第8章-水垢的形成及危害讲解课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第8章-水垢的形成及危害讲解课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水垢 形成 危害 讲解 课件
- 资源描述:
-
1、8.1 水垢的形成及分类水垢的形成及分类 1.1.水垢的特征及组成水垢的特征及组成热力设备内的水垢,其外观、物性和化学组成等特性因水垢生成部位不同、水质不同以及热力设备内的水垢,其外观、物性和化学组成等特性因水垢生成部位不同、水质不同以及受热面热负荷不同等原因而有很大差异。例如,有的水垢坚硬,有的水垢较软;有的水垢受热面热负荷不同等原因而有很大差异。例如,有的水垢坚硬,有的水垢较软;有的水垢致密,有的多孔隙;有的紧紧地与金属连在一起,有的与金属表面的联系较疏松。水垢颜致密,有的多孔隙;有的紧紧地与金属连在一起,有的与金属表面的联系较疏松。水垢颜色也各不相同。为了研究水垢产生的原因,找出防垢的方
2、法,除了应该仔细观察各部位水色也各不相同。为了研究水垢产生的原因,找出防垢的方法,除了应该仔细观察各部位水垢的外观特征之外,最重要的是确定水垢的化学组成。垢的外观特征之外,最重要的是确定水垢的化学组成。1.1 1.1 组成组成水垢的化学组成一般比较复杂,它不是一种简单的化合物,而是由许多化合物混合组成的。水垢的化学组成一般比较复杂,它不是一种简单的化合物,而是由许多化合物混合组成的。通常用高价氧化物表示水垢的化学成分。这样便于计算,分析结果又比较接近于水垢中各通常用高价氧化物表示水垢的化学成分。这样便于计算,分析结果又比较接近于水垢中各物质存在的真实情况。水垢中各种物质主要以氧化物和盐类形式存
3、在。总的来说可以分成物质存在的真实情况。水垢中各种物质主要以氧化物和盐类形式存在。总的来说可以分成两大部分即酸性氧化物和碱性氧化物。如两大部分即酸性氧化物和碱性氧化物。如NaNa2 2OO、CaOCaO、MgOMgO、CuOCuO等都是碱性氧化物,等都是碱性氧化物,SOSO3 3、COCO2 2、SiOSiO2 2和和P P2 2O O5 5等都是酸性氧化物。酸性氧化物和碱性氧化物互相反应生成盐,等都是酸性氧化物。酸性氧化物和碱性氧化物互相反应生成盐,例如:例如:CaO+COCaO+CO2 2CaCOCaCO3 3。水垢中的铁可能以水垢中的铁可能以FeFe3 3O O4 4或或FeOFeO存在
4、,水垢中的铜可能以存在,水垢中的铜可能以CuCu2 2OO或或CuCu存在,而化学分析结果存在,而化学分析结果都以它们的高价氧化物都以它们的高价氧化物FeFe3 3O O4 4和和CuOCuO表示,这就会使分析结果偏大。为了校正偏差,要进表示,这就会使分析结果偏大。为了校正偏差,要进行水垢的灼烧增减量的测定,即在高温行水垢的灼烧增减量的测定,即在高温(850-900)(850-900)下先灼烧垢样,冷却后再称量,求灼烧下先灼烧垢样,冷却后再称量,求灼烧后水垢重量的增加或减少后水垢重量的增加或减少(称为灼烧增量或灼烧减量称为灼烧增量或灼烧减量)。灼烧会使水垢中低价的氧化铁、金属。灼烧会使水垢中低
5、价的氧化铁、金属铜等氧化成高价氧化物,从而增重:铜等氧化成高价氧化物,从而增重:2Fe2Fe3 3OO4 4+1/2O+1/2O2 2 3Fe 3Fe2 2OO3;3;Cu+1/2OCu+1/2O2 2 CuO CuO灼烧还会使水垢中含有的有机物、油脂燃烧,变成灼烧还会使水垢中含有的有机物、油脂燃烧,变成COCO2 2气体逸出;还能使水垢中的碳酸盐气体逸出;还能使水垢中的碳酸盐分解,逸出分解,逸出COCO2 2气体:气体:CaCOCaCO3 3 CaO+COCaO+CO2 2所以,含有有机物、油脂和碳酸盐的水垢灼烧后会减重。测定灼烧增减量,对于研究水垢所以,含有有机物、油脂和碳酸盐的水垢灼烧后
6、会减重。测定灼烧增减量,对于研究水垢的组成是有益的。一般来说,水垢化学分析的结果,把各种成分的重量百分率相加后,再的组成是有益的。一般来说,水垢化学分析的结果,把各种成分的重量百分率相加后,再减去灼烧增量或加上灼烧减量,应该在减去灼烧增量或加上灼烧减量,应该在95%-100%95%-100%的范围内。否则,表明化学分析的项目的范围内。否则,表明化学分析的项目未做全或有遗漏,或者表明化学分析时有较大的误差。未做全或有遗漏,或者表明化学分析时有较大的误差。水垢中的化学成分虽然很复杂,但往往以某种化学成分为主。例如,直接使用天然水水垢中的化学成分虽然很复杂,但往往以某种化学成分为主。例如,直接使用天
7、然水(或自来水或自来水)的小型低压锅炉,其水垢的主要成分是碳酸钙等钙镁化合物。以一级钠离的小型低压锅炉,其水垢的主要成分是碳酸钙等钙镁化合物。以一级钠离子交换软化水作补给水的中低压锅炉,因凝汽器泄漏,冷却水子交换软化水作补给水的中低压锅炉,因凝汽器泄漏,冷却水(天然水天然水)进入给水的锅进入给水的锅炉,其锅内水垢的主要成分为碳酸钙、硫酸钙、硅酸钙等组分。以二级钠离了交换作炉,其锅内水垢的主要成分为碳酸钙、硫酸钙、硅酸钙等组分。以二级钠离了交换作补给水的普通高压锅炉,常因补给水除硅不完全或者汽轮机凝汽器泄漏等原因,锅炉补给水的普通高压锅炉,常因补给水除硅不完全或者汽轮机凝汽器泄漏等原因,锅炉水冷
8、壁管内生成以复杂硅酸盐为主要成分的水垢。以除盐水作补给水的高压和超高压水冷壁管内生成以复杂硅酸盐为主要成分的水垢。以除盐水作补给水的高压和超高压锅炉,由于凝汽器的严密性较高,水处理工艺也较完善,天然水中常见的一些杂质已锅炉,由于凝汽器的严密性较高,水处理工艺也较完善,天然水中常见的一些杂质已经基本上除掉,给水水质较纯,给水中的杂质主要是热力系统金属结构材料的腐蚀产经基本上除掉,给水水质较纯,给水中的杂质主要是热力系统金属结构材料的腐蚀产物,这类锅炉水冷壁管内的水垢,其化学成分往往以物,这类锅炉水冷壁管内的水垢,其化学成分往往以FeFe、CuCu为主。鉴于以上情况,为主。鉴于以上情况,为了便于研
9、究水垢形成的原因、防止及消除的方法,通常将水垢按其主要化学成份分为了便于研究水垢形成的原因、防止及消除的方法,通常将水垢按其主要化学成份分为以下几类:钙镁水垢、硅酸盐垢、氧化铁垢和铜垢等。下面分别讨论其形成原因。为以下几类:钙镁水垢、硅酸盐垢、氧化铁垢和铜垢等。下面分别讨论其形成原因。2 2钙镁水垢钙镁水垢在钙、镁水垢中,钙、镁盐的含量常常很大,甚至可达在钙、镁水垢中,钙、镁盐的含量常常很大,甚至可达90%90%左右、这类水垢又可按左右、这类水垢又可按其主要化合物的形态分成:碳酸钙水垢其主要化合物的形态分成:碳酸钙水垢(CaCO(CaCO3 3)、硫酸钙水垢、硫酸钙水垢(CaSO(CaSO4
10、4、CaSOCaSO4 42H2H2 2O O、2CaSO2CaSO4 4H H2 2O)O)、硅酸钙水垢、硅酸钙水垢(CaSiO(CaSiO3 3、5CaO5CaO5SiO5SiO2 2HH2 2O)O)、镁垢、镁垢Mg(OH)Mg(OH)2 2、MgMg3 3(PO(PO4 4)2 2 等。等。碳酸盐水垢,容易在锅炉省煤器、加热器、给水管道以及凝汽器冷却水通道和冷水塔碳酸盐水垢,容易在锅炉省煤器、加热器、给水管道以及凝汽器冷却水通道和冷水塔中生成。硫酸钙和硅酸钙水垢,主要在热负荷较高的受热面上,如锅炉炉管、蒸发器中生成。硫酸钙和硅酸钙水垢,主要在热负荷较高的受热面上,如锅炉炉管、蒸发器和蒸
11、汽发生器内等处生成。和蒸汽发生器内等处生成。形成钙、镁水垢的原因是:水中钙、镁盐类的离子浓度乘积大大超过了溶度积,形成钙、镁水垢的原因是:水中钙、镁盐类的离子浓度乘积大大超过了溶度积,这些盐类从过饱和溶液中结晶析出并附着在受热面上。水中析出物之所以能附着这些盐类从过饱和溶液中结晶析出并附着在受热面上。水中析出物之所以能附着在受热面上,是因为受热面金属表面粗糙不平,有许多微小的凸起的小丘。这些在受热面上,是因为受热面金属表面粗糙不平,有许多微小的凸起的小丘。这些小丘,能成为溶液中析出固体时的结晶核心。此外,因金属受热面上常常覆盖着小丘,能成为溶液中析出固体时的结晶核心。此外,因金属受热面上常常覆
12、盖着一层氧化物一层氧化物(即所谓氧化膜即所谓氧化膜),这种氧化物有相当的吸附能力,能成为金属壁和由溶,这种氧化物有相当的吸附能力,能成为金属壁和由溶液中析出物的粘结层。液中析出物的粘结层。在各种热交换器中,水中钙、镁盐类的浓度超过溶解度的原因,有以下几方面:在各种热交换器中,水中钙、镁盐类的浓度超过溶解度的原因,有以下几方面:2.1 2.1 随温度的升高,某些钙、镁化合物在水中的溶解度下降。随温度的升高,某些钙、镁化合物在水中的溶解度下降。2.2 2.2 在水不断受热蒸发时,水中盐类逐渐浓缩。在水不断受热蒸发时,水中盐类逐渐浓缩。2.3 2.3 在水被加热的过程中,水中某些钙、镁盐类因发生化学
13、反应,从易溶于水的在水被加热的过程中,水中某些钙、镁盐类因发生化学反应,从易溶于水的物质变成难溶的物质而析出。例如在水中发生碳酸氢钙和碳酸氢镁的热分解反应:物质变成难溶的物质而析出。例如在水中发生碳酸氢钙和碳酸氢镁的热分解反应:Ca(HCOCa(HCO3 3)2 2CaCOCaCO3 3+H+H2 2O+COO+CO2 2Mg(HCOMg(HCO3 3)2 2Mg(O H)Mg(O H)2 2+CO+CO2 2水中析出的盐类物质,可能成为水垢,也可能成为水渣,这不仅决定于它的化学水中析出的盐类物质,可能成为水垢,也可能成为水渣,这不仅决定于它的化学成分和结晶形态,而且还与析出时的条件有关。如在
14、省煤器、给水管道、加热管、成分和结晶形态,而且还与析出时的条件有关。如在省煤器、给水管道、加热管、凝冷器冷却水通道和冷却塔中,水中析出的碳酸钙常结成坚硬的水垢,但是在锅凝冷器冷却水通道和冷却塔中,水中析出的碳酸钙常结成坚硬的水垢,但是在锅炉、蒸发器和蒸汽发生器中,水的碱性较强而且水处于剧烈地沸腾状态,此时,炉、蒸发器和蒸汽发生器中,水的碱性较强而且水处于剧烈地沸腾状态,此时,析出的碳酸钙常常形成海绵状的松软水渣析出的碳酸钙常常形成海绵状的松软水渣造成的金属的物理不均匀性,造成的金属的物理不均匀性,硅酸盐水垢的化学成分较复杂,绝大部分是铝、铁的硅酸化合物。在这种水垢中往往硅酸盐水垢的化学成分较复
15、杂,绝大部分是铝、铁的硅酸化合物。在这种水垢中往往含有含有40%40%50%50%的二氧化硅、的二氧化硅、25%25%30%30%的铝和铁的氧化物、的铝和铁的氧化物、10%10%20%20%的钾、钠的钾、钠氧化物以及钙、镁化合物。这种垢的成分和结构常与某些天然矿物如锥辉石氧化物以及钙、镁化合物。这种垢的成分和结构常与某些天然矿物如锥辉石(Na(Na2 2O O FeFe2 2O O3 3 4SiO4SiO2 2)、方沸石、方沸石(Na(Na2 2O O AlAl2 2O O3 3 4SiO4SiO2 2 2H2H2 2O)O)、钠沸石、钠沸石(Na(Na2 2OOAlAl2 2OO3 3 3S
16、iO3SiO2 2 2H2H2 2O)O)、黝方石、黝方石(4Na(4Na2 2O O3Al3Al2 2O O3 3 6SiO6SiO2 2 SOSO3 3)等相似。这些复等相似。这些复杂的硅酸盐水垢,有的多孔,有的很坚硬、致密,常常匀整地覆盖在热负荷很高或水杂的硅酸盐水垢,有的多孔,有的很坚硬、致密,常常匀整地覆盖在热负荷很高或水循环不良的炉管内壁及汽轮机低压缸叶片上。循环不良的炉管内壁及汽轮机低压缸叶片上。关于硅酸盐水垢的形成机理,目前仍不很清楚。一般认为,在高热负荷的炉管管壁上关于硅酸盐水垢的形成机理,目前仍不很清楚。一般认为,在高热负荷的炉管管壁上从高浓缩的锅炉水中直接结晶出硅酸盐化合
17、物,并在高热负荷的作用下,与炉管上的从高浓缩的锅炉水中直接结晶出硅酸盐化合物,并在高热负荷的作用下,与炉管上的氧化铁相互作用生成复杂的硅酸盐化合物。氧化铁相互作用生成复杂的硅酸盐化合物。NaNa2 2SiOSiO3 3+Fe+Fe2 2O O.3.3NaNa2 2OOFeFe2 2OO.3.3SiOSiO2 2对于更复杂的硅酸盐水垢,则认为是由析出在高热负荷的炉管上的钠盐、熔融状态苛对于更复杂的硅酸盐水垢,则认为是由析出在高热负荷的炉管上的钠盐、熔融状态苛性钠及铁、铝的氧化物相互作用而生成的。性钠及铁、铝的氧化物相互作用而生成的。4 4氧化铁垢氧化铁垢氧化铁垢的主要成分是铁的氧化物,其含量可达
18、氧化铁垢的主要成分是铁的氧化物,其含量可达70%-90%70%-90%。此外,往往还含有金属。此外,往往还含有金属铜及铜的氧化物,少量钙、镁、硅和磷酸盐等物质。氧化铁垢的表面为咖啡色,内层铜及铜的氧化物,少量钙、镁、硅和磷酸盐等物质。氧化铁垢的表面为咖啡色,内层是黑色或灰色,垢的下部与金属接触处常有少量的、白色的盐类沉积物。氧化铁垢最是黑色或灰色,垢的下部与金属接触处常有少量的、白色的盐类沉积物。氧化铁垢最容易在高参数和大容量的锅炉内生成,但在其它锅炉中也可能产生。这种铁垢的生成容易在高参数和大容量的锅炉内生成,但在其它锅炉中也可能产生。这种铁垢的生成部位,主要在热负荷很高的炉管管壁上,如:喷
19、燃器附近的炉管;对敷设有燃烧带的部位,主要在热负荷很高的炉管管壁上,如:喷燃器附近的炉管;对敷设有燃烧带的锅炉,在燃烧带上下部的炉管;燃烧带局部脱落或炉膛内结焦时的祼露炉管内。由氧锅炉,在燃烧带上下部的炉管;燃烧带局部脱落或炉膛内结焦时的祼露炉管内。由氧化铁垢所引起的爆管事故,也正是发生在这些区域。化铁垢所引起的爆管事故,也正是发生在这些区域。锅炉炉管上发生氧化铁垢的主要原因在于给水携带铁的氧化物锅炉炉管上发生氧化铁垢的主要原因在于给水携带铁的氧化物(炉前热炉前热力系统的腐蚀产物力系统的腐蚀产物)到锅内所引起。氧化铁垢的形成与炉水中铁的氧化物的到锅内所引起。氧化铁垢的形成与炉水中铁的氧化物的含
20、量和炉管上的局部热负荷直接相关。氧化铁垢的形成速度,随炉水中铁的含量和炉管上的局部热负荷直接相关。氧化铁垢的形成速度,随炉水中铁的含量的提高和热负荷的增加而增加。含量的提高和热负荷的增加而增加。另外,锅炉在运行过程中发生碱性腐蚀或汽水腐蚀,其腐蚀产物附在另外,锅炉在运行过程中发生碱性腐蚀或汽水腐蚀,其腐蚀产物附在管壁上会转化成氧化铁垢。管壁上会转化成氧化铁垢。亚临界汽包炉在水冷壁上的铁垢或称腐蚀产物主要是由于微量组分腐蚀性离亚临界汽包炉在水冷壁上的铁垢或称腐蚀产物主要是由于微量组分腐蚀性离子氯、硫等引起的。作者对某电厂亚临界汽包炉子氯、硫等引起的。作者对某电厂亚临界汽包炉,水冷壁割管取样水冷壁
21、割管取样,进行进行X X射射线衍射物相分析得到主要成份为四氧化三铁。其表面状态经电子探针线衍射物相分析得到主要成份为四氧化三铁。其表面状态经电子探针(EPMAEPMA)测试,见下图。)测试,见下图。某电厂运行一年后水冷壁割管试样表面状态某电厂运行一年后水冷壁割管试样表面状态Elmt Spect.Element Atomic Elmt Spect.Element Atomic Type%Type%O K ED 18.80 43.66 O K ED 18.80 43.66 Mg K ED 0.13 0.21 Mg K ED 0.13 0.21 Al K ED 0.12 0.16 Al K ED 0
22、.12 0.16 Si K ED 0.10 0.13 Si K ED 0.10 0.13 P K ED 2.09 2.50 P K ED 2.09 2.50 S K ED 0.09 0.11 S K ED 0.09 0.11 Cl K ED 0.02Cl K ED 0.02*0.02 0.02*Ca K ED 4.17 3.87 Ca K ED 4.17 3.87 Mn K ED 1.65 1.11 Mn K ED 1.65 1.11 Fe K ED 65.86 43.81 Fe K ED 65.86 43.81 Cu K ED 0.11Cu K ED 0.11*0.07 0.07*Zn K
23、ED 6.41 3.64 Zn K ED 6.41 3.64 Na K ED 0.44 0.71Na K ED 0.44 0.71Total 100.00 100.00Total 100.00 100.00 2#炉管(炉管(EPMA)表面状态图)表面状态图 Elmt Spect.Element Atomic Type%O K ED 28.24 56.94 Na K ED 0.79 1.11 Mg K ED 0.12 0.16 Al K ED 0.15 0.17 Si K ED 0.35 0.40 P K ED 0.15 0.16 S K ED 0.07 0.08 ClK ED 1.16 1.0
24、6 K K ED 0.27 0.22 CaK ED 0.47 0.38 Mn K ED 0.34 0.20 Fe K ED 66.97 38.68 Cu K ED 0.25 0.13 Zn K ED 0.67 0.33 Total 100.00 100.00 坑边缘发灰白色区域成分坑边缘发灰白色区域成分坑内的成分坑内的成分Elmt Spect.Element Atomic Type%O K ED 16.73 41.00 Na K ED 0.14*0.24*Mg K ED 0.10 0.16 Al K ED 0.12 0.18 Si K ED 0.11 0.15 P K ED 0.22 0.27
25、 S K ED 0.07 0.09 Cl K ED 0.02*0.02*Ca K ED 0.24 0.24 Mn K ED 0.27 0.19 Fe K ED 81.17 56.97 Cu K ED 0.04*0.03*Zn K ED 0.76 0.45 Total 100.00 100.00Elmt Spect.Element Atomic Type%O K ED 20.52 45.89 Na K ED 0.63 0.99 Mg K ED 0.13 0.19 Al K ED 0.17 0.23 Si K ED 0.10 0.13 P K ED 2.79 3.22 S K ED 0.12 0.
展开阅读全文