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      垃圾焚燒爐水冷膜式壁堆焊高溫合金技術(shù)分析

      2018-09-10 01:57:50范蕙萍
      河南科技 2018年8期
      關(guān)鍵詞:膜式基合金水冷

      范蕙萍

      摘 要:傳統(tǒng)低溫燃燒垃圾焚燒爐的水冷膜式壁表面可通過(guò)堆焊不銹鋼來(lái)提高其耐腐蝕作用,但存在二噁英排放超標(biāo)的問(wèn)題??梢?jiàn),在水冷膜式壁表面堆焊不銹鋼已不能滿(mǎn)足高溫耐蝕的要求。由此,本文提出采用堆焊高溫合金來(lái)解決此問(wèn)題。

      關(guān)鍵詞:水冷膜式壁;高溫合金Inconel625;CMT焊接;焊接變形

      中圖分類(lèi)號(hào):TG457 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-5168(2018)08-0025-02

      A Brief Introduction of High Temperature Alloy Technology for

      Waste Incinerator Membrane Water Cooled Wall

      FAN Huiping

      (Qingdao Technological University Qindao College,Qingdao Shandong 266106)

      Abstract: The surface of water-cooled membrane on low temperature combustion incinerator can improve its corrosion resistance by surfacing stainless steel, but there is a problem of excessive dioxin emission. It can be seen that the surfacing of stainless steel on the surface of water-cooled membrane can not meet the requirement of high temperature corrosion resistance. Therefore, it was suggested that hardfacing alloy be used to solve this problem.

      Keywords: membrane water cooled wall;high temperature alloy Inconel625;CMT welding;welding deformation

      1 研究背景

      焚燒爐是常用于醫(yī)療垃圾、生活垃圾和工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物等無(wú)害化處理方面的一種無(wú)害化處理設(shè)備。其原理是利用煤、燃油及燃?xì)獾热剂系娜紵?,將要處理的物體進(jìn)行高溫焚毀碳化,以達(dá)到消毒的目的。

      傳統(tǒng)的低溫燃燒垃圾焚燒爐,通過(guò)在膜式壁表面堆焊不銹鋼來(lái)提高其耐腐蝕性,延長(zhǎng)使用壽命。但存在的問(wèn)題是:在燃燒溫度低于300~400℃時(shí)容易產(chǎn)生二噁英。二噁英為無(wú)色無(wú)味、毒性嚴(yán)重的脂溶性物質(zhì),容易聚積在食物鏈中。在食物中的位置越高,二噁英聚集的程度就越高。人類(lèi)短期接觸二噁英可能導(dǎo)致皮膚損害,長(zhǎng)期接觸會(huì)對(duì)免疫系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)及生殖系統(tǒng)等造成損害。國(guó)際癌癥研究中心已將其列為人類(lèi)一級(jí)致癌物。

      提高爐膛焚燒溫度、增加燃燒停留時(shí)間和加強(qiáng)燃燒混合程度等措施可以顯著降低二噁英的爐內(nèi)生成。在水冷膜式壁表面堆焊不銹鋼已不能滿(mǎn)足高溫耐蝕的要求[1],故采用堆焊高溫合金來(lái)解決此問(wèn)題。

      2 焊接性分析及材料選用

      Inconel625是以鉬、鈮為主要強(qiáng)化元素的固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金,具有優(yōu)良的高溫耐腐蝕和高氧化性能,從低溫到980℃均具有良好的拉伸性能和疲勞性能,并且能耐鹽霧氣氛下的應(yīng)力腐蝕,可應(yīng)用于垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)鍋爐和冶金行業(yè)余熱鍋爐水冷壁[2]。

      表1和表2是Inconel625鎳基合金與碳鋼化學(xué)成分、力學(xué)和物理性能對(duì)比。從表1和表2可以看出,Inconel625鎳基合金與碳鋼的化學(xué)組成差別較大,在焊接時(shí)存在堆焊層合金元素被基體金屬稀釋的問(wèn)題,從而引發(fā)因成分變化而造成組織與性能轉(zhuǎn)變的問(wèn)題。但兩者的膨脹系數(shù)差別較小,因而焊接時(shí)裂紋傾向較小。此外,還要考慮導(dǎo)熱性差異而引起的焊接殘余應(yīng)力。

      鎳基合金導(dǎo)熱能力差,可能會(huì)造成熱裂紋問(wèn)題。Inconel625鎳基合金在焊接時(shí)容易被氧化,需要進(jìn)行嚴(yán)格防護(hù);如果被氧化,會(huì)造成焊接接頭力學(xué)性能下降、焊縫夾渣。由于液態(tài)Inconel625鎳基合金的流動(dòng)性差,不易鋪展?jié)櫇?,即使提高焊接熱輸入,也并不能較好地改善其流動(dòng)性,反而會(huì)惡化接頭性能,造成較大的稀釋率[3]。所以,對(duì)于水冷膜式壁表面堆焊,要保證在冶金結(jié)合的前提下基體對(duì)堆焊層的稀釋率盡量小。

      3 焊接方法選擇

      MIG/MAG焊具有生產(chǎn)率高、焊接成本低、能耗低,以及有利于實(shí)現(xiàn)焊接過(guò)程的機(jī)械化和自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),在國(guó)內(nèi)外被廣泛應(yīng)用。但是,存在熱輸入量大、變形嚴(yán)重、飛濺無(wú)法避免等缺陷。從降低母材熱輸入、減小熔化的母材對(duì)焊縫的稀釋作用的角度出發(fā),焊接時(shí)采用CMT焊接。CMT是Cold Metal Transfer(冷金屬過(guò)渡)的簡(jiǎn)稱(chēng),具有引弧穩(wěn)定迅速、超低熱輸入及良好搭橋能力等優(yōu)勢(shì),常被用于鋁、鎂合金及鍍鋅件的焊接。與傳統(tǒng)的焊接方法相比,在滿(mǎn)足相同焊接工藝的要求時(shí),CMT焊接可減少40%~60%的熱輸出量,能減少對(duì)焊接基體的熱損傷,這對(duì)在工作時(shí)要承受壓力的膜式水冷壁來(lái)說(shuō)尤其重要[4,5]。

      4 焊接變形控制及矯正

      焊接熱輸入不均勻會(huì)導(dǎo)致焊接應(yīng)力及焊接變形。焊接變形不僅影響構(gòu)件外觀的美觀性、增加材料消耗,而且會(huì)降低結(jié)構(gòu)承載能力。如何控制焊接變形量是選擇焊接工藝時(shí)要全面考慮的問(wèn)題。

      焊接變形的種類(lèi)主要有5種:收縮變形、角變形、彎曲變形、波浪變形及扭曲變形。預(yù)防及矯正焊接變形可以從焊前、焊中和焊后三個(gè)方面采取措施。水冷膜式壁焊接存在的變形主要是收縮變形及彎曲變形。針對(duì)此變形,在焊接過(guò)程中采用剛性固定法,利用工裝夾具進(jìn)行防控。焊后整屏的殘余變形可以通過(guò)卷板機(jī)進(jìn)行矯正。對(duì)于局部變形,可采用人工火焰加熱矯正,矯正時(shí)注意火焰加熱方式、加熱位置及加熱的溫度和面積。

      5 結(jié)論

      通過(guò)上述分析可以得出以下結(jié)論。

      ①提高爐膛焚燒溫度可以顯著降低二噁英的生成。Inconel625具有優(yōu)良的高溫耐腐蝕性能,可滿(mǎn)足垃圾焚燒鍋爐水冷壁的使用要求。

      ②Inconel625與碳鋼基材的化學(xué)組成雖然差別較大,但兩者的膨脹系數(shù)差別較小,因而兩者焊接時(shí)裂紋傾向較小。

      ③采用超低熱輸入的CMT焊接方法可有效解決合金成分被稀釋的問(wèn)題。

      ④焊接變形可以通過(guò)焊接過(guò)程中剛性固定、焊后機(jī)械矯正及火焰加熱矯正解決。

      參考文獻(xiàn):

      [1]吳海龍.焚燒爐二噁英排放特性及關(guān)鍵控制技術(shù)研究[D].杭州:浙江大學(xué),2012.

      [2]孫煥煥,劉愛(ài)國(guó),孟凡玲.堆焊Inconel625合金的鍋爐膜式水冷壁組織和性能[J].材料熱處理學(xué)報(bào),2013(S2):96-99.

      [3]于景剛.鎳基合金在碳鋼與不銹鋼焊接中的應(yīng)用[J].石油化工設(shè)備,2015(3):63-65.

      [4]張永順,沈州.CMT焊接技術(shù)實(shí)例[J].汽車(chē)與配件,2015(6):70-72.

      [5]伍鋼.Q235及304不銹鋼表面CMT-TWIN堆焊鎳基合金工藝研究[D].南京:南京理工大學(xué),2015.

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