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文檔簡介
1、對于火力發(fā)電機(jī)組,水工質(zhì)的高參數(shù)帶來了高熱效率的同時(shí),也提高了機(jī)組汽水系統(tǒng)腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。汽水循環(huán)過程中水工質(zhì)參數(shù)對電站鍋爐不同部位的抗腐蝕性能有很大的影響,本文分析了前人在此領(lǐng)域的研究成果,并通過計(jì)算電位-pH圖和汽水腐蝕實(shí)驗(yàn)研究了電站金屬材料在汽水循環(huán)不同階段的腐蝕特性以及腐蝕產(chǎn)物在汽水系統(tǒng)中的遷移過程,并定性分析了各參數(shù)的影響趨勢,這對電廠水化學(xué)控制具有一定的指導(dǎo)意義。
汽水系統(tǒng)高溫水段的腐蝕遷徙過程主要表現(xiàn)為磁鐵礦的生成、
2、溶解和沉積過程,受磁鐵礦的形成速率和溶解速率控制。磁鐵礦的溶解表現(xiàn)為還原性溶解,溶解產(chǎn)物主要以Fe2+的形式在系統(tǒng)中遷移,并在鍋爐管蒸發(fā)段發(fā)生沉積。提高水工質(zhì)的pH值或氧化還原電位能夠有效抑制磁鐵礦的溶解,進(jìn)而有效地延緩汽水系統(tǒng)的腐蝕遷徙過程。磁鐵礦的沉積可以分為可溶性含鐵離子的沉積和磁鐵礦顆粒的沉積。當(dāng)溫度升高、鐵的溶解度降低時(shí),可溶性鐵離子沉積在管道壁面。水化學(xué)(如pH和ORP)對磁鐵礦的溶解度也有影響。
腐蝕反應(yīng)界面主要
3、由固-液界面和固-固界面兩部分組成,隨著溫度的升高,各個(gè)組分的穩(wěn)定區(qū)域不斷發(fā)生變化。在200℃時(shí),F(xiàn)e2+能夠水解生成可溶性的FeOH+,管道腐蝕過程發(fā)生改變。當(dāng)水工質(zhì)進(jìn)入超臨界時(shí),汽水系統(tǒng)的腐蝕過程再次發(fā)生改變,反應(yīng)界面由高溫水環(huán)境下的固-液界面和固-固界面轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨?固界面占主導(dǎo)。合金在超臨界水環(huán)境下的腐蝕產(chǎn)物處于E-pH圖的磁鐵礦穩(wěn)定區(qū),腐蝕過程受離子在氧化膜中的擴(kuò)散過程和金屬的腐蝕電位控制。對于降低超臨界機(jī)組汽水腐蝕,可能存在最
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