| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Некоммерческое Партнерство «Инновации в электроэнергетике»
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Дата введения - 2009-02-23 Москва Предисловие Требования настоящего стандарта организации (СТО) направлены на создание условий для поставки качественных оборудования, реагентов, материалов, обеспечивающих надежную и высокоэффективную работу водоподготовительных установок для следующего оборудования тепловых электрических станций (ТЭС): паровых котлов и турбин, систем теплоснабжения и систем оборотного охлаждения. Выполнение установленных в СТО норм и требований обеспечит надежность и безопасность функционирования оборудования при условии использования оборудования по прямому назначению в соответствии с эксплуатационными инструкциями, не противоречащими конструкторской (заводской) документации, на протяжении срока эксплуатации, установленного технической документацией. В настоящем стандарте нормы и требования при поставке реагентов для водно-химических режимов сгруппированы применительно к различным типам оборудования: котлам, системам теплоснабжения и системам оборотного охлаждения Нормы и требования к оборудованию, фильтрующим материалам и реагентам, поставляемым для водоподготовительных установок, также сгруппированы в соответствии с типами установок: установки предварительной очистки воды, ионообменные установки, мембранные установки. В отличие от других типов водоподготовительных установок мембранные установки рассматриваются как не разделяемый на элементы комплект, поставляемый в соответствии с мировой практикой всегда как единый комплекс. Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». Сведения о стандарте РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский теплотехнический институт» (ОАО «ВТИ») ВНЕСЕН Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ» УТВЕРЖДЕН И Приказом НП «ИНВЭЛ» от 16.02.2009 № 04 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Водоподготовительные
установки и водно-химический режим ТЭС Дата введения - 2009-02-23 1 Область применения- стационарных котлов барабанных и прямоточных с давлением 3,9 МПа (40,0 кгс/см2) и более и котлов-утилизаторов бинарных парогазовых установок; - систем теплоснабжения и систем оборотного охлаждения. 1.2 СТО предназначен для применения генерирующими компаниями, эксплуатирующими, специализированными, проектными, экспертными, монтажными, ремонтными организациями или иными привлеченными организациями, деятельность которых связана с обеспечением эффективной и надежной работы водоподготовительных установок, предпусковых обработок и водно-химических режимов для оборудования, приведенного в п. 1.1. 1.3 Настоящий стандарт не учитывает все возможные особенности исполнения его требований на разнотипном оборудовании. Трубопроводы и арматура не входят в область рассмотрения настоящего стандарта. Требования к антикоррозионной защите в стандарте не приводятся. В развитие настоящего стандарта каждая генерирующая компания может в установленном порядке разработать, утвердить и применять собственный стандарт организации (СТО ТЭС), учитывающий особенности конкретного оборудования и не противоречащий требованиям настоящего стандарта, конструкторской (заводской) документации. 2 Нормативные ссылки2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы; ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 201-76 Тринатрийфосфат. Технические условия; ГОСТ 2184-77 Кислота серная техническая. Технические условия; ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия; ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия; ГОСТ 4201-79 Натрий углекислый кислый. Технические условия; ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия; ГОСТ 4328-77 Натрий гидроокись. Технические условия; ГОСТ 4329-77 Квасцы алюмокалиевые. Технические условия; ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия; ГОСТ 6718-93 Хлор жидкий. Технические условия; ГОСТ 6981-94 Купорос железный технический. Технические условия; ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия; ГОСТ 9337-79 Натрий фосфорнокислый 12-водный. Технические условия; ГОСТ 9617-76 Сосуды и аппараты. Ряды диаметров; ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит. Горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний; ГОСТ 10900-84 Иониты. Методы определения гранулометрического состава; ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия; ГОСТ 11773-76 Натрий фосфорнокислый двухзамещенный. Технические условия; ГОСТ 12966-85 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия; ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия; ГОСТ 13079-93 Силикат натрия растворимый. Технические условия; ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний; ГОСТ 15028-77 Квасцы алюминиево-калиевые технические. Технические условия; ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия; ГОСТ 17338-88 Иониты. Методы определения осмотической стабильности; ГОСТ 19347-99 Купорос медный. Технические условия; ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида; ГОСТ 19503-88 Гидразингидрат технический. Технические условия; ГОСТ 20255.2-89 Иониты. Методы определения динамической обменной емкости; ГОСТ Р 50418-92 Силикат натрия растворимый. Технические условия; ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Первый сорт; ГОСТ Р 51641-2000 Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия; ГОСТ Р 51642-2000 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности; СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения. Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 3 Термины, определения, обозначения и сокращения3.1 Термины и определения В настоящем стандарте применены термины по СТО 70238424.27.010.001-2008 «Электроэнергетика. Термины и определения», а также следующие термины с соответствующими определениями: 3.1.1 взвешенные вещества: Вещества, присутствующие в воде, которые можно отделить от растворенных веществ с помощью фильтрования через бумажные («белая лента») или мембранные фильтры или с помощью центрифугирования. 3.1.2 гидравлический к.п.д. мембранной установки: Отношение расхода пермеата к расходу питательной воды, выраженное в процентах. 3.1.3 гранулометрический состав: Количественное в процентном отношении распределение гранул ионита по размерам, измеряемое методом мокрого рассева с использованием стандартного набора сит. 3.1.4 динамическая обменная ёмкость: Количество ионов, сорбированных единицей объёма набухшего ионита из рабочего раствора при непрерывном фильтровании раствора через слой ионита. 3.1.5 добровольная сертификация: Официальное признание органом по сертификации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 3.1.6 ингибитор коррозии (накипеобразования): Вещество, которое при введении в воду заметно снижает скорость коррозии металлов (накипеобразование). 3.1.7 карбоксильные катиониты: Иониты, содержащие функциональные карбоксильные группы, способные к обмену катионов, содержащихся в обрабатываемой воде в условиях нейтральной, щелочной среды (рН от 7 до 14). 3.1.8 концентрат: Вода, не прошедшая сквозь полупроницаемую мембрану и содержащая в себе основную массу загрязнений. 3.1.9 коррекционная обработка воды: Обработка воды химическими реагентами, направленная на дополнительное к физическим методам обработки снижение коррозионной агрессивности, накипеобразующей способности теплоносителя и др. целей. 3.1.10 мембрана: Пористая перегородка со средним размером пор, лежащим в диапазоне от 0,01 до 0,1 мкм. 3.1.11 нанофильтрация: Процесс разделения водной среды на полупроницаемых мембранах, при котором селективность по солям с одновалентными анионами лежит в пределах от 20 до 80 %, по солям с поливалентными анионами - от 85 до 98 %, а также обеспечивается удаление органических веществ с молекулярной массой, превышающей значение от 200 до 400 угл. ед. 3.1.12 Н-катионирование: Процесс фильтрования воды через слой набухшего катионита в водородной форме, при котором осуществляется обмен катионов, содержащихся в обрабатываемой воде или конденсате, на катион водорода катионита. 3.1.13 Н-ОН-ионирование: Технология совместного в ФСД или раздельного (в разных фильтрах (Н-А)) обессоливания воды или конденсата. 3.1.14 обратный осмос: Процесс разделения водной среды на полупроницаемых мембранах, при котором селективность по растворенным в воде солям обеспечивается на уровне от 95 до 99,8 %, а также удаляются органические вещества с молекулярной массой, превышающей значение 100 угл. ед. 3.1.15 ОН-анионирование: Процесс фильтрования воды через слой набухшего анионита в гидроксильной форме, при котором осуществляется обмен анионов, содержащихся в обрабатываемой воде, на гидроксил-ион анионита. 3.1.16 осмотическая стабильность: Стойкость гранул ионита к разрушению при многократном изменении объёма в результате перехода из одной ионной формы в другую. 3.1.17 отбор проб: Процесс отбора представительной части водной массы, предназначенной для исследования ее определенных характеристик и свойств. 3.1.18 параллельноточная технология ионирования: Технология, при которой фильтрование обрабатываемой воды и регенерационного раствора через слой набухшего ионита осуществляются в одном направлении. 3.1.19 пермеат: очищенная вода, прошедшая сквозь полупроницаемую мембрану. 3.1.20 полупроницаемая мембрана: Тонкопленочная композитная структура (как правило - с поверхностным слоем из полиамида), способная пропускать молекулы воды, задерживая при этом содержащиеся в воде вещества (загрязнения). 3.1.21 потребление воды на собственные нужды фильтра: Количество фильтрата, расходуемое на собственные нужды, выраженное в процентах от производительности установки. 3.1.22 проба: Представительная часть определенной водной массы, отбираемая непрерывно или периодически с целью исследования ее определенных характеристик и свойств. 3.1.23 производительность осветлителя: - номинальная производительность осветлителя: Максимальная производительность осветлителя в реальных условиях эксплуатации, установленная при проведении его испытаний или наладки и обеспечивающая гарантированное качество обработанной воды; - проектная производительность осветлителя: Производительность осветлителя, обусловленная типом конструкции, заложенными технологическими параметрами аппарата и обозначенная в его конструкторской документации. Диаметры осветлителей и всех цилиндрических и конических частей осветлителей принимаются по ГОСТ 9617; - расчетная производительность осветлителя: Производительность осветлителя, которая принимается с учетом технологии для конкретной предочистки с конкретным водоисточником, с конкретными технологическими условиями эксплуатации и закладывается при проектировании установки предварительной очистки воды (УПОВ) в качестве его основной технологической характеристики. 3.1.24 производительность установки: Количество вырабатываемой продукции в единицу времени. 3.1.25 противоточная технология ионирования: Технология, при которой фильтрование обрабатываемой воды и регенерационного раствора через слой набухшего ионита осуществляются в противоположных направлениях. 3.1.26 расчетное рабочее давление: Расчетное значение давления, создаваемое насосом (насосной группой) установки для обеспечения требуемых показателей ее работы. 3.1.27 рецикл: Возврат части потока концентрата для подмеса к питательной воде (применительно к мембранным технологиям). 3.1.28 селективность: Способность полупроницаемой мембраны задерживать вещества, содержащиеся в воде, выраженная в процентах; представляет собой разность концентраций определенного вещества в питательной воде и пермеате, отнесенную к его (вещества) концентрации в питательной воде. 3.1.29 сепарационное устройство осветлителя: Устройство, устанавливаемое вместо верхней распределительной решетки осветлителя для улучшения разделения взвешенных частиц и воды. 3.1.30 сильнокислотные катиониты: Иониты, содержащие функциональные сульфогруппы, способные к обмену катионов, содержащихся в обрабатываемой воде и конденсате в условиях нейтральной, щелочной и кислой среды (рН от 0 до 14). 3.1.31 сильноосновные аниониты: Аниониты, содержащие функциональные аммониевые четвертичные группы, способные к обмену анионов в щелочной, нейтральной и кислой среде (рН от 0 до 14). 3.1.32 слабоосновные аниониты: Аниониты, содержащие функциональные аминогруппы, способные к обмену анионов в кислой среде (рН от 0 до 7). 3.1.33 ультрафильтрация: Процесс разделения водной среды на мембранах, при котором из воды удаляются частицы размерами от 0,01 до 0,03 мкм. 3.1.34 фильтр ионитный: Аппарат, загружаемый ионитом, через слой которого в набухшем состоянии осуществляется фильтрование обрабатываемой воды и регенерационного раствора. 3.1.35 фильтр-регенератор: Фильтр, в котором осуществляется процесс регенерации ионитов, выгруженных из ионитных фильтров. 3.1.36 флокулянт: Высокомолекулярное соединение, способствующее укрупнению скоагулированных частиц. 3.2 Обозначения и сокращения В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: SDI - «индекс плотности осадка» или «иловый индекс», показатель, характеризующий количество и свойства взвесей, присутствующих в питательной воде и фильтрате мембранных установок; А - фильтр анионитный параллельноточный с загрузкой анионитом, в котором осуществляется параллельноточная технология ОН-анионирования воды; ВПУ - водоподготовительная установка; ДОЕ - динамическая обменная емкость; ИО-установки (ионообменные установки) - установки умягчения, обессоливания добавочной воды или турбинного конденсата с использованием метода ионного обмена; КИП и А - контрольно-измерительные приборы и арматура; к.п.д. - коэффициент полезного действия; Н - фильтр катионитный параллельноточный с загрузкой катионитом, в котором осуществляется параллельноточная технология Н-катионирования воды; ПАА - полиакриламид; Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; СТО - стандарт организации; ТЭС - тепловая электрическая станция; Угл. ед. (углеродная единица) - двенадцатая часть массы атома углерода; УПОВ - установка предварительной очистки воды; ФСД - фильтр ионитный смешанного действия, в котором используется смесь сильнокислотного катионита и сильноосновного анионита и осуществляется процесс совместного Н-ОН-ионирования воды (на стадии финишной доочистки добавочной воды или при обессоливании турбинного конденсата). 4 Общие требования к поставке и поставщикам оборудования, материалов, реагентов и услуг4.1 Общие технические требования к поставке оборудования, материалов и реагентов Поставка оборудования, материалов и реагентов осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации или заявки Заказчика. Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорта или Технические условия, содержащие следующую информацию с учетом требований ГОСТ 2.601: - технические требования (основные параметры и размеры); - правила приемки; - методы контроля; - правила транспортирования и хранения; - указания по монтажу и эксплуатации; - гарантии изготовителя (поставщика); - требования безопасности. 4.2 Общие технические требования к насосам-дозаторам 4.2.1 Дозирование растворов реагентов должно осуществляться насосами-дозаторами с дистанционным изменением подачи. 4.2.2 Устанавливаемые насосы-дозаторы должны обеспечивать необходимую подачу реагента с учетом максимально возможной аварийной дозы. 4.2.3 Насосы-дозаторы должны устанавливаться не менее чем с пятидесятипроцентным резервом. Насосы и система управления должны обеспечивать возможность несения нагрузки во всем регулируемом диапазоне. Климатическое исполнение насосов должно соответствовать требованиям потребителя по ГОСТ 15150. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками электрооборудования, должна соответствовать ГОСТ 14254 - IP44 и требованиям потребителя. Средства КИП должны быть сертифицированы в РФ и внесены в Госреестр средств измерений. Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003. Сопроводительная документация должна быть только на русском языке; любые документы на иностранных языках принимаются только при наличии перевода на русский язык. 4.2.4 При установке насосов-дозаторов с возможностью дозировки микроколичеств реагента объем напорного трубопровода не должен превышать часовой производительности установленного дозатора. 4.3 Общие требования к поставщикам оборудования, материалов, реагентов и услуг Компания-поставщик обязана предоставить следующие документы: - справку о выполнении аналогичных работ или проектов; - справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены к выполнению работы; - отзывы от клиентов, у которых были реализованы аналогичные проекты; - перечень субподрядчиков; - доверенность субподрядчика; - справку об участии в судебных разбирательствах (за последние 5 лет); - копии сертификатов систем качества; - страховое обязательство или банковскую гарантию на сумму в размере 2 % от стоимости работ по договору, действительную в течение 90 дней с момента вскрытия конвертов тендерной комиссией, или гарантийное письмо от организации-участника, если его Уставной фонд превышает указанную сумму, а также нотариально заверенные копии; - расчеты авансовых платежей по единому социальному налогу (форма КНД 1151050); - сертификаты соответствия на поставляемое оборудование и КИП и А. 5 Требования к реализации предпусковой обработки оборудования5.1 Предпусковая обработка (с применением аминов, пароводокислородная (пассивация и консервация) и др.) производится после окончания монтажа для создания на поверхности металла защитной коррозионностойкой пленки, обеспечивающей защиту металла от коррозии во время работы оборудования и его простоях. 5.2 Стойкость образованной защитной пленки определяется капельным экспресс-методом в соответствии с таблицей 5.1. Таблица 5.1 Шкала устойчивости защитной пленки
6 Требования к реагентам, поставляемым для реализации водно-химических режимов6.1 Водно-химический режим паровых котлов давлением не менее 3,9 МПа (40,0 кгс/см2) 6.1.1 Для традиционной коррекционной обработки теплоносителя котлов должны применяться следующие реагенты: - гидразингидрат по ГОСТ 19503; - аммиак по ГОСТ 3760; - едкий натр по ГОСТ 11078; - натрий фосфорнокислый 12-водный по ГОСТ 9337; - натрий фосфорнокислый двухзамещенный по ГОСТ 11773; - тринатрийфосфат по ГОСТ 201. 6.1.2 Коррекционная обработка комплексными аминосодержащими реагентами (цетамин, хеламин) теплоносителя барабанных котлов давлением от 2,4 до 13,8 МПа (от 25,0 до 140,0 кгс/см ) должна производиться при следующих условиях 6.1.2.1 Использование коммерческих смесей летучих и пленкообразующих аминов рекомендуется на ТЭС, имеющих побочные проявления фосфатного режима (охрупчивание экранных труб, фосфатные отложения, низкую щелочность котловой воды и др.), а также работающих с частыми пусками-остановами, т.к. комплексный реагент обеспечивает защиту от коррозии и отложений всего пароводяного тракта как в эксплуатационном, так и стояночном режимах. 6.1.2.2 Для коррекционной обработки теплоносителя барабанных котлов могут применяться комплексные аминосодержащие реагенты хеламин (Helamin) или цетамин (Cetamine). Марка реагента выбирается в зависимости от качества добавочной воды. 6.1.2.3 Поставка товарного комплексного реагента должна сопровождаться сертификатами происхождения, качества, соответствия. На каждую марку реагента должен быть паспорт безопасности и гигиенический сертификат. В поставку должен входить прибор и набор реагентов для определения реагента в конденсатно-питательном тракте. 6.1.2.4 Концентрированные реагенты должны поставляться и храниться в невозвратной полиэтиленовой таре. 6.2 Водно-химический режим систем теплоснабжения 6.2.1 Для традиционной коррекционной обработки сетевой и подпиточной воды закрытых систем теплоснабжения должны применяться следующие реагенты: - натрий гидроокись по ГОСТ 4328; - серная кислота по ГОСТ 4204. Примечание - Использование кислоты, соответствующей требованиям ГОСТа, но регенерированной (восстановленной) после ее использования в процессах нефтепереработки и органической химии, категорически запрещается. 6.2.2 Для корректировки водно-химического режима открытых систем теплоснабжения должны применяться следующие реагенты: - натр едкий очищенный по ГОСТ 11078; - серная кислота по ГОСТ 2184; - жидкое стекло натриевое по ГОСТ 13078. Примечание - Использование кислоты, соответствующей требованиям ГОСТа, но регенерированной (восстановленной) после ее использования в процессах нефтепереработки и органической химии, категорически запрещается. 6.2.3 Поставка ингибиторов коррозии и накипеобразования должна производиться в соответствии с Техническими условиями. Реагенты, применяемые в открытых системах теплоснабжения, должны иметь разрешительные документы Роспотребнадзора. 6.3 Водно-химический режим систем оборотного охлаждения 6.3.1 Для коррекционной обработки воды систем оборотного охлаждения должны применяться следующие реагенты: - серная кислота по ГОСТ 4204; - тринатрийфосфат по ГОСТ 201; - силикат натрия по ГОСТ 13079 (Р 50418-92); - хлор жидкий по ГОСТ 6718; - купорос медный по ГОСТ 19347; - известь строительная по ГОСТ 9179; - купорос железный по ГОСТ 6981. Примечание - Использование кислоты, соответствующей требованиям ГОСТа, но регенерированной (восстановленной) после ее использования в процессах нефтепереработки и органической химии, категорически запрещается. 6.3.2 Для коррекционной обработки воды систем оборотного охлаждения могут также применяться реагенты, производимые по техническим условиям: полифосфаты, триполифосфат натрия, гексаметафосфат натрия, карбоксилметилцеллюлоза, фосфонаты. 7 Требования к оборудованию, материалам и реагентам, поставляемым для водоподготовительных установок7.1 Установки предварительной очистки воды 7.1.1 Требования к поставке осветлителей 7.1.1.1 Осветлители являются крупногабаритными сооружениями, поэтому транспортировка их с завода-изготовителя к месту монтажа должна производиться крупными транспортабельными блоками. Поэтому в рабочих проектах должна быть предусмотрена возможность изготовления их в заводских условиях в виде основных крупных блоков: - цилиндрическая часть корпуса; - транспортабельные элементы конического днища и опоры; - внутренний корпус и сваренная с ним нижняя часть корпуса для аппаратов с производительностью до 160 м3/ч; - приемный короб с распределительным устройством; - транспортабельные элементы сепарационного устройства; - транспортабельные элементы сборного желоба; - сопловое устройство; - переходной мостик. 7.1.1.2 Развертки цилиндрических частей корпуса изготавливаются и свариваются в заводских условиях, после чего сворачиваются и в таком виде транспортируются к месту монтажа. Конические днища наружных корпусов осветлителей, сборные желоба, укрепляющие кольцевые угольники после изготовления и контрольной сборки на заводе должны быть разрезаны на транспортабельные части в соответствии с указаниями на чертежах. Окончательная сборка и сварка этих элементов, а также других деталей осветлителей, изготовленных в заводских условиях и транспортируемых россыпью, производится на месте монтажа. 7.1.2 Поставка реагентов 7.1.2.1 На установках предварительной очистки воды должны применяться следующие реагенты: - натрий углекислый кислый по ГОСТ 4201; - кислота серная по ГОСТ 4204; - натрий гидроокись по ГОСТ 4328; - квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329; - кислота серная техническая по ГОСТ 2184; - натр едкий технический по ГОСТ 2263; - сода кальцинированная техническая по ГОСТ 5100; - натр едкий очищенный по ГОСТ 11078; - купорос железный технический по ГОСТ 6981; - алюминия сульфат технический очищенный по ГОСТ 12966; - стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13078; - силикат натрия растворимый по ГОСТ 13079, ГОСТ Р 50418; - квасцы алюминиево-калиевые технические по ГОСТ 15028; - коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения по ГОСТ Р 51642; - известь строительная по ГОСТ 9179. Примечание - Использование кислоты, соответствующей требованиям ГОСТа, но регенерированной (восстановленной) после ее использования в процессах нефтепереработки и органической химии, категорически запрещается. 7.1.2.2 Поставка таких коагулянтов, как хлорное железо, сернокислая окись железа, гидроксохлоридов (оксихлоридов) алюминия, гидроксохлорсульфата алюминия и флокулянтов по ГОСТ Р 51642 должна производиться в соответствии с нормативным и техническим документами на реагент конкретного типа с указанием: - химического состава, - физико-химической характеристики, - методов контроля, - требований безопасности, - требований к охране окружающей среды, - требований к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению. 7.1.2.3 К основным показателям поставляемых флокулянтов должны предъявляться следующие технические требования: а) Полиакриламид (ПАА): - цвет - прозрачный, желто-зеленый гель; - содержание активного продукта (полимера) - от 4 до 9 %; - содержание мономера не должно превышать 2,8 % содержания полимера; - содержание сульфата аммония до 14 % (для аммонийного сорта); - содержание гипса до 0,5 % (для известкового сорта); - предельно допустимая концентрация ПАА в обработанной воде - 2 мг/дм3. б) Флокулянты на основе полиакриламида зарубежных производителей выпускаются в виде гранул от белого до желтого цвета. Примечание - Массовая концентрация ПАА определяется по ГОСТ 19355. в) Полидиметил диалилламмоний хлорид (ВПК - 402): - цвет - прозрачный (для жидкой формы) или белый (для порошкообразной формы); - содержание активного продукта (полимера) - от 27 до 45 % для жидкой формы и 100 % для порошкообразной формы; - предельно допустимая концентрация ВПК-402 в обработанной воде - 0,5 мг/дм3 [1]. 7.1.2.4 На установках предварительной очистки воды в качестве фильтрующей загрузки должны применяться следующие материалы: дробленый антрацит и кварцевый песок, поставка которых осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51641, если фильтрующая загрузка предназначена для подготовки воды хозяйственно-питьевого назначения и не требует стадии ионообменной очистки, и в соответствии с Техническими условиями поставщика (изготовителя) при подготовке воды перед химическим обессоливанием. 7.1.2.5 Упаковка готового фильтрующего материала осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51641 в контейнеры, полипропиленовые мешки с наклейкой или вкладышем с указанием: - наименования и юридического адреса предприятия-изготовителя; - наименования продукта и торговой марки; - номера партии; - даты изготовления; - массы продукта в мешке, мг; - обозначения технических условий; - гранулометрического состава; - срока годности; - результатов проведенных испытаний на соответствие требованиям Технических условий. При поставке готового фильтрующего материала партией (однородный по своим качественным показателям продукт массой не более 5 тонн) материал сопровождается одним документом о качестве. При поступлении Заказчику каждая партия готового фильтрующего материала должна подвергаться входному контролю на качество. Из каждой партии должна быть отобрана представительная проба для определения золы, серы, механической прочности (истираемость и измельчаемость) и химической стойкости (прирост перманганатной окисляемости - ОMn, прирост кремнекислоты - SiO2 и прирост солесодержания - СО). Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ 10742. 7.1.2.6 Качество фильтрующего материала для осветлительных фильтров по своим физическим и химическим показателям должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.1. Таблица 7.1 Качество фильтрующего материала
7.1.2.7 При несоответствии результатов входного контроля показателям, указанным в ГОСТе или Технических условиях, Заказчик имеет право выставить претензию поставщику (изготовителю) с требованием замены реагента или фильтрующего материала. 7.2 Ионообменные установки 7.2.1 Требования к поставке ионитных фильтров 7.2.1.1 Ионитные фильтры для водоподготовки должны удовлетворять требованиям и нормам, указанным в таблице 7.2. Таблица 7.2
7.2.1.2 Основные параметры и размеры ионитных фильтров должны соответствовать требованиям заказных спецификаций проекта ВПУ и комплекту технической документации, утверждённой в установленном порядке. 7.2.1.3 Фильтры должны быть изготовлены с защитным наружным и противокоррозионным внутренним покрытием, нанесёнными в заводских условиях, и поставляются со смонтированными внутренними устройствами и фронтовыми трубопроводами. 7.2.1.4 Конструкция должна быть транспортабельной, габаритные размеры должны ограничиваться условиями перевозки железной дороги. В конструкции фильтров должны быть предусмотрены: - опоры для установки на фундамент; - устройства для строповки при подъёме и установке оборудования; - возможность осмотра, контроля качества внутреннего защитного покрытия, абразивно-струйной очистки внутренней поверхности и нанесения покрытия, ревизии и ремонта внутренних устройств на месте эксплуатации. 7.2.1.5 Для обеспечения безопасности конструкция фильтра должна обеспечивать: - безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте; - свободный и безопасный доступ к арматуре и контрольно-измерительным приборам; - устойчивость и прочность всех узлов и деталей; - строповку в полном соответствии со схемой строповки без заполнения средой. 7.2.1.6 В комплект поставки фильтров, определяемый техническими требованиями контракт, должны входить: - корпус с внутренними устройствами; - фронтовой трубопровод с комплектом рабочих прокладок и крепёжных изделий, КИП и А и другие комплектующие изделия; - техническая и товаросопроводительная документация. 7.2.1.7 Внутрикорпусные устройства фильтров должны подвергаться контрольной сборке на предприятии-изготовителе, которая должна включать все операции, выполняемые при монтаже. 7.2.1.8 В комплект технической и товаросопроводительной документации должны входить сертификат качества, сборочный чертёж, комплектовочная ведомость, инструкция по монтажу и эксплуатации, схемы строповки в сборе, габаритные размеры, масса и положение центра массы фильтра в сборе, информация о проведении гидравлических испытаний. 7.2.1.9 Требования к маркировке В маркировке фильтра на специальной табличке должны указываться: - наименование предприятия-изготовителя; - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение, заводской номер, дата изготовления; - рабочее и пробное давление в МПа, допустимая температура в °С. Примечание - Место крепления фирменной таблички должно быть указано на чертеже. Знаки маркировки должны быть выполнены способом, гарантирующим сохранность в течение всего срока эксплуатации. 7.2.1.10 Гарантийный срок хранения фильтров с покрытием должен составлять не менее 12 месяцев с момента изготовления. 7.2.1.11 Гарантийный срок эксплуатации фильтров должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 7.2.2 Требования к поставке ионитов на ВПУ 7.2.2.1 Качество ионитов, применяемых для умягчения, обессоливания добавочной воды или турбинного конденсата в зависимости от типа ионита и технологии должно удовлетворять требованиям и нормам, указанным в таблицах 7.3 - 7.7. Таблица 7.3 Требования к качеству сильнокислотных катионитов (КУ-2-8 и аналоги) в зависимости от технологии Н-катионирования при обессоливании воды
Таблица 7.4 Требования к качеству ионитов, применяемых для обессоливания турбинного конденсата
Таблица 7.5 Требования к качеству катионитов, применяемых для умягчения воды
Таблица 7.6 Требования к качеству слабоосновных анионитов полимеризационного типа, применяемых в параллельноточных фильтрах для обессоливания воды
Таблица 7.7 Требования к качеству сильноосновных анионитов в зависимости от технологии анионирования при обессоливании воды
7.2.2.2 Поставка ионитов осуществляется партиями. За партию принимают количество ионита одной марки однородного по своим качественным показателям и сопровождаемого одним документом изготовителя о качестве. Каждая партия ионита должна сопровождаться документом изготовителя с указанием: - наименования и товарного знака изготовителя; - наименования и марки ионита; - номера партии; - даты изготовления; - массы нетто, поставка ионитов зарубежными фирмами осуществляется в полиэтиленовых мешках без указания веса, а с указанием объема в литрах; - количество мест партии; - паспорт с результатами проведённых испытаний, подтверждающих соответствие качества требованиям настоящего стандарта. 7.2.2.3 Маркировка транспортной тары ионита производится с указанием: - наименования и товарного знака изготовителя, страны изготовителя; - наименования и марки ионита; - номера партии; - даты изготовления; - массы нетто, поставка ионитов зарубежными фирмами осуществляется в полиэтиленовых мешках без указания веса, а с указанием объема в литрах. 7.2.2.4 При поставке должна быть проведена проверка выполнения следующих требований: - целостность и герметичность упаковки; - соблюдение гарантийного срока хранения; - сопровождение каждой партии оригиналом паспорта качества; - идентичность обозначения марки на сертификате и на упаковке (таре). Примечание - При несоблюдении данных требований может быть принято решение о замене ионита или его поставщика. 7.2.2.5 Иониты хранятся в упакованном виде в чистых и сухих складских помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 7.2.2.6 Гарантийный срок хранения ионитов должен составлять не менее 12 месяцев с момента изготовления. 7.2.2.7 Иониты новых марок, опыт эксплуатации которых на российских ТЭС отсутствует, должны проходить первичную сертификацию качества в отраслевой лаборатории и контрольную эксплуатацию на действующей ВПУ в случае положительных данных первичной сертификации. 7.2.3 Требования к поставке реагентов для регенерации ионитов 7.2.3.1 Для регенерации катионитов обессоливающих установок добавочной воды и турбинного конденсата, установок Н-катионирования подпиточной воды теплосети должна использоваться серная кислота техническая, которая производится в соответствии с ГОСТ 2184. Качество серной кислоты должно удовлетворять требованиям и нормам, регламентируемым для марки «контактная улучшенная». 7.2.3.2 Для регенерации анионитов обессоливающих установок добавочной воды котлов и турбинного конденсата должен использоваться натр едкий технический, который производится в соответствии с ГОСТ 2263. Качество едкого натра должно соответствовать требованиям и нормам, регламентируемым для марки «РР (раствор ртутный)». 7.2.3.3 Для регенерации катионита на установках натрий-катионирования должна применяться соль поваренная пищевая первого сорта, качество которой соответствует ГОСТ Р 51574. 7.3 Мембранные установки 7.3.1 Установки ультрафильтрации 7.3.1.1 Комплектность поставляемых установок ультрафильтрации Установка в обязательном порядке должна включать: - насосный блок; - раму в комплекте с мембранными элементами; - комплект трубопроводной обвязки и арматуры; - комплект средств КИП и А (включая кабели); - блок промывки мембранных элементов; - комплект дозировочного оборудования (в случае применения реагентов); - технические паспорта от производителей применяемого в установке основного и вспомогательного оборудования, комплектующих, деталей и материалов. 7.3.1.2 В соответствии с обязательным перечнем технических характеристик установок ультрафильтрации предлагаемая к поставке установка должна содержать информацию о следующих технических характеристиках: - номинальный расход питательной воды; - номинальная производительность по фильтрату (пермеату); - потребление воды на собственные нужды; - тип применяемой технологии; Примечание - Если применяется реагентная обработка, то необходимо указать тип, марку и дозу реагента. - режим процесса фильтрования; - количество и тип применяемых мембранных элементов; - расчетное рабочее давление; - мутность питательной воды; - температура питательной воды; - концентрация взвесей в питательной воде; - рН питательной воды; - мутность фильтрата; - концентрация взвесей в фильтрате; - рабочие характеристики применяемого насосного оборудования. 7.3.1.3 Технологическая часть должна содержать описание функционирования установки и обоснование параметров ее работы на базе результатов пилотных испытаний. 7.3.1.4 В процессе эксплуатации установка должна обеспечивать возможность контроля следующих параметров: - номинальный расход питательной воды; - номинальная производительность по фильтрату (пермеату); - рабочее давление; - мутность питательной воды; - температура питательной воды; - рН питательной воды; - мутность фильтрата; - дозы реагента. 7.3.2 Установки обратного осмоса и нанофильтрации 7.3.2.1 Установки обратного осмоса и нанофильтрации в обязательном порядке должны включать: - блок микрофильтрации (5 мкм); - насосный блок; - раму в комплекте с корпусами и мембранными элементами; - комплект трубопроводной обвязки и арматуры; - комплект средств КИП и А (включая кабели); - блок промывки мембранных элементов; - комплект дозировочного оборудования (в случае применения реагентов); - технические паспорта от производителей применяемого в установке основного и вспомогательного оборудования, комплектующих, деталей и материалов. 7.3.2.2 Обязательный перечень технических характеристик установок обратного осмоса и нанофильтрации должен содержать следующие технические характеристики: - расход питательной воды; - номинальная производительность по фильтрату (пермеату); - расход концентрата; - расход на рецикл; - гидравлический к.п.д. установки; - количество и тип применяемых мембранных элементов; - расчетное рабочее давление; - значение показателя SDI питательной воды; - температура питательной воды; - рН питательной воды; - рабочие характеристики применяемого насосного оборудования, - при применении реагентной обработки - тип, марку и дозу реагента; - солесодержание (или электропроводность) питательной воды; - солесодержание (или электропроводность) пермеата; - состав пермеата; - состав концентрата. Примечание - Все приводимые показатели, а также выбор технологической схемы, должны быть подтверждены расчетами. 7.3.2.3 Технологическая часть должна содержать описание функционирования установки и обоснование параметров ее работы. 7.3.2.4 В процессе эксплуатации установка должна обеспечивать возможность контроля следующих параметров: - расхода питательной воды; - расхода пермеата; - расхода концентрата; - расхода на рецикл; - рабочего давления; - температуры питательной воды; - рН питательной воды; - дозы реагента; - солесодержания (или электропроводности) питательной воды; - солесодержания (или электропроводности) пермеата. 7.3.3 Требования к исполнению установок ультрафильтрации, обратного осмоса и нанофильтрации: - оборудование и система управления должны обеспечивать возможность несения нагрузки во всем регулируемом диапазоне; - климатическое исполнение установки должно соответствовать ГОСТ 15150 и требованиям потребителя; - должна предусматриваться система консервации оборудования на период длительных простоев; - степень защиты, обеспечиваемая оболочками электрооборудования должна соответствовать ГОСТ 14254 - IP44; - средства КИП должны быть сертифицированы в РФ и внесены в Госреестр средств измерений; - общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003; - сопроводительная документация должна быть только на русском языке; любые документы на иностранных языках принимаются только при наличии перевода на русский язык. 8 Гарантии и подтверждение соответствия8.1 Поставщик, а в случае выполнения работ «под ключ» - генеральный подрядчик гарантирует соответствие поставляемого оборудования ВПУ и водно-химического режима (и входящего в его состав оборудования) гарантийным обязательствам, установленным в договорах (контрактах) и технических условиях на поставку оборудования, при соблюдении условий транспортирования, хранения и монтажа, указанных в документации на оборудование. 8.2 Генеральный подрядчик обеспечивает соответствие всех поставляемых реагентов, необходимых для монтажа и последующей эксплуатации схем ВПУ и водного режима, а также для выполнения предпусковых подготовительных мероприятий. 8.3 Каждая партия поставляемых реагентов должна быть сопровождена сертификатами соответствия на продукцию, изготовляемую предприятием производителем реагентов. 8.4 При строительстве и монтаже ВПУ в составе энергоблока или котельной установки гарантийный срок эксплуатации и срок временной эксплуатации устанавливается для всего вновь вводимого оборудования в целом. 8.5 Поставляемое в составе схемы ВПУ и водно-химического режима оборудование, определяющее принадлежность системы к опасному производственному объекту, должно в установленном порядке получить разрешение на применение федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности (или его территориального органа). 8.6 Гарантийный срок эксплуатации ВПУ и схемы коррекционной обработки теплоносителя устанавливается в технических условиях, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации конкретной ВПУ и схемы коррекционной обработки теплоносителя исчисляют со дня ввода в эксплуатацию (с момента окончания комплексного 72-часового опробования), но не позднее 18 месяцев со дня поступления оборудования заказчику. 8.7 Значения показателей, не установленные в нормативной документации, устанавливаются в технических условиях на указанное оборудование. Библиография[1] СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ключевые слова: тепловые электрические станции, паровые котлы, системы теплоснабжения, системы оборотного охлаждения, водно-химический режим, водоподготовка; требования при поставке продукции, оборудования, материалов и реагентов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2013 Ёшкин Кот :-) |