氢电导率测量的实际应用

2022/11/24   下载量: 0

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应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水 汽质量》、DL/T 502.29-2006 《火力发电厂水汽分析方 法第二十九部分:氢电导率的测定》、DL/T912-2005 《超临界火力发电机组水汽质量标准》

氢电导率抑制了氨对水汽品质检测的影响,电厂热力系统中为了防止金属腐蚀,普遍采用给水加氨处理;氢电导率能准确反映凝汽器泄漏;电厂根据氢电导率的大小变化,进行水汽控制,是目前最直接、简便、有效的检测手段。它能及时、准确地反映水汽质量的变化,能灵敏地告诉运行人员水质变化,并通过对氢电导数据变化规律的分析,可以寻找水汽质量变化的原因。

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氢电导率抑制了氨对水汽品质检测的影响,电厂热力系统中为了防止金属腐蚀,普遍采用给水加氨处理。氨是挥发性物质,除了与碳酸反应消耗一部分外也基本上留在热力系统循环,系统中氨含量大约在1~3mg/L。而在机组正常运行时,在除盐水、凝结水、蒸汽中的其他杂质成份含量也基本上是微克级,这毫克级的氨造成普通电导率检测不能反映其他杂质成份,所以通过阳离子交换柱将铵根除去后,检测电导率就能准确反映水汽中阴离子的含量。

氢电导率能准确反映凝汽器泄漏。例如:以海水作为凝汽器冷却水的某机组,凝汽器发生微量的短时的泄漏,其他在线仪表还没有反映,而氢电导已经有明显的变化。

电厂根据氢电导率的大小变化,进行水汽控制,是目前最直接、简便、有效的检测手段。它能及时、准确地反映水汽质量的变化,能灵敏地告诉运行人员水质变化,并通过对氢电导数据变化规律的分析,可以寻找水汽质量变化的原因。

 

 


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