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      某300 MW機組主汽閥疏水管道開裂原因分析及處理

      2021-04-21 06:14:18陳瑞龍
      設(shè)備管理與維修 2021年5期
      關(guān)鍵詞:吊架剛性計算結(jié)果

      陳瑞龍

      (福建華電永安發(fā)電有限公司,福建三明 366000)

      1 機組信息

      某300 MW循環(huán)流化床火電機組汽輪機型號為C300/264-16.7/1.0/537/537,為一次中間再熱、高中壓合缸、兩缸兩排汽、單軸抽汽凝汽式汽輪機。其主蒸汽管道由55.44 m標高的鍋爐過熱器出口集箱分兩路引出,在48.30 m標高處合并為一路,在9.50 m標高處分為兩路分別進入兩組主汽閥,然后再通過4路導汽管引至汽機高壓缸。主蒸汽管道設(shè)計壓力18.41 MPa,設(shè)計溫度545 ℃,管道材料為A335 P91。

      2 現(xiàn)場故障情況

      現(xiàn)場每組主汽閥上布置有上下兩組疏水管道,然后上下側(cè)疏水管道分別兩兩匯合后分兩組排入疏水擴容器,疏水管道布置(圖1、表1)。

      在機組檢修過程中,對兩組主汽閥上的4組疏水管接管座角焊縫進行磁粉檢測,發(fā)現(xiàn)左、右側(cè)主汽閥的下疏水管接管座角焊縫均存在裂紋,裂紋均位于疏水管與接管座連接焊縫的上部(圖2)。

      圖1 疏水管道實際布置

      表1 疏水管道材料規(guī)格

      圖2 現(xiàn)場磁粉檢測裂紋情況

      3 故障原因分析

      疏水管道由于其結(jié)構(gòu)、布置特性,往往是火電機組中裂紋多發(fā)、易發(fā)區(qū)域,造成疏水管道開裂的原因有焊接質(zhì)量、材料用錯、應(yīng)力超標、熱疲勞、沖刷磨損等[1-5]?,F(xiàn)場核查疏水管道(含接管座)的材料及壁厚情況,材料正常、壁厚也符合強度要求。查閱以往檢修資料,發(fā)現(xiàn)該裂紋處以前也出現(xiàn)過類似故障,當時只是將裂紋進行了挖補修復,重新焊接并熱處理后,焊縫質(zhì)量正常。

      考慮到裂紋多次發(fā)生在同一位置的同一方向,從結(jié)構(gòu)應(yīng)力超標的角度進行分析考慮?,F(xiàn)場檢查整個疏水管道的支吊架布置情況,發(fā)現(xiàn)該疏水管道全部使用現(xiàn)場簡易制作的剛性支撐固定(圖3)。這種結(jié)構(gòu)實際上相當于導向支架的功能,只保留了管道軸向一個方向的自由度,固定其余兩個方向的自由度。

      圖3 現(xiàn)場剛性支撐安裝示意

      由于該疏水管道與主汽閥直接連接,閥前介質(zhì)溫度壓力與主汽溫度壓力一致,運行過程中管道的熱膨脹量也會較大,如在彎頭的兩側(cè)同時加裝這種剛性支撐將嚴重阻礙管道的正常熱膨脹,造成管道二次應(yīng)力超標[6]。

      4 管道應(yīng)力計算

      為定量分析管道應(yīng)力水平,依照主汽門下疏水管道現(xiàn)場布置形式,采用管道應(yīng)力計算軟件建立應(yīng)力仿真計算模型,以主蒸汽管道設(shè)計參數(shù)(545.0 ℃、18.41 MPa)為管道計算參數(shù),進行運行狀態(tài)下的管道應(yīng)力仿真計算。計算結(jié)果顯示,疏水管道接管座接口處的二次應(yīng)力普遍嚴重超標,反映上述管道約束方式不合理,造成管道因熱漲變形嚴重受約束而產(chǎn)生較大的二次應(yīng)力,從而導致管道開裂事故頻發(fā)(圖4)。

      5 處理方案及結(jié)果

      由計算結(jié)果更,加明確了該裂紋故障產(chǎn)生的原因為管道應(yīng)力超標。針對該疏水管道約束方式不合理的情況,建議取消現(xiàn)場剛性支撐方式,改為彈簧吊架。具體處理方案為:①對現(xiàn)有裂紋進行挖補消缺,確保焊口質(zhì)量合格;②取消原有1#剛性支撐,在原1#剛性支撐上側(cè)彎頭前側(cè)的水平管道上加裝一組彈簧吊架,以減小接管座端口的一次應(yīng)力水平;③將原有2#、3#剛性支撐更改為彈簧吊架,已恢復管道的自由膨脹,降低整個管系的二次應(yīng)力水平。

      圖4 管道計算模型

      表2 管道應(yīng)力計算結(jié)果匯總

      對調(diào)整后的疏水管道模型進行應(yīng)力校核與彈簧吊架選型計算,計算結(jié)果顯示調(diào)整后管道的應(yīng)力水平顯著降低,滿足管道安全運行的要求。最大一、二次應(yīng)力計算結(jié)果見表3。

      在機組檢修期間,采用計算所得的彈簧吊架型號規(guī)格對該疏水管道支吊架進行了更換安裝,在機組重啟穩(wěn)定后的檢查顯示,各彈簧吊架熱位移與計算值相符,管道熱膨脹正常。

      表3 最大一、二次應(yīng)力計算結(jié)果

      6 結(jié)束語

      本文針對主汽閥疏水管道接管座開裂故障,由現(xiàn)場檢查及應(yīng)力核算確認了故障原因,并通過更換彈簧吊架的方式有效降低了管道熱脹應(yīng)力水平,從根源上消除了故障原因,有力地保障了機組的安全穩(wěn)定運行。

      高溫蒸汽疏水管道均與主管道直接相連,尤其是疏水閥前管段內(nèi)的介質(zhì)與主管道直接相通,承受著與主管道相同的溫度壓力載荷,由于對小管道的重視程度不足,造成疏水管道故障頻發(fā)。應(yīng)提高對疏水管道管理的重視程度,管道布置及支吊架型號應(yīng)經(jīng)過計算確定,杜絕現(xiàn)場擇機隨意布置。

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