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火电厂循环冷却水处理技术研讨会论文集                                           2006.9 西安

2.3

氨氮带来的影响

2.3.1

中水中氨氮的基本情况

虽然中水已经过严格处理,但其中的氨氮浓度仍然较高,一般城市污水经过二级处理后

的氨氮含量在 20mg/l 左右(《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级排放标准规定小
于 25mg/l 为合格)。氨氮的存在会给整个循环水系统带来许多影响。国内外许多应用中水
的实践表明:较高的氨氮对循环水系统的 pH 值影响很大,以致对循环水系统的防腐蚀工作
造成威胁。

2.3.2

氨氮对循环水系统的影响

污水中富含的氨氮,浓度可超过 20mg/l。它对整个循环冷却水系统的影响是多方面的:

氨氮能与杀生系统产生的HCl0 反应生成NH

4

C1 等,消耗大量的氯气,降低氯的杀菌效果。

中水中反硝化菌的生化反应还可产生NH

4

+

,消耗次氯酸,增加氯离子(氯离子是引起不锈钢

晶间腐蚀的一个主要因素)。氨在硝化菌和亚硝化菌的作用下可使冷却水的pH值降低,加速
缓蚀剂聚磷酸盐和有机磷酸的水解,既消耗了药剂的有效浓度,又增加正磷酸盐的浓度,加
速磷酸钙垢的生成。同时,水中存在氧化剂(如氧化性杀生剂)时,氨就选择性地腐蚀铜质管
材,生成可溶性的铜氨络离子。氨氮所引起的循环水pH值降低将加速铜、铁材质的腐蚀。

2.4

换热器材料的选择与防护

换热器(包括凝汽器、闭式冷却器、冷油器等),特别是凝汽器的腐蚀是火电厂的一个

主要问题,所以我国对凝汽器及换热器的选材也十分严格。随着水质的恶化,寻求适合水质
特性、抗腐蚀性能强和经济适用的换热器材料已成为一个能保证循环水系统安全稳定运行的
重要课题。虽然《火力发电厂凝汽器选材导则》(DL/T 712—2000)、《热交换器用铜合金管》

(GB 8890—86)以及《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》(GB 13296—1991)等标准均对
换热器的选择提出了许多具体要求、建议和参考依据,但在具体操作中由于资金和技术等问
题,在换热器,特别是四小器的选材上还存在一些以次充好、低价中标等问题。

2.5

输水管道及构筑物的防腐

由于碳钢材料的廉价和普遍,火电厂的循环水输水管道多采用 Q235 或 20G 碳钢。中水

的回用给输水管道的防腐带来挑战。中水除因微生物大量繁殖易产生污泥沉积,增加水力输
送阻力外,异氧菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等总数较高时还易导致垢下腐蚀、坑蚀、微生物
腐蚀等问题,真菌则会侵蚀木质结构的冷却塔或木质部件,而这些微生物在营养物丰富、温
度适宜、供氧充足的冷却水环境下,更容易大量滋生,造成细菌加速繁殖和构筑物局部腐蚀
的恶性循环。

2.6

中水回用中的卫生安全问题

目前,中水回用工作已经在全国各领域全面展开。然而,在回用的过程中人们过多的注

重了对水中含盐量、有机物、色浊等的去除,而往往忽视了其中病菌繁衍的问题。由于中水
中可能含有细菌、病毒、寄生虫等病原体,它的利用带来的环境与健康问题开始受到广泛的
关注。冷却水的特殊运行工况,使回用水可能会引起疾病的传播。

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