5.5. Энергоблоки с прямоточными котлами должны очищаться по одноконтурной схеме, поэтому должны использоваться растворы органических кислот или композиций, применение которых допустимо для очистки как перлитных, так и аустенитных сталей.
5.6. Барабанные котлы, поверхности которых изготовлены только из перлитных сталей, должны подвергаться очистке по одноконтурной схеме раствором соляной кислоты.
5.6.1. При наличии в пароперегревателях барабанных котлов сталей аустенитного класса очистка котла может производиться по одно- или двухконтурной схеме циркуляции в зависимости от используемых реагентов. Одноконтурная схема предпочтительнее, однако в этом случае нужно использовать для очистки растворы фталевой кислоты или композиций трилона Б с заменителями лимонной кислоты.
5.6.2. При очистке котла по двухконтурной схеме испарительные поверхности очищаются раствором соляной кислоты, а пароперегревательные - одним из следующих растворов: фталевой кислотой или композиций трилона Б с серной, фталевой кислотами или концентратом НМК.
5.6.3. При использовании одноконтурной схемы очистки упрощается и удешевляется монтаж схемы, однако применяются при этом более дорогостоящие и дефицитные реагенты. Двухконтурная схема позволяет уменьшить расход дефицитных реагентов и повысить эффективность очистки недренируемых и сложных по конфигурации участков.
5.6.4. Из рассматриваемых одноконтурных схем очисток барабанных котлов наиболее надежной и предпочтительной является схема, приведенная на рис. 2. В остальных вариантах имеется вероятность переполнения деаэратора промывочным раствором при аварийном останове насосов. Кроме этого, в схемах рис. 1 и 5 не всегда обеспечиваются необходимые скорости движения раствора в недренируемых змеевиках пароперегревателя.
Использование схем очистки без деаэратора и тем более без промежуточного бака допускается лишь в том случае, когда в эксплуатацию вводится только один котел. Отсутствие в контуре промежуточной емкости ухудшает сепарацию взвеси из раствора и ухудшает качество очистки котла. Особенно плохие условия создаются в этом случае для очистки недренируемых участков котла.
Использование барабана в качестве промежуточной емкости допустимо лишь при очистке испарительной части котла. Применение промежуточного бака или емкости необходимо не только для сепарации взвеси из промывочных растворов, но и для предотвращения запаривания насосов циркуляции и перегрева промывочных растворов, так как в этом случае возможны только огневой подогрев раствора. Эту схему очистки можно применять лишь в вынужденных ситуациях.
5.7. Примеры применения рекомендуемых технологий и схем для предпусковых водно-химической и парохимической очисток энергоблоков с котлами 14 МПа и выше приведены в Приложении 1.
ХИМИЧЕСКИХ ОЧИСТОК
6.1. Эффективность проведения предпусковой химической очистки во многом определяется правильностью выполнения отдельных технологических операций. Первоначальная водная промывка проводится после опрессовки схемы очистки. Ее основное назначение - удалить из контура очистки грубые и слабо сцепленные с внутренней поверхностью металла загрязнения (в основном песка, ржавчины, грата).
При очистке котлов, имеющих недренируемые поверхности нагрева с большим количеством параллельных змеевиков, водная промывка обеспечивает удаление воздушных пробок, которые могут образовываться в верхних петлях отдельных змеевиков и препятствовать заполнению их водой и промывочными растворами. Удаление воздушных пробок происходит при скоростях воды 1,5 - 2 м/с и давлении 1,5 - 2 МПа путем сжатия газовых пузырей и выноса их потоком воды.
6.2. Для обеспечения необходимого эффекта водная промывка выполняется в дренируемых поверхностях со скоростью не менее 1 м/с, в недренируемых - не менее 2 м/с. Для экранных труб барабанных котлов достаточна скорость движения 0,6 м/с при направлении потока воды сверху вниз. При очистке барабанных котлов указанные скорости обеспечиваются раздельной промывкой питательного тракта, экономайзера, панелей экранов при выделении их в отдельные группы, пароперегревателя. При очистке прямоточных котлов водная промывка осуществляется по отдельным участкам каждой линии котла. Водная промывка деаэраторного бака производится 2 - 3-кратным заполнением его водой и опорожнением.
При проведении очистки последующих участков необходимо исключить возможность попадания загрязненной воды в очищенные участки. Для водной промывки используется техническая вода. Содержание взвешенных веществ в ней не должно превышать 100 мг/л. При более высоком содержании взвешенных веществ требуется предварительная очистка воды. Продолжительность водной промывки определяется временем, необходимым для достижения осветленности отмывочной воды на сбросе, близкой к исходной.
6.3. При парохимическом методе предпусковой очистки в результате паровой продувки должны быть удалены грубые слабо сцепленные с поверхностью металла загрязнения и подготовлена поверхность перед обработкой ее растворами кислот и композиций. При этом высокие температуры пара способствуют частичному восстановлению оксидов железа до магнетита, что обуславливает увеличение скорости растворения окалины и продуктов атмосферной коррозии в растворах кислот, используемых на кислотных стадиях очистки.
6.3.1. Паровые продувки осуществляются паром давлением 3 - 4 МПа и температурой 270 - 400 °C. Расход пара и его параметры должны быть такими, чтобы энергия парового потока в очищаемом участке не менее чем в 1,2 раза превышала энергию среды при условии прохождения через данный участок пара номинальных параметров. Расход пара определяется по формуле:
,где
До начала паровой продувки производится прогрев всего котла и всех участков продуваемых трубопроводов. Максимальная скорость прогрева трубопроводов и коллекторов первичного пара, питательных трубопроводов должна быть не более 3 °C/мин, а скорость прогрева трубопроводов и коллекторов промежуточного пароперегревателя - не более 8 °C/мин. При применении для подачи пара специальной РОУ температура пара устанавливается сначала в пределах 150 - 200 °C, а затем в соответствии с установленной скоростью прогрева повышается. Продолжительность продувки каждого участка при максимальной температуре - 10 - 20 мин. По окончании паровой продувки контур очистки расхолаживается в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла.
6.4. Операция щелочения или обезжиривания, не является обязательной и проводится только при наличии маслянистых загрязнений на внутренней поверхности труб и оборудования, подлежащего очистке. Для удаления маслянистых загрязнений не всегда требуется проводить щелочение. В частности, при паровой продувке маслянистые загрязнения выгорают и специальной операции по обезжириванию не требуется.
В большинстве случаев обезжиривание поверхности пароводяного тракта можно обеспечить добавлением в раствор кислоты или композиции комплексона с кислотой поверхностно-активного вещества - ОП-7 (ОП-10). Это особенно удобно в том случае, когда ОП-7 (ОП-10) используется в качестве составляющей смеси ингибиторов.
6.5. Для котлов, имеющих поверхности и участки из аустенитных сталей, операцию щелочения при необходимости проводят 1 - 1,5%-ным раствором аммиака при температуре 90 - 95 °C в течение 4 - 8 ч. Для оборудования, не имеющего участков из аустенитных сталей, щелочение целесообразнее проводить 1 - 2%-ным раствором едкого натра при температуре 90 - 100 °C в течение 4 - 8 ч. Растворы щелочей готовятся на технической воде. Для обеспечения большего эффекта необходимо осуществлять прокачивание щелочных растворов по отдельным контурам и участкам и выдерживать скорости движения раствора в дренируемых поверхностях нагрева на уровне 0,6 - 1 м/с, в недренируемых - 1 - 1,5 м/с.
6.6. В процессе подготовки к проведению щелочения или кислотной промывки до ввода реагентов производится циркуляция воды по замкнутому контуру и ее подогрев до температуры, необходимой для данной операции. Параметры пара, подаваемого для подогрева, должны обеспечивать подогрев воды в течение 2 - 4 ч. Одновременно с подогревом воды проверяется надежность работы промывочных насосов, системы подогрева, плотность контура очистки, а также распределение потока по отдельным трубам поверхностей нагрева и особенно в змеевиках пароперегревателя.
6.7. По окончании щелочения раствор вытесняется технической водой и производится интенсивная отмывка поверхностей нагрева от щелочного раствора водой на сброс до получения нейтральной реакции.
6.7.1. При проведении кислотной стадии очистки растворами композиций на основе комплексонов техническая вода вытесняется обессоленной или химически очищенной водой до получения жесткости воды не более 250 - 300 мкг-экв/л.
6.7.2. При проведении кислотной стадии очистки растворами соляной и фталевой кислот, которые готовятся на технической воде, после получения нейтральной реакции проводится циркуляция технической воды по замкнутому контуру и нагрев ее до температуры, необходимой для проведения кислотной стадии очистки.
6.8. Независимо от применяемого метода для обеспечения необходимого эффекта химической очистки следует строго выдерживать требуемые концентрации реагентов, температуру, скорость движения растворов и продолжительность их воздействия.
6.8.1. Последовательность приготовления растворов кислот и композиций в циркуляционном промывочном контуре:
а) в циркулирующую и нагретую до заданной температуры воду вводятся концентрированные растворы ингибиторов, которые перемешиваются в контуре с водой в течение 0,5 - 1 ч. Исключение составляет раствор ингибированной соляной кислоты, который вводится первым, если он применяется без дополнительного ингибирования уротропином или ОП-7 (ОП-10);
б) в воду после перемешивания ингибиторов вводят концентрированные растворы кислот и комплексонов в таких количествах, чтобы при заданных расходах среды в месте ввода достигалась необходимая концентрация реагента или заданное значение pH. При использовании композиций трилон Б вводят в контур либо до ввода кислоты, либо одновременно с ней. Только при применении композиции трилона Б с серной кислотой последняя добавляется после введения комплексона.
6.8.2. После достижения необходимых концентраций реагентов и получения необходимого значения pH раствора обработка кислотным раствором продолжается в течение 4 - 8 ч до стабилизации концентрации растворенного железа в промывочном растворе.
6.8.3. По окончании кислотной стадии раствор кислоты должен вытесняться технической водой. Дренирование кислотного раствора нецелесообразно, а при применении фталевой кислоты недопустимо. Вытеснение кислотного раствора осуществляется в очистные сооружения с максимально возможными расходами из всего контура одновременно и заканчивается интенсивными водными отмывками, целью которых является полное удаление раствора кислоты и продуктов ее взаимодействия с отложениями, а также образующейся на кислотной стадии взвеси из пароводяного тракта котла и всего контура очистки.
6.8.4. Водные промывки проводятся технической водой на сброс с такими же скоростями и расходами, как предварительные водные промывки. Для обеспечения полного удаления взвеси водная промывка проводится по отдельным участкам и элементам в той же последовательности, что и предварительные водные промывки.
6.8.5. Вытеснение кислотного раствора и промывка технической водой сопровождаются образованием на очищенной поверхности металла налета продуктов вторичной коррозии, протекающей в слабокислой и нейтральной воде и особенно ощутимой после очистки соляной кислотой. Для предотвращения этого, не дожидаясь полного вытеснения раствора кислот из котла, в промывочную воду необходимо добавлять щелочной реагент. Вводить щелочь следует лишь через некоторое время после начала вытеснения, так как необходимо создать определенный раздел между растворами кислот, содержащими соли и комплексы железа, и щелочной промывочной водой для предотвращения выпадения гидроксидов железа в контуре очистки.
Для прямоточных котлов достаточно начать дозировку щелочного реагента через 10 - 15 мин от начала вытеснения кислотного раствора. В барабанных котлах операция вытеснения кислотного раствора более продолжительна за счет необходимости перемешивать воду в барабане и разбавлять раствор кислоты, поэтому промежуток времени между началом вытеснения кислотного раствора и началом дозирования щелочного реагента в промывочную воду зависит от используемой схемы очистки и в среднем составляет 20 - 25 мин. При этом вытеснение целесообразно начинать с пароперегревателя и экономайзера и сбрасывать раствор через экранные трубы.
6.8.6. Для подщелачивания промывочной воды целесообразно использовать аммиачную воду, добавляя ее в количестве, необходимом для получения показателя pH отмывочной воды, равного 9,5 - 10. Водные промывки по отдельным участкам проводятся до осветленности воды на сбросе, равной исходной, причем подщелачивание воды аммиаком до получения показателя pH, равного 9,5 - 10, проводится в первые 1 - 1,5 ч, а затем количество добавляемого аммиака уменьшается с тем, чтобы в воде показатель pH не превышал 8 и сброс отмывочной воды производился в котлован или водоотводящий канал.
6.8.7. Перед пассивацией и повторными кислотными стадиями, проводимыми растворами композиций, водные промывки на сброс заканчиваются заменой технической воды на обессоленную или химически очищенную. Эта операция производится до получения жесткости отмывочной воды на сбросе, близкой к исходной. Затем контур замыкается и начинается нагрев воды до температуры, необходимой для проведения последующей пассивации или второй кислотной стадии. При превышении жесткостью воды значения 100 мкг-экв/кг и концентрацией железа в растворе значения 100 мг/кг проводится повторное вытеснение загрязненной воды и замена ее на обессоленную или химически очищенную.
6.8.8. Повторная кислотная обработка проводится аналогично первой в соответствии с пп. 6.7 и 6.8. Однако следует учитывать, что при проведении водных промывок перед повторной кислотной обработкой нет необходимости в подщелачивании промывочной воды, и при использовании для повторной кислотной обработки раствора фталевой кислоты не проводится замена технической воды на обессоленную или химически очищенную.
6.9. Заключительной стадией предпусковой химической очистки котла является пассивация. Пассивация проводится для формирования на очищенной поверхности металла равномерной защитной пленки, предохраняющей металл от атмосферной коррозии в период простоя оборудования между окончанием химической очистки и пуском в эксплуатацию.
6.9.1. Для создания защитной пленки на поверхности пароводяного тракта могут использоваться несколько методов. Обработка раствором окислителя поверхности металла позволяет сформировать тонкую защитную пленку оксида железа
6.9.2. При проведении пассивации раствором нитрита натрия в аммиачной среде поверхность металла перед пассивацией должна быть абсолютно чистой, так как защитная пленка образуется за счет окисления самого металла. При пассивации восстановителями и обработке поверхности паром формирование защитной пленки идет за счет восстановления оксидов железа, имеющихся на поверхности металла или в воде, на которой готовится пассивирующий раствор.
6.9.3. Срок защитного действия пассивирующей пленки зависит от условий, в которых будет находиться котел во время простоя, главным образом от влажности воздуха и степени недренируемости отдельных поверхностей нагрева.
6.9.4. Пассивация нитритно-аммиачным методом проводится на обессоленной или химически очищенной воде при концентрации нитрита натрия 1%, показателе pH 9,5 - 10,5, температуре раствора 50 - 60 °C, продолжительности циркуляции раствора по контуру 4 - 6 ч. Скорость движения раствора должна составлять не менее 0,3 - 0,5 м/с.
6.9.5. Пассивация гидразинно-аммиачным методом должна проводиться на обессоленной или химически очищенной воде при начальной концентрации железа в растворе 20 - 30 мг/кг, что достигается своевременным окончанием водных промывок перед пассивацией. Концентрация гидразина при пассивации должна составлять 400 - 500 мг/кг, показатель pH - 9,5 - 10,5. Эффект этого метода пассивации во многом определяется температурой раствора, которая должна равняться 140 - 160 °C. Если схема и используемые НХО не позволяют повысить температуру раствора до таких значений, пассивацию можно проводить при температурах 120 - 140 °C.
6.9.6. Пассивация высокотемпературным паром производится по всему контуру одновременно со сбросом пара после испарительного тракта, перед ПЭН и после промежуточного пароперегревателя. Температура пара при пассивации должна быть не менее 300 °C <*>, а длительность пассивации паром 1,5 - 2 ч. По окончании паровой пассивации производится расхолаживание котла в соответствии с эксплуатационной инструкцией.
--------------------------------
<*> Для питательного тракта допускается температура пара не более 270 °C.
6.9.7. После нитритно-аммиачной пассивации котел перед пуском в работу необходимо отмыть от нитритов до остаточного содержания их 1 мг/кг
6.10. После окончания всех операций по химической очистке необходимо удалить скопившиеся в коллекторах и емкостях шлам, окалину и произвести осмотр внутренних поверхностей нагрева. Для этого после опорожнения контура производится вскрытие барабана, деаэраторов, коллекторов, к которым присоединялись временные трубопроводы. Осматриваются те коллекторы, в которых наиболее вероятно оседание шлама во время очистки.
После вскрытия и осмотра указанных элементов организуется их тщательная механическая очистка.
6.11. Для оценки состояния очищенных поверхностей нагрева должны вырезаться образцы труб длиною не менее 800 мм. Места вырезок определяются ответственными представителями ТЭС, монтажной организации и организации, проводившей очистку. В барабанных котлах вырезают два образца из экономайзера, четыре из экранных труб, два образца из ширмового и конвективного пароперегревателей.
В прямоточных котлах вырезают образцы труб из экономайзера, НРЧ, ВРЧ, конвективного пароперегревателя, промежуточного пароперегревателя I и II ступени - по два образца (по одному образцу из каждой половины).
Методика определения загрязненности внутренней поверхности труб приведена в Приложении 2.
6.12. По результатам предпусковой очистки составляется технический акт, образец которого приведен в Приложении 3.
7.1. Реагентное хозяйство предназначено для приема, хранения, приготовления концентрированных промывочных растворов и состоит из емкостей и насосов для перемешивания и подачи этих растворов в контур очистки.
7.2. Количество и вместимость устанавливаемых баков, а также технические характеристики насосов должны обеспечить проведение предпусковой химической очистки энергоблока выбранным реагентом.
7.2.1. Вместимость баков для приготовления концентрированных растворов определяется количеством и растворимостью используемых для очистки реагентов.
7.2.2. Реагенты, поступающие в твердом (кристаллическом) виде, растворяются в специальных баках-мешалках с коническим днищем и крышкой. В крышке имеется люк, в который вставлено съемное сито с глухим днищем, представляющее собой цилиндрическую сетку высотой 1000 - 1500 мм и размером ячейки 3 - 5 мм. На баке-мешалке устанавливаются: водомерное стекло, термогильза и пробоотборник. К баку-мешалке подводятся линии обессоленной воды и греющего пара. Пар подается через змеевик, расположенный в основании цилиндрической части бака-мешалки. Вместимость бака-мешалки должна быть не менее 5 м3, оптимальная вместимость 10 м3.
Для растворения в баке-мешалке реагентов, поступающих в твердом и пастообразном виде, и перекачки их в баки приготовления реагентов используются кислотостойкие насосы с подачей 45 м3/ч и напором 30 м вод. ст.
7.2.3. Учитывая специфику приготовления смесей ингибиторов, например каптакса (тиурама) с ОП-7 (катапином), необходимо предусмотреть специальный бак-мешалку небольшой вместимости (2 - 3 м3), оборудованный так же, как и бак-мешалка для растворения твердых реагентов.
7.2.4. Реагентные баки должны иметь антикоррозионное кислотостойкое покрытие и наружную теплоизоляцию, а также оборудоваться лестницей, верхним люком и указателями уровня. Всасывающие трубопроводы насосов подключаются к низу баков.
7.2.5. Насосы, баки-мешалки и баки-дозаторы должны обязательно располагаться в помещении. Баки хранения реагентов могут устанавливаться как в помещении, так и под открытым небом. Помещение приготовления растворов реагентов должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и приборами, контролирующими содержание реагентов в воздухе согласно ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны".
Баки, предназначенные для хранения крепких растворов реагентов, имеющих малую растворимость (фталевый ангидрид, ЭДТК), оборудуются наружным змеевиком для организации парового подогрева.
7.2.6. Подача раствора реагентов в контур очистки осуществляется насосами в кислотостойком исполнении с подачей 60 - 90 м3/ч и напором 50 м вод. ст. Дозировка аммиачной воды в контур очистки осуществляется из бака-хранения насосами с подачей 2 - 6 м3/ч и напором 50 - 80 м вод. ст.
7.2.7. С целью уменьшения количества устанавливаемых баков допускается последовательное приготовление различных реагентов в одном и том же баке после тщательной отмывки бака от приготовленного ранее раствора.
7.2.8. Оборудование для подачи серной кислоты в контур очистки должно включать бак-мерник вместимостью 3 - 5 м3 и насосы-дозаторы с подачей 1 - 3 м3/ч (в зависимости от расхода кислоты). Кислота должна поступать в бак-мерник из хранилища системы водоприготовления. Так как данное оборудование должно располагаться вблизи НХО, целесообразно использовать систему регенерации блочной обессоливающей установки (БОУ).
Серная кислота должна подаваться во всасывающий трубопровод промывочного насоса по отдельному трубопроводу со штуцером, введенным внутрь трубопровода и загнутым вдоль осевой линии в направлении движения потока.
7.2.9. Для подачи гидразина используется эксплуатационная гидразинная установка.
Серная кислота, гидразин, аммиак, едкий натр должны подаваться в баки реагентного хозяйства из химического цеха по соответствующим трубопроводам.
7.2.10. Трубопроводы подачи реагентов в промывочный контур в антикоррозионном исполнении должны иметь постоянный уклон с дренажами для полного опорожнения и оборудоваться обогревающим спутником, если их трассировка предусмотрена вне здания. Трубопроводы, расположенные на эстакаде, по окончании подачи по ним реагентов должны продуваться воздухом для удаления остатков растворов.
7.2.11. Реагентное хозяйство для предпусковой химической очистки барабанных котлов паропроизводительностью до 500 т/ч состоит из трех баков вместимостью по 50 м3 и одного бака-мешалки вместимостью 8 м3 (рис. 9).
![]() Рис. 9. Схема реагентного узла для химической очистки:
1 - бак соляной кислоты (трилона Б) вместимостью 50 м3;
2 - бак лимонной кислоты (нитрита натрия, фталевого
ангидрида); 3 - бак аммиака вместимостью 50 м3;
4 - бак-мешалка вместимостью 8 м3; 5 - бак серной кислоты
вместимостью 5 м3; 6 - насосы подачи реагента в контур
очистки; 7 - насос для приготовления крепкого раствора;
8 - насосы-дозаторы серной кислоты
При очистке энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт применяется то же оборудование, но вместимость баков увеличивается до 75 м3. При применении солянокислотного способа для энергоблока 200 МВт вместимость бака хранения соляной кислоты должна быть не менее 130 м3.
7.2.12. При промывках фталевым ангидридом вследствие его малой растворимости целесообразнее применять специальную установку (рис. 10) для подачи реагента в контур очистки в виде суспензии, которая монтируется в дополнение к перечисленному выше оборудованию реагентного хозяйства. Окончательное растворение реагента в этом случае происходит в промывочном контуре.
![]() Рис. 10. Схема приготовления и ввода фталевого ангидрида:
1 - бак для загрузки фталевого ангидрида вместимостью
10 - 15 м3; 2 - насос рециркуляции и ввода раствора
фталевого ангидрида в контур очистки
ПРЕДПУСКОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
8.1. При выборе способов обезвреживания и нейтрализации сточных вод, образующихся при химических очистках, необходимо учитывать характер сточных вод и требования, предъявляемые к очистным сооружениям.
8.2. Сточные воды характеризуются "залповыми" сбросами и наличием в них веществ, содержание которых на два-три порядка превышает предельно допустимые концентрации
для природных водоемов (см. Приложение 4).8.3. Сбор и предварительная очистка сточных вод производится на очистных сооружениях, проектируемых согласно "Руководству по проектированию обработки и очистки производственных сточных вод тепловых электростанций" (М.: Информэнерго, 1975). Принципиальная схема узла очистных сооружений представлена на рис. 11. Схема очистки сточных вод состоит из бака для нейтрализации промывочных растворов, емкости-усреднителя, бака обезвреживания растворов и насосов.
![]() промывочных растворов:
1 - бак-нейтрализатор; 2 - емкость-усреднитель; 3 - бак
обезвреживания; 4 - насос бака-нейтрализатора; 5 - насос
откачки шлама и осветленной жидкости; 6 - насос откачки
условно чистых стоков
8.3.1. Оборудование очистных сооружений монтируется на открытом воздухе. Территория очистных сооружений должна быть освещена, огорожена и иметь телефонную связь с главным корпусом.
8.3.2. Бак-нейтрализатор выполняется в виде цилиндрической металлической емкости с крышкой и кислотостойким покрытием, оборудуется верхним и нижним люками, внутренней и наружной лестницами, уровнемером. Под крышкой монтируется разбрызгивающее устройство. Допускается выполнение емкости для нейтрализации сточных вод в виде водонепроницаемого котлована.
8.3.3. Емкость-усреднитель в зависимости от местных условий выполняется обвалованной или путем выемки грунта, при этом не обеспечивается водонепроницаемость котлована. Для электростанций, сжигающих твердое топливо, целесообразность сооружения емкости-усреднителя определяется поверочными расчетами в соответствии с п. 8.6.1.
8.3.4. Бак обезвреживания растворов выполняется с коническим днищем, крышкой, верхним и нижним люками, внутренней и наружной лестницами, уровнемером и с кислотостойким покрытием. К баку должны быть подведены линии подачи кислоты, щелочи, технической воды и выполнено устройство для подачи воздуха в виде барботажного устройства.
8.3.5. Насос 4 бака-нейтрализатора (см. рис. 11) служит для откачки раствора в бак обезвреживания, а также для рециркуляции среды в этих баках при аэрации и перемешивании. Насос должен иметь ориентировочную подачу 150 - 300 м3/ч и напор 40 - 60 м вод. ст.
8.3.6. Насос 5 предназначен для откачки шлама и осветленной жидкости после предварительной очистки. Примерные характеристики насоса: подача 5 - 20 м3/ч; напор 40 - 20 м вод. ст.
8.3.7. Насос 6 для откачки условно чистых стоков на подпитку оборотных систем водоснабжения имеет ориентировочную подачу 5 - 50 м3/ч и напор 40 - 20 м вод. ст.
8.3.8. Все трубопроводы схемы очистных сооружений должны быть противокоррозионного исполнения и дренируемыми.
8.4. Эксплуатация очистных сооружений осуществляется в соответствии с "Типовой инструкцией по обслуживанию установок очистки производственных сточных вод тепловых электростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).
8.4.1. На электростанциях, работающих на газомазутном топливе, сбор и предварительную очистку отработанных растворов допускается проводить с использованием установки нейтрализации обмывочных вод регенеративных воздухоподогревателей (РВП) и конвективных поверхностей нагрева. Однако смешение сточных вод после химической очистки и обмывочных вод РВП недопустимо.
8.4.2. Отмывочная вода после предварительных водных промывок, за исключением первых порций, равных трем объемам промывочного контура, очистке не подвергается и направляется в водоотводящий канал.
8.4.3. Сбор отработанных промывочных растворов производится в баке-нейтрализаторе. Объем бака-нейтрализатора должен обеспечивать трехкратное разбавление кислых и щелочных растворов. Количество сбрасываемых растворов после выполнения химической очистки в зависимости от типа блока (котла) приведено в табл. 2. Ориентировочный состав сточных вод после нейтрализации их в баке-нейтрализаторе в зависимости от используемого способа химической очистки представлен в табл. 3.
Таблица 2
Количество стоков при химической очистке котлов
Таблица 3
8.4.4. Сбор отмывочных вод от предварительной промывки первых трех объемов контура и отмывочных вод производится в открытую емкость-усреднитель. После смешения вода будет иметь нейтральную среду и содержать вышеприведенные вещества, примерно в 100 раз меньших концентрациях, чем концентрации, указанные в табл. 3.
Вода из емкости-усреднителя должна использоваться для подпитки оборотных систем водоснабжения электростанции. На ТЭС с прямоточными системами водоснабжения и в случаях, когда невозможно использовать эти воды на электростанции, сброс их производится в водоотводящий канал.
8.5. Сточные воды, собираемые в баке-нейтрализаторе, очищаются в два этапа: при предварительной очистке удаляются из раствора железо и гидразин, при последующей доочистке - окисляются органические вещества и аммонийные соединения.
8.5.1. Предварительная очистка раствора производится в баке обезвреживания. Разрешается проводить эту операцию в баке-нейтрализаторе, если имеется возможность отделить осадок от раствора.
8.5.2. Железо, содержащееся в отработанных растворах, достаточно полно осаждается из раствора при подщелачивании его едким натром или известью до значений pH 10 - для солянокислотного раствора; pH 11 - для фталевокислотного раствора; pH 11,5 - при использовании композиций с обязательной предварительной аэрацией сбрасываемых растворов в течение не менее 2 сут. Для уплотнения осадка гидрооксидов железа необходимо время для отстаивания. Объем осадка
,где M - сухой остаток раствора, г/л;
T - продолжительность отстаивания, сут.
Осадок после отстаивания откачивается на шламоотвал или обезвоживается на фильтр-прессе. Осветленную жидкость подкисляют серной кислотой до нейтральной реакции и направляют на доочистку.
8.5.3. При наличии гидразина раствор должен обрабатываться хлорной известью, добавляемой из расчета на 1 мас. ч. гидразина 8 мас. ч. 100%-ной хлорной извести. Возможно применение других окислителей, например гипохлорита натрия или перекиси водорода. Окислителей можно не добавлять, если раствор выдерживается перед доочисткой в течение 3 - 4 нед. За этот период в результате каталитического действия железа происходит полное окисление гидразина.
8.5.4. В процессе предварительной очистки происходит частичная адсорбция органических соединений хлопьевидным осадком. Кроме того, окисление части органических веществ и аммонийных соединений кислородом воздуха происходит при отстаивании осадка.
8.6. Содержание органических веществ и их способность к окислению определяются значениями ХПК (количество кислорода, требующееся для полного окисления) и БПК (полн.) (количество кислорода, которое поглощают из воды органические вещества за 20 сут и более). Значения этих величин представлены в табл. 4.
Таблица 4
Значения ХПК и БПК (полн.) для веществ, применяемых
при химической очистке котлов
Способ доочистки растворов (удаления органических веществ) зависит от существующих на ТЭС оборотных систем водоснабжения.
8.6.1. Очистка в системе гидрозолоудаления сточных вод основана на адсорбционной способности золы. Зола большинства топлив, обладая большой степенью дисперсности, имеет очень развитую поверхность (2 - 5 м2/г) и способна адсорбировать содержащиеся в стоках органические вещества. Наиболее эффективно адсорбируются соединения ЭДТК, ОП-10, каптакса. Органические вещества адсорбируются в молекулярной форме, поэтому предварительного выделения гидроксидов железа из растворов не требуется.
Для обеспечения полной адсорбции должны выполняться следующие условия:
а) для смешения с золой стоки должны подаваться в канал ГЗУ скрубберных установок или электрофильтров;
б) смесь золопульпы и подаваемого на очистку стока должна иметь щелочную или нейтральную реакцию;
в) интенсивность подачи очищенных стоков не должна превышать:
,где
500 - усредненное количество соединений железа в пересчете на оксид железа III, адсорбируемых поверхностью 1 т сухой золы, г;
Более точно интенсивность подачи раствора из бака-нейтрализатора в канал ГЗУ в каждом конкретном случае необходимо определять на основе опытных данных.
На золоотвале адсорбированные примеси будут подвергаться окислению до углекислоты, нитратов, сульфатов, которые перейдут в воду; железо в виде гидроксида останется на золоотвале.
8.6.2. Очистка в системе оборотного охлаждения циркуляционной воды основана на том, что органические вещества и аммонийные соединения, находящиеся в сточных водах, при подаче их в градирни подвергаются окислению благодаря повышенной температуре и интенсивной аэрации воды. При определении интенсивности подачи очищенных стоков в оборотную систему (м3/ч) следует руководствоваться следующей формулой:
,где
К - коэффициент окисляемости (для веществ, входящих в состав НМК, значение этого коэффициента составляет: при температуре 15 - 25 °C -
; при температуре более 25 °C - , скорость окисления других веществ, которые могут присутствовать в стоках, не исследована, поэтому величину K необходимо принимать условно равной 0);При этом способе очистки целесообразно аммиак, добавляемый в отмывочную воду, заменять едким натром. В период подачи растворов в систему оборотного охлаждения все мероприятия, проводимые на электростанции для обработки циркуляционной воды, остаются без изменения.
8.6.3. Сточные воды можно направлять в систему хозяйственно-фекальной канализации для совместной очистки их с бытовыми водами на сооружениях биологической очистки. При этом они должны удовлетворять требованиям СНиП II-32-74 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Смесь бытовых и производственных сточных вод при поступлении на сооружения биологической очистки в любое время суток не должна иметь: показателя pH ниже 6,5 и выше 8,5; температуру ниже 6 °C и выше 30 °C; общую концентрацию растворенных солей более 10 г/л; БПК (полн.) выше 500 мг/л при поступлении на биологические фильтры и аэротенки-вытеснители и выше 1000 мг/л при поступлении на аэротенки с рассредоточенной подачей воды.
Концентрация отдельных вредных веществ не должна превышать: уксусной кислоты - 45 мг/л, формальдегида - 25 мг/л, комплексоната кальция - 30 мг/л, ОП-7 (ОП-10) - 20 мг/л, фталевой кислоты - 5,7 мг/л, железа - 5,2 мг/л.
Доочистка этим способом должна производиться по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства или с теми органами, в ведении которых находятся сооружения биохимической очистки.
8.6.4. При невозможности проведения доочистки указанными способами (см. пп. 8.6.2 и 8.6.3) стоки должны подвергаться выдержке и аэрации в баке-нейтрализаторе или емкости-усреднителе до получения показателей, позволяющих сбрасывать их в водоотводящий канал или промливневую канализацию, в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" <1>.
--------------------------------
<1> См. справочник "Охрана окружающей среды". - Л.: Судостроение, 1978.
При решении вопроса нейтрализации сточных вод после очистки на конкретной электростанции следует также рассмотреть возможность сжигания стоков совместно с замазученными водами или при обработке ими твердого топлива.
8.7. При химических очистках растворами, содержащими соединения ЭДТК, вместо очистки отработанных растворов целесообразно проводить их регенерацию для многократного использования комплексонов при последующих химических очистках.
8.7.1. Технология регенерации отработанных растворов композиций комплексонов с лимонной кислотой и ее заменителями состоит из следующих основных операций:
а) после проведения кислотной стадии раствор сливается или вытесняется водой в бак, имеющий коническое днище и антикоррозионное покрытие. Объем бака должен быть не меньше объема циркуляционного контура очистки;
б) в течение 2 сут раствор аэрируется либо путем барботажа воздуха, либо путем разбрызгивания раствора при организации рециркуляции его на бак;
в) раствор нейтрализуется едким натром до показателя pH, равного 11,5, для полного выделения из него осадка гидроксида железа III. Отстаивание осадка проводится до начала проведения следующей очистки на электростанции;
г) перед началом следующей очистки осадок, объем которого составит примерно 2 - 5% объема раствора, откачивается из конусной части бака на шламоотвал или в емкость-усреднитель;
д) в осветленный раствор для компенсации потерь и подкисления добавляется ЭДТК в количестве 10 - 25% первоначально использованного при проведении первой очистки количества комплексона;
е) после перемешивания раствор по обычной схеме подается в контур очистки для проведения кислотной стадии композицией комплексона с серной кислотой при показателе pH, равном 3,0 - 3,5. В качестве ингибиторов в данном случае целесообразнее применять смесь каптакса (0,02%) с катапином (0,1%). По окончании кислотной стадии раствор снова направляется в бак для последующей регенерации.
8.8. При многократной регенерации раствор обогащается сульфатом натрия, что повышает его агрессивность. Поэтому спустя 3 - 5 циклов регенерации после отделения осадка гидроксида железа раствор необходимо подкислить серной кислотой до показателя pH, равного 1,5, для выделения ЭДТК из раствора. После отстаивания осадка раствор сульфата натрия отводится вместе с засоленными водами от водоподготовительной установки. Оставшийся в баке осадок растворяется в воде при добавлении едкого натра или аммиачной воды для повышения показателя pH раствора в баке до 3,5 - 4,5.
8.9. Регенерация раствора комплексонов эффективнее проходит при использовании более концентрированных растворов, поэтому химическую очистку в этих случаях целесообразнее проводить в одну стадию при повышенной концентрации компонентов.
9.1. Расход соляной кислоты, едкого натра, гидразина, нитрита натрия и ингибиторов определяется задаваемой концентрацией и объемом промывочного контура с некоторым запасом, учитывающим потери реагентов при приготовлении, утечках, продувках и т.д. Объем промывочного контура определяется суммированием объемов промываемого оборудования, постоянных и временных трубопроводов схемы промывки.
Расход реагентов рассчитывается по формуле
,где Q - количество реагента, т;
V - объем промывочного контура, м3;
c - концентрация реагента в промывочном контуре, %;
к - содержание реагента в исходном продукте, %.
9.2. Расход трилона Б (ЭДТК) в композиции с различными кислотами, фталевого ангидрида при очистке монораствором определяется, исходя из количества отложений, которое необходимо удалить с поверхности труб при очистке, по формуле
,где B - удельный расход реагента на растворение 1 кг оксида железа, кг/кг;
d - загрязненность поверхности, г/м2;
s - площадь поверхности промывочного контура, м2.
Значения B принимаются равными для комплексона при использовании в композиции с кислотами - 1,5 кг/кг и для фталевого ангидрида - 5 кг/кг. Количество кислоты, добавляемой к комплексону для получения необходимого значения pH раствора композиции, рассчитывается следующим образом: на одну массовую часть комплексона берется n массовых частей кислоты. Значение n принимается равным: для серной кислоты - 1,2; для лимонной кислоты - 1 и фталевого ангидрида - 1,5, для концентрата НМК - 2.
При составлении заказных спецификаций исходную загрязненность поверхностей промываемого контура следует принимать равной 200 г/м2.
9.3. Расход аммиачной воды
определяется суммированием расходов ее на выполнение всех операций при проведении предпусковой очистки: ,где
9.4. Пример расчета реагентов для предпусковой водно-химической очистки энергоблока 300 (250) МВт с котлом ТГМП-344.
Согласно табл. 1 основным методом очистки является раствор композиции комплексона с серной кислотой. В качестве комплексона используется трилон Б.
Объем промывочного контура равен 500 м3, а площадь поверхности, подлежащая очистке, - 27,5 тыс. м2. Загрязненность труб котла оксидами железа равняется 200 г/м2. Технологическим режимом для удаления такого количества загрязнений предусматривается кислотная обработка в две стадии. Концентрация реагентов принимается согласно разд. 4.
Расход реагентов:
трилона Б:
;серной кислоты: 8,7 x 1,2 = 10,4 т;
ОП-7: 0,1 x 500 x 1,2 x 2 = 1,2 т (где 2 - количество кислотных стадий обработки);
каптакса: 0,02 x 500 x 1,2 x 2 = 0,24 т (где 2 - количество кислотных стадий обработки);
аммиачной воды:
а) для нейтрализации:
0,003 x 500 x 10 = 15 т;
б) для пассивации:
0,008 x 500 = 4 т.
Итого расход аммиачной воды:
(15 + 4) x 1,2 = 22,8 т;
гидразин-гидрата:
.До начала предпусковой химической очистки проводятся подготовительные мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения всех технологических операций. Качественное проведение подготовительных мероприятий во многом способствует эффективному удалению отложений.
Особое внимание следует уделять качеству монтажа временных трубопроводов, включенных в контур циркуляции, чтобы исключить образование течей, приводящих к потере части промывочного раствора, что осложняет сбор промывочного раствора для его нейтрализации и обезвреживания, а также защиту оборудования, особенно электротехнического, от его воздействия.
Персоналу, участвующему в оперативном обеспечении технологического режима очистки, необходимо до начала работы ознакомиться с программой, расположением основных трубопроводов, арматуры, оборудованием и т.д. Особое внимание следует уделять надежному отключению (отглушению) оборудования и трубопроводов, находящихся в эксплуатации, так как попадание в пароводяной тракт даже незначительного количества промывочного раствора или технической воды может резко ухудшить показатели водного режима и привести к аварийному останову оборудования.
Наряду с монтажом трубопроводов и оборудования проводится подготовка пароводяного тракта котла для выполнения химической очистки.
До начала химической очистки необходимо выполнить:
- проверку арматуры, насосов, емкостей, установленных в контуре циркуляции, и других узлов, предназначенных для выполнения химической очистки; полностью смонтировать схему химической очистки совместно с реагентным хозяйством и другими узлами, участвующими в выполнении химической очистки;
- гидравлическое опробование контура циркуляции, трубопроводов технической и обессоленной воды, греющего пара, концентрированных реагентов на максимальное давление, которое может быть создано соответствующими насосами или средой в процессе выполнения технологических операций;
- проверку на плотность емкостей реагентного хозяйства, деаэраторов, промежуточного бака, узла нейтрализации и очистки отработанных растворов;
- антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей емкостей реагентного хозяйства, предусмотренное техническим проектом;
- монтаж средств измерений сопл впрысков, гильз по пароводяному тракту блока;
- подготовку емкостей и оборудования реагентного хозяйства для приема и приготовления концентрированных растворов;
- подготовку емкостей и оборудования очистных сооружений для приема и очистки отработанных промывочных растворов;
- демонтаж регулирующей арматуры и расходомерных устройств, установленных на трубопроводах питательной воды, растопочном узле, и дроссельных шайб на трубопроводах впрысков;
- установку клапанов ПВД в открытое положение;
- отглушение предохранительных клапанов по котлу;
- настройку предохранительных клапанов деаэратора;
- опробование в работе электрифицированной и ручной арматуры, средств измерений для обслуживания схемы химической очистки;
- маркировку арматуры, используемой в оперативном обслуживании контура циркуляции;
- установку сеток на фильтрах, смонтированных на всасывающем коллекторе НХО;
- наращивание всасывающих патрубков питательных трубопроводов, расположенных в деаэраторе, на 300 - 500 мм и установку на них сеток с размером ячеек
;- установку в деаэраторном баке барботажного устройства и трубопровода для подвода греющего пара от коллектора собственных нужд;
- продувку паропроводов собственных нужд и греющего пара в деаэратор и в ПВД;
- монтаж линии опорожнения котла, трубопроводов контура очистки в дренажные баки котельного или турбинного цеха, а также линии откачки раствора из этих баков на узел нейтрализации и очистки;
- освобождение от временных стяжек пружин подвесок на трубопроводах, включенных в контур циркуляции;
- изоляцию временных трубопроводов, а также контура циркуляции в объеме, необходимом для поддержания максимальной температуры промывочного раствора;
- отключение проглушками оборудования и трубопроводов, не подлежащих химической очистке.
На барабанных котлах вследствие особенностей их конструкции необходимо произвести демонтаж внутрибарабанных циклонов, барботажных и промывочных устройств, задросселировать водоопускные трубы (стояки) на 85 - 90% их сечения, отглушить и байпассировать конденсатор впрыска собственного конденсата.
Кроме того, необходимо выполнить мероприятия, направленные на безопасное обслуживание схемы. С этой целью необходимо очистить территорию в зоне промываемого оборудования, НХО, реагентного хозяйства, лестницы и площадки котла и оборудования энергоблока, перекрыть дренажные каналы, обеспечить достаточное освещение рабочих мест, средств измерений, переходов, лестниц и площадок котла и энергоблока.
Для оперативного управления процессом химической очистки организуется телефонная связь между блочным щитом и пунктами обслуживания НХО, деаэраторов, реагентного хозяйства, очистными сооружениями, экспресс-лабораторией, химическим цехом.
Для организации круглосуточной работы персонала, участвующего в проведении химической очистки, составляются списки с включением в каждую смену: вахтенного персонала энергоблока, сменного персонала химического цеха, бригаду монтажной организации, в том числе мастера, газо- и электросварщика, слесарей, электрика, бригаду для загрузки реагентов, ответственного представителя организации, проводящей химическую очистку, химика-аналитика.
ХИМИЧЕСКИХ ОЧИСТОК ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
11.1. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения химической очистки.
Предпусковая химическая очистка оборудования тепловых электростанций в каждом отдельном случае осуществляется только по распоряжению, подписанному председателем пусковой комиссии или его заместителем (см. Приложение 5).
В распоряжении указываются:
11.1.1. Общий руководитель работ - лицо, ответственное за безопасное проведение химической очистки. Это лицо осуществляет организацию всей работы по технике безопасности и координацию действий различных организаций, участвующих в проведении химической очистки. Общими руководителями работ могут быть назначены заместители главного инженера электростанции (сетей), начальники цехов и их заместители.
11.1.2. Лица, назначенные ответственными руководителями и производителями работ, осуществляющие управление технологическим процессом очистки. Ответственными руководителями и производителями работ могут назначаться инженерно-технические работники, имеющие для этого достаточную квалификацию. Назначение производится на основании распоряжения по предприятию, работниками которого являются данные лица.
11.1.3. Перечень мероприятий, необходимых для четкого и безопасного проведения химической очистки, с указанием лиц, ответственных за их выполнение.
11.1.4. К распоряжению на предпусковую химическую очистку должны быть приложены: программа и схема проведения очистки, а также посменные списки персонала различных цехов и организаций, участвующего в работах по проведению химической очистки, с указанием лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности этим персоналом.
11.1.5. Весь персонал, участвующий в химической очистке, проходит инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в журнале. Проведение инструктажа о мерах безопасности при работе с химическими реагентами обеспечивает начальник химического цеха.
11.2. Техника безопасности при проведении химической очистки.
11.2.1. Химическая очистка производится с применением реагентов, находящихся в жидком, сыпучем, пастообразном и кристаллическом состояниях. Все применяемые реагенты в той или иной степени агрессивны, ядовиты, взрыво- и огнеопасны и могут вызвать химические и тепловые ожоги. Характеристики реагентов, применяемых для предпусковых химических очисток, и меры безопасности при работе с ними приведены в Приложении 6.
11.2.2. Весь персонал, принимающий непосредственное участие в химической очистке, должен знать свойства применяемых реагентов и правила обращения с ними, а также должен быть обеспечен необходимыми спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с Приложением 6.
11.2.3. Оборудование, лестницы, площадки промывочной схемы должны быть очищены от посторонних предметов и освещены. В зоне очищаемого оборудования и промывочной схемы присутствие лиц, не участвующих в очистке, запрещается.
11.2.4. Промываемое оборудование, насосы, места хранения реагентов и приготовления моющих растворов, сброса отработанных растворов и другие опасные места должны быть ограждены и вывешены предупреждающие плакаты: "Осторожно - газ, огонь не применять", "Проход закрыт", "Опасная зона".
11.2.5. Места отбора проб должны быть легко доступны, безопасны и хорошо освещены. Отбор проб растворов для анализов должен производиться из исправных пробоотборников после их проверки.
11.2.6. Все горячие части оборудования, трубопроводы, баки и другие элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги у персонала, должны иметь тепловую изоляцию.
11.2.7. Электродвигатели должны иметь заземление. Работа с незаземленными или неправильно заземленными электродвигателями запрещается.
11.2.8. Не допускается совместное размещение реагентов, способных к химическому взаимодействию, например кислот с щелочами, нитрита натрия с гидразином. Места складирования химических реагентов должны быть безопасными в пожарном отношении и огораживаться с вывеской плакатов "Огнеопасно".
11.2.9. На реагентном узле должны быть в наличии и в исправном состоянии противопожарные средства: огнетушители, ящики с песком, кошма, багры, лопаты, а также подведена техническая вода со шлангом.
11.2.10. В зоне промываемого оборудования и в месте приготовления реагентов должны находиться: питьевая вода, 2 - 4%-ный и 10%-ный раствор борной кислоты, 3%-ный раствор уксусной кислоты, 2 - 4 и 10%-ный раствор питьевой соды, вазелин, марганцовокислый калий, бинты, вата, настойка йода, мыло, полотенце.
11.2.11. Переключение и обслуживание арматуры со случайных подставок, а также с ферм и стропил без устройства прочных подмостей с ограждениями запрещается.
11.2.12. Запрещается нахождение людей и размещение химических реагентов на металлической поверхности крышек промывочных и реагентных баков, в том числе и люка, без устройства на них специальных настилов и ограждений.
11.2.13. Ремонтные работы, а также осмотр барабанов, деаэраторов, коллекторов и прочего оборудования, подвергающегося очистке, должны производиться только после тщательной принудительной вентиляции и определения отсутствия водорода.
11.2.14. Анализы на содержание водорода производятся персоналом химического цеха по заявке через начальника смены химического цеха. Отбор пробы на содержание водорода должен производиться из наиболее застойной зоны.
11.2.15. Вскрытие люков барабанов, деаэраторов и прочих емкостей, где возможно скопление газов, должно производиться с соблюдением мер, предупреждающих возможность появления искры, для чего необходимо пользоваться инструментом из цветного металла и избегать ударов. Обувь персонала не должна иметь железных подковок и гвоздей. При осмотре емкостей следует пользоваться электроприборами на напряжение 12 В.
С БАРАБАННЫМИ И ПРЯМОТОЧНЫМИ КОТЛАМИ
Для предпусковых химических очисток энергоблоков, укомплектованных барабанными котлами, применяют различные схемы промывок, позволяющие использовать на кислотной стадии монорастворы кислот или их композиции. Типовые схемы, принципиально отличающиеся одна от другой, приведены в разд. 3.
Для предпусковых химических очисток энергоблоков с прямоточными котлами применяются принципиально одинаковые схемы. Целесообразность применения различных кислот определяется конструктивными особенностями поверхностей нагрева котлов разной паропроизводительности. Различия в конкретных схемах промывки одного и того же типа котла обусловливаются лишь узлами тепловой схемы энергоблока.
Ниже приведено шесть примеров предпусковых химических очисток энергоблоков с барабанными и прямоточными котлами паропроизводительностью 420 - 4000 т/ч. В каждом примере дано описание технологии, схемы и технологической карты очистки.
Подготовительные работы, являющиеся в основном одинаковыми для всех типов котлов, приведены в разд. 10 и здесь не рассматриваются.
ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА ТП-87
Предпусковая водно-химическая очистка пароводяного тракта котла ТП-87 проводится в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Водно-химической очистке подвергается следующее оборудование пароводяного тракта котла: деаэратор 6 кгс/см2, ПВД по водяной стороне, испарительные и перегревательные поверхности нагрева котла, трубопроводы питательной воды и пара.
В качестве основного моющего реагента используется соляная кислота. Очистка пароводяного тракта котла проводится по одноконтурной схеме.
Технология очистки
1. Промывка технической водой отдельных участков пароводяного тракта.
2. Циркуляция технической воды по замкнутому контуру и подогрев ее до 60 - 65 °C.
3. Кислотная обработка 4%-ным ингибированным раствором соляной кислоты при температуре 60 - 65 °C в течение 4 - 8 ч.
4. Вытеснение кислотного раствора технической водой с добавкой в нее аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10 через 15 - 30 мин после начала вытеснения до полного осветления воды на сбросе.
5. Замена технической воды на обессоленную (химически очищенную) с вводом в нее аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10.
6. Пассивация 1%-ным раствором нитрита натрия в аммиачной среде (pH 10 - 10,5) при температуре 50 - 60 °C в течение 4 - 6 ч.
7. Дренирование пассивирующего раствора.
Условия выполнения операций приведены в технологической карте.
Схема очистки
Схема водно-химической очистки обеспечивает выполнение технологического режима (рис. 12). Для прокачки промывочного раствора и воды по замкнутому и разомкнутым контурам отдельных участков пароводяного контура смонтированы временные трубопроводы и два насоса МСК-1000-375 (1000 м3/ч; 375 м вод. ст.).
![]() Рис. 12. Схема водно-химической очистки энергоблока
с котлом ТП-87:
1 - деаэратор; 2 - котел; 3 - ПВД; 4 - питательные насосы;
5 - барабан; I - XI - временные трубопроводы
Прокачка промывочных растворов и воды по замкнутому контуру осуществляется в следующем порядке: деаэратор - всасывающие трубопроводы питательных насосов - трубопроводы I, II - НХО - трубопровод III, далее - разделение на два параллельных потока:
первый поток: трубопровод IV - напорный трубопровод питательных насосов - ПВД - трубопровод питательной воды - экономайзер;
второй поток: трубопровод V - панели экранов;
объединение двух потоков в барабане и далее - пароперегреватель - трубопроводы свежего пара - трубопроводы VI, VII - деаэратор.
Объем контура очистки - 300 м3.
Разомкнутые контуры прокачки воды организуются при вытеснении промывочного раствора по окончания операции, при водных промывках и дренировании пассивирующего раствора.
При разомкнутых контурах очистки из схемы исключается деаэратор. Техническая или обессоленная вода подается по отдельным трубопроводам во всасывающий коллектор НХО. Для отвода промывочной воды и промывочных растворов используются трубопроводы VIII, IX, X, соединенные с общим коллектором сброса растворов на очистные сооружения.
Разомкнутые контуры организуются отключением неотмываемых поверхностей нагрева и оборудования контура очистки.
В отдельные разомкнутые контуры прокачки выделяются следующие элементы пароводяного тракта: ПВД с коллектором питательной воды; поверхности водяного экономайзера, по три панели экранов; половины пароперегревателя с паропроводами.
Прокачка воды по отдельным разомкнутым контурам (за исключением ПВД) может выполняться в двух направлениях. Подогрев воды и промывочных растворов производится в баке-деаэраторе через барботажное устройство, куда подается пар от коллектора собственных нужд. Контур очистки полностью изолирован от станционного оборудования и трубопроводов, не участвующих в очистке, путем перекрытия соответствующей арматуры или установки заглушек. Концентрированные промывочные растворы от реагентного хозяйства вводятся во всасывающий коллектор НХО насосами подачи реагентов. Для контроля за технологическим режимом очистки в схеме предусмотрены указатели уровня на деаэраторном баке, баках запаса конденсата; пробоотборники на напорном коллекторе НХО, трубопроводах VII, XI; расходомерные шайбы на трубопроводах III, V, термометры на трубопроводах III и VII.
Технологическая карта
предпусковой водно-химической очистки пароводяного тракта
котла ТП-87 раствором соляной кислоты
КОТЛА ТГМ-96
Предпусковая водно-химическая очистка пароводяного тракта котла ТГМ-96 осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Водно-химической очистке подвергается следующее оборудование пароводяного тракта котла: деаэратор 6 кгс/см2, ПВД по водяной стороне, испарительные и перегревательные поверхности нагрева котла, трубопроводы питательной воды и пара.
Очистка поверхностей нагрева экономайзера, экранов, барабана, ПВД с питательными трубопроводами осуществляется раствором соляной кислоты. Поверхности пароперегревателя с трубопроводами пара очищаются раствором фталевого ангидрида.
Очистка пароводяного тракта котла проводится по двухконтурной схеме.
Технология очистки раствором соляной кислоты
1. Промывка технической водой отдельных участков контура очистки.
2. Циркуляция технической воды по замкнутому контуру и подогрев ее до 60 - 65 °C.
3. Кислотная обработка 4%-ным ингибированным раствором соляной кислоты при температуре 60 - 65 °C в течение 4 - 8 ч.
4. Вытеснение кислотного раствора технической водой с добавкой в нее аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10 через 15 - 30 мин после начала вытеснения до полного осветления воды на сбросе.
5. Замена технической воды на обессоленную (химически очищенную) с вводом в нее аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10.
6. Пассивация 1%-ным раствором нитрита натрия в аммиачной среде
при температуре 50 - 60 °C в течение 4 - 6 ч.7. Дренирование пассивирующего раствора.
Технология очистки раствором фталевого ангидрида
1. Промывка технической водой по половине сечения пароперегревателя.
2. Замена технической воды на обессоленную (химически очищенную).
3. Гидразинная обработка при концентрации гидразина 100 - 150 мг/л, температуре 120 - 150 °C в течение 2 - 3 ч.
4. Кислотная обработка 2 - 3%-ным ингибированным раствором фталевой кислоты при температуре 92 - 100 °C в течение 4 - 8 ч.
5. Вытеснение кислотного раствора технической водой до осветления воды на сбросе.
6. Кислотная обработка 1 - 1,5%-ным ингибированным раствором фталевой кислоты при температуре 92 - 100 °C в течение 2 - 3 ч.
7. Вытеснение кислотного раствора технической водой с добавлением в нее через 15 - 20 мин после начала вытеснения аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10 и полного осветления.
8. Замена технической воды на обессоленную (химически очищенную) с добавлением в нее аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10.
9. Пассивация гидразинно-аммиачным раствором концентрацией 500 мг/л при показателе pH 9,5 - 10 и температуре 120 - 160 °C в течение 10 - 16 ч.
10. Дренирование пассивирующего раствора.
Схема очистки
Схема (рис. 13) обеспечивает раздельную очистку испарительных и перегревательных поверхностей нагрева двумя различными кислотными растворами по двум контурам. В один контур включены питательный тракт с ПВД, экономайзер, экраны и барабан. В другой контур входит пароперегреватель. Деаэратор включен в оба контура. Выделение поверхностей нагрева в отдельные контуры осуществлено за счет отглушения пароперегревателя от барабана. Для организации прокачки промывочного раствора и воды по замкнутым и разомкнутым контурам смонтированы временные трубопроводы и два насоса МСК-1000x375.
![]() Рис. 13. Схема водно-химической очистки энергоблока
с котлом ТГМ-96:
1 - котел; 2 - деаэратор; 3 - ПВД; 4 - питательный насос;
5 - насосы химической очистки; I - XIII - временные
трубопроводы
Прокачка промывочного раствора и воды по замкнутому контуру испарительных поверхностей нагрева осуществляется в следующем порядке: деаэратор - всасывающие трубопроводы питательных насосов - трубопровод I - НХО - трубопровод II, далее - разделение на два параллельных потока:
первый поток: трубопровод III - напорный трубопровод питательных насосов - ПВД - трубопровод питательной воды - экономайзер;
второй поток: трубопроводы IV, V - панели экранов;
объединение двух потоков в барабане и далее - трубопроводы VI, VII, VIII - деаэратор.
Прокачка промывочного раствора и воды по замкнутому контуру перегревательных поверхностей нагрева производится в следующем порядке: деаэратор - всасывающие трубопроводы питательных насосов - трубопровод I - НХО - трубопроводы II, IX, X - пароперегреватель - трубопроводы XI, VII, VIII - деаэратор. Разомкнутые контуры организуются при выполнении водных промывок, при вытеснении промывочных и дренировании пассивирующих растворов. Разомкнутые контуры организуются при водных промывках следующих элементов: питательного тракта с ПВД, экономайзера, отдельных групп панелей экранов, половины сечения пароперегревателя. Поверхности нагрева могут промываться водой в двух направлениях.
Контуры очистки отглушаются от станционного оборудования и трубопроводов, не участвующих в очистке, перекрытием соответствующей арматуры или установкой проглушек.
Концентрированные промывочные растворы от реагентного хозяйства вводятся соответствующими насосами в контур очистки.
Подогрев среды производится в деаэраторе и ПВД от коллектора пара собственных нужд. Техническая и обессоленная вода подаются во всасывающий коллектор НХО. Отвод сбросных растворов и воды на очистные сооружения производится по трубопроводам XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. Концентрированные промывочные растворы вводятся от реагентного узла во всасывающий коллектор НХО.
Для контроля за технологическим режимом очистки имеются указатели уровня на деаэраторном баке, баках запаса конденсата; пробоотборники на временных трубопроводах II, VIII, XVI, расходомерные шайбы на трубопроводах II, III, термометры на трубопроводах II, VIII.
Технологическая карта
предпусковой водно-химической очистки пароперегревателя
котла ТГМ-96 композицией комплексона с фталевым ангидридом
Технологическая карта
предпусковой водно-химической очистки питательного тракта,
ПВД, экономайзера и экранов котла ТГМ-96 соляной кислотой
ЭНЕРГОБЛОКА 500 МВт
Парохимическая очистка пароводяного тракта выполняется в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Парохимическая очистка проводится на оборудовании, полностью готовом к вводу в эксплуатацию. В контур очистки включаются деаэратор 6 кгс/см2, ПВД по водяной стороне, поверхности нагрева котла, трубопроводы питательной воды и пара. Основным моющим раствором является композиция комплексона (трилон Б или аммонийная соль ЭДТК) с серной кислотой. Оборудование пароводяного тракта энергоблока очищается по одноконтурной схеме.
Технология очистки
1. Продувка отдельных элементов пароводяного тракта паром давлением 1,7 - 4 МПа при температуре 270 - 400 °C с расходом 300 - 350 т/ч, обеспечивающим превышение энергии потока по сравнению с номинальным не менее чем в 1,2 раза.
2. Расхолаживание контура очистки.
3. Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 1%-ного комплексона с добавкой серной кислоты до показателя pH, равного 3 - 3,5, при температуре 90 - 120 °C в течение 6 - 8 ч.
4. Вытеснение кислотного раствора до полного осветления его на сбросе.
5. Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 0,5%-ного комплексона с добавкой серной кислоты до показателя pH, равного 3 - 3,5, при температуре 90 - 120 °C в течение 2 - 3 ч.
6. Вытеснение кислотного раствора обессоленной водой с добавкой в нее аммиака до достижения показателя pH 9 - 10 через 25 - 30 мин после начала вытеснения.
7. Дренирование обессоленной воды из контура.
8. Продувка пароводяного тракта паром давлением 4 МПа при температуре 270 - 400 °C с расходом 300 - 350 т/ч, обеспечивающим превышение энергии потока по сравнению с номинальным не менее чем в 1,2 раза.
Продолжительность обработки 5 - 6 ч.
Схема очистки
Временные трубопроводы (рис. 14) смонтированы для подвода в контур очистки и отвода из него пара, прокачки промывочного раствора и воды по замкнутому и разомкнутому контурам. Прокачка воды и промывочных растворов осуществляется двумя насосами МСК-1500x575. Замкнутый контур циркуляции включает следующее оборудование пароводяного тракта: деаэраторы - всасывающие трубопроводы бустерных насосов - трубопровод I - НХО - трубопровод II - напорный трубопровод питательных насосов - ПВД - трубопровод питательной воды - потоки тракта СКД - трубопроводы свежего пара - трубопровод III - половина потока вторичного пароперегревателя (против хода пара) - трубопровод IV - половина потока вторичного пароперегревателя (по ходу пара) - трубопроводы V, VI, VII - трубопровод основного конденсата - трубопровод VIII - деаэраторы. При циркуляции кислотного раствора по замкнутому контуру часть его поступает во вторичный пароперегреватель по трубопроводу IX, минуя тракт СКД.
![]() Рис. 14. Схема парохимической очистки энергоблока 500 МВт:
1 - котел; 2 - деаэратор; 3 - насосы химической очистки;
4 - ПВД; 5 - питательные насосы;
I - XIII - временные трубопроводы
Разомкнутый контур применяется при вытеснении кислотного раствора и воды при последующей промывке на очистные сооружения или шламоотвал. Для этих целей используются трубопроводы X, XI, XII. Подача пара в контур очистки осуществляется от коллектора 4 МПа собственных нужд или от специально смонтированного. Продувка поверхностей нагрева контура СКД осуществляется в двух направлениях по отдельным участкам. Продувка вторичного пароперегревателя выполняется в одном направлении.
Подача пара в тракт СКД производится со стороны испарительных поверхностей по трубопроводам XIII, IX, II в напорный трубопровод питательной воды, а со стороны перегревательных поверхностей - по трубопроводам III, XIII. Отводы пара из первичного тракта выполняются из трубопроводов узла питания, после экономайзера, входных коллекторов потолочного экрана, после конвективного пароперегревателя и паропроводов. Сброс пара из вторичного тракта производится через трубопроводы холодного пара. Подача обессоленной воды производится от насосов баков обессоленной воды.
Подогрев воды и промывочных растворов осуществляется в деаэраторах и ПВД от коллектора собственных нужд.
Для контроля за технологическим режимом очистки имеются указатели уровня на деаэраторных баках, баках запаса конденсата, пробоотборники на трубопроводах II, VII, X, расходомерная шайба на трубопроводе II, термометры - на трубопроводах II, VII.
Ввод концентрированных растворов осуществляется во всасывающий коллектор НХО от реагентного хозяйства.
Технологическая карта
предпусковой парохимической очистки энергоблока 500 МВт
раствором композиции комплексона с серной кислотой
ЭНЕРГОБЛОКА 210 МВт
Предпусковая водно-химическая очистка пароводяного тракта энергоблока 210 МВт осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Водно-химической очистке подвергается следующее оборудование энергоблока: деаэратор 6 кгс/см2, ПВД по водяной стороне, испарительные и перегревательные поверхности нагрева котла, трубопроводы питательной воды и пара.
В качестве моющего раствора применяется раствор фталевой кислоты. Схема очистки - одноконтурная.
Технология очистки
1. Промывка технической водой отдельных участков пароводяного тракта.
2. Замена технической воды на обессоленную.
3. Гидразинная обработка при концентрации гидразина 100 - 150 мг/л в течение 2 - 3 ч.
4. Кислотная обработка 2 - 3%-ным ингибированным раствором фталевой кислоты при температуре 92 - 100 °C в течение 4 - 8 ч.
5. Вытеснение кислотного раствора технической водой до осветления воды на сбросе.
6. Кислотная обработка 1 - 1,5%-ным ингибированным раствором фталевой кислоты при температуре 92 - 100 °C в течение 2 - 3 ч.
7. Вытеснение кислотного раствора технической водой с добавлением в нее через 15 - 20 мин после начала вытеснения аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10 и полного осветления.
8. Замена технической воды на обессоленную с добавлением в нее аммиака до достижения показателя pH 8,5 - 10.
9. Пассивация гидразинно-аммиачным раствором концентрацией 500 мг/л при pH 9,5 - 10 и температуре 120 - 140 °C в течение 10 - 12 ч.
10. Дренирование пассивирующего раствора.
Схема очистки
Схема очистки энергоблока (рис. 15) предусматривает возможность проведения операций при прокачке растворов и воды по замкнутому и разомкнутому контурам.
![]() Рис. 15. Схема химической очистки энергоблока 210 МВт:
1 - котел; 2 - деаэратор; 3 - питательные насосы; 4 - ПВД;
5 - насосы химической очистки;
I - XXII - временные трубопроводы
Для этой цели имеются временные трубопроводы, объединяющие элементы оборудования с НХО и со сбросными трубопроводами.
В качестве НХО используются два насоса МСК-1000x375. Котел очищается одновременно по всем потокам высокого и низкого давления. Схема очистки - одноконтурная. Прокачка по замкнутому контуру осуществляется в следующем порядке: деаэратор - всасывающие трубопроводы питательных насосов - трубопроводы I, II - НХО - трубопроводы III, IV - напорный трубопровод питательных насосов - ПВД - трубопроводы питательной воды - далее параллельно по двум потокам:
первый поток: трубопровод питания котла - экономайзер;
второй поток: трубопроводы VI, VII, VIII, IX, X - панели экранов; объединение двух потоков в барабане в общий поток - далее первичный пароперегреватель - трубопроводы свежего пара - трубопроводы XI, XII, XIII, XIV (задвижка на трубопроводе XIV закрыта) - трубопровод холодного пара - половина потока вторичного пароперегревателя (по ходу пара) - трубопроводы горячего пара - половина потока вторичного пароперегревателя (против хода пара) - трубопровод холодного пара - трубопроводы XV, XVI, XVII - трубопроводы основного конденсата - трубопровод XVIII - деаэратор.
Разомкнутые контуры организуются при проведении водных промывок отдельных участков пароводяного тракта и вытеснении промывочных растворов. Такими участками являются питательный тракт с ПВД, панели экранов, экономайзер, потоки пароперегревателей высокого и низкого давления. Поверхности нагрева котла могут промываться по ходу и против хода рабочей среды. Для промывки пароперегревателя высокого давления по отдельным участкам имеется напорно-сбросной трубопровод VII, соединенный со сбросным трубопроводом XIX и трубопроводами XX, VI, VIII.
Для промывки вторичного пароперегревателя вода подается по трубопроводу XII, помимо контура высокого давления.
Для ускорения водных промывок деаэратора от промывочных растворов используется трубопровод XXIII. Сброс воды из котла на очистные сооружения осуществляется по трубопроводам XVI, XIX.
Подогрев воды и промывочных растворов производится в деаэраторе и ПВД паром от коллектора собственных нужд.
Техническая вода поступает от напорных циркуляционных водоводов под давлением не менее 16 м вод. ст. Обессоленная вода подается из трех БЗК насосами подпитки контура. Концентрированные промывочные растворы от реагентного хозяйства вводятся соответствующими насосами в контур очистки.
Для контроля за технологическим режимом очистки имеются указатели уровня на деаэраторном баке, БЗК, пробоотборники на временных трубопроводах I, III, XVII, XIX, термометры на временных трубопроводах III, XVII, расходомерные шайбы на временных трубопроводах III, XII, VI и на трубопроводах питательной воды.
Технологическая карта
предпусковой водно-химической очистки энергоблока 210 МВт
раствором фталевой кислоты
ЭНЕРГОБЛОКА 300 (250) МВт
Предпусковая водно-химическая очистка пароводяного тракта энергоблока 300 (250) МВт осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Водно-химической очистке подвергается следующее оборудование энергоблока: деаэратор 6 кгс/см2, ПВД по водяной стороне, испарительные и перегревательные поверхности котла, трубопроводы питательной воды и пара. Основным моющим раствором является композиция комплексона (трилон Б или аммонийная соль ЭДТА) с серной кислотой. Оборудование пароводяного тракта энергоблока включено в одноконтурную схему очистки.
Технология очистки
1. Промывка технической водой отдельных контуров.
2. Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 1%-ного комплексона с добавлением серной кислоты до достижения показателя pH, равного 3,0 - 3,5, при температуре 90 - 120 °C в течение 6 - 8 ч.
3. Вытеснение кислотного раствора технической водой до полного осветления ее на сбросе.
4. Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 0,5%-ного комплексона с добавлением серной кислоты до достижения показателя pH, равного 3,0 - 3,5, при температуре 90 - 120 °C в течение 2 - 3 ч.
5. Вытеснение кислотного раствора технической водой с добавкой в нее аммиака до достижения показателя pH, равного 9,0 - 10.
6. Замена технической воды на обессоленную.
7. Пассивация раствором гидразина 500 мг/л в аммиачной среде (pH 10 - 10,5) при температуре 120 - 130 °C в течение 10 - 12 ч.
8. Дренирование пассивирующего раствора.
Схема очистки
Смонтированные временные трубопроводы (рис. 16), объединяющие поверхности нагрева котла с НХО, с коллекторами отвода воды и растворов на золоотвал (шламоотвал) и в бассейн-нейтрализатор позволяют проводить технологические операции по замкнутому и разомкнутому контурам. Для прокачивания воды и промывочных растворов установлены два насоса МСК-1500x575 (1500 м3/ч, 575 м вод. ст.).
![]() Рис. 16. Схема химической очистки энергоблока 300 (250) МВт:
1 - котел; 2 - деаэратор; 3 - бустерные насосы;
4 - питательные насосы; 5 - ПВД; 6 - насосы химической
очистки; I - XX - временные трубопроводы
Замкнутый контур циркуляции включает следующие последовательно включенные элементы пароводяного тракта: деаэратор - всасывающие трубопроводы бустерных насосов - трубопроводы I, II - НХО - трубопроводы III, IV - напорный трубопровод питательных насосов - ПВД - трубопроводы питательной воды - потоки тракта СКД - трубопроводы свежего пара - трубопроводы V, VI, VII, VIII, IX - трубопровод холодного пара - половина потока вторичного пароперегревателя - трубопровод горячего пара - трубопровод X и параллельно перемычка между трубопроводами горячего пара - трубопровод горячего пара - половина потока вторичного пароперегревателя - трубопровод холодного пара - трубопроводы XI, XII, XIII - трубопровод основного конденсата - трубопровод XIV - деаэратор. Часть промывочного раствора при циркуляции по замкнутому контуру может поступать в тракт промежуточного пароперегревателя по трубопроводу XV.
Разомкнутые контуры применяются при промывке водой, вытеснении промывочных растворов. Подача технической воды производится во всасывающий трубопровод НХО от напорных циркуляционных водоводов, а обессоленной воды - от БЗК.
Промежуточные сбросы по контуру очистки - трубопроводы XVII, XVIII, XIX - имеются перед котлом, из каждой линии НРЧ, после ВРЧ, из паропроводов свежего пара, из трубопроводов горячего и холодного пара вторичного пароперегревателя.
Схема имеет один напорно-сбросной трубопровод XVII и один напорный трубопровод XV, которые позволяют проводить прокачку воды в двух направлениях для всех поверхностей нагрева, за исключением экономайзера и части НРЧ.
Линии вторичного пароперегревателя включены в контур очистки растворами последовательно.
Подача химических реагентов от реагентного узла производится во всасывающий коллектор НХО. Подогрев среды производится паром в ПВД и в деаэраторе.
Сброс отмывочной воды производится на золоотвал, а промывочных растворов на очистные сооружения по трубопроводам XVI и XX.
Для контроля за технологическим режимом очистки имеются указатели на деаэраторном баке, БЗК, пробоотборники на напорном трубопроводе НХО, сбросном трубопроводе в деаэратор, на очистные сооружения, расходомерные шайбы на трубопроводе III, термометры на трубопроводах XII и XIII.
Технологическая карта
предпусковой водно-химической очистки энергоблока 300 (250)
МВт раствором композиции комплексона (трилона
Б или аммонийная соль ЭДТА) с серной кислотой
ЭНЕРГОБЛОКА 1200 МВт
Предпусковая водно-химическая очистка пароводяного тракта осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Водно-химической очистке подвергается следующее оборудование энергоблока: деаэраторы 7 кгс/см2, ПВД по водяной стороне, поверхности нагрева котла, трубопроводы питательной воды и пара.
Схема очистки выполнена в одноконтурном варианте. Основным промывочным раствором является композиция комплексона с лимонной кислотой.
Технология очистки
1. Промывка технической водой отдельных участков пароводяного тракта.
2. Замена технической воды на обессоленную.
3. Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 1%-ного комплексона и 1%-ной лимонной кислоты при температуре 120 °C в течение 4 - 6 ч.
4. Вытеснение кислотного раствора до полного осветления на сбросе.
5. Замена технической воды на обессоленную.
6. Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 0,5%-ного комплексона и 0,5%-ной лимонной кислоты при температуре 120 °C в течение 3 - 4 ч.
7. Вытеснение кислотного раствора технической водой с добавкой в нее аммиака до достижения показателя pH 10 - 10,5 и осветления на сбросе.
8. Замена технической воды на обессоленную с добавкой аммиака до достижения показателя pH 9,5 - 10.
9. Пассивация раствором гидразина 500 мг/л в аммиачной среде до достижения показателя pH 10 - 10,5 при температуре 120 - 130 °C в течение 6 - 8 ч.
10. Дренирование пассивирующего раствора.
Схема очистки
Схема очистки (рис. 17) обеспечивает выполнение технологических операций, для чего имеются временные трубопроводы, объединяющие стационарное оборудование в единый замкнутый контур циркуляции, а также обеспечивающие сброс из контура очистки загрязненной воды и отработанных растворов на золоотвал (шламоотвал) и в очистные сооружения.
![]() Рис. 17. Схема химической очистки блока 1200 МВт:
1 - котел; 2 - деаэратор; 3 - ПВД; 4 - питательные насосы;
5 - предвключенные насосы; 6 - насосы рециркуляции;
7 - насос подачи технической воды; 8 - насосы химической
очистки; I - XIV - временные трубопроводы
Замкнутый контур циркуляции включает последовательно следующее оборудование: деаэратор - всасывающие трубопроводы питательных насосов - трубопровод I - НХО - трубопроводы II, III - ПВД - трубопровод питательной воды - тракт СКД - трубопроводы свежего пара - трубопроводы IV, V - трубопроводы холодного пара - половина потока вторичного пароперегревателя - трубопроводы горячего пара - трубопроводы VI, VII - трубопроводы горячего пара - половина потока вторичного пароперегревателя - трубопроводы холодного пара - трубопроводы VIII, IX, X - трубопровод основного конденсата - деаэраторы.
Для проведения водных промывок по отдельным участкам поверхностей нагрева котла имеются напорно-сбросные стояки XI, XII, объединенные с напорным трубопроводом II НХО и со сбросными трубопроводами XIII, XIV на очистные сооружения и золоотвал (шламоотвал).
Промежуточные сбросы выполнены: перед и после экономайзера, после НРЧ, из всасывающих трубопроводов насосов рециркуляции, из встроенных задвижек, из трубопроводов свежего пара.
Из-за невозможности создания в трубах промежуточного пароперегревателя требуемых скоростей движения воды он не подвергается начальной водной промывке.
Удаление взвешенных частиц из промежуточного пароперегревателя производится при паровой продувке.
Прокачка воды и промывочных растворов производится двумя насосами МСК-1500x350, один насос является резервным.
Техническая вода подается во всасывающий коллектор насосом циркуляционной воды и подъемными насосами эжекторов, а обессоленная вода двумя насосами аварийного добавка.
Подогрев среды производится в деаэраторах и в двух ПВД.
Технологическая карта
предпусковой водно-химической очистки пароводяного тракта
энергоблока 1200 МВт раствором композиции комплексона
с лимонной кислотой
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ
Наиболее эффективным и представительным способом оценки состояния труб в настоящее время является выборочная вырезка контрольных образцов с определением содержащегося на их внутренней поверхности количества отложений методом катодного травления.
Основным критерием оценки состояния внутренней поверхности труб до и после предпусковой химической очистки является масса отложений, отнесенная к 1 м2 поверхности, т.е. удельная загрязненность.
Удельную загрязненность определяют по формуле:
,где
G - количество отложений, г;
F - площадь внутренней поверхности образца трубы, м2.
Вырезку контрольных образцов производят механическим способом или автогеном. В последнем случае необходимо принять соответствующие меры для предотвращения попадания сварочного грата в трубы поверхностей нагрева. Отложения и металл на расстоянии менее 15 см от концов вырезанного автогеном участка вследствие перегрева и возможного попадания сварочного грата не соответствуют своему исходному состоянию и должны быть отрезаны. Загрязненность определяется для оставшихся участков, которые разрезают на фрезерном или строгальном станках. При этом режущий инструмент (фрезу, резец) нельзя охлаждать эмульсией.
Наиболее точным способом определения исходной загрязненности является катодное травление, при котором снижается перетрав (коррозия) основного металла под отложениями.
Катодное травление производят в емкости, заполненной электролитом (10%-ным раствором серной кислоты, ингибированным 0,3%-ным катапином), при температуре 70 - 80 °C. В качестве анода используют свинцовые пластины, на которых происходит в данном случае выделение газообразного кислорода, в качестве катода - испытуемый образец. Последний с помощью контактного провода соединяют с отрицательным полюсом выпрямителя; к положительному полюсу выпрямителя присоединяют через реостат свинцовую пластину. Продолжительность травления зависит от состава и количества отложений и колеблется от 10 до 60 мин.
Возможно применение и других электролитов, например 10%-ного раствора цитрата аммония. В этом случае травление рекомендуется проводить при температуре 20 °C, а анодом должны служить угольные электроды.
Перед помещением образца в электролит внешнюю сторону трубы осторожно очищают от отложений и прочих загрязнений наждачной бумагой, обезжиривают спиртом или ацетоном и дважды покрывают кислотостойким термостойким лаком. Лаком покрывают и торцы образца. Образец высушивается, взвешивается на аналитических весах и погружается в электролит. Затем подключают выпрямитель и поддерживают плотность тока порядка 2 - 5 А на 1 дм2 поверхности образца. После окончания процесса снимают напряжение, вынимают образец из раствора и отсоединяют от выпрямителя, промывают дистиллятом, высушивают и взвешивают. По потере массы определяют количество отложений, удаленных с поверхности образца, и вычисляют удельную загрязненность.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ......
........... ГРЭС (ТЭЦ)
......................
.............. 19__ г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПУСКОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
...........................................................................
тип котла, мощность энергоблока
Комиссия в составе: начальника котлотурбинного цеха ......................,
инициалы, фамилия
начальника химического цеха ...................., главного инженера
инициалы, фамилия
монтажной организации ..................., главного инженера строительной
инициалы, фамилия
организации ................... шеф-инженера от завода-изготовителя котла
инициалы, фамилия
..................., ответственного руководителя от организации, проводящей
инициалы, фамилия
химическую очистку ................. составила настоящий акт в том, что в
инициалы, фамилия
период с ...... по ...... 19__ г. была проведена предпусковая химическая
очистка ................................. ст. N ....... по утвержденной
тип котла, мощность энергоблока
программе от ............ 19__ г. Химической очистке подвергалось следующее
оборудование: .............................................................
...........................................................................
...........................................................................
Исходная загрязненность поверхностей нагрева до очистки составляла (г/м2) .
.................
Для удаления отложений применена следующая технология химической очистки:
1. Водная промывка ........................................................
расход, характеристика воды,
___________________________________________________________________________
продолжительность
2. Предварительное щелочение ..............................................
наименование реагента, концентрация,
...........................................................................
температура, продолжительность, расход
наименование реагента, концентрация, показатель pH,
...........................................................................
температура, расход среды, продолжительность содержание железа, меди,
взвешенных веществ
4. Повторная кислотная обработка ..........................................
см. п. 3
...........................................................................
...........................................................................
5. Нейтрализация ..........................................................
...........................................................................
наименование реагента, показатель pH, концентрация, температура,
продолжительность, расход
6. Пассивация .............................................................
...........................................................................
наименование реагента, показатель pH, концентрация, температура,
продолжительность, расход
...........................................................................
Между химическими операциями проводились водные промывки ..................
...........................................................................
расход, продолжительность
до нейтральной среды и осветленности, близкой исходной воде. По данным
химических анализов, в результате химической очистки удалено ..... кг
железа в пересчете на
На проведение химической очистки израсходовано следующее количество
реагентов и воды
1. ..................................................................... т.
2. ..................................................................... т.
3. ..................................................................... т.
4. ..................................................................... т.
5. ..................................................................... т.
6. ..................................................................... т.
7. Воды ............................................................... м3.
обессоленной, химически очищенной
8. Воды технической.................................................... м3.
По окончании химической очистки были вскрыты и осмотрены поверхности
оборудования, подвергавшегося очистке, на основании чего было установлено
(внешний вид барабана, коллекторов, деаэратора и т.д.):
1. ........................................................................
...........................................................................
2. ........................................................................
...........................................................................
3. ........................................................................
...........................................................................
Осмотр вырезанных образцов труб показал (место вырезки, внешний вид,
остаточная загрязненность), что:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................
Выводы и рекомендации
В результате проведенной химической очистки отложения из пароводяного
тракта энергоблока (котла) удалены ........................................
степень удаления отложений, %
Комиссия рекомендует ..................................................
...........................................................................
...........................................................................
оценка качества очистки, замечания по схеме и технологии очистки
Подписи:
.....................................
.....................................
.....................................
к составу и свойствам воды водных объектов,
используемой в рыбохозяйственных целях
ряда веществ в воде водных объектов
.............. районное
энергетическое управление
.............. ТЭЦ (ГРЭС)
.................. 19__ N г. ........................
О ПРЕДПУСКОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ ЭНЕРГОБЛОКА (КОТЛА) ... N
1. С ........ 19__ г. начать операции по предпусковой химической
очистке энергоблока (котла) ................ ст. N .................
2. Общее руководство по проведению всех операций химической очистки
возлагается на ................... ТЭЦ (ГРЭС) тов. ........................
должность
3. Техническое руководство по выполнению технологических операций,
ведению теплового и химического контроля, приготовлению растворов реагентов
и их дозировке осуществляет персонал
...........................................................................
наименование организации, проводящей химическую очистку
Ответственный тов. ........................................................
4. Оперативное обслуживание оборудования энергоблока,
электрифицированной арматуры, поддержание заданных температуры, давления,
расходов и подача обессоленной и технической воды, пара и электроэнергии,
обслуживание деаэратора, насосов химической воды, насосов дозировки
реагентов, наблюдение за системой отвода растворов и воды на очистные
сооружения производится вахтенным персоналом .......................... ТЭЦ
(ГРЭС) под руководством начальников смен цехов по заявке технического
руководителя очистки в смене.
5. Оперативное переключение арматуры по схеме, контроль за
правильностью сборки промываемых контуров очистки, регистрация в журнале
выявленных дефектов и контроль за их устранением возлагаются на персонал
пусконаладочной бригады.
Ответственный тов. ....................................................
6. Ремонт элементов схемы, насосов химической очистки и прочего
оборудования производит персонал монтажного управления.
Ответственный тов. ....................................................
7. Доставку реагентов и их загрузку производит персонал монтажного
управления.
Ответственный тов. ....................................................
8. Строительное управление ...................... ТЭЦ
(ГРЭС) обеспечивает предпусковую химическую очистку энергоблока реагентами
согласно заказной спецификации.
Ответственный тов. ....................................................
9. На время проведения предпусковой химической очистки строительное
управление .................. ГРЭС (ТЭЦ) выделяет круглосуточно дежурный
автобус в распоряжение дежурного........................ ГРЭС (ТЭЦ).
10. Перед предпусковой химической очисткой руководители подрядных и
субподрядных организаций на .................. ГРЭС (ТЭЦ), предупрежденные
о ее начале, обеспечивают вывод персонала, не участвующего в проведении
предпусковой химической очистки, из района расположения промываемого
оборудования.
11. Персонал, участвующий в предпусковой химической очистке,
инструктируется по правилам техники безопасности руководителями
соответствующих подразделений и обеспечивается защитными средствами.
Ответственными за выполнение мероприятий по технике безопасности при
проведении предпусковой химической очистки являются руководители
соответствующих организаций.
12. Ответственность за противопожарное состояние и обеспечение мер
пожарной безопасности в районе расположения промываемого оборудования
возлагается на строительное управление.............................. ГРЭС
(ТЭЦ).
Ответственный тов. ....................................................
13. Всем организациям к ............... представить в штаб предпусковой
дата
химической очистки списки персонала, выделенного для дежурства, с
........... выставить вахты согласно данным спискам.
дата
14. Ответственность за прием воды и растворов, последующую их очистку
возлагается на ........................... ГРЭС (ТЭЦ).
Ответственный тов. ....................................................
15. Вопрос о возможных отклонениях от утвержденной программы
предпусковой химической очистки решается руководителем штаба предпусковой
химической очистки.
Председатель пусковой комиссии
.......................................................................
должность, подпись, инициалы, фамилия
ХИМИЧЕСКИХ ОЧИСТКАХ, И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Техническая соляная кислота содержит 27 - 32% хлористого водорода, имеет желтый цвет и удушливый запах. Ингибированная соляная кислота содержит 20 - 23% хлористого водорода и представляет собой жидкость от желтого до темно-коричневого цвета - в зависимости от вводимого ингибитора. В качестве ингибитора коррозии используются ПБ-5, В-1, В-2, катапин КИ-1 и др. Содержание ингибитора в соляной кислоте колеблется в пределах 0,5 - 1,2%. Скорость растворения Ст3 при 20 °C не превышает 0,2 г/(м2 x ч). Температура замерзания соляной кислоты при концентрации 7,7% - минус 10 °C и концентрации 21,3% - минус 60 °C.
Ингибированная соляная кислота, как и техническая, на воздухе дымит, образуя туман; который раздражает верхние дыхательные пути и слизистую оболочку глаз. Длительное воздействие паров соляной кислоты может вызвать катар верхних дыхательных путей и помутнение роговицы глаз. Предельно допустимая концентрация паров кислоты в рабочей зоне
5 мг/м3. Кратковременное воздействие соляной кислоты на кожу не вызывает тяжелых ожогов, но длительное воздействие может привести к тяжелым химическим ожогам. Разбавленная 3 - 7%-ная соляная кислота не дымит. Попавшую на кожные покровы и в глаза соляную кислоту необходимо немедленно смыть обильной струей воды, и пораженное место кожного покрова обработать 10%-ным раствором бикарбоната натрия, а глаза 2%-ным раствором бикарбоната натрия.Индивидуальные средства защиты: грубошерстный костюм или хлопчатобумажный костюм с кислотостойкой пропиткой, резиновые сапоги, перчатки из кислотостойкой резины, защитные очки. При необходимости дополнительно применяется респиратор РПГ-67В или противогаз марки В.
Ингибированную соляную кислоту транспортируют в стальных негумированных железнодорожных цистернах, автоцистернах, контейнерах.
Соляную кислоту в стеклянных бутылях с деревянными обрешетками транспортируют в крытых железнодорожных вагонах или водным транспортом в три яруса без перестила. Соляную кислоту в стеклянных бутылях с ивовыми корзинами транспортируют в крытых железнодорожных вагонах в два яруса с устройством перекрытия (второго пола) между ярусами, в автомашинах - в один ярус.
Соляную кислоту в полиэтиленовых канистрах и бутылях транспортируют железнодорожным транспортом с перестилом между ярусами, в автомашинах - в один ярус.
Резервуары для длительного хранения ингибированной соляной кислоты должны быть футерованы диабазовой плиткой на кислотоупорной силикатной замазке.
Срок хранения ингибированной соляной кислоты в металлической таре с момента ее изготовления - не более 1 мес, после чего требуется дополнительное введение ингибитора.
Концентрированная серная кислота имеет плотность 1,84 г/см3 и содержит 98%
равна 1 мг/м3.Серная кислота очень опасна в обращении. Попадая на кожу, вызывает сильные ожоги, весьма болезненные и трудно поддающиеся лечению. При вдыхании паров серной кислоты раздражаются и повреждаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Попадание крепкой серной кислоты и ее растворов в глаза грозит потерей зрения, поэтому при работе с серной кислотой необходимо соблюдать особую осторожность.
При попадании серной кислоты на кожу необходимо удалить ее сухой тканью или ватой, а затем промыть пораженное место большим количеством воды, обработать 10%-ным раствором бикарбоната натрия и немедленно обратиться в медпункт. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть обильной струей воды, обработать 2%-ным раствором бикарбоната натрия и обратиться в медпункт.
Защитные средства при работе с серной кислотой те же, что и при работе с соляной.
Серная концентрированная кислота поступает и хранится неограниченно долгое время в стальных резервуарах. Емкость для хранения должна быть герметически закрыта.
Аммиак - бесцветный газ с характерным острым запахом. Применяемый на электростанциях аммиак поступает в виде водных растворов, содержащих 22 - 25% аммиака, имеющих плотность 0,9 г/см3 при 25 °C, температуру замерзания - минус 50 °C. Водный раствор обладает сильными щелочными свойствами. Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Пределы взрываемости в воздухе по объему: нижний - 15,5%, верхний - 27%.
Газообразный аммиак и его водные растворы могут вызвать отравление организма. Высокие концентрации вызывают обильное слезоточение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, рвоту, задержку мочи. Высокая концентрация аммиака может вызвать ожоги слизистой оболочки глаз и привести к слепоте. При небольших концентрациях - раздражение глаз и слизистой оболочки носа, чихание, слюнотечение, легкую тошноту, головную боль;
равна 20 мг/м3.При поражении концентрированным раствором аммиака необходимо немедленно промыть пораженный участок кожи большим количеством воды, обработать 2 - 4%-ным раствором уксусной или борной кислоты, а затем смазать вазелином. При попадании брызг концентрированного аммиака в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды, затем 2%-ным раствором борной кислоты и обратиться в медпункт.
Индивидуальные средства защиты: хлопчатобумажный костюм, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, защитные очки, фильтрующий противогаз марки К.
Водный раствор аммиака поступает в стальных резервуарах, стеклянных и полиэтиленовых бутылях, канистрах. Емкость для хранения должна быть герметически закрыта и иметь теплоизоляцию.
Едкий натр - белое, твердое, очень гигроскопичное вещество плотностью 2,13 г/см3, хорошо растворим в воде (52% при 20 °C). Температура замерзания при концентрации 6% - минус 5 °C, концентрации 41,8% - 0 °C. Как твердое вещество, так и концентрированные его растворы вызывают очень сильные ожоги. Попадание щелочи в глаза может привести к тяжелым заболеваниям и даже потере зрения.
равна 0,5 мг/м3.При попадании на кожу щелочи (в виде твердого вещества или концентрированных растворов) необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани и промыть пораженное место 3%-ным раствором уксусной или борной кислоты. При попадании щелочи в глаза необходимо немедленно тщательно промыть их струей воды с последующей обработкой 2%-ным раствором борной кислоты и немедленно обратиться в медпункт.
Спецодежда: хлопчатобумажный костюм, защитные очки, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, резиновые сапоги.
Едкий натр в твердом кристаллическом виде привозят и хранят в стальных барабанах; в жидком виде (40%) транспортируют и хранят в стальных емкостях.
Очищенный концентрат низкомолекулярных кислот (НМК) - жидкость светло-желтого цвета с запахом уксусной кислоты и ее гомологов. Содержание кислот
(муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной) не менее 65%. Очищенный концентрат НМК - горючий продукт с температурой самовоспламенения 425 °C. Основные средства пожаротушения: пенные, углекислотные огнетушители, песок, кошма - при загорании небольшого количества продукта, воздушно-механическая пена - при разливе продукта в большом количестве, химическая или воздушно-механическая пена высокой кратности - при загорании продукта в емкостях-хранилищах.При попадании на кожу концентрат НМК и его более разбавленные растворы причиняют ожоги. Пары вызывают раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.
равна 5 мг/м3 очищенного концентрата НМК в пересчете на уксусную кислоту.Индивидуальные средства защиты и меры первой помощи те же, что и при работе с соляной кислотой, дополнительно - противогаз марки А.
Неингибированный очищенный концентрат НМК поставляется в железнодорожных цистернах и стальных бочках вместимостью 200 - 400 л. Емкости для транспортировки и хранения должны быть изготовлены из высоколегированных никелем сталей 1Х18Н10Т, 0,8Х22Н6Т или биметаллов (Ст3 + Х18Н10Т, Ст3 + Х17Х13), а также из углеродистой стали и футерованные плиткой из атегмита АТМ-1 или диабазовой плиткой с использованием в качестве связывающего материала замазки "арзамит-5".
Нитрит натрия - белые, слегка желтоватые кристаллы. Температура плавления 271 °C, плотность 2,17 г/см3, при температуре более 320 °C разлагается, хорошо растворим в воде (81,8 г/100 г при 20 °C, 163 г/100 г при 100 °C). При подкислении растворов нитрита натрия происходит разложение его с образованием окислов азота. Окислы азота при вдыхании вызывают кашель, раздражение носоглотки и легких, способны накапливаться в организме. На воздухе кристаллический нитрит натрия и его растворы медленно окисляются до нитратов.
Индивидуальные средства защиты: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки и прополоскать полость рта.
Нитрит натрия поставляется в бумажных и полиэтиленовых мешках. Хранится в сухом помещении вдали от отопительных батарей и открытого огня.
Гидразин-гидрат - бесцветная жидкость с запахом, отдаленно напоминающим запах аммиака. Гидразин-гидрат содержит 64% гидразина, поглощает из воздуха влагу, кислород, углекислоту. Он обладает сильными восстановительными свойствами, является слабым основанием. Гидразин-гидрат хорошо растворяется в воде и спирте, температура кипения 118,5 °C, температура замерзания минус 51,7 °C, плотность 1,03 г/см3, температура вспышки 73 °C.
Гидразин - гидрат вступает во взаимодействие с кислородом, с повышением температуры скорость этой реакции увеличивается. Гидразин-гидрат нечувствителен к ударам, детонации, трению, однако способен разлагаться под действием катализаторов. При контакте с окислами металлов, асбестом или углем возможно самовозгорание. Гидразин-гидрат взрывоопасен, горюч.
равна 0,1 мг/м3.Гидразин-гидрат токсичен. При остром отравлении вызывает поражение центральной нервной системы, ведущее к смертельному исходу. Соединения гидразина вызывают изменения в печени и крови. Пары гидразин-гидрата и пыль его солей действуют на слизистую оболочку дыхательных путей. Воздействие растворов гидразин-гидрата на кожу (в зависимости от индивидуальной восприимчивости) может привести к дерматитам.
Индивидуальные средства защиты: противогаз марки КД, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги.
При попадании капель гидразин-гидрата на кожу или в глаза его необходимо немедленно смыть большим количеством воды, затем обработать этиловым спиртом и обратиться в медпункт.
При проливании гидразин-гидрата на пол необходимо надеть противогаз, засыпать это место хлорной известью и смыть большим количеством воды.
Все лабораторные работы с гидразин-гидратом необходимо проводить в вытяжном шкафу.
Не допускается производить отбор проб гидразин-гидрата и его растворов засасыванием в пипетку ртом.
Концентрированные растворы (30% и выше) гидразин-гидрата транспортируют и хранят в таре из алюминия (марки АД-1) или из стали 1Х18Н9Т. Разбавленные растворы можно перевозить и хранить в сосудах из углеродистой стали. Для предохранения гидразин-гидрата от окисления воздухом тара должна быть снабжена герметическим запорным устройством на прокладках из фторопласта, которое можно вскрывать лишь при заполнении реагентом или его сливе. При отсутствии частого обмена воздухом в таре концентрация гидразин-гидрата при длительном хранении практически не изменяется. Внутренняя поверхность тары должна быть чистой. Очищают ее тщательной промывкой горячей водой и пропариванием. При необходимости перед промывкой водой производят обезжиривание органическим растворителем, например бензином. После смыва гидразин-гидрата тару промывают водой до нейтральной реакции промывных вод по метиловому красному.
Хранят концентрированный гидразин-гидрат либо на открытых складах, либо на складах, оборудованных для хранения горючих материалов.
Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТК) и ее динатриевая соль (трилон Б) - порошкообразное вещество белого цвета. Растворимость в воде ЭДТК зависит от количества добавляемой щелочи:
Растворы трилона Б очень стойкие, не разлагаются при длительном кипячении.
Заметного физиологического воздействия на организм человека комплексоны не оказывают.
При загрузке реагентов необходимо применять респиратор, рукавицы, защитные очки.
ЭДТК и трилон Б поступают в бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем. Хранятся в закрытом сухом помещении.
Фталевый ангидрид - вещество белого цвета со слабым острым запахом, температура плавления 130,8 °C, кипения 254,5 °C. При растворении в воде образует фталевую кислоту. Растворимость в воде зависит от температуры и составляет при 20 °C - 0,5%, при 60 °C - 4%, при 90 °C - 10% и при 98 °C - 18%. Пары и пыль фталевого ангидрида оказывают сильное раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Попадание фталевого ангидрида на кожу вызывает появление красных пятен, изредка пузырей, напоминающих пузыри при ожоге.
равна 1 мг/м3.Меры первой помощи при попадании раствора фталевого ангидрида на кожу и в глаза те же, что и при работе с соляной кислотой. Индивидуальные средства защиты: респиратор, фильтрующий противогаз марки А, резиновые перчатки, прорезиненный фартук. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки.
Фталевый ангидрид поступает в бумажных мешках. Хранят в закрытом сухом помещении.
Лимонная кислота - в чистом виде бесцветные прозрачные кристаллы или белый порошок без запаха, хорошо растворяется в воде. Водная лимонная кислота плавится при температуре 70 - 75 °C, безводная - при 153 °C. Токсического воздействия на организм не оказывает.
Концентрированные водные растворы, особенно при повышенных температурах, вызывают химические ожоги.
Спецодежда и меры первой помощи такие же, как и при работе с соляной кислотой.
Лимонная кислота поставляется в виде сухого порошка в картонных и деревянных ящиках, бумажных, матерчатых или полиэтиленовых мешках, бочках. Хранится в сухом закрытом помещении. Маточный раствор транспортируется и хранится в емкостях из нержавеющей стали или гуммированных емкостях.
Уротропин - в чистом виде бесцветные гигроскопичные кристаллы. Технический продукт - белый порошок. Возгоняется с разложением при 230 - 270 °C, горюч, хорошо растворим в воде (81% при 12 °C). В кислых растворах постепенно разлагается на аммиак и формальдегид.
Обезвоженный чистый продукт иногда именуется сухим спиртом. При попадании на кожу способен вызывать экземы с сильным зудом, быстро проходящие после прекращения работы.
Индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки. При работе с уротропином необходимо строго соблюдать правила пожаробезопасности.
Поступает в бумажных мешках. Хранится в закрытом сухом помещении.
Ингибиторы ОП-7 и ОП-10 - вязкие жидкости желтого или желто-коричневого цвета, хорошо растворимые в воде. При встряхивании с водой образуют устойчивую пену, водные растворы их обладают высокой смачивающей способностью и нейтральной реакцией. При вдыхании аэрозоли этих веществ оказывают слабое раздражающее действие, при попадании в рот - вызывают резкое жжение. При попадании ингибиторов на кожу их необходимо смыть струей воды.
Индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненный фартук.
Поступают в стальных бочках, могут храниться на открытом воздухе.
Каптакс - желтый горький порошок с неприятным запахом. Температура плавления 179 °C, плотность 1,42 г/см3. Каптакс не растворим в воде. Растворяется в спирте, ацетоне и щелочах. Растворение каптакса наиболее удобно производить в ОП-10, ОП-7, катапине КИ-1.
Длительное воздействие пыли каптакса вызывает головную боль, плохой сон и аппетит, одышку при ходьбе, ощущение горечи во рту, боли в подложечной области, попадание на кожу может вызвать дерматиты.
Индивидуальные средства защиты: респиратор, защитные очки, прорезиненный фартук, резиновые перчатки или силиконовый защитный крем.
По окончании работы следует тщательно вымыть руки и тело, прополоскать рот, вытряхнуть спецодежду.
Поступает в резиновых мешках с бумажными и полиэтиленовыми вкладышами.
Хранится в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
Тиурам Д - порошок желтовато-серого цвета. Температура плавления 155 °C, плотность 1,29 г/см3.
равна 0,5 мг/м3.Тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид, антабус) - белые или желтоватые кристаллы. Температура плавления 70 °C, при 100 °C разлагается, при 100 °C плохо растворим в воде (0,2 мг/100 мл при 38 °C), растворяется в спирте.
Тиурам М - желтый кристаллический порошок, температура плавления 110 °C. При длительном хранении разлагается с образованием диметилдитиокарбаминовой кислоты.
Растворение тиурама Д, Е, М наиболее удобно производить в водных растворах ОП-7, ОП-10 или катапина.
Все разновидности тиурама являются токсическими веществами, вызывают раздражение дыхательных путей, кожи, желудочно-кишечного тракта. Обладают аллергенными свойствами.
Индивидуальные средства защиты: респиратор, резиновые перчатки, прорезиненный фартук.
При попадании пыли на кожу и в глаза - промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки и прополоскать рот, вытряхнуть одежду.
Тиурам Д, Е, М поступает в резиновых мешках с бумажным и полиэтиленовым вкладышем. Хранится в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
Катапин КИ-1 - прозрачная или слегка мутная жидкость от желтого до коричневого цвета, в которой возможно наличие осадка, растворимого при нагревании, плотность 1,14 г/см3. Горюч, невзрывоопасен, малотоксичен, растворяется в органических и неорганических кислотах, частично в воде. При попадании на кожу и слизистые оболочки может вызвать местные раздражения. При попадании на кожу его следует смыть 2%-ным раствором бикарбоната натрия и затем водой.
Индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненный фартук.
Катапин КИ-1 транспортируют в бочках вместимостью по 100 и 200 л.
Хранят в закрытых неотапливаемых помещениях, исключающих попадание влаги в продукт.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/akt_forma/3/mu_91208.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||