方案摘要
方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 《电力行业标准》 |
目前,对于溶解氢的测量,国内外电力行业没有明确的控制指标。据调查,美国 EPRI、德国 VGB、华北电科院、西安热工院、内蒙古电科院都在从事溶解氢的研究,并且在 2015年颁布的《电力行业标准》也对蒸汽氢测量有明确的规定,目前我国有将近百台超超临界 机组,这有助于 Orbisphre510 在线和 Orbisphere 3655 便携溶解氢的推广。 更多精彩内容,请您下载后查看。
自 21 世纪以来,随着发电厂装机容量日益提高,机组运行参数监督越来越严格。特别是超临界机组及超超临界机组,水冷壁、过热器和再热器在高温和高压环境下,氧化皮问题日趋严重,成为困扰电厂安全运行的一大难题。
目前,对于溶解氢的测量,国内外电力行业没有明确的控制指标。据调查,美国 EPRI、德国 VGB、华北电科院、西安热工院、内蒙古电科院都在从事溶解氢的研究,并且在 2015年颁布的《电力行业标准》也对蒸汽氢测量有明确的规定,目前我国有将近百台超超临界机组,这有助于 Orbisphre510 在线和 Orbisphere 3655 便携溶解氢的推广。
氧化机理和危害:在高温环境下,水蒸汽管道内会出现水分子与金属元素发生氧化反应,称为蒸汽氧化。当金属的工作温度小于 570 ℃,生成的氧化膜是由 Fe2O3 和 Fe3O4 组成,比较致密;当金属的工作温度大于 570 ℃,氧化膜由 Fe2O3、Fe3O4 和 FeO 组成,由于 FeO 是不致密的,因此破坏整个氧化膜稳定性。实际上,当温度大于 450 ℃,由于热应力等因素作用,生成的Fe3O4 不能形成致密的保护膜,特别是温度大于 570 ℃,反应生成 FeO,氧化速率会大大增加。
总反应:3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2
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