Изобретение относится к способам определения количественных характеристик вод типа конденсата и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известен способ определения количественных характеристик вод типа конденсата с использованием результатов измерений величины pH и удельной электропроводности пробы воды с последующим определением концентраций примесей (аммиака и углекислоты) с использованием номограмм, показывающих взаимосвязь измеряемых величин и концентраций аммиака и углекислоты [1].
Известен также способ контроля качества питательной воды по величине удельной электропроводности пробы воды, прошедшей Н-катионитовую колонку, при этом может быть определено общее солесодержание питательной воды [2].
Недостатком предлагаемых способов контроля отдельных характеристик качества вод типа конденсата является идеализация расчетных систем уравнений, не учитывается минерализация теплоносителя (концентрация ионов натрия и хлоридов) и расчет производится при температуре 25oC, в то время как температура пробы может колебаться в пределах от 15 до 50oC, что вносит значительную погрешность в расчет концентраций ионов и примесей.
Технический результат предлагаемого изобретения состоит в повышении информативности данных, получаемых от автоматических приборов и обрабатываемых на ЭВМ, за счет использования результатов одновременного измерения величины pH и удельной электропроводности как в исходной пробе воды, так и в ее H-фильтрате с учетом температуры проб, причем величину pH в H-фильтрате определяют дополнительно к величине электропроводности.
Именно одновременное измерение электропроводности и величины pH дает возможность определения нескольких важных нормируемых показателей качества питательной воды - концентраций ионов натрия, хлора, содержания аммиака и всех форм углекислоты. В результате сокращается объем ручного оперативного химконтроля и появляется возможность регистрации существенных нарушений водно-химического режима ТЭС, например, присосов охлаждающей воды в конденсаторах турбин, ухудшения качества добавочной воды, возвратного производственного конденсата, передозировка аммиака и т.п.
Способ основан на следующих последовательно проводимых операциях: отбирают и подготавливают пробы воды, для этого используют стандартные устройства подготовки пробы, измеряют удельную электропроводность и величину pH автоматическими приборами: кондуктометром и pH-метром в исходной пробе воды, а затем в пробе, пропущенной через H-колонку (H-фильтрате), при этом замеряют также и температуру пробы воды и H-фильтрата. Данные от приборов обрабатывают на ЭВМ с помощью системы уравнений, характеризующих ионные равновесия в исходной пробе воды и в ее H-фильтрате, при этом используют результаты всех одновременных измерений.
Для проведения измерений используется приборный комплекс, состоящий из устройства подготовки пробы (УПП) (поз. 1), клапанов переключения потоков проб (поз. 2,3,4,5), H-катионитовой колонки (поз. 6), последовательно установленных датчиков кондуктометра (поз. 7) и pH-метра (поз. 8), приборов: кондуктометра (9) и pH-метра (10) и ЭВМ (11), см. чертеж.
Система уравнений для обработки результатов измерений имеет следующий вид:
1. Уравнения электролитической диссоциации, характеризующиеся соответствующими константами
H2O ⇐⇒ H++OH-, Kw= [H+][OH-]; (1)
2. Уравнение электронейтральности
[Н+] + [NH4+] + [Na+] = [ОН-] + [HCO3-] + 2[CO32-] + [Cl]. (5)
3. Уравнение электропроводности
Имея ввиду применение метода H-катионирования пробы воды, эта система дополняется уравнениями для H-катионированной пробы при следующих граничных условиях: а) равновесие уравнения (5) в H-катионированной пробе сильно смещено влево, поэтому расчетом его пренебрегаем; б) предполагается полная сорбция ионов аммония. Тогда уравнения (3)-(8) для H-катионированной пробы примут вид:
Kw=[H+]н[ОН-]н; (7)
(8)
[H+]н + [Na+]н=[HCO3-]н + [Cl-]; (9)
Дополнительно используется балансовое уравнение форм углекислоты:
[H2CO3]н + [HCO3-]н = [CO32-] + [HCO3-] + [H2CO3]. (11)
Здесь Кi - концентрационные константы диссоциации: Kw - воды, K1 и K2 - углекислоты по первой и второй ступеням, K - гидроксида аммония; λi - подвижности ионов при бесконечном разбавлении раствора.
Для решения системы уравнений (1)-(11) задаются 4 параметра - результаты измерений величин pH и удельных электропроводностей в исходной пробе и в ее H-фильтрате, и дополнительно температура пробы и фильтрата.
В результате определяются минерализация (концентрации ионов натрия и хлора) и концентрации аммиака и углекислоты в пробе теплоносителя.
Таким образом, предлагаемый способ контроля качества питательной воды и конденсата на ТЭС позволяет не только повысить информативность данных, получаемых от автоматических приборов, но и регистрировать некоторые нарушения качества исследуемых вод.
Источники информации
1. Мостофин А.А. Расчет значений pH и удельной электропроводности водных растворов NH3 и CO2 // Водоподготовка, водный режим и химконтроль на паросиловых установках. Вып. 2. - М. - Л.: Энергия, 1966, с. 178-186.
2. Живилова Л.М., Тарковский В.В. Система и средства автоматизации контроля водно-химического режима тепловых электростанций // Теплоэнергетика, 1998, N 7, с. 14-19.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АНАЛИЗАТОР ПРИМЕСЕЙ КОНДЕНСАТА И СПОСОБ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2348031C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА | 2014 |
|
RU2573453C1 |
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ pH-МЕТРОВ | 2002 |
|
RU2244294C2 |
АНАЛИЗАТОР СОЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ КОТЛОВОЙ ВОДЫ И СПОСОБ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2402766C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛЫХ ПРОДУКТОВ ТЕРМОЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПАРЕ ПРЯМОТОЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ | 2007 |
|
RU2329500C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФАТОВ В КОТЛОВОЙ ВОДЕ БАРАБАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ | 2009 |
|
RU2389014C1 |
Способ калибровки pH-метров | 2017 |
|
RU2659333C1 |
Способ обессоливания воды | 1984 |
|
SU1248962A1 |
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ РАСТВОРА ФОСФАТОВ В КОТЛОВУЮ ВОДУ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ | 2012 |
|
RU2518865C2 |
Способ контроля и регулировки водно-химического режима парового котла | 2020 |
|
RU2724451C1 |
Изобретение относится к определению количественных характеристик вод типа конденсата и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат изобретения заключается в повышении информативности данных, получаемых от автоматических приборов и обрабатываемых на ЭВМ, что позволяет регистрировать существенные нарушения водно-химического режима на тепловых электростанциях. Сущность: проводят одновременные измерения рН и электропроводности пробы воды, затем проводят измерения рН и электропроводности пробы воды, прошедшей Н-катионитовую колонку, все измерения проводят с учетом температуры пробы воды, а определение показателей качества воды осуществляют путем обработки измерений на ЭВМ с использованием системы уравнений, характеризующей ионные равновесия в исходной пробе воды и в Н-фильтрате, 1 ил.
Способ контроля качества конденсата и питательной воды на тепловых электростанциях, включающий измерение электропроводности в пробе воды, прошедшей Н-катионитовую колонку, и определение показателей качества воды, отличающийся тем, что одновременно определяют величину рН и электропроводность исходной пробы воды с учетом температуры пробы, дополнительно к электропроводности измеряют рН в пробе воды, прошедшей Н-катионитовую колонку, при этом измерение рН и электропроводности пробы воды, прошедшей Н-катионитовую колонку, проводят с учетом температуры этой пробы, определение показателей качества воды проводят по результатам измерений на ЭВМ с помощью системы уравнений, характеризующей ионные равновесия в исходной пробе воды и в пробе воды, прошедшей Н-катионитовую колонку.
ЖИВИЛОВА Л.М., ТАРКОВСКИЙ В.В | |||
Система и средства автоматизации контроля водно-химического режима тепловых электростанций | |||
- Теплоэнергетика, 1998, № 7, с | |||
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью | 1916 |
|
SU14A1 |
МОСТОФИН А.А | |||
Расчет значений рН и удельной электропроводности водных растворов NH и СО // Водоподготовка, водный режим и химконтроль на паросиловых установках, в | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
- М.- Л.: Энергия, 1966, с | |||
Способ получения кодеина | 1922 |
|
SU178A1 |
АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВОДЕ | 1992 |
|
RU2061234C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКИХ СРЕД | 1992 |
|
RU2035733C1 |
Авторы
Даты
2001-05-27—Публикация
2000-06-19—Подача