1996年,經(jīng)全國科學技術(shù)名詞審定委員會審定發(fā)布。
《航??萍济~》第一版。 2100433B
鍋爐水冷壁噴涂,其價格是45元的; 聊城市宏源新材料有限公司,所生產(chǎn)的鍋爐水冷壁噴涂,噴涂層材料的膨脹系數(shù)與水冷壁管材料接近,使涂層在交變熱應力作用下不會脫落,它具有抗腐蝕、抗氧化、耐高溫、延展性好、...
鍋爐型號:DZL2.8-0.7/95/70-AII 1、套什么定額 2、不清楚管的型號在線等答案 ? 回復; 1,鍋爐按蒸發(fā)量或者功率套定額;你的鍋爐蒸發(fā)量是2.8噸時;功率是0.7兆瓦;供回水溫度為...
水冷壁的主要作用是: (1)吸收爐內(nèi)輻射熱,將水加熱成飽和蒸汽; (2)保護爐墻,簡化爐墻結(jié)構(gòu),減輕爐墻重量,這主要是由于水冷壁吸收爐內(nèi)輻射熱, 使爐墻溫度降低的緣故; (3)吸收爐內(nèi)熱量,把煙氣冷卻...
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通過化學成分分析、力學性能測試、宏觀和微觀檢驗等方法,對鍋爐水冷壁管爆管事故的原因進行了分析。結(jié)果表明:該水冷壁管是由于過熱造成珠光體球化而導致材料性能下降,因此發(fā)生了爆管。
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通過分析化學成分,觀察其宏觀裂口以及金相組織,分析鍋爐水冷壁管爆裂的原因,結(jié)果表明:鍋爐水冷壁管爆裂是鍋爐運行控制失常、水冷壁管內(nèi)循環(huán)不良使管壁短時超溫所造成的。
本文導讀
火電廠鍋爐水冷壁管的可靠性,直接影響電廠機組的安全有效運行,但實際上,水冷壁管不可避免地會被腐蝕和磨損,從而降低其有效承載能力和安全性。利用表面防護法可以有效提高火電廠鍋爐水冷壁管的防腐耐磨能力,節(jié)約維護費用,降低運行成本,提高水冷壁管的使用壽命。表面防護法是一種非常可靠的解決火電廠鍋爐腐蝕、磨損的方法。
鍋爐水冷壁管高溫腐蝕和磨損一直是電力系統(tǒng)普遍存在的嚴重問題,它的直接危害主要表現(xiàn)在以下兩個方面:
(1)使管壁減薄,據(jù)統(tǒng)計一般每年減薄量約為1mm左右,嚴重的可達5~6mm/年,形成安全運行的嚴重隱患,增加了電廠的臨時性檢修和大修工作量,給電廠造成很大的經(jīng)濟損失。
(2)發(fā)生水冷壁突發(fā)性爆管事故,造成緊急停爐搶修,不僅打亂了電廠的正常發(fā)電秩序,減少發(fā)電產(chǎn)值,而且增加了工人勞動強度和額外的檢修費用,直接影響企業(yè)效益,同時也干擾了地區(qū)電網(wǎng)的正常調(diào)度,影響當?shù)毓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn),由此也造成了很大的社會影響。
水冷壁管高溫腐蝕和磨損的機理
水冷壁管高溫腐蝕和磨損的機理是很復雜的,簡言之,與下列因素有關(guān):(1)爐膛火焰溫度;(2)燃煤的含硫量;(3)煙氣與灰分顆的沖蝕。
火電廠鍋爐水冷壁管的腐蝕、磨損原理
火電廠鍋爐水冷壁管的腐蝕、磨損原理十分復雜,主要與灰分和煙氣顆粒的沖蝕、燃煤的含硫量和爐膛火焰溫度有關(guān)。通常,鍋爐運行過程中的爐溫高于1 600℃ ,由于硫、硫化物及其他雜質(zhì)的存在,鍋爐水冷壁受到高溫腐蝕的現(xiàn)象十分普遍。因為燃煤在燃燒過程中會產(chǎn)生堿金屬鹽、釩鹽、二氧化硫、硫化氫、三氧化硫等多種物質(zhì),它們在高溫作用下與構(gòu)成水冷壁管的金屬發(fā)生作用,對水冷壁進行動態(tài)腐蝕。其中,導致鍋爐發(fā)生高度腐蝕的主要因素是因為硫化物的存在:一是因為在高溫條件下,不可燃硫會生產(chǎn)硫酸鹽混入灰分熔敷于水冷壁管表面,但是它卻不具有水冷壁管在高溫條件下?lián)碛械牧己脵C械性能,實質(zhì)上,減薄了水冷壁管的可用壁厚,降低了水冷壁管的有效承載能力;二是由于燃煤燃燒產(chǎn)生的氣體中含有硫化氫,硫化氫容易與水冷壁管金屬發(fā)生作用,腐蝕管壁;三是燃煤燃燒氣體中的含硫物在金屬高溫下產(chǎn)生單原子硫,水冷壁管中的鐵與硫在高溫作用下會生成硫化亞鐵。
燃煤燃氣中含有的灰分顆粒的運動速度可達到8 m/s,以這樣的速度沖擊管壁,長期積累造成管壁發(fā)生切削。水冷壁管的管壁在灰分顆粒的沖刷和煙氣的腐蝕交替作用下不斷減薄,這就是管理水冷壁管的腐蝕、磨損原理。
火電廠鍋爐水冷壁管腐蝕和磨損后導致的危害
火電廠鍋爐水冷壁管的腐蝕和磨損是一個普遍且危害嚴重的問題,它造成的直接危害主要表現(xiàn)在以下方面:
(1)由于火電廠鍋爐水冷壁管的磨損和腐蝕,容易發(fā)生突發(fā)性爆管事故,勢必要立刻停爐搶修,防止事態(tài)進一步惡化,這樣做肯定會影響火電廠的正常工作進度,降低發(fā)電產(chǎn)值,增加火電廠的額外檢修費用和員工的勞動強度,給火電廠帶來經(jīng)濟損失。
(2)火電廠鍋爐水冷壁管發(fā)生磨損和腐蝕,使管壁變薄,研究結(jié)果表明:水冷壁管由于磨損和腐蝕,管壁厚度平均每年減少1 Into左右;磨損和腐蝕嚴重的部位,管壁厚度甚至減少6mill左右,這將給鍋爐運行造成嚴重的安全隱患,威脅著工作人員的人身安全和火電廠工作的正常進行,增加了電廠日常檢修和維護的工作量。
煤炭中含有硫、硫化物及其他有害雜質(zhì),鍋爐又是在高溫條件下運行,極易造成水冷壁管腐蝕。鍋爐內(nèi)部燃燒是一個復雜的動態(tài)過程,煤炭在燃燒過程中會產(chǎn)生大量灰分,這些灰分會猛烈撞擊水冷壁管,造成水冷壁管表面被嚴重切削,減少了水冷壁管的實際管厚,降低了水冷壁管的強度,使之在高溫作用下容易發(fā)生爆管,危害十分嚴重所以,一定要研究一種科學有效的方法,強化火電廠鍋爐水冷壁管的防腐耐磨能力,延長其使用壽命。
強化火電廠鍋爐水冷壁管防腐耐磨能力的方法
火電廠十分重視水冷壁管的防腐耐磨工作,花費大量的人力、物力、財力更換水冷壁管以減少爆管現(xiàn)象,但是檢測并未取得實質(zhì)性效果,更換管子雖然可以解決爆管,但是在很大程度上增加了維修費用和生產(chǎn)成本。最好能利用一些以預防為主的技術(shù),不但能降低資金投入,還能延長水冷壁管使用壽命,提高安全性。常用的方法主要有非表面防護法和表面防護法。
非表面防護法強化火電廠鍋爐水冷壁管防腐耐磨能力
非表面防護法主要有以下幾種:
(1)低氧燃燒技術(shù);
(2)把煤粉細度控制在合理的范圍內(nèi);
(3)盡量使水冷壁管受熱均勻,避免出現(xiàn)受熱面壁溫局部過高;
(4)盡可能使各燃燒問的煤粉濃度均勻;
(5)使用添加劑;
(6)把爐膛出口煙溫控制在合理的范圍內(nèi);
(7)合理的配風及強化爐內(nèi)的湍流混合;
(8)采用煙氣再循環(huán);
(9)合理設計布置受熱面,避開出現(xiàn)高避溫區(qū)和高煙溫區(qū);
(1O)對采用易產(chǎn)生高溫腐蝕的煤種選用抗腐蝕高溫合金;
(11)在壁面附近噴空氣保護膜;
(12)對易腐蝕區(qū)加爐襯防護。
非表面防護法有一個共同點:不能真正達到防止腐蝕的作用,只能在一定程度上減輕水冷壁管的腐蝕。上述介紹的非表面防護法中有一些由于現(xiàn)實條件的制約不能有效實施,甚至人們對其中的個別方法還存在質(zhì)疑,例如爐襯防護,不但會使水冷壁管的腐蝕復雜化,還會影響燃燒室的吸熱能力。
表面防護法強化火電廠鍋爐水冷壁管防腐耐磨能力
由于非表面防護法存在很多缺點,有必要尋找效果更好的表面防護方法 最直接有效的防腐耐磨措施是在受腐蝕構(gòu)件表面覆蓋一層耐腐蝕的隔離層,下面介紹幾種表面防護方法:
熱滲鍍、電鍍法
鍍層的優(yōu)點是具有良好的集合度和覆蓋性;缺點是鍍層容易受工件形狀和尺寸限制,并且在現(xiàn)場拼焊中鍍件的鍍層可能出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),從而降低鍍件的使用性能。熱滲鍍和電鍍無法對已有設施進行再次防腐。
涂刷法
涂刷的涂層熱膨脹性和塑性等難以適應脫硫裝置和鍋爐內(nèi)環(huán)境。涂刷的涂層在使用中容易發(fā)生脫層,不適合應用于實際。
熱噴法
熱噴法涂層材料的選擇范圍廣,組合方式多,可以提供多種性能的涂層,適合于現(xiàn)場操作,能夠?qū)σ呀?jīng)防護的部分進行再次防護,或?qū)σ延性O施中未防護的部分進行追加防護。熱噴涂技術(shù)克服了原噴涂設備體積大、重量大、不適合現(xiàn)場操作的缺點,并對原噴涂設備結(jié)構(gòu)進行了大膽改造,熱噴涂技術(shù)提高了涂層質(zhì)量、增強了噴涂性能和現(xiàn)場實用性,能夠?qū)崿F(xiàn)良好的表面涂層。
熱噴涂的方法很多,根據(jù)熱源的不同,可以把熱噴法分為:火焰噴涂、電弧噴涂和等離子噴涂。各種方法都有其適用的范圍。電弧噴涂現(xiàn)在已成為材料表面防護和強化的熱門技術(shù)之一,下面將重點介紹電弧噴涂。
電弧噴涂的技術(shù)原理是:
將2根被噴涂的金屬絲作為自耗電極,利用其端部產(chǎn)生的電弧作熱源來熔化金屬,用壓縮氣流霧化的熱噴涂方法。噴涂時,2根金屬絲的端部應成30?!?O。,送絲機構(gòu)把金屬絲連續(xù)、均勻地送進噴槍的2個導電嘴內(nèi),電源的正負極分別與導電嘴相接。在金屬絲端部短接瞬間,電流密度極高,使接觸點產(chǎn)生很高的熱量,兩根金屬絲之間產(chǎn)生電弧通過電源的作用,維持電弧穩(wěn)定燃燒。在電弧發(fā)生點的背后,高速氣流從位于中間管子上的噴嘴噴射,使熔化的金屬脫離并霧化成微粒,經(jīng)過高速氣流的推動,把霧化的金屬微粒噴射到經(jīng)過預處理的基材表面,冷卻、沉淀以后便形成涂層。
電弧噴涂技術(shù)具有以下優(yōu)點:
(1)電弧噴涂技術(shù)具有很高的能源利用率,節(jié)能效果突出,符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。
(2)使用電弧噴涂技術(shù)產(chǎn)生的涂層結(jié)合強度高,其結(jié)合強度是火焰噴涂層的2.5倍,有效提高了水冷壁管的使用壽命。
(3)電弧噴涂技術(shù)的噴涂效率高,其噴涂效率是一般火焰噴涂的3倍,節(jié)約時間。
(4)電弧噴涂設備體積小,質(zhì)量輕,便于現(xiàn)場施工。電弧噴槍輕便靈活,并且電源線、高壓空氣管和導絲管可以做很長,便于在復雜的施工現(xiàn)場進行操作。
轉(zhuǎn)自:火電人
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直流鍋爐的水冷壁中的工質(zhì)是靠水泵壓頭作強制流動,不像自然循環(huán)鍋爐那樣總是布置成垂直上升管屏,而可以較自由地布置成各種型式,圖1所示為幾種基本型式。(a)水平環(huán)繞上升式;(b)一次上升式;(c)多次上升式;(d)U型下降上升式;(e)II型上升下降式;(f)多次上升下降式;(g)水平曲折上升式。
水平環(huán)繞上升式水冷壁(或稱螺旋管圈水冷壁)對爐膛四周吸熱不均性不很敏感,允許工質(zhì)焓增大(達1200 kJ/kg)。因無中間集箱,金屬耗量小些。但是,在安裝工地裝配的焊口多,安裝周期長。這種型式的水冷壁在超臨界壓力和亞臨界壓力情況下均可應用。水平曲折上升式水冷壁(圖1(g))對爐膛各面墻寬度的吸熱不均勻性也不敏感,易于組裝,但制造稍為復雜,阻力比前一種型式大。有許多彎頭,不易做成膜式水冷壁。 U型上升下降式、Ⅱ型上升下降式及多次上升下降管屏式水冷壁便于組裝,但不易疏水。因彎頭多,做膜式壁較麻煩。它們對沿寬度的吸熱不均性比較敏感。
多次上升式水冷壁(圖1(c))易于組裝,易做成膜式水冷壁,易疏水,工質(zhì)一次上升之后有混合,但因有較多的集箱和不受熱的下降管,金屬耗量較大。為了保證鍋爐水冷壁的安全,要求水冷壁在任何工況條件下管壁溫度都不能超溫,并且管子之間(特別是相鄰管子之間)的管壁溫度相差不能太大,以避免產(chǎn)生太大的熱應力而造成破壞。
對垂直布置的水冷壁管而言,爐膛周界長度、管子直徑、管間節(jié)距決定了它的質(zhì)量流速的大小。而管子直徑和節(jié)距的選擇都有一定的限制,例如管子的直徑過細會造成水冷壁管熱敏感性高,管子內(nèi)壁上的結(jié)垢和熱負荷的變化,使某些管子產(chǎn)生過大的管間流量偏差而使管子超溫。因此管子內(nèi)徑的選擇不宜過小。同時為了防止管間鰭片過熱燒損,管間節(jié)距不能太寬,一般以鰭端溫度與管子正面頂點溫度相等作為鰭片寬度選擇的原則。這樣一來,在一定的爐膛周界情況下,如果直流鍋爐采用垂直布置的水冷壁管,管子直徑不能過細,其管子根數(shù)基本固定,而為了保證水冷壁管子的安全,必須保證一定的工質(zhì)流量,所以垂直管圈的質(zhì)量流速大小是受到嚴格限制的。
爐膛周界尺寸的增加與鍋爐容量的增加是不成正比例的。容量較小的直流鍋爐水冷壁往往單位容量爐膛周界尺寸過大,水冷壁管子內(nèi)難以保證足夠的質(zhì)量流速。300 MW容量的鍋爐水冷壁不能設計成一次垂直上升型管圈;600 MW容量的鍋爐在負荷低于60%左右時質(zhì)量流速也顯得不足(這里指的是采用較粗的管子且無多次上升垂直管圈,即采用UP型一次上升水冷壁結(jié)構(gòu))。根據(jù)國外經(jīng)驗,燃煤鍋爐水冷壁設計成一次上升垂直水冷壁管圈的極限容量最小應該在為700 MW以上。
解決爐膛周界和質(zhì)量流速之間矛盾的方法一般有如下幾種:采用小管徑和多次混合的水冷壁(如上鍋300 MW的UP型鍋爐,采用內(nèi)徑11 mm的管子);水冷壁采用工質(zhì)再循環(huán)(低倍率和復合循環(huán)鍋爐);采用多次上升管圈型水冷壁(FW型鍋爐);采用螺旋管圈型水冷壁。得到廣泛采用的是螺旋管圈水冷壁。例如,國產(chǎn)600 MW超臨界壓力直流鍋爐采用的就是螺旋管圈水冷壁。
螺旋管圈的一大特點就是能夠在爐膛周界尺寸一定的條件下,通過改變螺旋升角來調(diào)整平行管的數(shù)量,保征容量較小的鍋爐并列管束數(shù)量較小,從而獲得足夠的工質(zhì)質(zhì)量流速,使管壁得到足夠的冷卻。消除傳熱惡化對水冷壁管子安全的威脅。這樣水冷壁的設計就可避免采用熱敏感性太大的直徑過細的管子。
設計螺旋管圈水冷壁的另一個要素就是螺旋管圈盤繞的圈數(shù)。這與螺旋角和爐膛高度有關(guān)。圈數(shù)太少會部分喪失螺旋管圈在減少吸熱偏差方面的效益;圈數(shù)太多會增加水冷壁的阻力從而增加水泵功耗,而且在減少吸熱偏差的效益方面增益不大,合理的盤繞圈數(shù)的推薦值是1.5~2.5圈左右。
設計要求
超臨界壓力鍋爐水冷盛與亞臨界壓力鍋爐相比,超臨界壓力鍋爐最大特點體現(xiàn)在水冷壁系統(tǒng)的設計方面。當代超臨界壓力鍋爐水冷壁設計必需體現(xiàn)超臨界、直流鍋爐與變壓運行的三大要素。水冷壁管圈型式、質(zhì)量流速、熱偏差、流量分配等都是超臨界壓力鍋爐水冷壁設計的關(guān)鍵因素。
水冷壁管圈
超臨界壓力鍋爐螺旋管圈水冷壁管與水平線成一定傾角,從鍋爐底部沿爐膛四周螺旋式盤繞上升,直至爐膛上部折焰角與爐膛出口處為止,通常盤繞1~2圈,螺旋傾角在100~200之間。 垂直管圈與通常的鍋筒式鍋爐相似,從冷灰斗至爐頂水冷壁管均作垂直布置,并且為滿足變壓運行需要,往往采用小管徑一次上升式管圈。這兩種型式在當代大 容t超臨界壓力鍋爐上都得到了廣泛采用,二者在水 冷壁結(jié)構(gòu)設計、制造和安裝等方面各有優(yōu)缺點,但只要設計合理,都可以滿足鍋爐運行性能的要求。 質(zhì)t流速超臨界壓力鍋爐水冷壁管內(nèi)質(zhì)量流速 的合理選取十分關(guān)鍵,是關(guān)系到鍋爐安全經(jīng)濟運行的重要因素.對于螺旋管圈,可以通過合理選擇管徑、根數(shù)和姍旋傾角等來確定合理的質(zhì)量流速。對于垂直管圈特別是一次上升式垂直管圈,一般只能采用較小管徑來滿足對質(zhì)量流速的要求,而且還需要采用內(nèi)螺紋管解決水冷壁高熱負荷區(qū)傳熱。