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    蒸汽鍋爐受熱面內(nèi)傷性過熱爆管原因分析及預(yù)防措施

    2014-04-16 02:49:24張陽劉新尚楊偉袁向東
    中國科技縱橫 2014年2期
    關(guān)鍵詞:鍋爐措施

    張陽+劉新尚+楊偉+袁向東

    【摘 要】 在鍋爐運行事故中,鍋爐爆管事故比較多,也比較普遍。而爆管事故中屬于

    內(nèi)傷性過熱爆管的較多。對鍋爐內(nèi)傷性過熱爆管的原因進行分析并提出預(yù)防措施,有

    助于預(yù)防鍋爐爆管事故的發(fā)生。

    【關(guān)鍵詞】 鍋爐 內(nèi)傷性爆管 原因 措施

    0 引言

    鍋爐各金屬受熱面的管子在運行中因損傷失效而爆漏的現(xiàn)象稱為爆管。鍋爐的主要受熱面是水冷壁、過熱器管、再熱器管和省煤器管。鍋爐四管的泄漏、爆破約占到各類事故總數(shù)的30%,有的機組甚至高達(dá)50%~70%的比例,因超溫原因引起的急劇過熱爆管,即內(nèi)傷性爆管又占鍋爐爆管的70%。研究鍋爐內(nèi)傷性爆管對預(yù)防鍋爐爆管事故有著重要意義。

    1 鍋爐管爆破現(xiàn)象

    不論在電站鍋爐還是在工業(yè)鍋爐中,其內(nèi)部受熱面的的工作環(huán)境是十分惡劣的,長時間承受著高溫、高壓、磨損的侵蝕。也正是這些宏觀因素的影響,導(dǎo)致鍋爐受熱面的爆管事故,影響電廠的安全運行。通常,一般鍋爐爆管后有以下幾點明顯的現(xiàn)象:

    (1)給水流量顯著的大于蒸汽流量,汽包水位急劇下降,蒸汽壓力下降,但省煤器泄漏時對汽壓影響不大;

    (2)在爆破管子周圍有蒸汽噴射聲和振動或其它異常聲音;

    (3)爐膛負(fù)壓不穩(wěn)定或變?yōu)檎龎?,引起燃燒不穩(wěn),甚至造成熄火,這一現(xiàn)象以水冷壁爆管最為明顯,而省煤器爆管泄漏對燃燒工況影響較?。?/p>

    (4)煙道兩側(cè)出現(xiàn)較大的煙溫差,泄漏側(cè)煙溫低,排煙溫度降低,兩側(cè)空氣預(yù)熱口出口熱風(fēng)溫度偏差增大;

    (5)爐膛或煙道不嚴(yán)密處有爐煙和濕汽冒出,并伴有噴射聲,引風(fēng)機靜葉不正常的開大,引風(fēng)電流增大;

    (6)下部灰斗或省煤器灰斗有水漏出并冒濕汽,有可能因濕灰引起堵塞;

    (7)過熱蒸汽或再熱蒸汽壓力下降,再熱器爆管時,由于再熱蒸汽壓力下降,在機組負(fù)荷不變的情況下,主蒸汽流量增加;

    (8)蒸汽溫度不穩(wěn)定:水冷壁爆管汽溫下降,過熱器或再熱器爆管后,部分管段、管壁可能超溫。

    2 鍋爐受熱面過熱爆管的失效機理及原因

    鍋爐受熱面管過熱,是困擾火力發(fā)電廠鍋爐安全穩(wěn)定運行的主要因素之一,過熱又可分為長期過熱和短期過熱。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,以長期過熱較多,短期過熱較少。國內(nèi)許多火力發(fā)電廠燃用無煙煤,該煤質(zhì)除很難做到完全燃燒、極易滅火外,還易結(jié)焦。因為煤質(zhì)原因加之爐下部漏風(fēng)較大,火焰中心上移,爐膛出口煙氣溫度高于設(shè)計值,使過熱管和高溫再熱器管經(jīng)常發(fā)生超溫,而引起爆管。

    2.1 鍋爐受熱面管長期過熱爆管

    鍋爐受熱面管子在高溫、應(yīng)力長期作用下會引起蠕變變形。在規(guī)定限度內(nèi)小量的蠕變變形是允許的,對正常運行影響不大。鍋爐受熱面管子在運行中由于某些原因使管壁溫度超過了額定溫度,雖然超溫的幅度不大,如(20~50)℃,但管子長期處于超溫狀況下最終會發(fā)生蠕變爆管。這種由于管子長期超溫而發(fā)生蠕變破裂的現(xiàn)象稱為長期過熱爆管。

    2.1.1 鍋爐受熱面管子長期過熱爆管破口宏觀特征

    長期過熱爆管的破口形貌具有蠕變斷裂的一般特征。管子破口呈脆性斷口特征,破口粗糙、邊緣為不平整的鈍邊;破口處管子厚度減薄不多。破口及其附近的管子內(nèi)外壁有一層較厚的氧化皮易剝落。破口附近的管子外壁有許多與破口方向一致的縱向裂紋,如圖(1)所示整個破口張開程度不大。

    管子在長期過熱過程中,管徑發(fā)生蠕脹。管子脹粗是不均勻的,向火面與背火面不同。向火面管壁溫度高,蠕變速度快。爆管后背火的管壁厚度幾乎未變,從背火側(cè)往破口方向逐漸減薄,破口處管子截面成不規(guī)則的橢圓形。管徑粗脹量與超溫幅度有關(guān)。超溫幅度大,長期過熱爆管的破口處塑性變形和脹粗較大,破口張開也較大,呈棱形破口如圖(2)所示。

    2.1.2 鍋爐受熱面管子長期過熱爆管破口微觀特征

    長期過熱爆管鋼的顯微組織中發(fā)生珠光體球化和碳化物聚集長大的現(xiàn)象。鋼的碳化物呈球狀或鏈狀分布于鐵素體的晶界上,因而往往出現(xiàn)“雙晶界”現(xiàn)象。管子的向火側(cè)球化程度比背火側(cè)嚴(yán)重,有時還可能出現(xiàn)二次再結(jié)晶組織,在碳鋼、0.5%鉬鋼等不含鉻的珠光體耐熱鋼發(fā)生長期過熱爆管后,會出現(xiàn)石黑化現(xiàn)象。圖(3)為長期過熱爆管破口處顯微組織。

    2.1.3 長期過熱爆管的主要原因

    (1)管內(nèi)汽水流量分配不均;

    (2)爐內(nèi)局部熱負(fù)荷偏高;

    (3)管子內(nèi)部結(jié)垢;

    (4)異物堵塞管子;

    (5)錯用材料;

    (6)最初設(shè)計不合理。

    2.1.4 防止措施

    對高溫蠕變型可通過改進受熱面、使介質(zhì)流量分配合理;改善爐內(nèi)燃燒、防止燃燒中心偏高;進行化學(xué)清洗,去除異物、沉積物等方法預(yù)防。對應(yīng)力氧化裂紋型因管子壽命已接近設(shè)計壽命,可將損壞的管子予以更換。對氧化減薄型應(yīng)完善過熱器的保護措施。

    2.2 鍋爐受熱面管短期過熱爆管

    短期過熱是指當(dāng)管壁溫度超過材料的下臨界溫度時,材料強度明顯下降,在內(nèi)壓力作用下,發(fā)生脹粗和爆管現(xiàn)象。

    在這樣高的溫度下,管子的向火側(cè)首先產(chǎn)生塑性變形、管徑粗脹、管壁減薄,產(chǎn)生動態(tài)再結(jié)晶型蠕變斷裂而爆管。管子爆破時管內(nèi)介質(zhì)對高溫的管壁產(chǎn)生激冷作用,使破口處金屬出現(xiàn)相變或不完全相變的組織。這種類型的管子爆破事故稱為短期爆管。

    2.2.1 鍋爐受熱面管子短期過熱爆管破口宏觀特征

    短期過熱爆管的破口具有完全延性斷裂的特征,破口是刀刃型斷中,邊緣鋒利,管壁減薄很多,爆管破口脹粗明顯,張開很大呈喇叭狀。破口表現(xiàn)比較光滑,外壁一般呈蘭黑色,內(nèi)壁由于爆管時汽水混合物的高速沖刷而十分光潔,破口附近沒有裂紋。短期過熱爆管宏觀特征如圖4。

    2.2.2 鍋爐受熱面管短期過熱爆管破口的微觀特征

    爆口的微觀為韌窩(斷口由許多凹坑構(gòu)成);爆口周圍管子材料的硬度顯著升高;爆口周圍內(nèi)、外壁氧化皮的厚度,取決于短時超溫爆管前長時超溫的程度,長時超溫程度越嚴(yán)重,氧化皮越厚。破口處鋼的顯微組織中出現(xiàn)馬氏體、貝氏體、屈氏體這類的淬硬組織(如圖5所示)。通常這些組織已不同程度被回火處理。

    2.2.3 短期過熱爆管的原因

    (1)過熱器管內(nèi)工質(zhì)的流量分配不均勻,在流量較小的管子內(nèi),工質(zhì)對管壁的冷卻能力較差,使管壁溫度升高,造成管壁超溫;

    (2)爐內(nèi)局部熱負(fù)荷過高(或燃燒中心偏離),使附近管壁溫度超過設(shè)計的允許值;

    (3)過熱器管子內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)垢,造成管壁溫度超溫;

    (4)異物堵塞管子,使過熱器管得不到有效的冷卻;

    (5)錯用鋼材。錯用低級鋼材也會造成短期過熱,隨著溫度升高,低級鋼材的許用應(yīng)力迅速降低,強度不足而使管子爆破;

    (6)管子內(nèi)壁的氧化垢剝落而使下彎頭處堵塞;

    (7)在低負(fù)荷運行時,投入減溫水不當(dāng),噴入過量,造成管內(nèi)水塞,從而引起局部過熱;

    (8)爐內(nèi)煙氣溫度失常。

    2.2.4 防止措施

    預(yù)防短期過熱的方法有改進受熱面,使介質(zhì)流量分配合理;穩(wěn)定運行工況,改善爐內(nèi)燃燒,防止燃燒中心偏離;進行化學(xué)清洗;去除異物、沉積物;防止錯用鋼材:發(fā)現(xiàn)錯用及時采取措施。

    3 結(jié)語

    四管泄漏是對電站鍋爐來說是一個永恒的主題,是經(jīng)常性的工作,杜絕四管泄漏也是很難實現(xiàn)的,只有對泄漏進行根據(jù)原因的防治和預(yù)防。做好運行調(diào)整是防止四管泄漏的根本,是防止四管泄漏的最好辦法,運行調(diào)整主要從防止超溫、防止煙氣流速過大、防止火焰燒偏、防止結(jié)焦等方面著手。提高各級人員的責(zé)任心是防止四管泄漏的關(guān)鍵。鍋爐自安裝以后其許多設(shè)備是難于更改的,只有結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備的特點做好設(shè)備改進,及時消除設(shè)備缺陷才能保證鍋爐設(shè)備的安全可靠穩(wěn)定運行,真正實現(xiàn)穩(wěn)發(fā)多供的電廠生產(chǎn)宗旨。

    參考文獻

    [1]馬昌華.鍋爐事故防范與安全運行[M].北京:地震出版社,2000.endprint

    【摘 要】 在鍋爐運行事故中,鍋爐爆管事故比較多,也比較普遍。而爆管事故中屬于

    內(nèi)傷性過熱爆管的較多。對鍋爐內(nèi)傷性過熱爆管的原因進行分析并提出預(yù)防措施,有

    助于預(yù)防鍋爐爆管事故的發(fā)生。

    【關(guān)鍵詞】 鍋爐 內(nèi)傷性爆管 原因 措施

    0 引言

    鍋爐各金屬受熱面的管子在運行中因損傷失效而爆漏的現(xiàn)象稱為爆管。鍋爐的主要受熱面是水冷壁、過熱器管、再熱器管和省煤器管。鍋爐四管的泄漏、爆破約占到各類事故總數(shù)的30%,有的機組甚至高達(dá)50%~70%的比例,因超溫原因引起的急劇過熱爆管,即內(nèi)傷性爆管又占鍋爐爆管的70%。研究鍋爐內(nèi)傷性爆管對預(yù)防鍋爐爆管事故有著重要意義。

    1 鍋爐管爆破現(xiàn)象

    不論在電站鍋爐還是在工業(yè)鍋爐中,其內(nèi)部受熱面的的工作環(huán)境是十分惡劣的,長時間承受著高溫、高壓、磨損的侵蝕。也正是這些宏觀因素的影響,導(dǎo)致鍋爐受熱面的爆管事故,影響電廠的安全運行。通常,一般鍋爐爆管后有以下幾點明顯的現(xiàn)象:

    (1)給水流量顯著的大于蒸汽流量,汽包水位急劇下降,蒸汽壓力下降,但省煤器泄漏時對汽壓影響不大;

    (2)在爆破管子周圍有蒸汽噴射聲和振動或其它異常聲音;

    (3)爐膛負(fù)壓不穩(wěn)定或變?yōu)檎龎?,引起燃燒不穩(wěn),甚至造成熄火,這一現(xiàn)象以水冷壁爆管最為明顯,而省煤器爆管泄漏對燃燒工況影響較??;

    (4)煙道兩側(cè)出現(xiàn)較大的煙溫差,泄漏側(cè)煙溫低,排煙溫度降低,兩側(cè)空氣預(yù)熱口出口熱風(fēng)溫度偏差增大;

    (5)爐膛或煙道不嚴(yán)密處有爐煙和濕汽冒出,并伴有噴射聲,引風(fēng)機靜葉不正常的開大,引風(fēng)電流增大;

    (6)下部灰斗或省煤器灰斗有水漏出并冒濕汽,有可能因濕灰引起堵塞;

    (7)過熱蒸汽或再熱蒸汽壓力下降,再熱器爆管時,由于再熱蒸汽壓力下降,在機組負(fù)荷不變的情況下,主蒸汽流量增加;

    (8)蒸汽溫度不穩(wěn)定:水冷壁爆管汽溫下降,過熱器或再熱器爆管后,部分管段、管壁可能超溫。

    2 鍋爐受熱面過熱爆管的失效機理及原因

    鍋爐受熱面管過熱,是困擾火力發(fā)電廠鍋爐安全穩(wěn)定運行的主要因素之一,過熱又可分為長期過熱和短期過熱。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,以長期過熱較多,短期過熱較少。國內(nèi)許多火力發(fā)電廠燃用無煙煤,該煤質(zhì)除很難做到完全燃燒、極易滅火外,還易結(jié)焦。因為煤質(zhì)原因加之爐下部漏風(fēng)較大,火焰中心上移,爐膛出口煙氣溫度高于設(shè)計值,使過熱管和高溫再熱器管經(jīng)常發(fā)生超溫,而引起爆管。

    2.1 鍋爐受熱面管長期過熱爆管

    鍋爐受熱面管子在高溫、應(yīng)力長期作用下會引起蠕變變形。在規(guī)定限度內(nèi)小量的蠕變變形是允許的,對正常運行影響不大。鍋爐受熱面管子在運行中由于某些原因使管壁溫度超過了額定溫度,雖然超溫的幅度不大,如(20~50)℃,但管子長期處于超溫狀況下最終會發(fā)生蠕變爆管。這種由于管子長期超溫而發(fā)生蠕變破裂的現(xiàn)象稱為長期過熱爆管。

    2.1.1 鍋爐受熱面管子長期過熱爆管破口宏觀特征

    長期過熱爆管的破口形貌具有蠕變斷裂的一般特征。管子破口呈脆性斷口特征,破口粗糙、邊緣為不平整的鈍邊;破口處管子厚度減薄不多。破口及其附近的管子內(nèi)外壁有一層較厚的氧化皮易剝落。破口附近的管子外壁有許多與破口方向一致的縱向裂紋,如圖(1)所示整個破口張開程度不大。

    管子在長期過熱過程中,管徑發(fā)生蠕脹。管子脹粗是不均勻的,向火面與背火面不同。向火面管壁溫度高,蠕變速度快。爆管后背火的管壁厚度幾乎未變,從背火側(cè)往破口方向逐漸減薄,破口處管子截面成不規(guī)則的橢圓形。管徑粗脹量與超溫幅度有關(guān)。超溫幅度大,長期過熱爆管的破口處塑性變形和脹粗較大,破口張開也較大,呈棱形破口如圖(2)所示。

    2.1.2 鍋爐受熱面管子長期過熱爆管破口微觀特征

    長期過熱爆管鋼的顯微組織中發(fā)生珠光體球化和碳化物聚集長大的現(xiàn)象。鋼的碳化物呈球狀或鏈狀分布于鐵素體的晶界上,因而往往出現(xiàn)“雙晶界”現(xiàn)象。管子的向火側(cè)球化程度比背火側(cè)嚴(yán)重,有時還可能出現(xiàn)二次再結(jié)晶組織,在碳鋼、0.5%鉬鋼等不含鉻的珠光體耐熱鋼發(fā)生長期過熱爆管后,會出現(xiàn)石黑化現(xiàn)象。圖(3)為長期過熱爆管破口處顯微組織。

    2.1.3 長期過熱爆管的主要原因

    (1)管內(nèi)汽水流量分配不均;

    (2)爐內(nèi)局部熱負(fù)荷偏高;

    (3)管子內(nèi)部結(jié)垢;

    (4)異物堵塞管子;

    (5)錯用材料;

    (6)最初設(shè)計不合理。

    2.1.4 防止措施

    對高溫蠕變型可通過改進受熱面、使介質(zhì)流量分配合理;改善爐內(nèi)燃燒、防止燃燒中心偏高;進行化學(xué)清洗,去除異物、沉積物等方法預(yù)防。對應(yīng)力氧化裂紋型因管子壽命已接近設(shè)計壽命,可將損壞的管子予以更換。對氧化減薄型應(yīng)完善過熱器的保護措施。

    2.2 鍋爐受熱面管短期過熱爆管

    短期過熱是指當(dāng)管壁溫度超過材料的下臨界溫度時,材料強度明顯下降,在內(nèi)壓力作用下,發(fā)生脹粗和爆管現(xiàn)象。

    在這樣高的溫度下,管子的向火側(cè)首先產(chǎn)生塑性變形、管徑粗脹、管壁減薄,產(chǎn)生動態(tài)再結(jié)晶型蠕變斷裂而爆管。管子爆破時管內(nèi)介質(zhì)對高溫的管壁產(chǎn)生激冷作用,使破口處金屬出現(xiàn)相變或不完全相變的組織。這種類型的管子爆破事故稱為短期爆管。

    2.2.1 鍋爐受熱面管子短期過熱爆管破口宏觀特征

    短期過熱爆管的破口具有完全延性斷裂的特征,破口是刀刃型斷中,邊緣鋒利,管壁減薄很多,爆管破口脹粗明顯,張開很大呈喇叭狀。破口表現(xiàn)比較光滑,外壁一般呈蘭黑色,內(nèi)壁由于爆管時汽水混合物的高速沖刷而十分光潔,破口附近沒有裂紋。短期過熱爆管宏觀特征如圖4。

    2.2.2 鍋爐受熱面管短期過熱爆管破口的微觀特征

    爆口的微觀為韌窩(斷口由許多凹坑構(gòu)成);爆口周圍管子材料的硬度顯著升高;爆口周圍內(nèi)、外壁氧化皮的厚度,取決于短時超溫爆管前長時超溫的程度,長時超溫程度越嚴(yán)重,氧化皮越厚。破口處鋼的顯微組織中出現(xiàn)馬氏體、貝氏體、屈氏體這類的淬硬組織(如圖5所示)。通常這些組織已不同程度被回火處理。

    2.2.3 短期過熱爆管的原因

    (1)過熱器管內(nèi)工質(zhì)的流量分配不均勻,在流量較小的管子內(nèi),工質(zhì)對管壁的冷卻能力較差,使管壁溫度升高,造成管壁超溫;

    (2)爐內(nèi)局部熱負(fù)荷過高(或燃燒中心偏離),使附近管壁溫度超過設(shè)計的允許值;

    (3)過熱器管子內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)垢,造成管壁溫度超溫;

    (4)異物堵塞管子,使過熱器管得不到有效的冷卻;

    (5)錯用鋼材。錯用低級鋼材也會造成短期過熱,隨著溫度升高,低級鋼材的許用應(yīng)力迅速降低,強度不足而使管子爆破;

    (6)管子內(nèi)壁的氧化垢剝落而使下彎頭處堵塞;

    (7)在低負(fù)荷運行時,投入減溫水不當(dāng),噴入過量,造成管內(nèi)水塞,從而引起局部過熱;

    (8)爐內(nèi)煙氣溫度失常。

    2.2.4 防止措施

    預(yù)防短期過熱的方法有改進受熱面,使介質(zhì)流量分配合理;穩(wěn)定運行工況,改善爐內(nèi)燃燒,防止燃燒中心偏離;進行化學(xué)清洗;去除異物、沉積物;防止錯用鋼材:發(fā)現(xiàn)錯用及時采取措施。

    3 結(jié)語

    四管泄漏是對電站鍋爐來說是一個永恒的主題,是經(jīng)常性的工作,杜絕四管泄漏也是很難實現(xiàn)的,只有對泄漏進行根據(jù)原因的防治和預(yù)防。做好運行調(diào)整是防止四管泄漏的根本,是防止四管泄漏的最好辦法,運行調(diào)整主要從防止超溫、防止煙氣流速過大、防止火焰燒偏、防止結(jié)焦等方面著手。提高各級人員的責(zé)任心是防止四管泄漏的關(guān)鍵。鍋爐自安裝以后其許多設(shè)備是難于更改的,只有結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備的特點做好設(shè)備改進,及時消除設(shè)備缺陷才能保證鍋爐設(shè)備的安全可靠穩(wěn)定運行,真正實現(xiàn)穩(wěn)發(fā)多供的電廠生產(chǎn)宗旨。

    參考文獻

    [1]馬昌華.鍋爐事故防范與安全運行[M].北京:地震出版社,2000.endprint

    【摘 要】 在鍋爐運行事故中,鍋爐爆管事故比較多,也比較普遍。而爆管事故中屬于

    內(nèi)傷性過熱爆管的較多。對鍋爐內(nèi)傷性過熱爆管的原因進行分析并提出預(yù)防措施,有

    助于預(yù)防鍋爐爆管事故的發(fā)生。

    【關(guān)鍵詞】 鍋爐 內(nèi)傷性爆管 原因 措施

    0 引言

    鍋爐各金屬受熱面的管子在運行中因損傷失效而爆漏的現(xiàn)象稱為爆管。鍋爐的主要受熱面是水冷壁、過熱器管、再熱器管和省煤器管。鍋爐四管的泄漏、爆破約占到各類事故總數(shù)的30%,有的機組甚至高達(dá)50%~70%的比例,因超溫原因引起的急劇過熱爆管,即內(nèi)傷性爆管又占鍋爐爆管的70%。研究鍋爐內(nèi)傷性爆管對預(yù)防鍋爐爆管事故有著重要意義。

    1 鍋爐管爆破現(xiàn)象

    不論在電站鍋爐還是在工業(yè)鍋爐中,其內(nèi)部受熱面的的工作環(huán)境是十分惡劣的,長時間承受著高溫、高壓、磨損的侵蝕。也正是這些宏觀因素的影響,導(dǎo)致鍋爐受熱面的爆管事故,影響電廠的安全運行。通常,一般鍋爐爆管后有以下幾點明顯的現(xiàn)象:

    (1)給水流量顯著的大于蒸汽流量,汽包水位急劇下降,蒸汽壓力下降,但省煤器泄漏時對汽壓影響不大;

    (2)在爆破管子周圍有蒸汽噴射聲和振動或其它異常聲音;

    (3)爐膛負(fù)壓不穩(wěn)定或變?yōu)檎龎海鹑紵环€(wěn),甚至造成熄火,這一現(xiàn)象以水冷壁爆管最為明顯,而省煤器爆管泄漏對燃燒工況影響較?。?/p>

    (4)煙道兩側(cè)出現(xiàn)較大的煙溫差,泄漏側(cè)煙溫低,排煙溫度降低,兩側(cè)空氣預(yù)熱口出口熱風(fēng)溫度偏差增大;

    (5)爐膛或煙道不嚴(yán)密處有爐煙和濕汽冒出,并伴有噴射聲,引風(fēng)機靜葉不正常的開大,引風(fēng)電流增大;

    (6)下部灰斗或省煤器灰斗有水漏出并冒濕汽,有可能因濕灰引起堵塞;

    (7)過熱蒸汽或再熱蒸汽壓力下降,再熱器爆管時,由于再熱蒸汽壓力下降,在機組負(fù)荷不變的情況下,主蒸汽流量增加;

    (8)蒸汽溫度不穩(wěn)定:水冷壁爆管汽溫下降,過熱器或再熱器爆管后,部分管段、管壁可能超溫。

    2 鍋爐受熱面過熱爆管的失效機理及原因

    鍋爐受熱面管過熱,是困擾火力發(fā)電廠鍋爐安全穩(wěn)定運行的主要因素之一,過熱又可分為長期過熱和短期過熱。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,以長期過熱較多,短期過熱較少。國內(nèi)許多火力發(fā)電廠燃用無煙煤,該煤質(zhì)除很難做到完全燃燒、極易滅火外,還易結(jié)焦。因為煤質(zhì)原因加之爐下部漏風(fēng)較大,火焰中心上移,爐膛出口煙氣溫度高于設(shè)計值,使過熱管和高溫再熱器管經(jīng)常發(fā)生超溫,而引起爆管。

    2.1 鍋爐受熱面管長期過熱爆管

    鍋爐受熱面管子在高溫、應(yīng)力長期作用下會引起蠕變變形。在規(guī)定限度內(nèi)小量的蠕變變形是允許的,對正常運行影響不大。鍋爐受熱面管子在運行中由于某些原因使管壁溫度超過了額定溫度,雖然超溫的幅度不大,如(20~50)℃,但管子長期處于超溫狀況下最終會發(fā)生蠕變爆管。這種由于管子長期超溫而發(fā)生蠕變破裂的現(xiàn)象稱為長期過熱爆管。

    2.1.1 鍋爐受熱面管子長期過熱爆管破口宏觀特征

    長期過熱爆管的破口形貌具有蠕變斷裂的一般特征。管子破口呈脆性斷口特征,破口粗糙、邊緣為不平整的鈍邊;破口處管子厚度減薄不多。破口及其附近的管子內(nèi)外壁有一層較厚的氧化皮易剝落。破口附近的管子外壁有許多與破口方向一致的縱向裂紋,如圖(1)所示整個破口張開程度不大。

    管子在長期過熱過程中,管徑發(fā)生蠕脹。管子脹粗是不均勻的,向火面與背火面不同。向火面管壁溫度高,蠕變速度快。爆管后背火的管壁厚度幾乎未變,從背火側(cè)往破口方向逐漸減薄,破口處管子截面成不規(guī)則的橢圓形。管徑粗脹量與超溫幅度有關(guān)。超溫幅度大,長期過熱爆管的破口處塑性變形和脹粗較大,破口張開也較大,呈棱形破口如圖(2)所示。

    2.1.2 鍋爐受熱面管子長期過熱爆管破口微觀特征

    長期過熱爆管鋼的顯微組織中發(fā)生珠光體球化和碳化物聚集長大的現(xiàn)象。鋼的碳化物呈球狀或鏈狀分布于鐵素體的晶界上,因而往往出現(xiàn)“雙晶界”現(xiàn)象。管子的向火側(cè)球化程度比背火側(cè)嚴(yán)重,有時還可能出現(xiàn)二次再結(jié)晶組織,在碳鋼、0.5%鉬鋼等不含鉻的珠光體耐熱鋼發(fā)生長期過熱爆管后,會出現(xiàn)石黑化現(xiàn)象。圖(3)為長期過熱爆管破口處顯微組織。

    2.1.3 長期過熱爆管的主要原因

    (1)管內(nèi)汽水流量分配不均;

    (2)爐內(nèi)局部熱負(fù)荷偏高;

    (3)管子內(nèi)部結(jié)垢;

    (4)異物堵塞管子;

    (5)錯用材料;

    (6)最初設(shè)計不合理。

    2.1.4 防止措施

    對高溫蠕變型可通過改進受熱面、使介質(zhì)流量分配合理;改善爐內(nèi)燃燒、防止燃燒中心偏高;進行化學(xué)清洗,去除異物、沉積物等方法預(yù)防。對應(yīng)力氧化裂紋型因管子壽命已接近設(shè)計壽命,可將損壞的管子予以更換。對氧化減薄型應(yīng)完善過熱器的保護措施。

    2.2 鍋爐受熱面管短期過熱爆管

    短期過熱是指當(dāng)管壁溫度超過材料的下臨界溫度時,材料強度明顯下降,在內(nèi)壓力作用下,發(fā)生脹粗和爆管現(xiàn)象。

    在這樣高的溫度下,管子的向火側(cè)首先產(chǎn)生塑性變形、管徑粗脹、管壁減薄,產(chǎn)生動態(tài)再結(jié)晶型蠕變斷裂而爆管。管子爆破時管內(nèi)介質(zhì)對高溫的管壁產(chǎn)生激冷作用,使破口處金屬出現(xiàn)相變或不完全相變的組織。這種類型的管子爆破事故稱為短期爆管。

    2.2.1 鍋爐受熱面管子短期過熱爆管破口宏觀特征

    短期過熱爆管的破口具有完全延性斷裂的特征,破口是刀刃型斷中,邊緣鋒利,管壁減薄很多,爆管破口脹粗明顯,張開很大呈喇叭狀。破口表現(xiàn)比較光滑,外壁一般呈蘭黑色,內(nèi)壁由于爆管時汽水混合物的高速沖刷而十分光潔,破口附近沒有裂紋。短期過熱爆管宏觀特征如圖4。

    2.2.2 鍋爐受熱面管短期過熱爆管破口的微觀特征

    爆口的微觀為韌窩(斷口由許多凹坑構(gòu)成);爆口周圍管子材料的硬度顯著升高;爆口周圍內(nèi)、外壁氧化皮的厚度,取決于短時超溫爆管前長時超溫的程度,長時超溫程度越嚴(yán)重,氧化皮越厚。破口處鋼的顯微組織中出現(xiàn)馬氏體、貝氏體、屈氏體這類的淬硬組織(如圖5所示)。通常這些組織已不同程度被回火處理。

    2.2.3 短期過熱爆管的原因

    (1)過熱器管內(nèi)工質(zhì)的流量分配不均勻,在流量較小的管子內(nèi),工質(zhì)對管壁的冷卻能力較差,使管壁溫度升高,造成管壁超溫;

    (2)爐內(nèi)局部熱負(fù)荷過高(或燃燒中心偏離),使附近管壁溫度超過設(shè)計的允許值;

    (3)過熱器管子內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)垢,造成管壁溫度超溫;

    (4)異物堵塞管子,使過熱器管得不到有效的冷卻;

    (5)錯用鋼材。錯用低級鋼材也會造成短期過熱,隨著溫度升高,低級鋼材的許用應(yīng)力迅速降低,強度不足而使管子爆破;

    (6)管子內(nèi)壁的氧化垢剝落而使下彎頭處堵塞;

    (7)在低負(fù)荷運行時,投入減溫水不當(dāng),噴入過量,造成管內(nèi)水塞,從而引起局部過熱;

    (8)爐內(nèi)煙氣溫度失常。

    2.2.4 防止措施

    預(yù)防短期過熱的方法有改進受熱面,使介質(zhì)流量分配合理;穩(wěn)定運行工況,改善爐內(nèi)燃燒,防止燃燒中心偏離;進行化學(xué)清洗;去除異物、沉積物;防止錯用鋼材:發(fā)現(xiàn)錯用及時采取措施。

    3 結(jié)語

    四管泄漏是對電站鍋爐來說是一個永恒的主題,是經(jīng)常性的工作,杜絕四管泄漏也是很難實現(xiàn)的,只有對泄漏進行根據(jù)原因的防治和預(yù)防。做好運行調(diào)整是防止四管泄漏的根本,是防止四管泄漏的最好辦法,運行調(diào)整主要從防止超溫、防止煙氣流速過大、防止火焰燒偏、防止結(jié)焦等方面著手。提高各級人員的責(zé)任心是防止四管泄漏的關(guān)鍵。鍋爐自安裝以后其許多設(shè)備是難于更改的,只有結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備的特點做好設(shè)備改進,及時消除設(shè)備缺陷才能保證鍋爐設(shè)備的安全可靠穩(wěn)定運行,真正實現(xiàn)穩(wěn)發(fā)多供的電廠生產(chǎn)宗旨。

    參考文獻

    [1]馬昌華.鍋爐事故防范與安全運行[M].北京:地震出版社,2000.endprint

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