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    某鍋爐對(duì)流管泄漏失效分析

    2020-05-23 02:47:54
    腐蝕與防護(hù) 2020年4期
    關(guān)鍵詞:蜂窩狀硬膜內(nèi)壁

    (1. 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電工程分院,嘉興 314031; 2. 浙江國檢檢測技術(shù)股份有限公司,海鹽 314300)

    鍋爐對(duì)流管束又稱為對(duì)流排管, 是鍋爐的對(duì)流受熱面,位于上下鍋筒之間,一般由直徑38~51 mm的鍋爐鋼管制成。作為鍋爐水循環(huán)的上升部分,其作用是增加鍋爐受熱面,吸收高溫?zé)煔馔ㄟ^對(duì)流方式放出的熱量,進(jìn)一步提高鍋爐效率[1]。但因受運(yùn)行環(huán)境惡劣、除氧工藝不完善、日常運(yùn)維不善等因素影響,鍋爐及其附屬管道的氧腐蝕現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,從而對(duì)蒸汽鍋爐運(yùn)行效率、使用壽命和運(yùn)行安全產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅[2-3]。因此,有必要加強(qiáng)對(duì)蒸汽鍋爐運(yùn)行的監(jiān)控與維護(hù),探討合理可行的預(yù)防措施。

    某電熱公司鍋爐于2015年3月起用,同年8月即發(fā)現(xiàn)鍋爐內(nèi)對(duì)流管出現(xiàn)泄漏的現(xiàn)象。目前,泄漏的情況較為嚴(yán)重,已有超過30根對(duì)流管出現(xiàn)泄漏,泄漏位置主要集中于上下鍋筒之間對(duì)流管束的中下部。分別對(duì)對(duì)流管表面腐蝕區(qū)域進(jìn)行宏、微觀形貌分析,金相分析,力學(xué)性能分析和化學(xué)成分分析等多種材料學(xué)分析手段,并結(jié)合鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況,分析了該對(duì)流管束腐蝕泄漏失效的原因,并提出相應(yīng)的對(duì)策。

    1 理化檢驗(yàn)與結(jié)果

    1.1 宏觀腐蝕形貌分析

    從發(fā)生泄漏的鍋爐對(duì)流管處截取4段無縫鋼管管段,分別標(biāo)記1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)試樣。對(duì)其中的2號(hào)、4號(hào)試樣進(jìn)行重點(diǎn)分析。圖1為2號(hào)試樣的宏觀腐蝕形貌,可見其外表面銹蝕嚴(yán)重。將2號(hào)試樣剖開,可見其內(nèi)壁呈磚紅色,且存在腐蝕坑,但未發(fā)現(xiàn)水垢附著,腐蝕坑直徑約為2.5 cm,腐蝕坑內(nèi)被一層帶光澤的黑色硬膜覆蓋,如圖2所示。圖3為4號(hào)試樣的宏觀腐蝕形貌,其內(nèi)壁同樣嚴(yán)重銹蝕,腐蝕坑直徑約為2 cm,腐蝕坑邊緣也被一層隆起的黑色硬膜覆蓋。

    圖1 2號(hào)試樣外表面的宏觀腐蝕形貌Fig. 1 Macroscopic corrosion morphology of outer surface of sample No. 2

    圖2 2號(hào)試樣內(nèi)壁的宏觀腐蝕形貌Fig. 2 Macroscopic corrosion morphology of inner wall of sample No. 2

    圖3 4號(hào)試樣內(nèi)壁的宏觀腐蝕形貌Fig. 3 Macroscopic corrosion morphology of inner wall of sample No. 4

    1.2 微觀腐蝕形貌分析

    對(duì)泄漏對(duì)流管試樣進(jìn)行微觀腐蝕形貌分析。圖4為2號(hào)試樣腐蝕坑內(nèi)黑色硬膜的SEM形貌,可見該硬膜表面平整光滑,并存在龜裂紋。對(duì)該黑色硬膜進(jìn)行能譜(EDS)分析,結(jié)果列于表1中。由表1可見,除基體元素Fe外,該黑色硬膜含有大量的O元素與少量的S元素。

    圖5為2號(hào)試樣腐蝕坑底部未覆蓋黑色硬膜處的SEM形貌,可見該處呈多孔的蜂窩狀結(jié)構(gòu)。對(duì)蜂窩狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行能譜分析,結(jié)果也列于表1中。結(jié)果表明,蜂窩狀結(jié)構(gòu)除基體Fe元素外,存在大量的O元素與少量的Si、P、S、Cl等元素。

    圖4 2號(hào)試樣腐蝕坑底部黑色硬膜的SEM形貌Fig. 4 SEM morphology of black hard film at the bottom of pit in sample No. 2

    表1 2號(hào)試樣腐蝕坑底部不同區(qū)域的EDS分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
    Tab. 1 EDS analysis results of different zones at the bottom of pit in sample No. 2 (mass fraction) %

    試樣OSFeSiPCl黑色硬膜40.80.358.9---蜂窩狀結(jié)構(gòu)18.10.779.50.80.60.3

    圖5 2號(hào)試樣腐蝕坑底部未覆蓋黑色硬膜處的SEM形貌Fig. 5 SEM morphology of the bottom of pit uncovered by black hard film in sample No. 2

    圖6為4號(hào)試樣腐蝕坑邊緣黑色硬膜的SEM形貌,黑色硬膜表面平整光滑,并存在網(wǎng)狀裂紋。對(duì)黑色硬膜進(jìn)行能譜分析,結(jié)果列于表2。由表2可見,除了基體元素Fe外,該物質(zhì)含有大量的O元素與少量的S、P元素。

    圖7為4號(hào)試樣腐蝕坑底部的SEM形貌,可見此處呈多孔的蜂窩狀結(jié)構(gòu)。對(duì)這些蜂窩狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行能譜分析,結(jié)果列于表2。結(jié)果表明,腐蝕坑底部蜂窩狀結(jié)構(gòu)中除Fe元素外,還存在大量的O元素與少量的S、Al、Si、Cl元素。

    1.3 金相分析

    圖8為2號(hào)試樣腐蝕坑底部的顯微組織。結(jié)果表明,腐蝕坑底部的顯微組織為鐵素體+珠光體,呈帶狀分布,腐蝕面較為平整,未發(fā)現(xiàn)沿晶腐蝕現(xiàn)象。

    圖6 4號(hào)試樣腐蝕坑邊緣黑色硬膜的SEM形貌Fig. 6 SEM morphology of black hard film at the edge of pit in sample No. 4

    表2 4號(hào)試樣腐蝕坑不同區(qū)域的EDS分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
    Tab. 2 EDS analysis results of different zones of pit in sample No. 4 (mass fraction) %

    試樣OSFeSiPClAl黑色硬膜22.00.976.6-0.6--蜂窩狀結(jié)構(gòu)9.10.788.40.4-0.21.3

    圖7 4號(hào)試樣腐蝕坑底部的SEM形貌Fig. 7 SEM morphology of the bottom of pit in sample No. 4

    圖9為2號(hào)試樣腐蝕坑底部非金屬夾雜物情況。根據(jù)GB/T 10561-2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,判定2號(hào)試樣腐蝕坑底部非金屬夾雜物為D類球狀氧化物2級(jí)。

    圖10為4號(hào)試樣腐蝕坑底部的顯微組織,可見腐蝕面較為平整,未發(fā)現(xiàn)沿晶腐蝕現(xiàn)象,顯微組織為鐵素體+珠光體。

    圖11為4號(hào)試樣腐蝕坑底部非金屬夾雜物情況。根據(jù)GB/T 10561-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,判定4號(hào)試樣腐蝕坑底部非金屬夾雜物為A類硫化物(細(xì)系)1級(jí),A類硫化物(粗系)1級(jí),D類球狀氧化物(細(xì)系)0.5級(jí)。

    (a) 低倍

    (b) 高倍圖8 2號(hào)試樣腐蝕坑底部的顯微組織Fig. 8 Microstructure of the bottom of pit in sample No. 2: (a) at low magnification; (b) at high magnification

    圖9 2號(hào)試樣腐蝕坑底部非金屬夾雜物Fig. 9 Nonmetallic inclusions at the bottom of pit in sample No. 2

    1.4 化學(xué)成分分析

    失效對(duì)流管所用材料為20號(hào)鋼。分別對(duì)失效對(duì)流管的2號(hào)試樣與4號(hào)試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表3所示?;瘜W(xué)成分分析結(jié)果表明,2號(hào)試樣與4號(hào)試樣的化學(xué)成分均符合GB/T 5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于20號(hào)鋼管化學(xué)成分的規(guī)定。

    1.5 力學(xué)性能測試

    對(duì)2號(hào)試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn),結(jié)果如表2所示。結(jié)果表明,其力學(xué)性能均符合GB/T 5310-2008標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于20號(hào)鋼管交貨狀態(tài)的力學(xué)性能要求。

    (a) 低倍

    (b) 高倍圖10 4號(hào)試樣腐蝕坑底部的顯微組織Fig. 10 Microstructure of the bottom of pit in sample No.4: (a) at low magnification; (b) at high magnification

    圖11 4號(hào)試樣腐蝕坑底部非金屬夾雜物Fig. 11 Nonmetallic inclusions at the bottom of pit in sample No. 4

    2 失效原因分析

    在鍋爐對(duì)流管試樣顯微組織、非金屬夾雜物、化學(xué)成分、力學(xué)性能等項(xiàng)目檢測中,均未發(fā)現(xiàn)明顯異常情況。試樣內(nèi)壁缺陷處宏觀形貌顯示,內(nèi)壁呈磚紅色,未發(fā)現(xiàn)水垢附著,缺陷形態(tài)均為單一的腐蝕坑,腐蝕范圍較大,腐蝕坑直徑達(dá)2~2.5 cm,坑內(nèi)覆蓋著一層帶光澤的黑色硬膜,坑底因腐蝕嚴(yán)重而出現(xiàn)穿孔,呈現(xiàn)溶解氧腐蝕引起的潰瘍腐蝕特征。

    腐蝕坑內(nèi)被一層黑色硬膜覆蓋,經(jīng)能譜分析,該物質(zhì)含有大量的O元素與少量的P、S、Cl等元素;腐蝕坑底部未覆蓋黑色硬膜處呈多孔的蜂窩狀結(jié)構(gòu),經(jīng)能譜分析,該區(qū)域含有大量的O元素與少量的S、Cl等元素。

    表3 2號(hào)試樣與4號(hào)試樣的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab. 3 Chemical composition of sample No. 2 and sample No. 4 (mass fraction) %

    表4 2號(hào)試樣的力學(xué)性能Tab. 4 Mechanical properties of sample No. 2

    氧腐蝕是鍋爐系統(tǒng)最為普遍、最為嚴(yán)重的一種腐蝕,在運(yùn)行和停運(yùn)期間均可發(fā)生[4-5],而且在一定條件下其腐蝕速率極快。綜合腐蝕坑形貌與能譜分析結(jié)果可推斷,對(duì)流管的失效模式為氧腐蝕。對(duì)流管在輸送蒸汽過程中發(fā)生的是化學(xué)腐蝕反應(yīng),化學(xué)腐蝕反應(yīng)均勻且緩慢。但如果設(shè)備是間歇運(yùn)行的,那么水汽冷凝后將會(huì)在管道下部滯留。此時(shí),如果冷凝水中存在溶解氧,管道就會(huì)發(fā)生快速、不均勻的電化學(xué)腐蝕,在管道內(nèi)壁形成腐蝕點(diǎn),當(dāng)冷凝水中存在腐蝕性離子(氯、硫酸根等)時(shí),腐蝕點(diǎn)處會(huì)吸附這些離子,導(dǎo)致周圍鈍化膜破壞,加速電化學(xué)腐蝕,使腐蝕點(diǎn)變深、變大,形成潰瘍坑,最后形成貫穿性孔洞,導(dǎo)致蒸汽泄漏。

    3 結(jié)論與建議

    引起對(duì)流管泄漏的主要原因是管道在冷凝水中發(fā)生氧腐蝕穿孔,冷凝水中存在腐蝕性離子(氯、硫酸根等)時(shí),腐蝕點(diǎn)處會(huì)吸附這些離子,導(dǎo)致周圍鈍化膜破壞,加速電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致腐蝕點(diǎn)變深、變大,形成潰瘍坑,最后形成貫穿性孔洞,導(dǎo)致蒸汽泄漏。

    根據(jù)以上腐蝕原因分析,提出以下建議:

    (1) 增加除氧設(shè)備或化學(xué)除氧,加強(qiáng)鍋爐給水的除氧工作[6]。氧是鍋爐給水系統(tǒng)的主要腐蝕性物質(zhì),給水系統(tǒng)中的氧應(yīng)當(dāng)迅速得到清除,否則它會(huì)腐蝕鍋爐的給水系統(tǒng)和部件,腐蝕產(chǎn)物氧化鐵會(huì)進(jìn)入鍋爐內(nèi),沉積或附著在鍋爐管壁和受熱面上,形成難溶且傳熱不良的鐵垢,腐蝕產(chǎn)生的鐵垢會(huì)造成管道內(nèi)壁的點(diǎn)坑和阻力系數(shù)增大。管道腐蝕嚴(yán)重時(shí),甚至?xí)l(fā)生管道爆炸事故。

    (2) 控制腐蝕性離子,尤其是氯離子含量。

    (3) 加強(qiáng)管理,在鍋爐停運(yùn)期間采取必要保養(yǎng)措施[7]。

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