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    一种 在线 检测 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201110156310.9

    申请日:

    2011.06.10

    公开号:

    CN102230858A

    公开日:

    2011.11.02

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 专利权的转移IPC(主分类):G01N 1/28变更事项:专利权人变更前权利人:安徽省电力科学研究院变更后权利人:安徽省电力科学研究院变更事项:地址变更前权利人:230601 安徽省合肥市紫云路299号变更后权利人:230601 安徽省合肥市紫云路299号变更事项:专利权人变更后权利人:国家电网公司登记生效日:20121224|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G01N 1/28申请日:20110610|||公开
    IPC分类号: G01N1/28 主分类号: G01N1/28
    申请人: 安徽省电力科学研究院
    发明人: 车小云; 郑敏聪; 徐红斌; 侯昌伟
    地址: 230601 安徽省合肥市紫云路299号
    优先权:
    专利代理机构: 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 代理人: 吴启运
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201110156310.9

    授权公告号:

    |||102230858B||||||

    法律状态公告日:

    2013.01.23|||2012.07.25|||2011.12.14|||2011.11.02

    法律状态类型:

    专利申请权、专利权的转移|||授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    一种在线钠表的检测方法,对气透加碱式钠表在线检测时使用浓度65~75wt%二异丙胺作为碱化试剂。对抽气加碱式钠表在线检测时使用浓度45~55wt%二异丙胺作为碱化试剂。本发明不仅可以满足钠离子测量对水样碱度的要求,同时又可以减少仪表的测量误差,增强仪表测量可靠性。不仅如此,准确的钠离子测量值能让操作者及时发现水汽品质控制上的问题并及时进行工况调整,减少每台机组每年由于系统的腐蚀、结垢和积盐,带来的数百万元的经济损失,对发电厂的安全经济运行有着重要的意义,真正起到节能降耗的作用。

    权利要求书

    1.一种在线钠表的检测方法,其特征在于:气透加碱式钠表在线检测时使用浓度
    65~75wt%二异丙胺作为碱化试剂。
    2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于:碱化试剂二异丙胺的浓度为68~72wt%。
    3.根据权利要求1或2所述的检测方法,其特征在于:碱化试剂二异丙胺的浓度为70wt%。
    4.一种在线钠表的检测方法,其特征在于:抽气加碱式钠表在线检测时使用浓度
    45~55wt%二异丙胺作为碱化试剂。
    5.根据权利要求4所述的检测方法,其特征在于:碱化试剂二异丙胺的浓度为48~52wt%。
    6.根据权利要求4或5所述的检测方法,其特征在于:碱化试剂二异丙胺的浓度为50wt%。

    说明书

    一种在线钠表的检测方法

    一、技术领域

    本发明涉及火力发电厂热力系统中蒸气品质的监督方法,具体地说是一种在线钠表的检
    测方法。

    二、背景技术

    火力发电厂热力系统中钠离子含量是监督蒸汽品质、鉴别凝结器的泄漏、监督阳离子交
    换器的工况及进行原水分析等的重要控制参数,可直接反映热力设备的积盐腐蚀的程度。因
    此,为防止结垢、积盐、减缓系统中金属部件的腐蚀,保证系统的安全经济运行,必须对电
    厂水汽系统中钠离子含量进行严格控制和在线监测,目前普遍使用钠表进行在线测量、承担
    着实时监测钠离子含量的任务。

    由于钠表的测量电极对H+的响应比对Na+还敏感,为消除H+对测定的影响,必须用碱性
    试剂加以抑制(俗称碱化),使碱化后pH值必须比pNa值大3个单位,即如果水样
    [Na+]=1.0μg/L,则pNa=7.36,水样的pH值应大于10.36,目前火电厂在线钠表广泛使用的碱
    化试剂是纯二异丙胺或浓氨水。加碱方式一种是气透加碱法(ORION?1800系列钠表),另一种
    采用抽气加碱法(SWAN钠表)。

    许多火力发电厂普遍反应,目前在线钠表的测量值存在不准确、数值偏小的情况。这是
    在设备检修时发现热力设备的积盐、结垢和腐蚀程度与钠表在线测量所指示的数值不符而得
    到的客观结论。这表明目前的在线钠表检测方法不能及时准确地反映水质变化情况,起不到
    改善蒸汽品质以及减少汽轮机叶片的积盐作用,特别是数值偏小的情况,这无疑给机组安全
    经济运行带来了隐患。

    三、发明内容

    本发明旨在对现有在线钠表的检测方法进行改进,所要解决的技术问题是在保证测量所
    需碱度的条件下,提高在线钠表测量真实性、准确性。

    申请人对现有在线钠表检测方法进行了系统的分析,发现问题出在碱化试剂上。为此,
    对两种加碱方式的钠表分别采用纯二异丙胺和浓氨水作碱化试剂进行多组条件试验,通过数
    据的统计分析,总结得到本发明的技术方案。这就是在线钠表测量的碱化试剂应首选一定浓
    度的二异丙胺,具体地说,对气透加碱式钠表在线检测时使浓度65~75wt%(质量百分比,下
    同)的二异丙胺作为碱化试剂,优选浓度68~72wt%二异丙胺,以浓度70wt%二异丙胺最佳;
    对抽气加碱式钠表在线检测时使用浓度45~55wt%二异丙胺作为碱化试剂,优选浓度
    48~52wt%二异丙胺,以浓度50wt%二异丙胺最佳。

    本技术方案不仅可以满足钠离子测量对水样碱度的要求,同时又可以减少仪表的测量误
    差,增强仪表测量可靠性。相比直接采用纯二异丙胺做碱化试剂,每台钠表年节约二异丙胺
    6L。不仅如此,准确的钠离子测量值能让操作者及时发现水汽品质控制上的问题并及时进行
    工况调整,减少每台机组每年由于系统的腐蚀、结垢和积盐,带来的数百万元的经济损失,
    对发电厂的安全经济运行有着重要的意义,真正起到节能降耗的作用。

    四、具体实施方式

    1、气透加碱式钠表分别采用浓氨水和二异丙胺作碱化试剂时对已知钠离子浓度的测量结
    果统计分析,见表1。

    表1


    由于配制钠标准溶液本底水是除盐水,测量误差与本底水钠离子含量越接近,仪表测量
    准确度越高,可靠性越好。从表1可得出:作为碱化试剂,二异丙胺、浓氨水均能使碱化后
    水样pH值比pNa值大3,虽然能满足钠离子测量对水样碱度的需求,但测量误差不一。以浓
    氨水作为碱化试剂时,测量误差与本底水钠离子之差高达4.83,以二异丙胺作碱化试剂时,
    仪表测量数据偏小。

    2、抽气加碱式钠表分别采用浓氨水和二异丙胺作碱化试剂时对已知钠离子浓度测量结果
    统计分析,见表2。

    表2


    从表2中可见,对于抽气式加碱的在线钠表,采用高浓度二异丙胺、浓氨水也均能使碱化
    后水样pH值比pNa值大3,能满足钠离子测量对水样碱度的需求,但测量误差与本底水钠离子
    含量之差都很大,以浓氨水作碱化试剂时达到4.4,以高浓度二异丙胺作碱化试剂时达到2.2。

    3、气透加碱式钠表采用70%二异丙胺作碱化试剂时对已知钠离子浓度的测量结果统计分
    析,见表3。

    表3



    从表3中可见,对于气透加碱式的在线钠表,采用70%二异丙胺为碱化试剂不仅能满足
    仪表测量所需的碱度,同时能使仪表产生的测量误差最小,上述测量仪表产生的测量误差与
    本底水钠离子含量之差仅为0.39,该检测方法极大的提高了仪表测量准确性。

    4、抽气加碱式钠表采用50%二异丙胺作碱化试剂时对已知钠离子浓度测量结果统计分
    析,见表4。

    表4


    从表4中可见,对于气透加碱式的在线钠表,采用50%二异丙胺为碱化试剂不仅能满足
    仪表测量所需的碱度,同时能使该类型仪表产生的测量误差最小,上述测量仪表产生的测量
    误差与本底水钠离子含量之差仅为0.9,比现有检测方法误差降低了13-35%,该检测方法较
    大程度的提高了仪表测量准确性。

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