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在发电厂总有机碳测量应用

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本文摘要:背景 在发电厂用水中的有机物不会产生若干有利影响。它们将不会污染补给水系统和凝结水系统中的去离子装置的树脂,导致更为频密的树脂再造及替换。 它们可以分解成为有机酸,从而减少凝结水的pH值,造成汽轮机生锈。它们可以和其他污染杂质一起沉积在换热器表面,使得换热效率明显上升。它们可导致锅炉汽包内起泡沫,减少夹带在蒸汽中的其他污染物。 基于这些原因,总有机碳(TOC)在发电厂化学领域中已被确认为一个最重要的测量指标。

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背景  在发电厂用水中的有机物不会产生若干有利影响。它们将不会污染补给水系统和凝结水系统中的去离子装置的树脂,导致更为频密的树脂再造及替换。

它们可以分解成为有机酸,从而减少凝结水的pH值,造成汽轮机生锈。它们可以和其他污染杂质一起沉积在换热器表面,使得换热效率明显上升。它们可导致锅炉汽包内起泡沫,减少夹带在蒸汽中的其他污染物。

  基于这些原因,总有机碳(TOC)在发电厂化学领域中已被确认为一个最重要的测量指标。还包括美国电力科学研究院、联邦德国大电厂技术协会和Eskom公司在内的各类的组织早已为蒸汽-水循环的补给水原作了介于100至300ppb之间的碳含量无限大。在长时间运营条件下,补给水被普遍认为是导致电厂化水循环装置TOC污染的主要来源。

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  补给水监测  补给水的TOC测量使用测量紫外线水解前后电导率的方法必要监测。有机物分解成为二氧化碳,从而导致电导率减少。

通过电导率的减少计算出来出有TOC含量。THORNTON  5000TOC传感器与770MAX多参数分析仪/变送器可以符合该应用领域的拒绝,同时不具备引人注目的较慢号召能力和可靠性。  蒸汽-水循环TOC监测细节  蒸汽-水循环中的TOC测量并非如同补给水采样分析这么非常简单。多数循环化学处置通过特氨将pH值提升到相似9的范围内。

如果样品必要通过紫外线必要水解法TOC仪器展开检测,有机物水解所产生的二氧化碳将被氨中和,而电导率会减少,TOC无法测量。这样无法必要展开测量。  为此,在采样时要经过阳离子互相交换柱处置,这与阳离子(或酸)电导率测量机理完全相同。

事实上,TOC仪器也可以获取阳离子电导率测量的功能。采样经阳离子互相交换柱处置将脱除氨从而减少样品的pH值,这样水解产生二氧化碳才能使电导率减少,TOC才能可信地测量。同时使用经过充份再造、并且自身会分解有机物的高品质阳离子互相交换树脂是十分最重要的一环。THORNTON5000TOC传感器和770MAX多参数分析仪/传送器使用上述采样预处理操作者对汽水循环展开TOC检测时,效益卓越。


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