论锅炉受热面高温腐蚀
锅炉受热面高温腐蚀类型及其机理思考
锅炉受热面高温腐蚀类型及其机理思考摘要:在电站锅炉检验中,锅炉受热面的高温腐蚀是一个复杂的物理化学过程,严重影响着锅炉的安全、稳定运行。
我国大型火电站锅炉四管爆漏引起的停炉占机组非计划停用时间约40%,占锅炉设备非计划停用时间约70%。
受热面管的爆漏拉裂事故造成机组的非计划停运,对电厂的安全、可靠、经济运行威胁极大。
基于此,本文基于有效工作实际,总结了锅炉受热面高温腐蚀机理及预防措施,希望分析能够提高认识,从而为锅炉防治高温腐蚀提供有效参考。
关键词:电站锅炉;受热面管;高温腐蚀1、锅炉受热面高温腐蚀机理1.1硫酸盐型高温腐蚀当锅炉燃烧含硫量高和含有碱性物质的燃煤时,会在锅炉高温受热面部位产生硫酸盐型的高温腐蚀。
根据发生在锅炉水冷壁的高温腐蚀产物的研究分析,发现部分高温腐蚀积灰中含有大量的硫与碱金属元素,且以硫酸盐、焦硫酸盐、三硫酸铁钠等复合硫酸盐形式存在,其腐蚀过程包括两种方式:(1)在炉内高温环境下形成的带有粘性的碱金属硫酸盐,吸收氧化的二氧化硫后与金属氧化物发生化学反应生成熔点较低的钠、钾复合硫酸盐,当钠、钾复合硫酸盐中的钾与钠之比在1~4之间时,其熔点会降低到约550℃,管壁表面的Fe2O3氧化膜被复合硫酸盐熔解破坏掉,导致管壁持续腐蚀。
(2)炉内碱金属的熔盐腐焦硫酸盐蚀。
焦硫酸盐的存在温度大致在400~590℃,并且受烟气中SO3含量的影响,当SO3的浓度低于其存在温度所要求的浓度时,焦硫酸盐不会存在。
当温度在400~480℃时,烟气侧的腐蚀以焦硫酸盐为主,焦硫酸盐与金属表面的氧化膜发生反应生成硫酸盐,而在此温度下,硫酸盐不稳定,会分解成没有保护性的氧化膜,外露的金属会逐步被氧化[1]。
1.2硫化物型高温腐蚀硫化物型高温腐蚀主要发生在火焰冲刷壁管的情况下,煤粉中含有的黄铁矿受热分解出游离态的硫,在炉膛壁面附近的还原性气体和腐蚀性气体氛围中,游离态的硫和高温下的水冷壁管壁金属发生化学反应,生成铁的氧化物和硫化物,腐蚀水冷壁管壁,当温度高于350℃时腐蚀过程进行的很快。
锅炉本体的腐蚀机理及防护
锅炉本体的腐蚀机理及防护摘要:在时代的快速进步中工业发展速度不断加快,而锅炉又是重要的生产设备。
科学合理使用锅炉关系到人们生活和经济发展等诸多领域,所以,使用锅炉的安全问题逐渐受到广泛重视,倘若使用不当产生安全事故,造成的后果不堪设想。
锅炉本体在使用中会随着使用时间的累积而不断加重腐蚀,进而导致减小锅炉本体受热面管材的壁厚,埋藏下巨大的安全隐患。
该文将从锅炉的使用与维护现状出发,分析锅炉的腐蚀机理,探究提高防护的有效措施。
关键词:锅炉;腐蚀机理;防护策略1.锅炉本体的腐蚀机理锅炉腐蚀被划分为内部以及外部腐蚀两种类型,一是内部腐蚀,二是外部腐蚀,两种不同腐蚀的机理存在差异性[1]。
其中内部腐蚀,主要是受到汽水相互作用和影响导致,包括应力的腐蚀、氧腐蚀以及碱腐蚀、蒸汽腐蚀等等。
外部腐蚀主要由于高温氧化所致,当锅炉由于受到内部高温,造成表面金属材料腐蚀。
2.锅炉本体的腐蚀类型与机理分析2.1锅炉本体的内部腐蚀①应力腐蚀应力腐蚀是锅炉本体常见的内部腐蚀之一,通常内部是金属材料构成的器具、装饰和设备均会产生应力腐蚀。
具体来讲,应力腐蚀主要是受到拉应力的影响,在拉应力的作用以及影响之下,金属将在介质内被破坏,这种内部破坏的影响力很强,会破坏材料内部,诱发腐蚀问题。
而且,一旦发生腐蚀问题,应第一时间处理,否则情况过于严重,又未及时处理,将导出现不可复原可能。
常见的应力涵盖两种类型,其一为阳极溶解类腐蚀,其二为氢致开裂类腐蚀。
②氧腐蚀因为锅炉蒸汽内储备大量的水蒸汽,若是其一直处于高温环境则将和炉管内壁之间产生反应,此时水中氧气和铁相互作用出现化学反应,进而形成氧腐蚀。
锅炉蒸汽中水所溶解的氧份,其对于金属的腐蚀是一种电化学性质腐蚀,铁与氧将形成电池阴阳两极。
同时,因为铁电极电位比氧低,因此,在铁氧电池中,铁为阳极将遭到腐蚀。
③垢下腐蚀垢下腐蚀作为常见的锅炉局部腐蚀现象,对锅炉运行质量以及效率具有较大影响。
锅炉垢下腐蚀问题的产生是由于其内部介质中含有大量钙以及镁等各类物质,此类物质在锅炉温度不断增高后将与金属表面产生反应形成水垢。
锅炉受热面高温腐蚀的机理及防范措施
锅炉受热面高温腐蚀的机理及防范措施锅炉受热面高温腐蚀是指在高温工作条件下,锅炉受热面材料发生化学反应而引起的腐蚀现象。
锅炉受热面高温腐蚀一般分为氧化腐蚀、助燃剂腐蚀、灰腐蚀和酸性腐蚀等几种类型。
为了防止锅炉受热面高温腐蚀,需要采取一系列的防范措施。
首先,氧化腐蚀是指受热面材料与氧气在高温条件下发生反应产生氧化物的腐蚀现象。
为了防范氧化腐蚀,可以通过采用耐高温材料、控制燃烧过程中氧浓度和减少受热面的氧化物形成。
选用高温耐腐蚀材料,如耐热合金、耐火材料等,可以提高受热面材料的耐腐蚀性能。
同时,控制燃烧过程中的氧浓度,降低烟尘氧化反应的速率,可以减少腐蚀的发生。
此外,可以通过脱硫、除尘等措施,减少受热面材料上的氧化物形成,从而降低氧化腐蚀。
助燃剂腐蚀是指在高温条件下,受热面材料与助燃剂中的硫、氯等元素发生反应而引起的腐蚀现象。
为了防范助燃剂腐蚀,可以采用硫氧结合方法、合理控制燃烧过程中的氯量、选择耐蚀材料等措施。
硫氧结合方法是将硫氧结合物(如镁、钙、锶等)加入燃料或燃烧剂中,使之与燃烧过程中产生的SO2等硫化物反应,形成硫氧结合物沉降在受热面上,防止硫腐蚀的发生。
合理控制燃烧过程中的氯量,降低烟尘中氯化物的含量,可以减少助燃剂腐蚀的发生。
此外,选择耐蚀材料,如耐酸钢、耐磨钢等,可以提高受热面的抗腐蚀性能。
灰腐蚀是指在高温条件下,受热面材料与烟尘中的主要成分之一的碱金属发生反应而引起的腐蚀现象。
为了防范灰腐蚀,可以采用降低烟尘中碱金属含量、增加受热面温度和选择耐蚀材料等措施。
降低烟尘中碱金属含量可以通过煤炭处理、喷煤等方式实现。
增加受热面温度,可以使反应速率提高,减少灰腐蚀的发生。
选择耐蚀材料,如耐磨钢、耐酸钢等,可以提高受热面的抗腐蚀性能。
酸性腐蚀是指在高温条件下,受热面材料与燃料中的含硫物质发生反应而引起的腐蚀现象。
为了防范酸性腐蚀,可以采用脱硫、减少燃料中含硫物质、选择耐蚀材料等措施。
脱硫是指通过采用燃烧后脱硫和洗涤法脱硫等方式,降低燃料中硫含量,减少酸性腐蚀的发生。
锅炉水冷壁高温腐蚀形成机理及防范措施
锅炉水冷壁高温腐蚀形成机理及防范措施发布时间:2022-10-08T08:43:48.954Z 来源:《新型城镇化》2022年19期作者:刘占伟[导读] 近几年,随着全国动力煤价格的不断攀升,燃煤发电厂生产经营及竞争压力的不断增加,深度配煤掺烧成了每个燃煤发电企业必须面对的课题。
贫煤、褐煤、高硫高灰煤、纯煤泥,随着劣质煤掺烧比例的不断增加,锅炉运行安全也在不断面临新的更大的挑战。
张家口热电公司河北张家口 075000摘要:锅炉的高温腐蚀主要发生在燃用高硫煤的锅炉受热面上,锅炉运行时在烟温大于700℃的区域内,在高温高压条件下受热面与含有高硫的腐蚀性燃料和高温烟气接触,极易发生高温腐蚀。
尤其是水冷壁管的向火侧腐蚀最快,极易发生爆管,这种腐蚀给锅炉水冷壁管造成了很大威胁。
关键词:水冷壁;腐蚀;燃烧;硫分1 引言近几年,随着全国动力煤价格的不断攀升,燃煤发电厂生产经营及竞争压力的不断增加,深度配煤掺烧成了每个燃煤发电企业必须面对的课题。
贫煤、褐煤、高硫高灰煤、纯煤泥,随着劣质煤掺烧比例的不断增加,锅炉运行安全也在不断面临新的更大的挑战。
其中,燃烧高硫煤导致锅炉水冷壁大面积高温腐蚀,管壁产生裂纹最终爆管事故近几年频繁出现。
本文主要对锅炉水冷壁高温腐蚀产生的机理进行深入分析,结合理论与实例,提出防范措施。
2 设备运行概况某热电公司300MW火电机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的型号为HG-1025/17.5-YM33,亚临界、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风的π型汽包炉,固态排渣炉,锅炉采用摆动式燃烧器,四角布置,切向燃烧方式,共有五层煤粉燃烧器,三层油燃烧器。
水冷壁采用内螺纹管+光管管型,材质为SA-210C,管子规格为(63.5×7。
锅炉设计煤种为河北蔚县烟煤,校核煤种为准格尔烟煤,近几年开始掺烧高硫煤,几种煤的指标如下:该锅炉通常根据负荷采用1~2台制粉系统掺烧高硫煤,掺配方式为炉内掺烧,高硫煤的掺烧占比为35%~40%,随着近几年环保三项污染物排放执行深度减排标准,特殊时期还要提高标准超低排放控制。
防止锅炉受热面高温腐蚀的技术措施
防止锅炉受热面高温腐蚀的技术措施
在锅炉炉膛内的高温火焰及高温烟气区,受热面的外部腐蚀称为高温腐蚀。
高温腐蚀使承压部件的管壁变薄,严重时会使受热面管子在短时间内爆管,因而导致泄漏和爆破事故,甚至被迫停炉处理。
#1、2炉不同程度的存在着高温腐蚀现象,为减轻受热面的高温腐蚀,特制定本措施。
1合理调整锅炉燃烧,保持炉内火焰在正确位置,防止火焰偏斜,而直接冲刷水冷壁。
2保持锅炉氧量在3~5%,防止水冷壁管壁周围形成还原性气氛。
3调整粗粉分离器挡板和磨煤机通风量以及排粉机出力,降低煤粉粒度,控制煤粉细度R90≤12%。
4根据煤质情况,保持较高的磨煤机出口温度,提高三次风风温,以利于三次风粉的燃烧。
5低负荷情况下,尽量减小上排给粉机的出力,保证三层给粉机运行转速上小下大的梯度,同时减小上一次风量。
6保证燃烧稳定,使同层给粉均匀。
7在开停制粉时,及时开关制粉系统吸潮阀。
垃圾焚烧锅炉受热面高温腐蚀与对策研究
垃圾焚烧锅炉受热面高温腐蚀与对策研究摘要:在垃圾焚烧处理操作中,垃圾所含有大量的氯、硫等元素,在高温的作用下这些元素会形成酸性气体,之后与锅炉受热面上的金属反应,转变成金属氯化物、金属硫化物等腐蚀产物,最终造成锅炉受热面被腐蚀和损坏。
受热面高温腐蚀问题是影响锅炉安全稳定运行的关键因素,所以,垃圾焚烧厂必须明确影响受热面高温腐蚀的相关因素,提出有效的解决对策。
关键词:垃圾焚烧;锅炉;受热面;高温腐蚀;对策垃圾焚烧主要是借助于高温燃烧垃圾,将无机物质转变成废气、灰渣,将有机物质转变成水、二氧化碳,该处理方式具有减量化程度高、无公害、废弃物资源化利用等优点。
因此,当前我国各地纷纷建设垃圾焚烧厂,以进一步缓解垃圾围城的问题。
然而随着垃圾焚烧厂使用时间的增长,锅炉受热面往往会出现高温腐蚀甚至穿管等问题,这些问题会大大降低锅炉运行的安全性与稳定性。
基于此,垃圾焚烧厂必须积极探索可以有效解决锅炉受热面高温腐蚀问题的对策,从而保证自身运行的可靠性与运行效率,减少维护量。
一、垃圾焚烧锅炉受热面高温腐蚀的相关概述在垃圾焚烧处理过程,锅炉内会产生大量具有较强腐蚀性的复杂气体、氯化物与硫酸盐等,这些物质在高温的作用下会导致受热面被腐蚀。
垃圾焚烧锅炉受热面腐蚀大多发生在过热器、预热器、水冷壁等位置。
同时,垃圾组分具有不定性,垃圾焚烧时锅炉内的垃圾燃烧温度与工质参数往往会产生较大范围的波动,致使受热面金属更快疲劳,形成疲劳裂纹,加上外部腐蚀性气体侵蚀裂纹间隙,导致管壁腐蚀速度加快。
据国内外相关实验研究发现:在垃圾焚烧锅炉不同受热面区域(水冷壁、尾部烟道、省煤器、过热器等)的腐蚀情况的模拟分析中,锅炉受热面上的腐蚀与气、液、固多相耦合过程以及烟气中的硫化物、氯化物、碱金属化合物等存在非常密切的联系,且锅炉内气氛、重金属含量等均与腐蚀发生相关[1]。
垃圾焚烧所产生的烟气中含有的固态颗粒和频繁吹灰,也会导致受热面金属管壁腐蚀磨损。
锅炉受热面高温腐蚀及预防措施
质 沿 晶界渗 入现 象 ,表 面伴 有 向火侧 两 侧 冲刷 磨 损痕 迹 , 薄最严 重 区域 在标 高 1.m~2 减 76 2m范 围内 , 即第 层燃 烧器下 部与上部 之问 , 为硫 酸盐沉淀 热腐蚀 。
一
2 高 温 硫 腐 蚀 的 预 防
21 严格控 制入 炉煤 质量 .
关键词 : 锅炉受热面; 高温 腐蚀 ; 腐蚀 机 理
中图 分 类 号 : T 2 49 K 2.
文 献 标识 码 : A
文 章 编 号 : 2 9 — 8 2 (0 2 9 0 1- 2 0 5 0 0 一2 1) —0 0 0 1
Hi h m pe a ur r o i n fHe tn ur a e i i r a d t e e tv e s e g Te r t e Co r so o a i g S f c n Bo l n Is Pr v n i e M a ur s e
2 1 年第 9期 ( 02 总第 8 ) 4期
E EG N N R Y O S R A IN N R Y DE EG N EV TO A C
纷 ; 与 吞
铭
21 0 2年 9月
锅 炉 受 热面 高温 腐 蚀及 预 防措 施
施 万 森
( 宁夏大唐国际大坝发 电有 限责任公司, 宁夏 青铜 峡 7 10 ) 5 10
Ab t a t Ai n tt e b i r h ai g s r c i e c ro i n p o l ms o a g n r ts e e tii o a y b i r N .2 a d sr c: mi g a h ol e t u a e p p o r so r b e fd m e e ae l crct c mp n ol o n e n f y e No ol ri p r t n n lz s t e No n .4 f r a e i h u a e p o u e n t e o e a in o ih tmp r t r .4 b i n o e a i ,a ay e h .2 a d No u n c n t e f r c r d c d i h p r t f h g e e au e e o n o s l d t n p o e s lb r t d t e b i rh g e e au e s l r c ro i n me h n s uf ai r c s ,ea o a e ol ih tmp r tr u f o r so c a im,p tfr r h t o fp e e th g i o h e u u o wad t e meh d o r v n ih
安全技术之锅炉高温腐蚀及防止措施
锅炉高温腐蚀的成因复杂,需要深入探究其机理,针对不同原因引起的腐蚀采取不同的防治措施。
对未来工作的建议与展望
加强技术研究
01
加大对锅炉高温腐蚀技术的研究力度,深入探究其成因和机理
,为防治工作提供理论支持。
推广应用新技术
02
积极推广和应用先进的防腐蚀技术,提高锅炉设备的运行效率
和安全性。
完善管理制度
要点二
运行工况
锅炉的运行工况,如负荷、启停次数等,也会影响高温腐 蚀的程度。
防止高温腐蚀的措
03
施
提高材料耐腐蚀性
使用耐腐蚀材料
在允许的条件下,尽量使用耐腐蚀的材料, 如不锈钢、合金钢等,以提高设备的耐腐蚀 性能。
涂层保护
在设备表面涂覆防腐蚀涂层,如油漆、镀层 等,以增加设备表面的耐腐蚀性。
控制锅炉运行参数
03
加强设备管理和维护,定期进行检查和监测,确保锅炉设备的
安全运行。
THANKS.
成功应用与推广
1
采用新型耐腐蚀材料和涂层技术,提高设备抗腐 蚀能力。
2
优化工艺流程,减少高温腐蚀发生的可能性。
3
加强培训和教育,提高操作人员对高温腐蚀的认 识和防范意识。
பைடு நூலகம்
结论与展望
05
安全技术的重要性与应用价值
安全技术的价值
01
安全技术是保障企业安全生产的关键,可有效防止事
故发生,降低风险,提高设备运行效率。
安全技术之锅炉高温腐 蚀及防止措施
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目录
• 锅炉高温腐蚀概述 • 高温腐蚀的影响因素 • 防止高温腐蚀的措施 • 案例分析与实践经验 • 结论与展望
锅炉高温腐蚀概述
浅谈锅炉腐蚀原因及预防措施
浅谈锅炉腐蚀原因及预防措施摘要:在锅炉的内部检验中,锅炉的腐蚀问题通常成为锅炉存在安全隐患的主要原因。
水中的杂质和含氧量成为了检验的重要指标。
水循环蒸发时会使PH值发生变化,使锅炉内部产生结垢问题,影响锅炉的使用寿命。
结合日常检验的经验对锅炉所出现的腐蚀原因进行分析,并提出相应的对策措施。
关键词:锅炉;腐蚀;预防;措施前言:锅炉设备是工业生产中的重要设备,其安全、经济运行在工业生产过程中至关重要。
锅炉设备的腐蚀问题是影响锅炉使用寿命的主要因素之一,目前锅炉的腐蚀类型有外腐蚀和内腐蚀两种。
由于锅炉腐蚀的部位不易确定和判断,一般要经过几天或更长时间泄漏程度才会逐渐增大,同时局部的泄漏会冲刷周围邻近的管壁,造成连锁性破坏,更会危及到整个锅炉使用运行的安全,因此研究分析锅炉腐蚀的原因与预防措施是十分必要的。
1 内腐蚀原因锅炉给水中的杂质在锅炉内发生浓缩析出,引起汽水系统结垢、积盐和金属腐蚀的现象称为内腐蚀。
锅炉发生爆管常见的原因有氧腐蚀、水蒸汽腐蚀和垢下腐蚀。
当锅炉受热面上结有水垢或有沉积水渣时,在水垢或水渣下形成的腐蚀称为垢下腐蚀。
垢下腐蚀可能是碱性腐蚀,也可能是酸性腐蚀,主要取决于锅炉水中所含物质以及锅炉水的pH值。
锅炉垢下腐蚀多发生在锅炉水中有沉积物及锅炉水具有侵蚀性时,当金属表面上附着水垢或水渣时,由于沉积物传热性很差,沉积物下的金属管壁温度升高,因而渗透到沉积物下的锅炉水会发生急剧蒸发浓缩,这些浓缩后的杂质成分复杂,随其pH值不同而发生碱性腐蚀或酸性腐蚀。
1.1给水系统腐蚀(1)溶解氧腐蚀锅炉给水中往往含有氧气,溶解氧腐蚀往往具有局部溃疡状特征,如图1所示。
由于腐蚀产物的体积比原金属的体积大,因此腐蚀处会鼓包,直径从1mm至20mm、30mm不等,表面呈黄褐色或是褐红色,里层多呈黑色粉末状。
将这些腐蚀产物清除后,会出现腐蚀坑陷。
氧腐蚀最容易在给水管道和钢制省煤器中发生,因为给水中的氧气首先与这些管道和受热面接触。
锅炉受热面高温腐蚀的机理及防范措施
表 1 锅炉炉膛结构设计参数
择明显偏高,比推荐范 围的上限值高 4 0%多,同 显 的高温 腐 蚀 。 . 2 时上排燃烧器至屏过下边缘高度值 比推荐范围的下 1 煤 、灰 、烟气 因素 某公 司实际燃煤 是神木煤 田的长焰煤和 不粘结 限还 低 18m。这就 导致燃 烧器 布 置过于 集 中 、燃 . 烧 器 区域 局 部热 负荷 偏 大 、 该区 域 内燃 烧 温度 过 煤 的混煤 。煤 质分 析数 据见表 2 。煤灰 成分 分析
。 高 ,实测 炉膛 温度 达 13 0 14 0 ℃ 。燃烧 温度 数据 见表 3 7 - 3 从表 2 表 3 、 数据 看 出: 燃煤 中碱性 氧化物 含量 偏高 直接 导致 水冷 壁管 壁温 度过 高 , 论计 算该 区 理
灰中钠、 钾盐类含量高, 平均值达 38 .3%, 含 域水 冷壁 表面 温 度 为 4 2 ℃ 。大量 的试 验研 究表 较高, 5
明当水冷 壁管 壁温 度大 于 4 0 以后 , 0℃ 就会 产生 明 硫 量偏 高 。
收 稿 日期 :2 0 —30 . 0 70 —1 作者简介:弓学敏 (9 0一) 17 ,男,保定华 电电力设计研 究院有 限公司总经理
维普资讯
第 2期
弓学敏1970一男保定华电电力设计研究院有限公司总经理维普资讯第2期弓学敏等锅炉受热面高温腐蚀的机理及防范措施73表2煤质分析数据表4烟气成分测试结果13运行调整不当侧墙的燃烧器外二次风旋流叶片开度偏小旋流强为了分析运行调整因素对腐蚀的影响在a度偏大有火焰卷吸侧墙的现象
维普资讯
高温 过热 器沿 管排 高度 ,腐蚀 深度 在 05 . mm .-11
0 引 言
锅炉 高温腐 蚀严 重影 响锅 炉安 全运 行 。 电厂 某
锅炉高温腐蚀、氢腐蚀、垢下腐蚀机理和预防
材料腐蚀与防护在国民经济中的意义 腐蚀危害遍及日常生活和几乎所有的行业,给人 们带来了巨大的经济损失,造成了灾难性的事故, 消耗了宝贵的自然资源。 在工业化国家,腐蚀破坏导致的经济损失估计占 国民生产总值的3%~5%。 世界各国的腐蚀与防护专家普遍认为,如能应用 近代腐蚀科学知识及防腐技术,腐蚀的经济损失 可降低20%~30%。 腐蚀好比材料和设施的“癌症”,因此,同样要 像关注医学、环境保护和减灾一样关注腐蚀问题。 金属腐蚀的本质是金属原子失去电子被氧化的过 程,金属腐蚀一般可分为化学腐蚀与电化学腐蚀。
防止高温腐蚀的措施 加强对燃料的控制 :可通过燃烧前和燃烧中除硫的方法, 降低燃料的含硫量;同时控制适当的煤粉细度,尽可能均 匀各燃烧器之间的煤粉浓度分布; 加强燃烧调整、合理配风(加贴壁风):以达到降低水冷 壁附近还原性气氛和避免烟气直接冲刷水冷壁两个目的; 防止火焰偏斜和局部热负荷过高。 加强对给水的控制 :适当提高高温腐蚀区域水冷壁管内 水流速度,降低管壁温度,严格控制给水品质,避免因水 冷壁管内结垢而影响换热,从而导致水冷壁管壁温度增加; 提高金属抗腐蚀能力:可采用耐腐蚀高合金钢,渗铝管及 在管外喷涂耐腐蚀金属涂层等表面防护方式,降低腐蚀速 度;
金属常见的腐蚀形态与防护 腐蚀形态可分为两大类,即全面腐蚀和局部腐蚀。 全面腐蚀也称均匀腐蚀,是一种常见的腐蚀形态, 其特点是化学或电化学反应在全部暴露的表面或 大部分表面上均匀地进行,金属逐渐变薄,最终 失效。 全面腐蚀造成金属大量损失,但这种腐蚀危险性 较小。 防护措施: ①工程设计时考虑合理的腐蚀裕度, ②合理选材,③涂覆保护层,④添加缓蚀剂,⑤ 阴极保护。
可能对金属具有保护作用
无保护作用
电站热力设备用金属材料不仅要满足热强性的要求,还需 要具有较高的化学稳定性,即耐腐蚀性能。 在大气及弱腐蚀性介质中,腐蚀速度小于0.1mm/a为“耐 蚀”,小于0.01mm/a为“完全耐蚀”; 在强腐蚀性介质中,腐蚀速度小于1mm/a为“耐蚀”, 小于0.1mm/a为“完全耐蚀”; 所谓不锈,是相对而言,是在一定的介质里具有较高的抗 腐蚀性能。 锅炉设备中的受热面管,在运行中其外壁直接与高温火焰 和具有腐蚀性的烟气相接触,其内壁与汽、水相接触,因 而均会产生腐蚀现象。 电站常见的腐蚀损坏类型:蒸汽腐蚀、烟气腐蚀、垢下腐 蚀、苛性脆化、应力腐蚀、腐蚀疲劳。
关于锅炉受热面损坏的常见原因及防范措施探讨
82能源环保与安全一、前言随着我国工业的高速发展,对各种工业设备的应用水平有了更高的要求。
为了有效保障锅炉得到更加良好的运转,对其受热面往往有着比较高的要求,这样才能保证锅炉的运行效率。
因此,有必要对锅炉受热面损坏的原因进行深入探讨,并提出一些有效的保护措施,不断提高锅炉的利用率。
二、锅炉受热面损坏的常见原因高温腐蚀。
高温腐蚀是指在煤粉锅炉高温火焰和烟气区域,过热器和悬挂件外部出现的一种腐蚀现象,其属于一个比较复杂的物理化学过程,和有关煤反应的机理是一样的,由于煤自身的复杂性和对其研究发展的限制,这些机理和推理结果往往在定量描述上,还不是非常准确。
从目前对高温腐蚀的进一步研究来看,主要是由于壁面和积灰层间的一层液相反应而产生的。
污染后的受热面,会受到灰渣和烟气的复杂化学反应,受热面表层集灰也往往由两部分构成,内层的会比较密实,和管子的黏结牢固性比较强,不是非常容易被清除,外层的会比较松散,容易被有效清除。
造成锅炉受热面损坏的因素很多,其中一个因素是锅炉受热面出现了磨损。
在锅炉实际运行期间,受热面需要能够有效传递热量,需要与烟气直接接触。
在烟气中往往含有大量的杂质,在烟气流动的过程中,内部杂质会直接与受热面发生碰撞,对受热面造成比较大的影响。
如果受热面长期与烟气进行接触,烟气流动的速度会不断加快,内部的杂质对锅炉表面会产生切削的作用,让锅炉受热面发生比较大的磨损。
如果锅炉受热面设计不合理,还会对受热面造成磨损。
另外一个因素是锅炉缺水导致受热面管道发生损坏。
在锅炉运行过程中,如果内部发生缺水现象,就容易对受热面造成非常大的损伤,甚至会引起安全事故的发生,对企业经营效益造成非常大的影响。
如果锅炉内部缺水,管道在运行中就会得不到及时的冷却,在高温的环境中,管道内部的温度会不断升高,管道的强度会不断降低。
如果温度超过一定的值,受热面管道还会发生变形的现象,如果没有合理及时进行处理,容易造成管道发生爆裂的情况,造成比较大的经济损失。
火电厂发生锅炉高温腐蚀产生的原因危害及防范措施
火电厂发生锅炉高温腐蚀产生的原因危害及防范措施摘要:火电厂的运行与锅炉有着密切的关系,对锅炉腐蚀机理的研究有助于锅炉设计人员及管理人员对锅炉有更深入的了解和利用,并通过采取合理措施来提升锅炉安全性能。
目前,我国大部分发电厂都采用大型煤粉炉,但是由于其自身结构特点,设备极易受到环境中各种腐蚀性物质的侵蚀而导致破坏,因此必须做好防腐处理工作。
锅炉运行过程中,水冷壁高温腐蚀和锅炉尾部受热面低温腐蚀是最普遍的情况,文章分析了相应腐蚀机理,并提出了保护锅炉腐蚀的一些具体措施以供参考。
关键词:锅炉腐蚀、防范措施、火电厂引言:随着电力对于居民生活和社会运转的影响越来越大,同时给电力企业的发展带来了很大的机遇和挑战。
作为一种主要能源形式,电力供应直接关系到国家经济建设和人民群众日常生活。
而火力发电是目前最常用的一种供电方式,它能够将电能转化为热能并提供给用户使用,从而满足广大居民用电需求。
在这种情况下,火电厂锅炉腐蚀问题就成为困扰热电厂企业发展的一个重要方面,由于腐蚀的情况不同,因此对企业造成的危害程度也不同。
所以,探讨火电厂锅炉腐蚀问题并有针对性地提出解决建议有着十分现实的意义,同时也是目前许多火电厂所面临的一个难题[1]。
1.锅炉高温腐蚀成分分析高温腐蚀亦叫煤灰腐蚀,是由高温积灰所形成的内灰层碱金属较高,且飞灰中铁、氧化铝等主要成分及烟气中由疏松的外灰层弥散而入的二氧化硫形成了化学反应的中间产物,从而产生了碱金属硫酸钠及其他物质。
在高温下燃烧时,这种物质将使金属表面迅速形成一层致密的氧化物保护层;当温度下降到一定程度后,氧化物就会逐渐脱落并溶解于空气之中,随着温度继续降低,这些氧化物又重新沉积下来。
在熔融或半融状态下,高碱金属及硫酸钠的复合会在再热器或过热器等合金钢材料中产生强烈氧化反应,使得壁厚变薄,内部应力上升,从而导致管道的蠕变抗力及管壁越来越薄,最终造成由于破损爆管。
2、锅炉高温腐蚀产生的危害2.1腐蚀锅炉,产生爆破现象锅炉燃烧期间会产生大量的有腐蚀性气体,这些气体的堆积会对锅炉在短时间内进行破坏,从而使得锅炉由于腐蚀的现象造成爆管,对居民的健康产生威胁。
锅炉向火侧高温腐蚀的机理及防止措施
锅炉向火侧高温腐蚀的机理及防止措施长春工业大学先进结构材料省部共建教育部重点实验室,吉林长春130012摘要:锅炉的高温腐蚀对锅炉的安全经济运行有极大危害,本文对锅炉向火侧高温腐蚀主要的几种类型的机理进行了深入探讨,并提出一些防止向火侧高温腐蚀的具体措施。
关键词:锅炉高温腐蚀机理The Mechanism of the High Temperature Corrosion atthe Fire-facing Side of Boilers and Its PreventionLi XueKay Laboratory of Advanced Structrural Materials,Ministry of Education,Changchun University of Technology,Changchun Jilin 130012,China Abstract: High temperature corrosion of boilers is harmful to safe and economical operation of boilers. The mechanism of high temperature including some main types was discussed thorughly in paper. Some concrete measurements are introduced to provent the hightemperature corrosion at the fire-facing side of boilers.key words: boiler; high temperature; mechanism;0 引言锅炉运行时,在高温高压条件下接触含有腐蚀性的燃料和气体,极易发生腐蚀,对锅炉的安全经济运行有很大危害,所以研究锅炉向火侧高温腐蚀产生的机理及其防护措施,对于保证锅炉的正常运行和延长使用寿命具有重要意义。
锅炉高温腐蚀分析与技术措施
( 重庆电力高等专科学校 , 重庆 405) 003
摘 要: 对燃用离硫煤的锅炉受热面高温腐蚀特点进行研究, 分析了高温腐蚀的主要影响因素, 出了解决高温腐蚀 提
的主 要 措 施 。
关键词: 锅炉高温腐蚀 ; 影响因索; 技术措施
A 嘲 :T ec删瑚 tr c fhg h I ei 8o ih—tmp 硪t c £ e e u 0 地 锄 i ekligB nt 址 n u h o f蛐 whc u ngwi ih— s ihi b mi t hg s h 恤 ca ol
ae t i . f r nl gtem i aetgf tst tedt lg 一把 e mr er i ,tem i ou ml s t sl r s de At a - h 日 fci c r h a il 叫p a e _ r o h a cu e e  ̄ o o e u d ea y  ̄ n n ao a l o ll r mn  ̄ n t . , a v
引起受热面的腐蚀 。 24 管壁温度 .
现水冷壁出现大面积均匀减薄现象 , 局部焊缝处有
明显的壁厚减薄现象。
分析表明 , 管壁减薄较多的区域主要分布在火焰
温度相对较高的地区 , 即燃烧器附近及距离火焰 中心
管壁温度是影响腐蚀的重要 因素之一。根据文 献[] 1介绍, 30 50o范围内, 在 0 — 0 C 管壁外表面温度 每升高 5 O℃, 腐蚀程度则增加一倍。由此对材质 为 1 ro 2CM  ̄的水冷管壁和过热器管进行计算后的结果
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第07 01 o 23 卷第 月 0 年 2 期
四 川 电 力 技 术
Setm ter o rT c nlg ihu Eeti P we eh ooy e
锅炉内的各种腐蚀
锅炉内的各种腐蚀
1、 水冷壁的高温腐蚀,类似锅炉炉膛和烟道中的屏、高温过
(再)热器一样,除液态排渣炉外,在一定条件下,高参数
的固态排渣炉也会发生高温腐蚀。
影响因素主要是水冷壁附
近的烟气的成分和管壁的温度。
具体的说,管壁的火焰温度
可高达1400~1500℃左右,达到煤灰的熔点,为受热面的腐
蚀创造了条件。
在燃烧过程中,燃料灰分中升华出来的碱金
属氧化物会凝结在管壁上并和烟气中的硫化物反应生成碱性
硫酸盐,这种物质会和管壁的保护膜反应,从而产生腐蚀。
2、 过热器和再热器的高温腐蚀,高温过热器和高温再热器的金
属壁面的内灰层含有较多的碱金属,经过长时间的化学反应
对金属壁面发生强烈的腐蚀。
这种腐蚀大约从540~620℃开
始发生,650~700℃是腐蚀的速度最大。
所以高温过热器的
温度不能过高,超高压参数和亚临界参数一般趋向540℃。
3、 尾部受热面的低温腐蚀,燃料中含有一定的硫分,燃烧时将
生成二氧化硫,其中一部分生成三氧化硫。
三氧化硫与烟气
中的水蒸气结合形成硫酸蒸汽。
当受热面的壁温低于硫酸蒸
汽的露点时,硫酸蒸汽就会在壁面上凝结成为酸液而腐蚀受
热面。
锅炉水冷壁高温腐蚀原因及预防措施
锅炉水冷壁高温腐蚀原因及预防措施Credit is the best character, there is no one, so people should look at their character first.水冷壁高温腐蚀的原因分析及预防措施我厂#2炉在本次B级检修中发现水冷壁存在高温腐蚀现象;高温腐蚀区域大约在D层燃烧器与层燃烧器之间;在这一区域水冷壁高温腐蚀后;壁厚明显减薄;最薄处仅有5mm; 因而强度降低;极易造成水冷壁爆管和泄漏;危及锅炉安全运行..针对水冷壁高温腐蚀问题;生产部、调度部、运行分场进行了多次分析和探讨;认为我厂水冷壁高温腐蚀的原因大致有以下几个原因:1、我厂燃煤为山西贫煤;该煤种含硫及硫化物较多;高含硫量使煤在燃烧中产生较多的腐蚀性物质;直接导致水冷壁的高温腐蚀..同时;由于近年来煤炭市场供求关系的转换;煤质难以得到保证;由于煤质较杂多变;运行中往往引起煤粉变相;着火点推迟;燃烧速度低等一系列问题..2、我厂锅炉为亚临界锅炉;饱和水温约为360 ℃;水泠壁温度可达400℃;在该条件下管壁被氧化;使受热面外表形成一层Fe2O3和极细的灰粒污染层;在高温火焰的作用下;灰分中的碱土金属氧化物Na2O、K2O升华;靠扩散作用到达管壁并冷凝在壁面上;与周围烟气中的S O3化合生成硫酸盐..管壁上的硫酸盐与飞灰中的Fe2O3及烟气中的S O3作用;生成复合硫酸盐;复合硫酸盐在550℃-710 ℃范围内呈液态;液态的复合硫酸盐对管壁有极强的腐蚀作用..3、我厂入炉煤粉长期偏向;造成煤粉直接冲刷水冷壁;在水冷壁附近区域造成还原性气氧;导致高温腐蚀..4、我厂为四角切圆燃烧锅炉..当一、二次风射流喷出燃烧器后由于受到上游邻角气流的挤压作用及左右两侧不同补气条件的影响;使气流向背火侧水冷壁偏转;此时刚性较弱的一次风射流将比二次风偏转更大的角度;从而使一、二次风分离..一、二次风的刚性相差越大;这种分离现象越明显..由于部分一次风射流偏离了二次风;煤粉在缺氧状态下燃烧;在射流下游水冷壁附近形成局部还原性气氛;从而引发高温腐蚀..我厂对水冷壁高温腐蚀问题十分重视;多次请教电研院专家并邀请来我厂进行考察分析指导;并于华北电力大学合作;针对水冷壁高温腐蚀问题进行了专题研究..专家认为用烟气中的O2含量来监测高温腐蚀存在一定的局限性..在低氧状态下;CO含量的高低反应了烟气还原性气氛的强弱;同时CO与H2S之间也存在直接关系..当近壁烟气中CO含量较低时如小于3%;可以认为烟气处于弱还原性或接近中性气氛状态;此时H2S的含量也相应较低;虽然氧量不足;但水冷壁发生高温腐蚀的可能性非常小;只有当近壁烟气中CO含量较高时;烟气处于强还原性气氛;同时存在大量的H2S等气体;才易造成水冷壁高温腐蚀..通过上述水冷壁形成高温腐蚀的原因分析;结合专家提出的建议;我们制定了以下预防水冷壁高温腐蚀的措施..1、控制煤粉细度R90控制在10~13%之间;防止煤粉过粗;以保证燃料在炉膛内及时燃尽;避免火焰直接冲刷水冷壁..2、一次风的控制方式:无论负荷高低;一次风速应控制在23~25米/秒;混合温度控制在210~230℃度之间;高负荷运行时;由于给粉量大;一次风压可适当提高到4.0~4.5kpa;以满足带负荷的需求;当负荷低于220MW时;应控制一次风压在3.5 ~4.0kpa;并尽量采用集中燃烧方式;以有利于低负荷稳燃;3、二次风速控制方式:正常运行二次风速应控制在35~45m/s;对应的二次风压在0.6~1.1kpa;根据负荷变化情况适当控制..但要特别注意低负荷运行时;二次风压最低不得低于0.8kpa;因为低于0.8kpa二次风速过低会造成火焰铁墙;产生高温腐蚀;4、过热器后氧量正常运行应控制在4~6%;高负荷运行时;在允许情况下尽量控制在4~5%;低负荷运行应适当控制到5~7%;5、当负荷低于190MW时;尽量少投火嘴;防止一次风粉浓度过低;风速过高;影响燃烧的稳定性..应采用集中燃烧方式;投用火嘴12~14只;关闭A、B层周界风;控制A、B层给粉机转速在450~550 rpm;一次风总风压为3500~3800Pa;二次风总风压为800~1000 Pa;7、过热器后氧量为5~7%;8、炉膛负压-100±50 Pa;9、二次风配风方式;AA为100%;根据情况;可关闭AB层二次风门;其它运行层二次风门开度为80~100%;停用层的火嘴应关闭相应的二次风门;10、合理控制给粉机转速;保持下粉的均匀性;发现给粉机自流;应及时减少给粉机转速;同时将自动切为手动;防止锅炉热量发生大幅度变化..11、如一次风管混合温度低于190℃时;需要将给粉机转速降到最低或停止给粉机进行吹管;应投油助燃..12、制粉系统运行:调整制粉系统在最佳出力下运行;维持磨煤机出口温度在90-100℃;低负荷时应尽量避免启停制粉系统..13、低负荷运行时;应特别加强炉膛负压的控制;在进行风量调整时;调节幅度不宜过大..14、正常运行;粉仓粉位必须保持在3.5米以上;以防给粉机自流..15、低负荷运行时;若发现煤质发生变化;影响燃烧的稳定性;应及时投油助燃;并汇报值长;申请提高负荷..。
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论锅炉受热面高温腐蚀论锅炉受热面的高温腐蚀【摘要】主要介绍了电站锅炉受热面的高温腐蚀机理、危害、类型、影响高温腐蚀的因素,并提出了防止或减轻受热面高温腐蚀的措施。
【关键词】受热面高温腐蚀机理影响因素防止措施目前在高参数、大容量火电机组中,锅炉受热面的高温腐蚀问题已很普遍且迫切需要解决。
因发生高温腐蚀导致受热面管件损坏严重而被迫停机的事故屡见不鲜。
受热面的高温腐蚀已经成为燃煤锅炉机组安全稳定运行的一大隐患。
在锅炉的设计及运行调整中如稍有不慎则高温腐蚀便很容易发生,腐蚀使得受热面承压部件的管壁变薄,严重时会使受热面管子在短时间内爆管,导致锅炉漏泄而被迫停机或事故跳机。
可见其迫害程度非常之大,在运行中必须避免受热面的高温腐蚀。
1 高温腐蚀的形成机理所谓高温腐蚀是指在煤粉锅炉高温火焰及高温烟气区,过热器和再热器管子及其悬挂件产生的外部腐蚀。
锅炉受热面的高温腐蚀是一个复杂的物理化学过程。
与其他有关煤的反应机理一样,由于煤自身的复杂性以及迄今对它的认识有限,这类机理都是粗糙的和带有推理性的,在结论的定量上也都具有相当宽的范围。
高温腐蚀多发生在燃烧器区域的水冷壁、高温过热器、高温再热器,亦即受热面管壁金属温度超越一定界限的部位。
从对高温腐蚀的现象及调查研究结果表明,这种腐蚀都是因壁面与积灰层间的一层液相物反应而产生的。
污染后的受热面会受到灰渣和烟气的复杂的化学反应。
高温过热器与高温再热器多布置于烟温高于700-800?的烟道内,管子的外表面积灰由内层、外层两部分组成,内层灰密实,与管子黏结牢固,不易清除;外层灰松散,容易清除。
低熔灰在炉膛内高温烟气区已成为气态,随着烟气流向烟道。
由于高温过热器及高温再热器区域的烟温较高,低熔灰若不接触温度较低的受热面则不会凝固,若接到温度较低的受热面就会凝固在受热面上,形成黏结灰层。
灰层形成后,表面温度随灰层厚度的增加而增加。
此后,一些中、高熔灰粒也被黏附在黏性灰层中。
这种积灰在高温烟气中的氧化硫气体的长期作用下,形成白色的硫酸盐密实灰层,这个过程称为烧结。
随着灰层厚度的增加,其外表面温度继续升高,低熔灰的黏结结束。
但是中熔灰和高熔灰在密实灰层表面还进行着动态沉积,形成松散而且多孔的外层灰。
内层灰的坚实程度随着时间的增长而增大,时间越长,灰层越坚实。
对于黏结灰层固形物进行化学分析和x衍射分析,结果都表明其主要构成是碱-三硫酸铁的络合物。
它在538-704?温度范围内呈熔融状态。
从关于碱-三硫酸铁络合物与铁的反应特性资料可知,在与碱-三硫酸铁络合物紧密黏结的奥氏体钢或铁素体钢之间都会产生对铁的腐蚀反应。
与铁素体钢的这种反应,其速度是随着温度的升高而增大的;奥氏体钢的腐蚀速度与温度关系则成半铃形。
从实验室的腐蚀失重试验结果也表明在相当于炉内条件下,合成硫酸盐具有相同的铃形腐蚀速度曲线,也表明这个硫酸盐络合物是受热面高温腐蚀的根本原因。
由此可以得出产生高温腐蚀的机理是:因煤灰的选择性沉积,使碱与氧化铁在积灰层中的浓度远比在煤灰中高。
碱-三硫酸铁是这些选择性沉积物中与烟气中的so3反应生成的。
碱与氧化铁在沉积之初很可能是粉末状的物料,随着温度的升高而呈熔融或半熔融状态。
碱在管壁表面的聚积也可能是出于外层熔融物料的迁移。
图示也表明了,积灰层中钾、钠含量比的重要性。
钠络合物在图示的温度范围内都是干的;而钾络合物从625?开始就产生黏结;1:1钾络合物在约550?时就开始呈熔融状态,非但开始呈熔融状态的温度低,其温度范围也宽(如图1)。
煤灰在受热面上的沉积并致腐蚀的大致步骤如下:(1)煤灰中的黄铁矿及煤中的有机硫与氧反应生成so2及so3;(2)煤灰中高岭土、页岩中的na和k,在燃烧过程中生成na2o及k2o;(3)积灰层中na2o及k2o与烟气中的so3反应生成na2so4或k2so4;(4)而后在积灰层中,硫酸盐、氧化铁与so3反应生成硫酸盐络合物:3(k2或na2)so4+fe2o3+so3?2(k2或na2)fe(so4)32 高温腐蚀的类型高温腐蚀主要分为硫酸盐型和硫化物型两种,前者多发生于过热器和再热器,后者多发生于炉膛水冷壁。
2.1 硫酸盐型高温腐蚀在锅炉运行中,过热器和再热器沾污层中含有熔点较低的硫酸盐,将产生熔融形硫酸盐腐蚀。
正常管壁中的铁与氧反应会生成一层很薄的氧化铁(f2o3),该氧化铁对管壁具有很好的保护作用。
但是,在产生硫酸盐型高温腐蚀时,就会破坏这层稳定的氧化铁保护层,管壁会因腐蚀而变薄。
当锅炉燃煤中含有碱金属氧化物na2o、k2o(合用m2o表示)时,在高温下就挥发成气态,气态的碱金属氧化物碰到温度较低的管壁时,就凝结在管壁表面,并与烟气中的so3反应生成碱金属硫酸盐m2so4,即m2o+so3?m2so4该碱金属硫酸盐的熔点很低,当它们以液态附着在管壁上时,会捕捉烟气中的飞灰颗粒而形成一层积灰。
积灰中的氧化铁起着催化剂的作用,将so2进一步氧化成so3,使管壁附近的so3浓度达到较高的水平。
在此条件下,碱金属硫酸盐m2so4与fe2o3和so3反应形成复合硫酸盐m3fe(so4)3,其反应方程式为: 3m2so4+fe2o3+3so3?2m3fe(so4)3由于复合硫酸盐的熔点也很低,在550-710?的范围内为液态而流走,这就破坏了管壁的氧化铁保护膜,使管子遭到腐蚀,其中在650-700?范围内的腐蚀最为严重。
由于硫酸盐型高温腐蚀发生在550-710?的温度范围内,所以该腐蚀大多发生在过热器和再热器的出口管段及其悬吊管件上。
2.2 硫化物型高温腐蚀硫化物型高温腐蚀主要发生在火焰冲刷水冷壁的情况下。
当煤中含有黄铁矿(即fes2),火焰直接冲刷水冷壁时,部分未燃尽的煤粉颗粒会黏结在水冷壁上,硫化铁由于受热而分解出游离状态的原子硫和硫化亚铁,即fes2?fes+[s]在还原性气体中,游离态的原子硫可单独存在,当管壁温度达到350?以上时,游离态的原子硫与铁反应生成硫化亚铁,使管壁受到腐蚀,即fe+[s]?fes在炉膛内的还原气氛中,h2s气体可加快硫化物型高温腐蚀,并直接腐蚀金属管壁,其化学反应为:feo+h2s?fes+h2o由以上分析可见,燃煤中含有较多的fes2,火焰直接冲刷水冷壁和管壁附近为还原性气氛是产生硫化物型高温腐蚀的条件。
3 高温腐蚀的影响因素3.1 煤质煤种是造成高温腐蚀的主要原因之一。
对于国内大容量机组的调查表明,发生较严重高温腐蚀的锅炉,绝大部分为燃用贫煤的锅炉,而燃用烟煤的锅炉几乎未发生高温腐蚀。
说明煤质与高温腐蚀的关系极大。
同烟煤相比,贫煤挥发分地,着火和燃烧困难,燃尽度差,表现在对高温腐蚀的影响上则是煤粉火焰延长,大量煤粉颗粒只是在到达水冷壁附近才开始燃烧和燃尽,未燃尽的碳进一步燃烧时又形成缺氧区,因而在那里形成还原性气氛和较高的h2s浓度,使得高温腐蚀加剧。
此外煤中含硫量的高低对高温腐蚀也有显著的影响。
另外,煤粉细度对于高温腐蚀也有影响。
煤粉颗粒太粗将导致火焰拖长,影响煤粉燃尽,使大量煤粉颗粒集中在水冷壁表面附近,冲刷并腐蚀水冷壁。
较差的煤种,灰分大,热值降低,锅炉燃煤量增加,磨煤机出力显得不足,往往不得不增大煤粉细度以满足制粉出力的要求,也会使得燃烧推迟及刷墙现象,从而造成高温腐蚀。
煤粉细度对炉内贴壁气氛影响的一个实测结果如图2所示。
3.2 机组的高参数、大容量带来的影响(1)单只燃烧器的功率增大。
随着锅炉容量的增大,锅炉单只燃烧器喷嘴的功率也逐步增大,使得一方面炉内局部区域的燃烧强度增加,另一方面也使得煤粉气流直接冲刷水冷壁的可能性增大。
这种情况下如果炉内燃烧工况调整不好,极易发生受热面的高温腐蚀。
(2)高的金属壁温.亚临界锅炉饱和水温约为360?,水冷壁的外壁温度可达400?或更高。
壁温越高,高温腐蚀将越严重。
有资料表明,在相同的h2s浓度下,当管子壁温低于300?时,腐蚀速度很慢或不发生腐蚀。
而壁温在400-500?范围内,则壁面温度的影响呈指数关系。
壁温每升高50?,腐蚀速度增加一倍。
因此在高参数锅炉上容易发生水冷壁的高温腐蚀。
(3)高的壁面热负荷。
锅炉运行中,受热面管子壁温与水冷壁热负荷有关。
在相同的工质饱和温度下,水冷壁热负荷越大,壁温越高,腐蚀越快。
升高后的管壁温度,又会促进fes与o2的反应生成fe3o4。
进一步加剧腐蚀程度。
3.3 炉内燃烧系统中风粉分离调查研究表明,对于四角切圆燃烧的锅炉内的燃烧系统中普遍存在一、二次风分离的现象,是导致高温腐蚀的空气动力因素。
此种燃烧系统普遍采用集速射流的着火方式,一、二次风间隔布置,平行射入炉膛。
理想的着火过程应是一次风喷出后不久即被动量较大的二次风所卷吸,着火后的煤粉气流被卷入二次风射流中燃烧。
由于一次风气流中混入动量较大的二次风中,使得火焰射流刚性增强,不易受干扰,从而在整个燃烧器区域内形成一个燃料与空气的强烈混合以稳定燃烧射流。
但炉内的实际燃烧过程并非如此理想。
为了保证稳定燃烧,一次风风速往往都控制的较低,而二次风风速较高,造成一、二次风的射流刚性相差较大。
一、二次风射流喷出燃烧器后,由于受到上游邻角气流的挤压作用及左右两侧不同补气条件的影响,使得气流向背火侧偏转,此时刚性较弱的一次风气流将比二次风偏离更大的角度,从而使得一、二次风分离。
由于比分一次风射流偏离了二次风,煤粉在缺氧状态下燃烧,在射流下游水冷壁附近形成局部还原气氛,这是引发高温腐蚀的一个重要原因,另外气流的偏转,使得部分射流直接冲刷水冷壁也为高温腐蚀创造了条件。
3.4 受热面管子内部结垢试验表明,当水冷壁管的内部水垢增加到u=150g/m2时,管壁温度将升高40-50?。
炉管内部结垢与水质和燃烧调整有密切关系,管子的热流密度不均匀,会使热流密度较大的管子结垢较严重。
结垢导致壁温升高,腐蚀加快。
3.5 燃烧切圆直径与贴壁风速高温腐蚀严重的锅炉,燃烧配风系统中,强风环直径都明显偏大。
贴壁风速与强风环最大风速之比均在0.8以上,有的锅炉最大风速处距水冷壁仅1-2m,热态时,由于气体膨胀还会更贴近水冷壁。
这就造成锅炉的燃烧强烈区域出于水冷壁附近,而炉膛中心相对是弱燃烧区域。
煤粉近壁燃烧使得水冷壁表面温度升高,水冷壁附近缺氧。
另一方面,高的贴壁风速势必加强煤粉颗粒对水冷壁管表面的冲刷磨损,使腐蚀产物不断脱落,暴露出新表面而加快腐蚀速度。
3.6 炉膛内氧量及温度场波动锅炉正常运行中,若操作不当,导致炉内氧量及温度波动过于剧烈,使水冷壁附近氧化气氛和还原气氛交替出现,导致壁面处于氧化气氛和还原气氛的交替作用下,氧化层变成海绵状,给腐蚀介质提供大量的反应表面,为腐蚀创造了条件。
4 防止或减轻高温腐蚀的措施(1)控制炉膛出口烟温及管壁温度。
因两种腐蚀形式均在较高温度下产生,且温度越高,腐蚀越快,降低壁温可防止或减轻腐蚀。