ЖУРНАЛ «СТА» №4/2006

При проведении консервации энер- гоблоков на Конаковской ГРЭС дози- рование октадециламина в контур теп- лоносителя проводилось непрерывно на протяжении всей консервации. При этом концентрация октадециламина в дозировочном узле поддерживалась практически постоянной. При исполь- зовании такой технологии известно, что рост УЭП происходит за счёт появ- ления в теплоносителе ионогенных примесей из отмытых отложений, а также образования в процессе термо- лиза ОДА аммиака, диссоциирующего в водном растворе на ионы NH 4 + и OH – . Удельная электропроводимость в процессе консервации постоянно уве- личивается. При завершении процесса консервации происходит стабилизация значения УЭП, а производная УЭП при этом стремится к нулю. Можно предположить, что в конце консервации происходит процесс сорбциидесорбции ОДА на поверх- ность металла и значение удельной электропроводимости теплоносителя вследствие этого стабилизируется. Время достижения такого состояния можно считать временем окончания консервации энергоблока. Стремление к нулю производной УЭП позволяет провести расчёт време- ни окончания консервации, решая систему уравнений: f' = a · ln ( τ ) + b { f' = 0 Здесь f’ – аппроксимирующая (лога- рифмическая) кривая производной УЭП (показана на рис. 5 красным цве- том); a, b – коэффициенты аппрокси- мирующей кривой; τ – время. Решая данную систему уравнений относительно τ , можно найти время окончания консервации. Данный расчёт удобно проводить в Excel, где с точность до минуты можно определить время окончания консервации, что очень важно при оперативном реше- нии вопроса окончания консервации. З АКЛЮЧЕНИЕ Автоматизированные системы кон- троля, сбора и учёта информации, по- добные описанной в данной статье, широко используются при проведении различных научноисследовательских работ. Так, нами была проведена работа по определению размера капель и влаж- ности парового потока за последней ступенью паровой турбины. Исследо- вания проводились на натурной турби- не [4], и в составе системы также ис- пользовались модули серии ADAM. Кроме этого, проводилась работа по измерению изменения давления в ди- намическом ограничителе набора мощности турбины 500 МВт. Инфор- мация на модули ADAM поступала с датчиков давления типа «Сапфир». В этой работе важно было выявить пове- дение давления в переходном процес- се, поэтому опрос датчиков происхо- дил с частотой 5 Гц. Все эти автоматизированные систе- мы во всех проведённых исследовани- ях доказали свою высокую надёжность, способность работать в реальном мас- штабе времени, оперативность, воз- можность проводить большой объём вычислений в ходе исследований. ● Л ИТЕРАТУРА 1. Поваров О.А., Семенов В.Н. и др. Защита металлов энергетического оборудования от коррозии // Тяжёлое машиностроение. 2002. № 8. С. 3339. 2. Поваров О.А., Томаров Г.В., Семенов В.Н. Исследования и опыт внедрения технологии защиты от коррозии металла паровых турбоустановок // Теплоэнерге- тика. 2002. № 12. С. 2228. 3. Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования с применением плёнкообразующих ами- нов. Дополнение к РД 34.20.59197, ОРГРЭС. — М., 1998. 4. Поваров О.А., Фельдберг Л.А., Семенов В.Н., Попов С.А. Измерение дисперсно- сти и влажности пара в турбине с исполь- зованием метода спектральной прозрач- ности // Теплоэнергетика. 2000. № 11. С. 3438. Автор — сотрудник Научно-учебного центра геотермальной энергетики Московского энергетического института (Технический университет) Телефон/факс: (495) 673-5619 32 СТА 4/2006 РАЗ РА БО Т КИ / Э Л Е К Т Р ОЭ Н Е Р Г Е Т ИК А www.cta.ru Удельная электропроводимость (мкСм/см) Время Рис. 4. График изменения удельной электропроводимости питательной воды при проведении консервации энергоблока Условные обозначения: график производной; аппроксимирующая (логарифмическая) кривая. Рис. 5. График изменения производной УЭП при проведении консервации энергоблока и соответствующая аппроксимирующая кривая Производная УЭП (мкСм/см в час) Время

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy