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    高壓噴霧式除氧器工藝原理及應用范圍

    作者:北京中天恒遠 發布于:2025-10-13 12:13:05瀏覽量:

    一、高壓噴霧式除氧器的工藝原理

    高壓噴霧式除氧器是熱力除氧技術的進階形式,核心功能同樣是去除鍋爐給水中的溶解氧及有害氣體,但其通過 “高壓噴霧” 設計強化汽水接觸效率,適配高壓工況需求,工藝原理仍以亨利定律與道爾頓分壓定律為基礎,具體可分為三個核心環節:

    1. 基礎理論與高壓工況的適配

    亨利定律的高壓應用:在高壓環境下,氣體在水中的溶解度雖隨壓力升高略有上升,但通過提升水溫至 “高壓對應的飽和溫度”(如壓力 0.5-1.0MPa 時,飽和溫度約 151-180℃),可大幅抵消壓力對溶解度的影響 —— 溫度升高帶來的 “溶解度降低效應” 遠大于壓力升高的 “溶解度提升效應”,最終實現溶解氧的高效脫除。

    道爾頓分壓定律的強化:高壓工況下,除氧器內部總壓更高,通入的高壓加熱蒸汽(通常與除氧器工作壓力匹配)能更快占據氣相空間,使氧氣分壓被壓縮至極低水平(趨近于零),為溶解氧從水中逸出提供更強的 “驅動力”。

    2. 核心除氧流程(高壓噴霧 + 熱力協同)

    高壓噴霧式除氧器的關鍵在于 “將給水高壓霧化”,通過增大汽水接觸面積、縮短傳質距離,提升除氧效率,具體流程如下:

    高壓霧化預處理:待除氧的給水(凝結水、補給水等)經高壓給水泵升壓(壓力通常高于除氧器工作壓力 0.2-0.3MPa)后,通過除氧器頂部或側壁的高壓霧化噴嘴(霧化粒徑可控制在 50-100μm)噴出,形成均勻的霧狀水滴。霧化后的水滴比表面積較傳統淋水盤 / 填料層分散的水滴增大 10-20 倍,極大縮短了氧氣從水相擴散至氣相的距離。

    高壓蒸汽加熱與混合:與霧化給水同步,高壓加熱蒸汽(通常來自鍋爐主蒸汽、汽輪機抽汽,壓力與除氧器工作壓力一致)從除氧器下部或中部通入,霧狀水滴與高溫蒸汽在除氧器內部快速混合 —— 蒸汽釋放熱量,瞬間將霧狀給水加熱至當前壓力下的飽和溫度,避免因水溫未達飽和導致的 “溶解氧殘留”。

    高效脫氣與排氣:在 “高壓 + 飽和溫度” 的雙重作用下,霧狀水滴中的溶解氧會以極快的速度逸出(傳質效率較傳統熱力除氧器提升 30% 以上),與少量未凝結的蒸汽混合形成 “乏汽 - 氧氣混合氣體”。由于除氧器內部為高壓環境,混合氣體通過頂部的壓力調節型排氣閥(帶壓力反饋功能)精準排出,確保除氧器內壓力穩定的同時,避免氧氣在內部積聚,最終使給水含氧量降至≤0.005mg/L(遠優于常規熱力除氧器的≤0.05mg/L)。

    儲水與穩壓輸送:除氧后的合格給水落入除氧器下部的高壓水箱(能承受與除氧器一致的工作壓力),水箱內設有 “水位 - 壓力聯動控制系統”,通過調節進水量與蒸汽量,維持水箱內水位穩定。最終,高壓給水通過鍋爐給水泵(無需額外大幅升壓,僅需補充管道阻力損失)直接輸送至高壓鍋爐或超高壓鍋爐,滿足高參數鍋爐對 “高壓給水” 的需求。

    3. 高壓設計的關鍵技術保障

    霧化噴嘴的可靠性:采用耐磨、耐高溫的合金材質(如 316L 不銹鋼),確保在高壓、高溫工況下不磨損、不堵塞,維持穩定的霧化效果;噴嘴設計為 “防滴漏型”,避免非霧化水流直接落入水箱,影響除氧效率。

    壓力與溫度的協同控制:配備 “蒸汽壓力調節閥” 與 “給水流量調節閥”,通過 PLC 控制系統實現 “蒸汽量 - 給水量 - 溫度 - 壓力” 的聯動調節,確保除氧器內始終處于 “飽和溫度 - 對應壓力” 的匹配狀態,避免因參數失衡導致的除氧效果下降。

    二、高壓噴霧式除氧器的應用范圍

    高壓噴霧式除氧器憑借 “高壓適配性強、除氧效率高、出水水質優” 的特點,主要應用于對 “給水壓力、含氧量要求嚴苛” 的高參數工業場景,具體可分為以下四大類:

    1. 高參數火力發電廠(主力應用場景)

    適用機組類型:主要用于亞臨界、超臨界、超超臨界壓力火力發電機組(鍋爐出口壓力≥16.7MPa,蒸汽溫度≥538℃)—— 這類機組的鍋爐給水需承受極高壓力,且對含氧量要求極嚴(含氧量過高會導致鍋爐水冷壁、汽輪機葉片發生 “應力腐蝕開裂”),常規熱力除氧器無法滿足 “高壓給水 + 超低含氧量” 的雙重需求,而高壓噴霧式除氧器可直接提供 “高壓 +≤0.005mg/L 含氧量” 的給水,完美適配機組運行要求。

    具體應用環節:作為機組 “給水除氧系統” 的核心設備,處理來自凝汽器的凝結水、化學補給水,經除氧后輸送至鍋爐省煤器,為鍋爐提供合格的高壓給水。

    2. 大型工業高壓鍋爐系統

    適用行業與鍋爐類型:涵蓋石油化工、煤化工、冶金(如鋼鐵廠)、建材(如水泥廠) 等行業的大型高壓鍋爐(蒸發量≥40t/h,工作壓力≥3.82MPa)—— 這類鍋爐通常用于生產高壓蒸汽,驅動蒸汽輪機發電或為工藝過程提供高溫高壓熱源,對給水含氧量的要求遠高于中小型鍋爐(需≤0.01mg/L),且需給水具備一定壓力以減少鍋爐給水泵的能耗,高壓噴霧式除氧器可同時滿足這兩項需求。

    典型應用案例:煤化工行業的 “煤制烯烴” 項目中,配套的高壓蒸汽鍋爐(壓力 9.8MPa,溫度 540℃)需使用高壓噴霧式除氧器處理給水,避免因氧氣腐蝕導致鍋爐管泄漏,影響連續生產。

    3. 核能發電輔助系統

    適用場景:用于核電站常規島的輔助給水系統—— 核電站的主給水系統通常采用 “真空除氧 + 高壓加熱” 組合工藝,但輔助給水系統(在主給水系統故障時為蒸汽發生器供水)需快速提供合格給水,且輔助鍋爐(或蒸汽發生器)工作壓力較高(通常≥4.0MPa),高壓噴霧式除氧器憑借 “啟動速度快、除氧效率高” 的特點,可作為輔助給水系統的核心除氧設備,確保應急狀態下的給水水質。

    技術要求:需滿足核電站 “設備可靠性高、抗輻射干擾” 的要求,除氧器材質需具備良好的抗腐蝕性能,控制系統需具備 “冗余設計”,避免單一故障導致設備停運。

    4. 其他高壓力、高水質要求的特種場景

    船舶動力系統:大型遠洋貨輪、郵輪的 “高壓蒸汽動力裝置”(如某些船舶的主機采用蒸汽輪機驅動),其配套的小型高壓鍋爐(壓力 6.0-8.0MPa)需使用高壓噴霧式除氧器,原因在于船舶空間有限,傳統高位熱力除氧器無法安裝,而高壓噴霧式除氧器體積緊湊,且能適配船舶搖擺工況下的穩定運行(霧化噴嘴在搖擺時仍能保持均勻噴霧)。

    地熱發電系統:利用高溫地熱蒸汽發電的項目中,若需將地熱凝結水回收作為鍋爐給水,由于地熱凝結水中可能含有微量腐蝕性氣體(如硫化氫、二氧化碳),且鍋爐通常為高壓工況(壓力 3.0-5.0MPa),需采用高壓噴霧式除氧器同時去除溶解氧與其他有害氣體,確保給水水質符合鍋爐要求。

    5. 不適用于的場景

    中小型工業鍋爐(蒸發量≤20t/h,工作壓力≤2.5MPa):這類鍋爐對給水壓力和含氧量要求較低,使用高壓噴霧式除氧器會導致 “設備投資過高、運行能耗浪費”,性價比遠低于常規低位熱力除氧器或真空除氧器。

    常壓或低壓熱水鍋爐:這類鍋爐無需高壓給水,且含氧量要求寬松(通常≤0.1mg/L),采用高壓噴霧式除氧器屬于 “過度設計”,不符合經濟性原則。

    三、總結

    高壓噴霧式除氧器通過 “高壓霧化強化汽水接觸” 與 “熱力除氧” 的協同作用,實現了 “高壓適配、超低含氧量、高效脫除” 的核心優勢,其工藝原理的關鍵在于 “高壓霧化提升傳質效率” 與 “參數協同控制保障穩定運行”。在應用范圍上,其主要服務于高參數火力發電、大型工業高壓鍋爐、核能輔助系統等對給水壓力和水質要求嚴苛的場景,同時在船舶動力、地熱發電等特種領域也有重要應用,是高參數能源與工業系統中保障設備安全、提升運行效率的關鍵設備。

    tag標簽:除氧器(118)
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