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锅炉系统的氧腐蚀

作者 :本站编辑更新时间:2015-1-26

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除氧的场合,热力除氧有其明显的局限性。它的特点是除氧效果好,缺点是设备购置费用大、不好操作、能量消耗大、运行费用高。所谓不好操作,是因为使用条件苟刻,进水混合温度要求稳定在70~80℃,工作温度稳定在104~105℃,蒸汽压力稳定在0.02~0.03Mpa,条件波动除氧效果不佳,非凡是供热锅炉,随着天气冷暖的变化,锅炉负荷变化很大,这就给热力除氧带来很大困难,而化学除氧则不然,它只随给水量的变化调整加药量,操作非常方便。

⑵真空除氧:

其除氧原理与热力除氧基本相同,除氧器在低于大气压力下进行工作,利用压力降低水的沸点也除低的特性,水处于沸腾状态而使水中的溶解氧析出。在20t/h以上的锅炉由于出水温度低于蒸汽锅炉的进水要求而很少采用真空除氧,在要求低温除氧时则比热力除氧有着明显的优势,但大部分热力除氧的缺点仍存在,并且对喷射泵、加压泵等要害设备的要求较高。

⑶铁屑除氧:

其原理是当有一定温度的水通过铁屑时,水中的氧即与铁发生化学反应,在此过程中氧被消耗掉。该方法除氧装置简单,投资省,但存在着除氧效果波动大、装置失效快等明显缺点,因而使用该方法除氧的用户逐步减少,面临着淘汰的处境。

⑷解吸除氧:

基本原理亦是利用亨利定律,氧在水中的溶解度与所接触的气体中的氧分压成正比,只要把预备除氧的水与己脱氧的气体强烈混合,则溶解在水中的氧将大量扩散到气体中,从而达到除去水中溶解氧的目的。该方法优点是可低温除氧,不需化学药品,只需木炭、焦碳等即可,缺点是除氧效果不稳定,而且只能除氧不能除其它气体,用木炭作反应剂时水中的CO2含量会增加。

⑸树脂除氧:

基本原理是在除氧器内氧化还原树脂与水中溶解氧反应生成除氧水,树脂失效后用水合肼等再生,使用该方法除氧产生的蒸汽和热水,均不答应与饮用水和食物接触,且投资和占地均较大,不宜在工业锅炉上推广应用。

⑹化学药剂除氧:

化学药剂除氧是把化学药剂直接加入锅炉本体、给水母管或者热水锅炉的热水管网中。化学药剂主要是传统的亚硫酸钠、联氨及新型的二甲基酮肟、乙醛肟、异抗坏血酸钠等。化学药剂除氧具有装置和操作简单、投资省、除氧效果稳定且可满足深度除氧的要求,非凡是新型高效除氧剂的开发和成功使用,克服了传统化学药剂的有毒有害、药剂费用高等缺点,被用户接受和推广应用。此部分内容在另外的资料中再予以进一步介绍。

各种除氧方法均有各自的特点和不足,应根据企业的特点和对水质的要求进行综合考虑选用。总的说来,热力除氧和化学除氧优点较为明显,优于其它除氧方式,而新型低毒高效化学除氧剂则优于热力除氧。

一般在低压锅炉和热水锅炉的给水除氧时,可优先考虑化学除氧;在要求锅炉给水进行深度除氧时则可考虑在热力除氧的基础上辅之以化学除氧或单独采用化学除氧。

5、传统除氧剂(亚硫酸铵和联氨)的局限性

在传统的工业锅炉和中、低压动力锅炉中,主要采用添加亚硫酸钠来进行化学除氧,高压锅炉则采用联氨。

⑴亚硫酸钠(Na2SO3)

亚硫酸钠的除氧能力于1920年被发现,至1931年它被广泛应用于发电厂的化学除氧。亚硫酸钠和氧的反应方程式为:

2Na2SO3十O2→十2Na2SO4

亚硫酸钠具有除氧速度快、除氧效率较高以及在较低温度下也有除氧能力的优点,但是,它有明显的缺点:

亚硫酸钠与氧的反应速度受PH值、温度及催化剂等因素影响,一般需加过量才能应付锅炉运行的波动;从亚硫酸钠与氧的反应式⑻中可知,要除去1ppm的氧,至少要消耗7.9ppm的亚硫酸钠,为使此反应进行比较彻底,则通常在锅炉水中需维持20~40ppm的过剩量,方能保证除氧效果;由于亚硫酸钠与氧反应生成的是稳定盐硫酸钠,增加了炉水中的可溶性固形物,使水质劣化,锅炉必须增加排污次数,导致化学药品的浪费和燃料费用的增加;当锅炉工作压力高于6.2MPa时,亚硫酸钠会分解,生成具有腐蚀性的硫化氢和二氧化硫,而且这些气体随水蒸汽一道排出,会引起后续设备的腐蚀:

Na2SO3十2H2O→2NaOH十H2SO3

H2SO3→H2O十SO2

而且,亚硫酸钠还可能自身发生氧化还原反应,生成硫酸钠和硫化钠:

Na2SO3→3Na2SO4十Na2S

生成的二氧化硫和硫化钠均有腐蚀性,因此使用亚硫酸钠作为除氧剂,实际是一种腐蚀取代另一种腐蚀;此外,将含有亚硫酸钠的给水作减温水喷入过热蒸汽来调节温度时,会导致在过热蒸汽集汽联箱和汽轮机中产生硫酸钠等盐类沉积;亚硫酸钠对金属无钝化保护作用。

⑵联氨(N2H4)

随着大容量机组和高压锅炉的出现,至五六十年代,亚硫酸钠逐渐被联氨所取代,联氨与氧的反应式为:

N2H4十O2→N2十2H2O

联氨与氧反应生成氮和水,且过量的联氨不产生可溶性固形物,氨可以增加炉水的PH值,有利于锅炉的保护;联氨具有缓蚀功能,联氨和铁及铜腐蚀产物反应生成具有钝化保护作用的Fe3O4和Cu2O层。

4Fe3O4十O2→6Fe2O3十(N2H4)→4Fe3O4十2H2O十N2

2Cu2O十O2→4CuO十(N2H4)→2Cu2O十2H2O十N2

联氨与氧及金属氧化物反应的最终产物是水、氮气,它们不会增加锅炉水中的溶解固形物量。联氨的分解产物是挥发性气体,见下式:

3N2H4→4NH3十N2

但是,联氨在除氧效率上不如亚硫酸钠,在水温低时除氧速度慢,只能在较高的温度下才能有效地与氧反应达到除氧目的;分解温度很高,在316℃(9.8Mpa)仍有联胺进入蒸汽,其毒性使蒸汽不能直接用于生活;非凡的联氨是一种有毒性较强的物质,操作时联氨轻易溅到眼睛、皮肤或衣服上,极易被吸人.给操作人员的身心带来严重危害;而且强烈的挥发性强、易燃、易爆,当空气中蒸汽的浓度达到4,7%时,遇火要发生爆燃,给运输、贮存和使用带来了麻烦;联氨被认为是致癌可疑物质,被美国“职业防护与保健法案(DSHA)”正式列为危险品,已禁止联氨和食品直接接触,欧美日等国家均己相继摒弃联氨,开发和应用新型的锅炉水除氧剂。

6、新型除氢剂

从健康和安全考虑,也为了消除使用亚硫酸钠和联氨的不足,国外开发了一些新型除氧剂。新型除氧剂必须具备除氧程度高、除氧速度快、无毒或低毒、适用范围广等特点,而且还应使用方便、成本适宜等。下面简单介绍国外开发的一些新型除氧剂品种。

⑴羟胺(hydroxylamine)

二乙基羟胺(Diethylhydroxylamine)等羟胺及其衍生物可以作为锅炉水处理的除氧剂,是以色列Chemed公司于l978年公开的专利,与氧反应的最终产物是乙酸盐、氮气和水,Cu2 、对苯二酚和benzoquinone可起催化作用,反应速度略比联氨快。

⑵碳酰肼(carbohydrazide)

碳酞肼,也称二氨基脲,它是联氮的衍生物,用于锅炉水除氧剂是以色列Nalco化学公司于1981年公开的专利,在除氧效果及金属纯化方面均优于联氨,对苯二酚和quinones可起催化作用。

⑶对苯二酚(hydroquinone)

对苯二酚作为锅炉水除氧剂,是巴拿马Betz实验公司1980年公开的专利,对苯二酚和氧反应生成过氧化氢,接着进一步发生醌的氧化。

⑷二羟基丙酮(1,3-Dihydroxyacetone)

1,3一二羟基丙酮作为锅炉水除氧剂是以色列Nalco化学公司于1982公开的专利,它和氧的反应能被苯醌、锰催化。

⑸异抗坏血酸(Erythorbicacid)

异抗坏血酸用作除氧剂是以色列Nalco化学公司于1981年公开的专利,它是维生素C(L-抗坏血酸)的同分异物体,它和溶解氧的反应很复杂,因为它需要经历几个中间步骤才能完成,因而还不完全清楚其机理。由于其安全性,用于食品、饲料方面除氧剂的用途较为广泛,在我国,作为锅炉水除氧剂也有一些厂家在使用。

⑹氨基胍化合物(Aminoguanidine)

氨基胍化合物用作除氧剂是美国Olin公司于1984年公开的专利,它们是联氨的非挥发性衍生物。

⑻肟类化合物(Oximes)

肟类化合物(主要是丙酮肟、丁酮肟、乙醛肟)作为除氧剂是美国Drew化学公司于1984年公开的专利,具有低毒、高效、速度快且具有钝化保护作用,在欧美日等发达国家得到了广泛的应用,我国也于九十年代开发成功,并得到了较为成功的推广。

⑼其它:

国外还相继开发了氮四取代苯二胺、N-异丙基羟胺、乙氧基喹啉等新型除氧剂,还处于进一步的研究和实践中,国外也研究得很少。

总之,国内对新型除氧剂的研究、开发和应用,日益受到科研单位、生产厂和使用厂的重视和关注,非凡是二甲基酮肟、乙醛肟等肟类除氧剂得到了较为成功的推广应用,异抗坏血酸也有了一定的应用,取得了较为良好的效果,使我国的新型锅炉水除氧剂的使用与欧美日发达国家基本同步。






吸氧腐蚀 金属在酸性很弱或中性溶液里,空气里的氧气溶解于金属表面水膜中而发生的电化腐蚀,叫吸氧腐蚀.


例如钢铁在接近中性的潮湿的空气中腐蚀属于吸氧腐蚀,其电极反应如下:


负极(Fe):Fe - 2e = Fe2+


正极(C):2H2O + O2 + 4e = 4OH-


钢铁等金属的电化腐蚀主要是吸氧腐蚀.



在酸性较强的溶液中发生电化腐蚀时放出氢气,这种腐蚀叫做析氢腐蚀。在钢铁制品中一般都含有碳。在潮湿空气中,钢铁表面会吸附水汽而形成一层薄薄的水膜。水膜中溶有二氧化碳后就变成一种电解质溶液,使水里的H+增多。是就构成无数个以铁为负极、碳为正极、酸性水膜为电解质溶液的微小原电池。这些原电池里发生的氧化还原反应是


负极(铁):铁被氧化Fe-2e=Fe2+;正极(碳):溶液中的H+被还原2H++2e=H2↑


这样就形成无数的微小原电池。最后氢气在碳的表面放出,铁被腐蚀,所以叫析氢腐蚀。 <…… 职称论文发表网http://www.issncn.com 职称论文发表网http://www.issncn.com


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