FELAKTIGA PROVTAGNINGSSYSTEM

Relevanta dokument
Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3

Matarvattenkemi för avfallseldade kraft- och värmeverk.

Handbok i vattenkemi för energianläggningar

Panntubskorrosion. Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk. Vattenfall AB

Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar

1,00 min (0,50 min) Representativ provtagning 1

Rening av matarvatten och rökgaskondensat vid Kraftvärmeverket i Linköping

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg

Projektarbete Södra Cell Värö Richard, Tony, Mats, Ilja

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

Vattenbehandling för fjärrvärme- och kraftvärmeverk. Skydda din anläggningsinvestering: Undvik korrosion med korrekt vattenbehandling

ABB STAL K-STANDARD K

Pannpartner AB Box Stockholm Tel: Fax: hemsida:

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3

LÄNSHÅLLET VATTEN. Anvisningar för hantering av länshållet vatten i Nacka kommun

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

Mätningarna har utförts i en 30 MW elektrodångpanna vid Igelstaverket i Södertälje.

Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet.

Nödvändiga analyser samt åtgärder för att ha kontroll i ett kylvattensystem. Kylvattensystem, vilken typ?

Information om oljeavskiljare

Utformning av provtagning för representativ provtagning

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process!

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Jonbyte vid normal drift

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning.

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

Kvartalsrapport 4 för Himmerfjärdsverket 2017

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Blekholmstunneln

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 1, januari-mars 2017

Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer A

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Bestämning av vattens korrosiva egenskaper

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

Undersökningar i Bällstaån

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

integrerade typområden

Utvärdering av Axon Miljöteknik AB:s torvfilteranläggning för rening av spolvatten vid båttvättanläggningar

Översynen av riktlinjerna

DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

SKB Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 4,

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är;

HANDBOK I VATTENKEMI FÖR ENERGIANLÄGGNINGAR

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A

Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten.

SPILLVATTENKONTROLL 2018

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

INSTRUKTION AVSYRNINGSFILTER HF 21. Our World is Water

Analysrapport. Ankomsttemp C Mikro Ankomsttemp C Kem Provtagningsdatum Mikrob. analys påbörjad Kemisk analys påbörjad Provtagare Desinfektion

Schysst vatten i kranen?

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån

Dnr KK18/456. Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet. Antagen av Kommunfullmäktige

Installations och Applikations Guide HELLÖDDA PLATTVÄRMEVÄXLARE

EN KOMPLETT LÖSNING FÖR RENING OCH FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN

Sammanställning av mätdata, status och utveckling

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A

Egenkontrollprogram med faroinventering och undersökningsprogram för små dricksvattenanläggningar i Ulricehamns kommun Verksamhetens namn Fastställt

Grundvattenkemi intensiv/integrerad Version 1:1:

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten till ytvatten

MATERIALTEKNIK 845 Robust instrumentering

Installation / Drift & skötsel anvisningar Sterom minireningsverk PP40

DRIFTERFARENHETER KEMIKALIEFRI VATTENRENING

Liljeholmens lagerservice, Stockholm,

Material och Kemi för framtiden

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

KEMISK FÄLLNING AV DAGVATTEN

Underhåll på analysinstrument: Vilken personalinsats kräver kontinuerliga analysinstrument i praktiken?

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A

integrerade typområden

Ackrediteringens omfattning

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Vi tror på vår produkt, gör du?

Tungmetalljonbytare för rening av rökgaskondensat. Presenterat vid Matarvattenkonferensen 2014 Barbara Goldschmidt

Transkript:

FELAKTIGA PROVTAGNINGSSYSTEM Matarvattensektionen Medlemsblad Nr 1, 2014 Mats Hellman, Hellman Vatten AB På senare tid har det visat sig att ansvarig pannleverantör har installerat provtagningssystem med stora brister vid nybyggda pannor. Några anläggningar där felaktiga installationer har gjorts är Mälarenergi P6, Åbyverket P6 och Bomhus Energi, men det finns många fler anläggningar med felaktigt utformade provtagningssystem. Några av de allvarligaste felaktigheter som observerats är: Provuttag på mättad och överhettad ånga inte försetts med provtagningssonder utan provtagningsledningen har bara anslutits till en studs. Det medför att ett representativt prov inte kan tas ut. Vid provuttag på mättad ånga är det dessutom viktigt att sonden dimensioneras för isokinetisk provtagning, d.v.s. att provflödet in i sonden är detsamma som i ångledningen. Detta påverkar samtliga analyser på mättad ånga. Provtagningsledningar med för grova dimensioner har används. Alla gällande guidelines rekommenderar en invändig diameter på 4 6 mm för att säkerställa ett turbulent flöde och därmed förhindra att korrosionsprodukter och andra föroreningar sedimenterar eller faller ut i provtagningsledningen. Provuttag på pannvatten har anslutits till bottenblåsningsledningen. Det medför att prov för analys av järn och korrosionsprodukter inte blir representativ för systemet. Provuttaget för pannvatten ska anslutas till en falltub. Prov på matarvatten anslutits till avgasaren på matarvattentanken, vilket inte säger så något om avgasningens funktion då en del av avgasningen sker i vattenlagaret i matarvattentanken. Provuttag på matarvatten ska tas ut före och efter matarvattenpumpen. Provet före pumpen kan tas ut från vattenfasen i matarvattentanken eller på ledningen mellan tank och pump. De felaktiga installationerna medför att uttagna vattenprov inte är representativa för systemet vilket är mycket allvarligt. Det kan medföra ökade driftkostnader samt ökad risk för driftstörningar och i värsta fall haveri på turbin eller panntuber. Analysresultat som är felaktigt låga på t.ex. ånga kan leda till allvarliga skador på turbin eller ge beläggningar i överhettare. Analysresultat som är felaktigt höga på t.ex. ånga kan leda till att turbinen stoppas i onödan med ett kostsamt produktionsbortfall som följd. Felaktiga analysresultat på pannvatten kan medföra en för hög eller för låg avblödning. Det resulterar i ökade driftkostnader alternativt medför risk för beläggningar på panntuber.

I förlängningen kan man fråga sig vad som händer vid ett haveri på turbin eller panna. Vilka garantier gäller om provuttagen inte varit representativa och vattenanalyserna inte går att lita på? Vilken turbinleverantör tar på sig kostnaderna för en skadad turbin i en anläggning där det råder tveksamhet om analysvärdenas trovärdighet? Även om analysvärdena stämmer kan det bli svårt för en anläggningsägare att få rätt när det kan ifrågasättas om värdena verkligen varit representativa. Vem tar ansvaret? Det är viktigt att provtagningssystemet designas och installeras på ett korrekt sätt. Det finns flera organisationer som tagit fram standarder och guidelines som hur det kan göras, t.ex. ASME, VGB, IAPWS, Värmeforsk m.fl. När installationen görs på rätt sätt från början underlättar det för alla parter. Vet du hur det ser ut på din anläggning? Referenser [1] ASME PTC19.11, " Steam and Water Sampling, Cooling, and Analysis in the Power Cycle", August 6, 2008. [2] VGB-S-006-00-2012-09-EN, Sampling and Physico-Chemical Monitoring of Water and Steam Cycles", Dec 5, 2012. [3] Värmeforsk Rapport 1120, Provtagningssystem för vatten och ånga, oktober 2009. [4] IAPWS TGD Corrosion Product Sampling and Analysis for Fossil and Combined Cycle Plants, July 2014.

Konsekvenser av en felaktig provtagning Mats Hellman Matarvattenkonferensen 2014-11-12 Varför tar vi prov på vatten och ånga? 1

Vilket är värst? Felaktigt för höga analysvärden? Felaktigt för låga analysvärden? Vanliga fel Felaktig dimension på provtagningsledningar Felaktig placering av provuttag Provuttag på ånga utan sond 2

Höga analysvärden Koppar i pannvatten 0,300 Kopparhalter, µg/l Cu 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000 Fel dimension - fel flöde höga flöden ger en vertikal påbyggnad sedimentering låga flöden medför en horisontal påbyggnad 3

Korrosion K i i kondensatsystemet Ökad järnhalt i matarvattnet Resultat - tjocka beläggningar i panntuberna Överhettning och läckage Järnhalt i pannvattnet? Felplacerat provuttag Analysprotokoll Datum ph Ledningsförmåga Restsyre Fosfat Kisel Natrium Järn 2005-10-13 13 µs/cm µg/kg O 2 mg/l PO 4 µg/kg SiO 2 µg/kg Na µg/kg Fe Spädvatten 0,6 <3 riktvärde <1 <20 Matarvatten 9,27 7,4 < 5 1 0,7 15 riktvärde 8,8-9,6 5-25 < 5 <20 <20 <20 Pannvatten 9,17 13,9 1,5 122 2237 30 riktvärde 9,0-9,7 <40 1-3 < 300 <8000 <50 Mättad Ånga 9,29 7,6 < 3 0,5 riktvärde 9,2-9,6 5-25 <20 <10 Överhettad Ånga 9,29 7,5 < 3 0,5 riktvärde 9,2-9,6 5-25 <20 <10 Huvudkondensat 9,28 7,1 9 4 15 riktvärde 9,2-9,6 5-25 < 10 <20 <20 4

Felaktig placering Representativ placering 5

Beläggningar i överhettaren Orsak - felaktigt utformat provuttag på mättad ånga Övervakning av mättad ånga Avvikande analysvärden vid laständringar Orsak - felaktigt provuttag 6

Prov på mättad ånga Svårt att ta ut ett representativt prov Två-fasflöde Isokinetisk s provtagning ng med sond Påverkar alla mätparametrar t.ex. Na, SiO 2, sur konduktivitet m.m. Tvåfas-flöde Na i överhettad ånga Na i pannvatten 1 ppb Na 1000 ppb Na Na i mättad ånga??? 7

Representativ provtagning Förutsättning för kontroll av vattenkemin Minska risken för haverier Undvika onödiga driftstopp Korrekt utformat provtagningssystem Vad gäller vid ett haveri? Garantier? Vem tar kostnaden? Analysvärden kan ifrågasättas 8

Ansvar Vem tar ansvar för att provtagningssystemet g utformas enligt gällande riktlinjer? pannleverantören turbinleverantören rörinstallatören konsulten projektledaren anläggningsägaren Representativ provtagning Förutsättning för kontroll av vattenkemin Minska risken för haverier Undvika onödiga driftstopp Korrekt utformat provtagningssystem 9