металла. Предотвращение загрязнения питательной воды продуктами коррозии оборудования конденсатного и питательного трактов достигается выбором стойких конструкционных материалов, а также очисткой конденсата. С экономической точки зрения для этой цели наиболее пригодна углеродистая сталь, несмотря на ряд затруднений с приваркой труб к трубным доскам и эрозией входных участков. [33]
Следует учитывать при этом неблагоприятное влияние частых остановок энергоблока и периодическое повышение температуры конденсата, поступающего в градирню. Исследования на Разданской ГРЭС указывают на целесообразность дальнейшего накопления опыта эксплуатации энергоблоков высокого давления с ВКУ при нейтральном режиме. [34]
При этом внимание должно уделяться выбору коррозионно-стойких конструкционных материалов. Оборудование из углеродистой стали успешно защищается от воздействия агрессивной среды путем устранения из нее коррозионных агентов и создания на металле защитных или пассивных пленок. В связи с этим необходимо отметить применение декарбонизаторов для удаления из воды угольной кислоты, гидразина - для связывания кислорода, трилонирования - для создания защитных пленок и нейтральных режимов - для пассивации стали. Для предупреждения коррозии тешюобменной аппаратуры и трубопроводов производственного конденсата заслуживает внимания; применение пленкообразующих аминов. Этот способ противокоррозионной защиты весьма перспективен для ТЭЦ со значительным отпуском пара производству. [35]
Схема энергоблока с воздушно-конденсационными установками. [36] |
На ТЭС, недостаточно обеспеченных пресной водой, в последнее время получили применение воздушно-конденсационные установки ( ВКУ) системы Геллера. Такие установки имеют закрытую систему оборотного водоснабжения со смешивающими конденсаторами и градирнями из алюминиевых трубок. Конденсат для питания парогенератора отбирается из напорной магистрали контура охлаждения. При наличии в энергоблоке элементов оборудования, изготовленных из стали, алюминия и меди, необходимо для обеспечения минимальной скорости коррозии поддерживать различные значения рН воды: 6 5 - 7 0 для алюминия, 8 5 - 9 0 для меди и 9 0 для стали. Щелочной режим обеспечивается дозированием аммиака, гидразина или морфолина, а нейтральный режим - без ввода щелочных реагентов. В первом случае в тракте ТЭС поддерживается некоторое оптимальное значение рН ( обычно в диапазоне 8 0 - 8 5), обеспечивающее допустимую концентрацию продуктов коррозии. Подобный режим осуществлен на ТЭС Ружли ( Англия) и Иббенбюрен ( ФРГ) с энергоблоками 150 - 200 МВт. На ТЭС Иббенбюрен предусмотрена блочная обессоливающая установка, включающая намывные целлюлозные фильтры и ФСД. [37]
В настоящее время они широко обсуждаются специалистами. Привлекают внимание, с одной стороны, простота их осуществления и повышение эффективности работы БОУ и, с другой, затруднения в их реализации, связанные с возможностью понижения рН безбуферной среды вследствие накопления в конденсатно-питательном тракте угольной кислоты. Последняя вызывает коррозию и корро-зионно-эрозионный износ ПВД и других элементов энергооборудования, изготовленного из перлитной стали. Угольная кислота поступает как через воздушную неплотность хвостовой части турбин, так и с присосами сырой воды конденсаторов турбин. Блочная обессоливающая установка не в состоянии удалить ее полностью. Имеется значительное количество предложений и исследований по модернизированному нейтральному режиму, основанному на связывании угольной кислоты аммиаком. Предполагается, что это мероприятие улучшает состояние металла, но не прекращает его коррозии полностью, так как аммиак при высоких температурах снижает свои щелочные свойства. [38]