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      某電廠高溫過(guò)熱器爆管分析及對(duì)應(yīng)措施

      2019-05-31 05:55:10陳柱全
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年15期
      關(guān)鍵詞:有效方法

      陳柱全

      摘 要:某電廠高溫過(guò)熱器為T23材質(zhì),在短期內(nèi)連續(xù)發(fā)生爆管,通過(guò)對(duì)爆管形態(tài)的宏觀分析,以及鍋爐高溫過(guò)熱器金屬壁溫的研究,發(fā)現(xiàn)T23材質(zhì)的過(guò)熱器在高溫環(huán)境下極易產(chǎn)生氧化皮,隨著氧化皮的不斷增加,管壁導(dǎo)熱極具惡化,從而導(dǎo)致過(guò)熱器長(zhǎng)期超溫爆管。通過(guò)對(duì)這爆管原因的分析,提出了一種避免過(guò)熱器爆管的有效方法。

      關(guān)鍵詞:高溫過(guò)熱器;爆管;宏觀分析;有效方法

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.15.159

      1 引言

      高溫過(guò)熱器是燃煤發(fā)電鍋爐的重要構(gòu)件,長(zhǎng)期處于煙塵、火焰等高溫惡劣工況下。其主要的失效形式有:高溫腐蝕,氧化皮脫裂,滲漏,爆管等[1]。爆管是高溫過(guò)熱器常見(jiàn)的一種失效形式,一方面影響發(fā)電鍋爐的性能,危害發(fā)電的安全性,另一方面會(huì)增加發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行及維護(hù)成本。對(duì)電廠鍋爐的過(guò)熱器爆管原因的分析及預(yù)防,對(duì)提高發(fā)電安全,降低運(yùn)行成本具有重要意義。

      2 爆管現(xiàn)象描述

      某電廠#3機(jī)組為300MW級(jí)機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025/17.5-M893型亞臨界壓力,一次中間再熱循環(huán)控制汽包爐。主蒸汽參數(shù)為16.67MW/538℃,再熱蒸汽參數(shù)為3.3MW/538℃。高溫過(guò)熱器共69屏,每屏沿著煙氣流動(dòng)方向布置16根管,受熱面管規(guī)格為Φ51×7,材質(zhì)為SA-213T23,過(guò)熱器出口溫度541℃,過(guò)熱器進(jìn)口設(shè)計(jì)煙溫829℃。2018月5月30日#3機(jī)組高溫過(guò)熱器發(fā)生爆管泄漏,爆口位置在第31屏第1根管下彎頭處如圖1,爆口形態(tài)為開(kāi)放性爆口,爆口長(zhǎng)約90mm,寬約40mm。8月24日#3機(jī)組高溫過(guò)熱器再次爆管,爆管位置在第29屏第3根管下彎頭處圖2,爆口形態(tài)為開(kāi)放性爆口,長(zhǎng)約80mm,寬約50mm。#3機(jī)組高溫過(guò)熱器在短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次爆管,兩次爆管位置非常接近,爆口形態(tài)相同。截止至8月24日最近一次爆管,#3機(jī)組累計(jì)運(yùn)行約7萬(wàn)小時(shí),啟動(dòng)次數(shù)為67次。

      3 爆管原因分析

      3.1 過(guò)熱器爆管形態(tài)宏觀分析

      #3爐5月30日及8月24日兩次爆管的爆口兩端直管均見(jiàn)有較明顯的脹粗,爆口周圍有縱向裂紋,管內(nèi)有縱向裂紋。管子內(nèi)、外壁較黑,均有較厚的氧化層,氧化層厚度約為0.5mm,管內(nèi)、外的氧化層有部分已脫落。通過(guò)對(duì)爆管區(qū)域的觀察,高溫過(guò)熱器爆口處有明顯脹粗,外壁存在明顯縱向分布龜裂紋,為典型長(zhǎng)期超溫爆管形態(tài)。

      3.2 高溫過(guò)熱器管子金屬溫度分析

      #3鍋爐高溫過(guò)熱器受熱面在大包內(nèi)共有70個(gè)溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn),均裝在大包內(nèi)對(duì)應(yīng)管屏的第16根管子上,亦即對(duì)應(yīng)管屏管內(nèi)工質(zhì)的出口蒸汽溫度。從DCS系統(tǒng)調(diào)取的2018年5月30和2018年8月24日兩次爆管前5天的鍋爐運(yùn)行高溫過(guò)熱器各管屏的出口蒸汽溫度進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)這兩次爆管前的溫度曲線趨勢(shì)一致,且有一個(gè)共同的特點(diǎn),鍋爐運(yùn)行爐內(nèi)換熱存在熱偏差,第28屏到第43屏的區(qū)域熱負(fù)荷比較高,蒸汽出口溫度超過(guò)了控制溫度540℃,最高的蒸汽溫度達(dá)到了550℃。而5月30日,8月24爆管位置分別發(fā)生在第31屏,第29屏,顯然即這兩次爆管都與超溫相關(guān)。參照經(jīng)驗(yàn)值估算,對(duì)流過(guò)熱器的差值為20~400C,即爐內(nèi)出口部位的管壁溫度為相應(yīng)的爐外管內(nèi)汽溫值加上20~400C[2]。對(duì)應(yīng)爐內(nèi)位于熱負(fù)荷較高處的受熱管子金屬壁溫最高溫度達(dá)到了590℃。

      鍋爐正常運(yùn)行時(shí),火焰經(jīng)水冷壁拆焰角后進(jìn)入水平煙道,由于兩側(cè)引風(fēng)機(jī)的作用下,在爐內(nèi)水平煙道形成了兩個(gè)煙氣通道,形成了兩個(gè)高熱負(fù)荷區(qū),因此、經(jīng)過(guò)高溫過(guò)熱器時(shí),從左側(cè)、中間、右側(cè)和上、下的煙溫是不相同的,存在一定的熱偏差,一般兩側(cè)的中間位置的下部的煙溫更高,熱偏差溫度有時(shí)可達(dá)到100℃。這樣就造成兩側(cè)的中間位置的下部的高溫過(guò)熱器受熱面管道的當(dāng)量金屬溫度超溫過(guò)熱。而據(jù)相關(guān)研究院的研究、試驗(yàn)認(rèn)為,T23的管材在運(yùn)行溫度超過(guò)580℃時(shí),極易促成內(nèi)壁氧化皮的生長(zhǎng)加速,在鍋爐啟停過(guò)程中氧化皮容易脫落堵塞管子,導(dǎo)致蒸汽流量急劇減少,同時(shí)氧化皮生成過(guò)程中消耗了基體金屬,管段的有效壁厚顯著減薄,使管子環(huán)向應(yīng)力增加,最終超過(guò)T23材質(zhì)高溫下的許用應(yīng)力發(fā)生爆管。

      4 解決措施

      (1)運(yùn)行人員應(yīng)加強(qiáng)過(guò)熱器出口溫度和大包管屏金屬溫度的監(jiān)視和控制,嚴(yán)格按照超溫控制線運(yùn)行。(2)建議在爐內(nèi)高溫過(guò)熱器管子上加裝熱電偶測(cè)量管壁金屬溫度,核對(duì)運(yùn)行中高溫過(guò)熱器管壁實(shí)際溫度,如超過(guò)T23管壁許用溫度580℃,建議更換高等級(jí)金屬材料,如SA-213T91等。(3)建議開(kāi)展燃燒動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn),合理運(yùn)行調(diào)整,減少熱偏差。加強(qiáng)檢修運(yùn)行維護(hù)管理,特別是啟停爐過(guò)程、水壓試驗(yàn)后的啟爐操作。

      參考文獻(xiàn):

      [1]馬加朋,蓋紅德,趙昆,戴家輝.電站鍋爐過(guò)熱器和再熱器的失效模式及機(jī)理[J].山東工業(yè)技術(shù),2017(22):6-7.

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