化学技术监督工作总结doc.docx
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化学技术监督工作总结doc
化学技术监督工作总结
随着我国国民经济的快速发展,我省电源建设也得到迅猛扩张,各大发电公司均在安徽进行了电源建设,XX年我省先后投产了600MW超临界发电机组二台,300MW亚临界发电机组3台、135MW超高压发电机组2台等。
由于机组参数、容量的提高和增加对化学监督工作也提出了更高的要求。
XX年,各大发电公司在皖火电厂以安全生产为中心,紧密围绕XX年化学监督年会精神,本着严肃、认真、负责的态度,针对本厂的实际情况,依据各类化学监督导则、规程、条例、办法和各大发电公司关于技术监督的指导方针和政策等,开展了一系列卓有成效的工作,在热力设备的防腐、防垢,提高水、煤、仪表的监督质量等方面做了大量的工作,对提高设备的效率,延长设备的使用寿命等方面起到了重要的作用,为安徽电网的安全、经济、稳定运行做出了贡献。
一、安全生产
XX年全国用电形式依然紧张,用电量大幅度上升,各地先后出现不同程度的拉闸限电现象,各电厂大小机组均经受了满负荷连续发电运行的考验,自始至终没有出现因化学监督问题而引起的停机事故,也没有出现化学人员伤害和其它设备损坏事故。
充分说明各单位的化学技术监督人员和运行人员的工作是扎实有效的。
二、监督指标完成情况
在各发电公司新的管理理念指导下,各电厂十分注意技术监督报表的时效性,能够及时的根据化学监督技术数据对机组各项水汽指标进行调控,对运行中的化学监督数据进行及时汇总、分析,使得化学监督工作真正起到了保证机组安全经济运行的作用。
在技术监督报表方面各电厂均能按时、保质保量的上报各类监督报表,为准确传递监督信息做出了贡献。
另外,由于各电厂相关技术人员及运行人员的辛勤工作,对机组运行各项指标的及时监督与调整,使得机组热力系统水汽品质合格率得到了进一步的提高。
XX年全省各火电厂水汽品质合格率详见附表1~4所示。
综合附表1~4的数据,XX年全省各电厂平均水汽品质合格率98.77%,相比去年(98.69%)提高0.08%。
其中:
大唐公司4个电厂17台机组全年平均水汽品质合格率99.01%,相比去年(97.94%)提高了1.07%。
各厂水汽品质合格率均达到96%的考核指标。
4个电厂中田家庵电厂水汽品质合格率最低(98.04%),主要是受凝汽器管材泄漏的影响,并导致相关机组凝结水氢导、硬度、给水氢导合格率偏低。
皖能公司7个电厂15台机组全年平均水汽品质合格率99.37%,相比去年(99.72%)降低了0.35%。
各厂水汽品质合格率均达到96%的考核指标。
7个电厂中铜陵电厂水汽品质合格率(#1、#2机组)最低(98.45%),主要是受#2机组给水铜合格率偏低的影响。
中电国际2个电厂6台机组全年平均水汽品质合格率99.02%,相比去年(99.34%)降低了0.32%。
各厂水汽品质合格率均达到96%的考核指标。
2个电厂中平电公司水汽品质合格率略低(98.26%),主要是受其#2机组凝结水溶氧、凝结水氢导合格率偏低的影响。
其他公司6个电厂全年平均水汽品质合格率97.63%,相比去年(97.79%)下降0.16%。
其中蚌埠新源公司全年水汽品质合格率94.58%,低于96%的考核指标,主要是由于除盐系统受到污染,并导致除盐水电导率合格率明显偏低。
三、技术监控检查
根据我院与各发电公司/企业签订的技术监督合同及相关的技术要求,XX年安徽省电科院认真开展了化学技术监控动态检查工作,技术监控动态检查工作采取现场检查、自查和座谈的方式进行,各厂的检查情况已按要求汇编成文字资料上报。
四、热力设备大小修检查
XX年在皖各大发电公司共有36台机组进行了检修,根据化学技术监督对机组大小修检查的内容要求,检查了锅炉汽包、汽轮机、凝汽器、除氧器等设备的积盐结垢及腐蚀情况。
同时还结合机组运行中化学监督所发现的问题,重点检查了锅炉汽包运行水位、汽水分离装置的积盐、汽水分配箱焊缝焊接质量、加药管、连排管开孔、汽轮机积盐、凝汽器腐蚀、结垢、微生物滋生等。
部分机组锅炉还进行了割管检查,各电厂机组检查情况及存在的主要问题详见附表5~8。
从表中可以看出各电厂存在的主要问题是:
(1)部分机组汽包运行水位偏高。
(2)部分机组汽轮机存在一定程度的积盐。
(3)部分机组凝汽器管内存在一定程度的结垢现象;
(4)部分机组凝汽器循环水室较脏,有较多杂物。
(5)部分机组加药管、连排管上开孔偏大。
我国电力行业标准《DL471-92锅炉锅筒内部装置制造安装导则》中对连排管和加药管的规定如下:
“排污管水平布置在锅筒水室,两端标高差不大于5mm。
排污管到锅筒中心线的尺寸偏差不大于±5mm。
排污小孔应正对一次分离元件的排水出口处,角度偏差不大于±3°。
排污小孔沿管长均匀分布,其总通流截面积为排污母管截面积的1/2。
排污引出管应置于在母管中间,以使沿锅筒长度排污均匀。
”
“加药管与锅筒连接处应加装套管,加药管水平布置在锅筒底部下降管入口处,两端标高差不大于5mm。
加药管到锅筒中心线的尺寸偏差不大于±5mm。
药液出口小孔应正对给水分配管出口,安装偏差不大于±3°。
加药小孔沿管长均匀分布,其总通流截面积为加药母管截面积的1/2。
加药引入管应设在母管中间,以使沿锅筒长度加药均匀。
”
五、水汽系统阴离子查定
水汽系统中的阴离子,特别是Cl-、SO42-的存在会引起热力设备的腐蚀、结垢,随着机组参数的提高,这种影响会越来越明显。
XX年,安徽省电科院化学所继续在全省范围内开展了水汽系统阴离子查定工作,查定周期为每季度一次,XX年全省48台发电机组共进行了560个水样的阴离子查定,各厂具体检测水样数量如表1所示。
表1XX年全省各电厂水汽系统阴离子查定样品统计表
电厂机组台次送样次数样品数量
大唐公司洛河电厂4440
淮北电厂6445
田家庵电厂6455
合肥二电厂2841
皖能公司合肥发电厂2320
马鞍山电厂2212
铜陵电厂4213
国安公司2324
安庆皖江2314
池州九华2437
中电国际平圩电厂218187
芜湖电厂4220
其他公司汇源2212
马钢6232
阜阳华润218
合计4862560
通过对近几年水汽系统阴离子查定工作的总结,认为在进行水汽系统中痕量阴离子查定工作时,为了得到准确的分析结果,应该对容器材料的选择、样品采集步骤、样品存储等多个环节给予足够的重视,避免样品污染。
1、容器材料的选择
从水汽样品的采集、预处理、贮存、分解到测定,分析全过程中的任一步骤都离不开容器和材料。
由于在水汽系统痕量阴离子的分析中待测阴离子的含量极低(一般为μg/L甚至更低的数量级),因容器材料不纯或不洁净引起的外来污染便成为一个十分突出的问题。
因此,水汽系统痕量阴离子分析对所采用的容器材料有着与常规分析不同的要求。
表2是某电厂在XX年2~3月连续两次送样检测的水汽样品中氯离子的分析结果,各相同样品的氢电导率、钠离子等指标均较接近,而样品中氯离子的分析结果却差别较大,特别是XX年2月27日样品中的氯离子含量明显偏离正常值。
分析认为,导致这种分析结果的主要原因是采样瓶材质不同,聚氯乙烯采样瓶在存储样品期间,发生了显著的放氯现象,而高压聚乙烯采样瓶在存储样品期间,性能稳定,没有释放氯离子。
表2采样瓶对水汽样品中氯离子分析结果的影响
时间#1凝结水#2凝结水#1过热蒸汽#2过热蒸汽#1炉水#2炉水采样瓶材质
XX年2月27日156.91093.4610.8193.81250981聚氯乙烯
XX年3月12日0.20.10.1051.4546.2高压聚乙烯
通过对各种不同材质采样瓶的综合分析,推荐电厂在进行水汽系统阴离子查定时,使用聚乙烯、聚丙烯材质的采样瓶。
2、样品采集
样品采集过程不仅要采集到有代表性的水样,同时还要尽可能的避免采样过程中的污染。
为减少水汽系统样品采集过程中的污染,采样工作应按下列要求进行:
(1)用电导率<0.1μS/cm的除盐水冲洗采样瓶和盖子3~5次,并注入除盐水于瓶内至溢出,旋紧盖子浸泡4小时。
(2)将瓶内的除盐水倒空,并重新用除盐水注满,旋紧盖子。
样品采集前用水浸泡采样瓶24小时以上。
(3)将瓶内的除盐水倒净,先用欲采集的样品冲洗3~5次。
将样品注入瓶内至溢出,旋紧瓶盖。
(4)采样时若采用采样管,要确保采样管上不能有裂纹,且采样管材料不能是易碎材质;同时应将采样管冲洗干净,并禁止将采样管插到采样瓶中。
(5)采样前应将手洗干净,并避免与采样管出口端的接触,更不能接触采样瓶和盖子的螺纹及其内部。
(6)样品采集完后,应在样品瓶上贴上标签、编号,同时记录采样时间和相关水汽指标数据,如钠离子含量、氢电导率等。
3、痕量阴离子的时间稳定性
通过对不同水样在不同材质采样瓶中的连续跟踪分析,认为在采用聚丙烯采样瓶时,只要在采样后28天内对样品中阴离子Cl-、SO42-等含量进行分析,就不会对分析结果产生显著性影响。
六、水样校对情况
水质监督是火电厂化学监督的一个重要组成部分,它直接关系到机组的安全经济运行。
省电科院通过每年开展的水样校对工作,可以及时发现各厂在水质分析方面存在的问题,并加以解决,以保证分析结果的正确可信。
XX年水样校对工作,从XX年10月17日开始,已于11月29日结束,共有19个电厂参加校对。
此次校对的内容是水中微量二氧化硅的测定。
分析方法为分光光度法,地点在省电力科学研究院化学所内,所用仪器为美国瓦里安公司的CARY-300紫外可见分光光度计,波长为815nm,比色皿长为100mm。
测定所用的二氧化硅标准物质是国家标准物质研究中心生产的国家二级标准物质.为了准确反映日常分析状况,我们将标准水样稀释至日常水汽分析用的浓度范围内进行测定。
每个厂一支标准样。
此次采用的是二次稀释,一般是取10.00mL标准样,用无硅水准确稀释至1000mL(第一种溶液,SiO2含量为1.00mg/L);充分摇匀后,从此溶液中取10.00mL,用无硅水准确稀释至500mL(第二种溶液,SiO2含量为20.00μg/L);从第二种溶液中取50.00mL溶液直接进行加药、分析。
同时各厂用自带的SiO2标准溶液进行标准工作曲线的测定。
表3XX年安徽省火电厂水样校对情况
单位标准曲线线性相关系数,γ二氧化硅标准值,μg/L检测值,μg/L实验数据选用度成绩
平电公司0.99994220.0020.09共16个数据全选取优秀
九华公司0.99979620.0020.11共21个数据全选取优秀
国安公司0.99979620.0019.87共17个数据全选取优秀
马鞍山电厂0.99974520.0019.58共14个数据全选取优秀
洛河电厂0.99989820.0020.50共20个数据全选取良好
合肥发电厂0.99989820.0019.56共18个数据选取17个良好
铜陵发电厂0.9993320.0019.11共17个数据选取15个良好
合肥二电厂0.9994920.0019.11共17个数据全选取良好
马钢热电厂0.9999320.0020.33共14个数据选取12个良好
淮北发电厂0.99954720.0021.50共40个数据选取19个及格
汇源公司0.9993320.0019.88共16个数据选取12个及格
蚌埠新源0.99995620.0019.94共16个数据选取15个及格
阜阳华润0.9996220.0021.43共10个数据全选取及格
安庆石化0.99988820.0020.67共17个数据选取7个及格
安庆皖江0.9
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