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      汽輪機(jī)葉片失效分析及預(yù)防

      2020-07-06 00:23:18
      腐蝕與防護(hù) 2020年6期
      關(guān)鍵詞:小坑結(jié)果表明汽輪機(jī)

      楊 毅

      (華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030)

      某電廠300MW燃煤發(fā)電機(jī)組B級(jí)檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子第32級(jí)動(dòng)葉片上有一條垂直于葉片徑向的貫穿性裂紋,該裂紋長(zhǎng)約25 mm,距葉片頂端180 mm,如圖1和圖2所示。葉片材料為1Cr12Ni2Mo1VN-5鋼,是一種12% Cr型馬氏體耐熱不銹鋼,出廠熱處理方式是1 120 ℃淬火保溫60 min,然后680 ℃回火保溫120 min,再去應(yīng)力。葉片工作介質(zhì)是經(jīng)中壓缸做功后的再熱蒸汽,溫度約320 ℃,壓力約0.8 MPa。調(diào)查發(fā)現(xiàn)機(jī)組檢修前運(yùn)行參數(shù)無(wú)異常,運(yùn)行過(guò)程中監(jiān)測(cè)的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子震動(dòng)數(shù)據(jù)正常。為保證汽輪機(jī)安全運(yùn)行,防止同類(lèi)葉片斷裂事故再次發(fā)生,對(duì)該失效葉片進(jìn)行一系列的理化檢驗(yàn),分析了裂紋產(chǎn)生的原因。

      圖1 汽輪機(jī)葉片上裂紋的位置

      1 理化檢驗(yàn)與結(jié)果

      對(duì)失效葉片按照相關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了宏觀分析、化學(xué)成分分析、金相檢驗(yàn)、掃描電鏡觀察、能譜分析、硬度檢測(cè)、常溫拉伸試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn)。

      1.1 宏觀分析

      對(duì)失效葉片的表面和裂紋處進(jìn)行宏觀觀察,結(jié)果如圖3~5所示。結(jié)果表明,在葉片背面和出汽側(cè)邊緣有許多點(diǎn)蝕坑,其中最大的點(diǎn)蝕坑位于排汽側(cè)邊緣,直徑約3 mm,深度約1.5 mm,由3個(gè)小的點(diǎn)蝕坑聚集而成。由裂紋粗細(xì)判斷,裂紋起源于該最大蝕坑的底部,裂紋較平直,擴(kuò)展方向性強(qiáng),沿葉片橫向由排汽側(cè)向進(jìn)汽側(cè)方向擴(kuò)展,總長(zhǎng)度25 mm;裂紋在擴(kuò)展過(guò)程中產(chǎn)生數(shù)條細(xì)小分枝,整體形貌呈細(xì)長(zhǎng)干枯樹(shù)枝狀,裂紋附近葉片無(wú)明顯塑性變形,屬于脆性斷裂。葉片其他部位未見(jiàn)裂紋。裂紋斷面粗糙,有人字花樣,根據(jù)人字花樣的方向也可推斷出裂紋起源于葉片出汽側(cè)邊緣的點(diǎn)蝕坑底部;裂紋擴(kuò)展區(qū)斷面整體顏色灰暗,且伴有次生裂紋。斷面宏觀形貌呈脆性特征,未見(jiàn)明顯白點(diǎn)和疲勞紋。

      圖3 失效葉片表面的點(diǎn)蝕坑

      圖4 裂紋末段宏觀形貌

      圖5 裂紋斷面的宏觀形貌

      1.2 化學(xué)成分分析

      從距失效葉片出汽測(cè)邊緣和頂端邊緣30 mm的角點(diǎn)處鉆孔取樣,進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果如表1所示。結(jié)果表明,該失效葉片的化學(xué)成分符合廠家標(biāo)準(zhǔn)要求。

      表1 失效葉片的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

      1.3 微觀檢驗(yàn)

      1.3.1 微觀形貌

      在光學(xué)顯微鏡下觀察裂紋的微觀形貌,結(jié)果如圖6所示。結(jié)果表明,裂紋整體形貌呈枯樹(shù)枝狀,擴(kuò)展方向性明顯,一條主裂紋大致垂直于葉片徑向,擴(kuò)展較快,其他分支裂紋擴(kuò)展較慢。根據(jù)這一特征可以將應(yīng)力腐蝕與腐蝕疲勞、晶間腐蝕以及其他形式的斷裂區(qū)分開(kāi)來(lái)[1]。

      (a) 裂紋中段

      (b) 裂紋末段

      采用掃描電鏡觀察裂紋斷面的微觀形貌,結(jié)果如圖7所示。結(jié)果表明,整個(gè)斷面上有很厚的腐蝕產(chǎn)物堆積,遮蓋了斷口形貌。用5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))乙二胺四乙酸溶液對(duì)裂紋斷面進(jìn)行超聲波清洗后,再進(jìn)行觀察,結(jié)果如圖8所示。結(jié)果表明,斷面的裂紋擴(kuò)展區(qū)整體呈冰糖狀形貌,表面帶有大量腐蝕坑,并伴隨大量沿晶二次裂紋,這說(shuō)明裂紋擴(kuò)展方式為沿晶擴(kuò)展。在裂紋擴(kuò)展區(qū)域未發(fā)現(xiàn)疲勞輝紋,斷口不具備疲勞特征。

      1.3.2 腐蝕產(chǎn)物

      在裂紋斷面清洗前,分別對(duì)裂紋起源點(diǎn)蝕坑內(nèi)(圖9)和裂紋擴(kuò)展區(qū)表層(圖10)的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析。結(jié)果表明,腐蝕產(chǎn)物主要成分是氧,兩處分析區(qū)域的氧含量均大于51%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同);點(diǎn)蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物中硫含量為0.92%,氯含量為0.96%;裂紋擴(kuò)展區(qū)表層腐蝕產(chǎn)物中硫含量為0.84%,氯含量為0.85%。

      圖7 清洗前裂紋斷面的微觀形貌

      圖8 清洗后裂紋斷面的微觀形貌

      圖9 點(diǎn)蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物能譜分析位置

      圖10 裂紋擴(kuò)展區(qū)表面腐蝕產(chǎn)物能譜分析位置

      1.3.3 微觀組織

      在裂紋附近葉片中間部位沿徑向取樣,在徑向截面上進(jìn)行夾雜物檢查。結(jié)果表明,失效葉片組織中A、B、C、D四類(lèi)非金屬夾雜物評(píng)定結(jié)果均為1級(jí)[2],符合GB/T 8732-2014標(biāo)準(zhǔn)[3]要求。

      根據(jù)GB/T 6394-2002標(biāo)準(zhǔn)[4],在上述非金屬夾雜物試樣的橫向截面上檢測(cè)葉片的晶粒度。結(jié)果表明,其平均晶粒度為6.5級(jí),不含有1級(jí)或更粗的晶粒,符合GB/T 8732-2014標(biāo)準(zhǔn)[3]要求。

      根據(jù)GB/T 13298-2015標(biāo)準(zhǔn)[5]對(duì)失效葉片進(jìn)行金相檢驗(yàn)。取樣位置為裂紋末段區(qū)域和葉片根部中心,腐蝕劑為氯化鐵鹽酸水溶液,結(jié)果如圖11所示。結(jié)果表明:裂紋分支處、裂紋末端和遠(yuǎn)離裂紋的葉根中心位置的組織均為回火馬氏體,根據(jù)葉片熱處理參數(shù)和廠家標(biāo)準(zhǔn),失效葉片的組織無(wú)明顯異常;裂紋末段附近分叉明顯,伴有次生裂紋,裂紋尖端較銳利。在裂紋擴(kuò)展區(qū)之外的區(qū)域抽取了5個(gè)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果并未發(fā)現(xiàn)晶間裂紋。

      (a) 裂紋分支附近 (b) 裂紋末端附近 (c) 葉片根部附近

      1.4 力學(xué)性能試驗(yàn)

      在失效葉片的葉身表面沿軸向中心線選4個(gè)點(diǎn)(距離葉片頂端約60 mm處為第1個(gè)測(cè)點(diǎn),向葉根方向每隔100 mm取1個(gè)測(cè)點(diǎn))進(jìn)行硬度檢測(cè)。對(duì)每個(gè)測(cè)點(diǎn)處的正面和背面兩側(cè)進(jìn)行布氏硬度檢測(cè)。結(jié)果表明,失效葉片的平均硬度為298 HB,各測(cè)點(diǎn)之間硬度偏差不超過(guò)10 HB,符合生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)要求(285~325 HB)。

      在失效葉片上進(jìn)汽側(cè)較厚部位沿徑向取3個(gè)圓形橫截面短比例試樣,進(jìn)行常溫拉伸試驗(yàn)[6]。結(jié)果表明,其平均抗拉強(qiáng)度(Rm)為1 000 MP,規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度(Rp0.2)為860 MP,斷后伸長(zhǎng)率(A)為17.5%,符合葉片生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)要求(930 MPa≤Rm≤1 130 MPa,Rp0.2≥780 MPa,A≥14%)。

      在失效葉片上緊靠葉根部位沿徑向取3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)V型缺口夏比沖擊試樣,按GB/T 229-1994標(biāo)準(zhǔn)[7]進(jìn)行沖擊試驗(yàn)。結(jié)果表明,葉片徑向沖擊吸收功AkV分別為126.3,126.3,130.0 J/cm2,均符合廠家標(biāo)準(zhǔn)要求(AkV≥62.5 J/cm2)。

      2 失效原因分析

      經(jīng)分析,失效葉片的化學(xué)成分、微觀組織和力學(xué)性能等均無(wú)異常,這排除了因材料本身原因造成開(kāi)裂的可能。

      該汽輪機(jī)已運(yùn)行了12 a,本次是首次萌生裂紋,在調(diào)查了解了其他12臺(tái)類(lèi)似設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的機(jī)組后發(fā)現(xiàn),葉片斷裂并非普遍現(xiàn)象,因此排除由葉片設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)原因造成開(kāi)裂的可能。

      失效葉片的裂紋宏觀和微觀形貌具有典型的應(yīng)力腐蝕特征。應(yīng)力腐蝕一般起源于表面缺陷處,且具備三大必要條件:對(duì)應(yīng)力腐蝕敏感的金屬、化學(xué)介質(zhì)和拉應(yīng)力。失效葉片的裂紋起源于葉片邊緣的蝕坑處,且具備應(yīng)力腐蝕三大必要條件:1Cr12Ni2Mo1VN屬于對(duì)S和Cl腐蝕敏感的馬氏體不銹鋼;腐蝕產(chǎn)物中檢測(cè)到S2-和Cl-,說(shuō)明該葉片所處環(huán)境中存在應(yīng)力腐蝕所需的化學(xué)介質(zhì);葉片工作時(shí)主要承受由葉片高速圓周運(yùn)動(dòng)的離心力引起的沿葉片徑向的拉應(yīng)力,這提供了應(yīng)力腐蝕所需的拉應(yīng)力。因此,失效葉片的裂紋是應(yīng)力腐蝕所致。

      葉片工作環(huán)境的介質(zhì)是經(jīng)過(guò)鍋爐加熱加壓的高溫蒸汽。為查清環(huán)境中S2-和Cl-的來(lái)源,查閱了電廠最近幾次水汽系統(tǒng)水樣分析報(bào)告,發(fā)現(xiàn)機(jī)組檢修前約2個(gè)月的一次水樣分析結(jié)果異常,具體分析結(jié)果如表2所示。此次檢測(cè)中,Cl-含量為2.3 μg/L,超過(guò)GB/T 12145-2016標(biāo)準(zhǔn)[8]規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值(≤2 μg/L),所以機(jī)組有發(fā)生腐蝕、結(jié)垢和積鹽等危險(xiǎn)。由于該標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有對(duì)鍋爐給水、水汽系統(tǒng)水和循環(huán)水中S2-含量提出要求,故無(wú)法從此前的水質(zhì)分析報(bào)告中查到S2-含量。通常,1Cr12Ni2Mo1VN鋼具有良好的耐蝕性,其表面會(huì)形成一層鈍化膜,防止金屬進(jìn)一步受到腐蝕。但是,當(dāng)蒸汽中含有Cl-時(shí),葉片表面的鈍化膜也會(huì)受到侵蝕,從而產(chǎn)生點(diǎn)蝕小坑。

      表2 機(jī)組水汽系統(tǒng)水樣分析結(jié)果

      大量研究表明,不銹鋼存在發(fā)生應(yīng)力腐蝕的臨界應(yīng)力,常用σSCC表示,當(dāng)不銹鋼中的應(yīng)力低于該值時(shí),不銹鋼不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,σSCC的數(shù)值大小因介質(zhì)種類(lèi)、濃度、溫度、材料成分不同而不同[9]。

      葉片工作時(shí),若S2-和Cl-含量不超標(biāo),無(wú)表面缺陷處的工作拉應(yīng)力σn<σSCC,不會(huì)發(fā)生應(yīng)力腐蝕。當(dāng)葉片表面存在點(diǎn)蝕小坑時(shí),由于點(diǎn)蝕小坑能引起應(yīng)力集中,導(dǎo)致此處的應(yīng)力腐蝕臨界應(yīng)力比無(wú)缺陷光滑葉片處的?。煌瑫r(shí),點(diǎn)蝕小坑底部會(huì)富集S2-和Cl-等腐蝕介質(zhì),使得小坑底部腐蝕介質(zhì)的含量比外部大很多,進(jìn)一步降低了此處發(fā)生應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂所需的臨界應(yīng)力。在以上兩方面因素綜合作用下,點(diǎn)蝕小坑底部的應(yīng)力腐蝕臨界應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于葉片其他正常部位的。

      失效葉片裂紋起源處的點(diǎn)蝕坑是由3個(gè)點(diǎn)蝕小坑聚集而成,其底部結(jié)構(gòu)復(fù)雜、起伏度大,應(yīng)力集中比葉片其他任何位置都大,因此此處的應(yīng)力腐蝕臨界應(yīng)力最小,葉片工作時(shí)離心力引起的拉應(yīng)力大于此處的應(yīng)力腐蝕臨界應(yīng)力,因而產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕,萌生裂紋。

      晶體結(jié)構(gòu)是影響應(yīng)力腐蝕裂紋走向的主要因素,體心立方結(jié)構(gòu)金屬材料的應(yīng)力腐蝕以沿晶開(kāi)裂為主[9]。失效葉片的組織是回火馬氏體,屬于體心立方的晶體結(jié)構(gòu),所以其應(yīng)力腐蝕裂紋易以沿晶開(kāi)裂的形式擴(kuò)展。一般來(lái)說(shuō),當(dāng)應(yīng)力較小、腐蝕介質(zhì)較弱時(shí),應(yīng)力腐蝕裂紋多呈沿晶擴(kuò)展[9]。汽輪機(jī)葉片設(shè)計(jì)時(shí)考慮了應(yīng)力腐蝕等可能的失效方式,因此已進(jìn)行了去應(yīng)力處理。在腐蝕介質(zhì)含量超標(biāo)和點(diǎn)蝕小坑應(yīng)力集中的雙重作用下,失效葉片工作拉應(yīng)力達(dá)到了發(fā)生應(yīng)力腐蝕的臨界值,從而產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕,但是與應(yīng)力腐蝕裂紋擴(kuò)展所需的應(yīng)力相比,葉片實(shí)際工作拉應(yīng)力不大。因此,在晶體結(jié)構(gòu)和應(yīng)力較小雙方面因素影響下,應(yīng)力腐蝕裂紋萌生后,裂紋以沿晶的方式進(jìn)行擴(kuò)展。

      裂紋萌生后,葉片工作時(shí),裂紋尖端的應(yīng)力集中始終存在,腐蝕性離子也不停滲入裂紋縫隙,造成局部腐蝕介質(zhì)含量高,鈍化膜不能修復(fù),裂紋便以沿晶的方式沿垂直于拉應(yīng)力方向逐步向縱深擴(kuò)展,最終發(fā)展成檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)25 mm的裂紋。

      3 結(jié)論與建議

      汽輪機(jī)葉片長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,不可避免地產(chǎn)生點(diǎn)蝕小坑。由于運(yùn)行過(guò)程中有一段時(shí)間鍋爐水質(zhì)控制不嚴(yán),導(dǎo)致汽水中的S2-和Cl-含量超標(biāo),使對(duì)S2-和Cl-腐蝕敏感的馬氏體不銹鋼低壓動(dòng)葉片工作在腐蝕介質(zhì)中,在離心拉應(yīng)力的作用下,最終在應(yīng)力集中最大的葉片邊緣最大蝕坑底部產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。

      根據(jù)應(yīng)力腐蝕產(chǎn)生機(jī)理,應(yīng)力腐蝕預(yù)防一般從材料、化學(xué)介質(zhì)、應(yīng)力和應(yīng)力腐蝕發(fā)源點(diǎn)(多為表面缺陷,表現(xiàn)為應(yīng)力集中)四方面著手。一般認(rèn)為,所有合金鋼對(duì)應(yīng)力腐蝕都有不同程度的敏感性,鋼中碳含量為0.12%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))左右時(shí),應(yīng)力腐蝕敏感性最大[10]。葉片工作過(guò)程中必定會(huì)受到離心力引起的拉應(yīng)力,汽輪機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行后,葉片表面難以避免地會(huì)產(chǎn)生點(diǎn)蝕小坑。因此,從電廠實(shí)際生產(chǎn)出發(fā),預(yù)防應(yīng)力腐蝕應(yīng)主要從化學(xué)介質(zhì)和消除應(yīng)力集中著手。

      (1) 建議嚴(yán)格控制鍋爐用水質(zhì)量,定期進(jìn)行水質(zhì)鑒定,并增加對(duì)水中S2-含量的監(jiān)測(cè),在技術(shù)和成本允許的情況下,盡量降低S2-和Cl-含量。同時(shí),Cl-是導(dǎo)致葉片產(chǎn)生點(diǎn)蝕的重要因素,降低控制Cl-含量不僅能從化學(xué)介質(zhì)的角度防止應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,而且能一定程度防止汽輪機(jī)葉片的點(diǎn)腐蝕。點(diǎn)蝕小坑的減少,有利于從應(yīng)力腐蝕發(fā)源點(diǎn)預(yù)防應(yīng)力腐蝕。另外,pH下降會(huì)使不銹鋼的應(yīng)力腐蝕敏感性增加[11],建議按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格控制鍋爐水的pH。

      (2) 聯(lián)系汽輪機(jī)葉片廠家,對(duì)葉片表面結(jié)構(gòu)復(fù)雜、集中應(yīng)力較大的點(diǎn)蝕坑進(jìn)行消除修補(bǔ)處理。

      (4) 建議加大該機(jī)組汽輪機(jī)葉片的監(jiān)督檢驗(yàn),增加其他葉片表面探傷檢測(cè)。

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