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『簡體書』火电厂化学技术监督典型问题分析计算

書城自編碼: 3695643
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術電工技術
作者: 郭新茹
國際書號(ISBN): 9787519860059
出版社: 中国电力出版社
出版日期: 2021-10-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 120.8

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編輯推薦:
对于火电厂化学技术监督过程中出现的典型问题,尤其是近年来大容量机组出现的典型问题,进行了详细的诊断计算、分析总结。
內容簡介:
本书根据国内外大量文献资料及作者多年的实际经验,对于火电厂化学技术监督过程中出现的典型问题,尤其是近年来大容量机组出现的典型问题,进行了详细的诊断计算、分析总结。防止同类问题的发生,本书在技术上和管理上具有重要的参考价值。内容涉及监督相关计算、分析测量、标准解读、水处理及其他、定冷水系统、水汽超标与腐蚀积盐、凝结水精处理、电力用油、循环冷却水处理等方面。
關於作者:
郭新茹,东北电力大学应用化学专业硕士,教授级高级工程师,师从于张万友教授和葛红花教授,2015年入选“国家电网优秀专家后备人才”,国家科技进步奖奖励专家库评审专家,全国腐蚀控制标准化技术委员会(SAC/TC381)委员,具有热力设备清洗甲级资质证书,主要从事火电厂节水技术研究。授权作者发明专利13项,实用新型专利15项,荣获省部级科技进步奖4项,主持编写行业标准《火力发电厂节水导则》、《火力发电厂循环水节水技术规范》和《火力发电厂氢气系统安全运行技术导则》等6项标准,主持参与编制ISO国际标准2项,著有《火电厂水处理生产运行典型问题诊断分析》、《燃煤电厂末端废水处理可行性研究与工程实例》。
目錄

前言
章 循环水处理1
节 循环水动态模拟试验技术的发展2
第二节 循环水动态模拟试验ΔA 值异常分析10
第三节 循环水ΔA 法存在问题及解决措施13
第四节 阻垢剂质量引起凝汽器腐蚀结垢19
第五节 中水引起循环水系统腐蚀泄漏24
第六节 负硬度水引起循环水系统腐蚀27
第七节 水质pH 值引起间接空冷机组铝管泄漏分析32
第二章 电力用油44
节 汽轮机油老化原因分析处理44
第二节 汽轮机润滑油T501 降低的原因分析48
第三节 汽轮机润滑油系统油中带水的处理51
第四节 混油引起的抗燃油油质异常分析54
第三章 凝结水精处理58
节 高速混床氨化运行的原理58
第二节 高速混床树脂泄漏引起水汽异常64
第三节 再生分离造成周期制水量低的原因67
第四节 高速混床周期制水量不稳定的分析71
第五节 高速混床出水泄漏硫酸根离子的分析 75
第六节 水锤效应引起的高速混床损坏处理措施 78
第四章 水汽超标与腐蚀积盐 83
节 硝酸根引起直流炉水汽异常的原因分析 84
第二节 氯离子浓缩引起的凝汽器管泄漏分析 89
第三节 电厂热网管补偿器泄漏原因分析 97
第四节 500MW 机组低压转子腐蚀原因分析 101
第五节 凝结水泵滤网差压门开启引起的水质异常 108
第六节 尿素引起的水汽指标异常的原因分析 113
第七节 基建调试废水进入热力系统引起水质异常分析 120
第八节 汽包水位引起的热器积盐与结垢问题分析 133
第九节 碱腐蚀引起的锅炉水冷壁泄漏 140
第五章 定冷水系统 148
节 发电机内冷水碱性低氧防腐蚀原理 148
第二节 发电机漏氢致内冷水水质异常原因分析 152
第三节 发电机内冷水异常引起的机组非停分析 157
第四节 发电机氢气纯度快速下降原因分析 161
第六章 原水预处理 165
节 石灰处理设计缺陷引起的堵塞问题分析 165
第二节 机械搅拌澄清池泥渣不能循环的原因分析 172
第三节 不加还原剂引起的反渗透膜氧化 175
第四节 反渗透膜质量引起的出力下降原因分析 179
第七章 石灰加药系统设计 185
第八章 分析测量 192
节 纯水pH 值测量的关键点分析 192
第二节 溶氧表测量准确性影响及防止措施 196
第三节 CO2 对凝汽器检漏中氢电导率测量的影响202
第四节 CODMn 法和CODCr 法测定的要点204
第九章 化学计算与监督208
节 内冷水pH 值上下限值变化调整原因分析209
第二节 纯水中电导率、pH 值和氨浓度的关系213
第三节 水汽系统有机物对氢电导率影响及计算217
第四节 精处理树脂再生由盐酸改为硫酸的分析220
第五节 精处理混床周期制水量少的原因及计算226
第六节 摩尔法测定氯离子误差分析与计算233
第七节 离子交换树脂的平衡与出水水质计算235
第八节 锅炉清洗下降管堵板开孔与下降管流量计算239
第九节 炉水NaOH 处理工况pH 值计算242
第十节 炉水中3
4 PO ? 、氨、pH 值的关系计算244
第十一节 水中氨、pH 值的关系计算246
第十二节 反渗透膜标准化计算248
第十三节 循环水间断加药药剂浓度随时间变化的计算251
附录一 纯水中氨含量与电导率关系图253
附录二 氨的汽水分配系数与温度关系图254
附录三 除盐水价格计算表255
附录四 漏氢计算表256
附录五 水汽中有机物含量的氢电导率257
附录六 纯水中 Cl?和 2?
4 SO 含量与电导率关系259
附录七 纯水中二氧化碳浓度与电导率关系260
附录八 电导率与CO2 和氯离子浓度关系262
附录九 常见阴离子不同含量时的氢电导率263
附录十 无限稀释溶液的离子摩尔电导率264
附录十一 内螺纹管面积的计算265
附录十二 NH3、NaOH 含量与pH 值的关系266
附录十三 EDTA 成分分布与pH 值的关系267
参考文献270
內容試閱
监督历史变革
电厂化学监督管理随着电力体制的改革发生很大变化。在计划经济体制下归属国家电力公司统一管理,由各省电力公司及电力试验研究所监督管理并实施控制。2002 年五大发电公司成立,电厂化学监督由原有的监督管理模式向现在的各自集团化监督管理模式过渡,这一时间段化学监督管理一直在摸索前进,主要原因是各省的电力试验研究所(电力科学院)归属国家电网有限公司旗下的省电力有限公司,由原来的职能机构变为技术服务部门。
2002 年以后,超临界、超超临界机组的大规模投运对电厂化学监督提出了新的要求,电厂化学技术运行监督面临较大的挑战。为了适应电厂化学新技术的发展,DL/T 246《化学监督导则》分别于2006年和2015 年进行两次修订,GB/T 12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》分别于2008 年和2016 年进行两次修订,对化学监督的发展起到积极的作用,但是高参数机组投运出现的新问题还是让技术人员应接不暇,比如混床氨化运行引起的汽轮机叶片腐蚀断裂问题、定冷水水质超标引起的发电机铜线圈堵塞问题、超临界机组化学清洗引起的水冷壁爆管问题及循环冷却水高浓缩倍数引起的凝汽器不锈钢管点蚀结垢问题等。由于人员素质和技术管理方面的原因,这类事故还在不断重复发生,成为影响机组安全稳定运行的重要因素之一。
化学技术监督是火电厂多项技术监督的组成部分,是保证电厂安全生产的重要措施,也是科学管理设备的一项基础性工作。做好水、煤、油、汽(气)化学监督工作,直接关系到电厂主要生产设备如锅炉、汽轮机、发电机、变压器等的安全经济运行。针对电厂化学专业频繁出现的问题或事故,编者在进行技术监督、服务、科研过程中,收集整理了大量技术监督相关的典型案例,结合自己的工作实践经验,对出现问题的原因进行了详细的计算分析,并提出相应的预防、解决措施,希望通过学习本书的这些典型问题和案例,让技术人员树立正确的技术观、价值观和人生观,通过技术来提高经济效益和安全运行技术水平,为火电技术的升级贡献力量。
心路历程
2020 年过年封城、封村的那段日子,本来心情焦虑、暴躁、抑郁,加上曾经工作的单位给予无形的压力,每天靠吃抗抑郁药才能入睡,经过一段时间的思想斗争,慢慢调整好自己心态,投入到新书的编写中。那段时间,世界好像突然停止了,路上几乎没有汽笛的声音,楼下也没有嘈杂的叫卖声、孩子打闹声,再加上每天减少了上下班4 个小时的公交车程,也不允许离开小区,每天在家的写作时间超过14小时……
新冠肺炎疫情的发生,让我有机会静下心来感悟人生,进一步思考人生的意义和价值,五年古都西安的电源侧试验研究的工作、生活转瞬即逝,五年的蹉跎岁月都忘记了自己的初心,这五年行业外部交流基本全部停止,内部交流局限在公司内部,专业技术水平的深度和广度都在收缩。一个曾经更注重管理而忽视技术和人文的单位,彻底粉碎了我对电科院的技术构想和憧憬,当热情与无知同行时,它就变成了双倍的愚蠢,在怀着不舍、留恋、遗憾中,终于在西安走完了电源侧试验研究所工作生涯的后里程。经过一番激烈的思想斗争,终于在庚子年6 月份做出了一个明智果断的决定——离职。人生从此翻开新的一页。从疫情开始到现在的16 个月时间,基本完成了全部的编写、修改、校对等工作。
本书也是我过去15 年的电科院技术工作总结。世事难料,人生无常。2006 年研究生毕业,适逢电力行业的高速发展,大机组新技术层出不穷的引入电力行业,进入2020 年,新能源的迅猛发展,火电行业的发展进入了冬天,很多火电厂进入生死存亡的关头,无论形势如何变,技术永远是生产力。
不忘初心,方得始终
四十岁之前我的目标就是通过不断的努力工作,提升专业技术水平,提升在行业中的知名度,从而创造价值,四十岁之后我的目标就是通过出版专著,编制行业标准、国家标准、国际标准,公网讲课等方式科普专业技术,传播技术正能量,努力提升整个电力化学的专业技术水平,致力于成为电力化学行业的公共“知识分子”。
本书是已出版书籍的《火电厂水处理生产运行典型问题诊断分析》(科学出版社,北京,2018)的升级版,内容上补充加入大量的案例计算,通过理论计算和实践相结合的手段逆向分析问题所在。本书的部分案例内容取材于未发表的研究报告,为了保证本书的系统性和完整性,书中引用了国内同行的基础性资料、试验数据和硏究成果,又参考了近年来的相关文献,这些在参考文献中一一列出,如有疏漏,敬请谅解,在此谨向他(她)们致以诚挚谢意。
本书成书过程中,中国电力企业联合会安洪光老师,西安热工研究院孙本达研究员和张瑞祥研究员,以及电科院好友等给予了很大的帮助。感谢我的导师张万友老师,不仅仅教授科学知识,而且教我如何做人、做事,受用一生。感谢我曾经工作过的湖南省电力公司科学研究院,在那里我学会如何谦逊做人、严谨做技术,同时也养成了严谨的工作作风。更要感谢华电郑州机械设计研究院给予的各方面的支持和帮助。
本书由上海电力大学丁桓如教授终审定。
鉴于编者的水平和时间有限,书中肯定会有不妥之处,恳请同行及读者给予批评指正,十分感谢。
编著者
2021 年5 月于天津大学新园村

 

 

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