锅炉水冷壁等爆管分析
锅炉水冷壁频繁爆管原因的分析与预防措施
锅炉水冷壁频繁爆管原因的分析与预防措施摘要:本文主要从化学水质监督控制方面阐述了锅炉氢脆爆管的原因,并提出了改变给水所加的碱化剂;提高在线仪表配备率和准确率,减少垢下氢腐蚀,减少锅炉爆管频次,实现机组安全经济运行。
关键词:锅炉氢脆爆管碱化剂氢腐蚀在线仪表Abstract: This article mainly expounded from the aspects of chemical water quality supervision and control of hydrogen embrittlement of the boiler tube of the reasons, and put forward the change alkalify agent for feed water; Improve online instrument PeiBeiLv and accuracy, reduce the hydrogen corrosion, reduce boiler tube frequency, achieve safe and economic operation of unit.Keywords: hydrogen embrittlement of the boiler tube agent alkaline某电厂#6、#7锅炉为410t/h超高压自然循环燃煤汽包炉,#6、#7锅炉分别于2000年1月和3月投产发电。
从2012年12月20日开始#6、#7锅炉连续发生多次水冷壁氢脆爆管事故,导致锅炉频繁非计划停炉,严重影响了机组的安全运行。
一、爆管情况#7锅炉从2012年12月20日至2013年5月24日共发生3次水冷壁氢脆爆管,具体爆管时间及爆管位置如表1-1所示,爆口形貌如图7-1和图7-2所示。
表1-1:#7炉水冷壁氢脆爆管记录图1-1:水冷壁爆口形貌图1-2:水冷壁爆口形貌#6锅炉从2012年12月22日至2013年3月11日共发生7次水冷壁氢脆爆管,具体爆管时间及爆管位置如表1-2所示,爆口形貌如图7-3~图7-8所示。
锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施
锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施【引子】在锅炉运行过程中,水冷壁爆管是一个常见的问题。
当锅炉水冷壁内部受到过热的水蒸汽冲击时,壁面会发生破裂,导致爆管。
这不仅会影响锅炉的正常运行,还可能造成严重的安全隐患。
为了解决这一问题,本文将深入探讨锅炉水冷壁爆管的现象及应对措施。
【定义】我们需要明确水冷壁的概念。
水冷壁是锅炉中用于传导热量的一种设备,由一系列垂直的水管组成。
当高温燃烧产生的烟气通过水冷壁时,热量被传递给壁面,同时水流冷却壁面,以防止过热。
【现象】1. 壁面开裂:在高温和高压下,锅炉水冷壁内的材料容易因过热和热应力而开裂。
这些裂纹最初很小,但随着时间的推移,裂纹会逐渐扩大,最终导致壁面的完全破裂。
2. 渗漏现象:当水冷壁开裂时,高压水蒸汽会从裂缝中渗漏出来。
这不仅会导致热效率下降,还可能对锅炉的其他设备造成冲击。
3. 水质变化:爆管导致热工性能下降,水质变差,容易导致供水管道和锅炉内部的堵塞问题。
这进一步加剧了管道爆管的风险。
【原因】1. 过热和热应力:当锅炉的供水温度过高或供水流量不稳定时,水冷壁内的温度会超过承受范围,产生过热和热应力,导致壁面开裂。
2. 水质问题:锅炉水冷壁的水质是发生爆管的另一个重要因素。
水中的氧气、盐分和杂质会导致壁面腐蚀和堵塞,进而引发爆管问题。
3. 操作不当:锅炉的正常运行需要严格控制供水温度、流量和压力等参数。
如果操作人员不慎,无法及时调整这些参数,就会增加壁面开裂的风险。
【预防措施】为了解决锅炉水冷壁爆管问题,我们需要采取一系列预防措施。
1. 严格控制供水温度和流量:操作人员应根据锅炉设计要求,合理调节供水温度和流量,以避免过热和热应力产生。
应定期检查和维护供水管道,确保其畅通无阻。
2. 水质处理和监控:锅炉水冷壁的水质对避免爆管问题至关重要。
定期进行水质测试和处理,清除水中的氧气、盐分和杂质,可以有效减少壁面的腐蚀和堵塞。
3. 加强设备维护:锅炉水冷壁的定期检查和维护是预防爆管的关键步骤。
锅炉爆管事故分析与处理
锅炉爆管事故分析与处理摘要锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。
如果管理不严、使用不当就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损失。
因此,我们必须了解锅炉运行时的安全操作步骤,以及各种事故的预防方法和应对措施。
本论文以实习单位义马气化厂的锅炉为研究对象,采用理论与实际相结合的研究方法对锅炉事故的产生、预防、处理进行研究。
目的在于使我们在以后的工作中杜绝锅炉事故的发生,使锅炉安全稳定的运行。
关键词:链条锅炉;锅炉运行;安全;事故处理AbstractBoiler is a kind of pressure equipment, it often is in high temperature operation, but also by the smoke of harmful substance in erosion and fly ash wear. If use undeserved, lax management, boiler accidents occurs, the serious accident happens, damaging cause irreparable damage. Therefore, we must understand the safe operation of the boiler operation steps, and various kinds of accident prevention methods and measures. In this paper the internship units of boiler horse gasification righteousness as the research object, by integrating theory with practice of research methods for boiler, accident prevention and treatment. The purpose is to make our future work in eradicating boiler accidents, the safe and stable operation of the boiler.Key Word: Chain boiler Boiler Operation Safe Incident Handling目录第1 章绪论 (1)1.1 锅炉爆管事故及处理 (1)1.1.1 锅炉爆管事故介绍 (1)1.1.2 锅炉爆管处理应注意的问题 (1)1.2 论文写作目的及意义 (2)1.3 论文的主要内容 (2)第2 章锅炉常见爆管事故介绍 (3)2.1 水冷壁爆管 (3)2.2 过热器爆管 (3)2.3 省煤器管爆破事故 (4)2.4 空气预热器管损坏事故 (5)第3 章工程举例 (6)3.1 义马气化厂锅炉简介 (6)3.2 事故的概况及经过 (6)3.3 事故原因分析 (7)3.4 处理措施 (8)第4 章锅炉安全运行 (10)4.1 启动前检查 (10)4.2 冷态试运 (11)4.2.1 炉排试运行 (11)4.2.2 灰浆、冲灰水泵试运行 (12)4.2.3 风机试运行 (12)4.3 锅炉上水 (12)4.4 锅炉点火 (13)4.5 锅炉自动运行 (15)总结 (16)参考文献 (18)第 1 章绪论1.1锅炉爆管事故及处理在锅炉运行事故中,管子爆破是一种较常见的事故。
电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策
电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策发布时间:2021-05-25T03:12:20.419Z 来源:《防护工程》2021年4期作者:黄尧[导读] 近年来,随着电厂机组容量的提高,机组运行的稳定性和安全性也受到了严重考验。
发生了水冷壁爆管现象事故,成为机组异常停机的主要原因。
如果发生爆管,电厂将遭受巨大的经济损失,可能造成生命损失。
本文总结电厂冷壁爆管的常见原因,提出相应对策,为处理发厂冷壁爆管提供参考。
身份证号:23100219890809XXXX 250000摘要:近年来,随着电厂机组容量的提高,机组运行的稳定性和安全性也受到了严重考验。
发生了水冷壁爆管现象事故,成为机组异常停机的主要原因。
如果发生爆管,电厂将遭受巨大的经济损失,可能造成生命损失。
本文总结电厂冷壁爆管的常见原因,提出相应对策,为处理发厂冷壁爆管提供参考。
关键词:火电厂;水冷壁;爆管;原因;措施电厂锅炉冷壁高温腐蚀已成为发电厂安全运行的主要风险。
一些燃煤发电厂也有高温腐蚀,此外,为了控制NOx的排放,炉内采用分级燃烧或低氮燃烧,在锅炉冷壁附近创造还原性氛围,加剧了锅炉冷壁的高温腐蚀,还发生了由以下原因引起的水冷壁破裂事故,因此,迫切需要研究锅炉冷壁高温腐蚀,根据冷壁腐蚀特性、锅炉运行方式和设备状况确定高温腐蚀原因,并找出预防和应对方法。
一、水冷壁爆管主要原因分析从理论上讲,水冷壁爆管的原因是多方面的,绝大多数爆管事故不是单一原因造成的。
根据工作经验和典型案例,分析了火力发电厂水冷壁爆管的主要原因。
1.材料控制缺陷。
是水冷壁的基础质量,用料不当或原材料质量不合格,必然造成严重后果。
近年来,电厂物资管理趋于规范化,物资确认手段相对先进,因此,电厂物资管理中不存在物资滥用问题。
然而在某些情况下,由于各种原因,可能会使用不合格的材料。
2.焊接缺陷。
近年来,电厂水冷壁管的耐磨防爆性能越来越受到人们的重视,在每台机组的检修中,几乎所有的水冷壁管都需要更换。
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨摘要:随着我国市场经济水平的快速发展以及物质水平的急剧提升,整个经济社会都对能源的需求变得愈发倚重。
锅炉在工业生产中扮演着重要角色,因此,锅炉安全、节能、环保地运行对工业生产的安全性起着决定性作用。
锅炉的设计水平、制造技术、安装能力、司炉工操作能力、给水水质控制情况、锅炉内加药处理等因素影响锅炉的安全运行,近年来,由于采取锅炉设计单位资质把控、制造单位工艺水平审查、安装单位能力认证监督等措施,因设计、制造、安装等质量问题引起的锅炉安全事故已逐步减少,但因水处理操作不当引发的事故却呈上升趋势。
若水处理措施不能满足锅炉用水要求,在锅炉内高负荷处易产生水垢,垢的导热系数远低于金属,在高负荷运行过程中,垢下金属易发生变形、鼓包、爆管等危险。
锅炉受热面结垢存在以下两个方面危害:一是水垢导热性能极差,燃料燃烧热能不能顺利传递到传热工质,热量不能正常做功,浪费大量的燃料,导致锅炉的排烟温度升高,环境热污染加剧;二是在锅炉运行过程中,大量水垢易堵塞水冷壁管,炉水无法流通,锅炉受热面无法传热,无法为水冷壁降温,导致水冷壁出现超温过热、胀粗等情况,在垢下发生炉水高度浓缩,浓缩液腐蚀金属本体,金属组织出现裂纹并不断扩大,进而引发爆管,甚至会造成人员伤亡等锅炉安全事故。
关键词:锅炉;水冷壁;爆管;原因;措施引言据统计,发生在水冷壁、省煤器、过热器和再热器等管子的故障是导致电站锅炉停运的主要原因。
爆管一直居我国电站锅炉设备故障之首,其中水冷壁爆管失效约占管子爆漏失效的19.7%。
水冷壁管爆管故障会导致锅炉停炉事故,不仅会造成重大经济损失,还会造成人身伤害事故。
因此,防止水冷壁管爆炸事故的发生,提高电站锅炉系统的本质安全性,延长使用寿命就显得尤为重要。
1锅炉水冷壁爆管原因分析水冷壁管的氢腐蚀具有反应不可逆、速度快、破坏性强的特点。
氢腐蚀失效的发生往往不是在某根单独的管段,多数情况下是水冷壁墙上某同一状态区域。
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施摘要:文章就锅炉水冷壁爆管原因在腐蚀、过热、磨损和焊接质量四个方面进行了分析,总结出各种爆管宏观现象的原因及产生机理,提出了预防措施和相关建议,对实际工程具有指导意义。
关键词:水冷壁爆管预防措施 1前言 布置在炉膛内壁面上主要用水冷却的受热面,称为水冷壁。
它是工业和电站锅炉的主要蒸发受热面。
水冷壁的主要作用是吸收炉内辐射热,将水加热成饱和蒸汽;保护炉墙,简化炉墙结构,减轻炉墙重量,使炉墙外表面温度降低;吸收炉内热量,把烟气冷却到炉膛出口所允许的温度,减轻炉内结渣、防止炉膛出口结渣。
[1] 2水冷壁爆管的原因 2.1腐蚀 锅炉水冷壁管的腐蚀根据腐蚀部位和环境不同可分为水汽侧腐蚀和向火侧腐蚀两大类。
2.1.1水汽侧腐蚀 水汽侧腐蚀类型有碱腐蚀、酸腐蚀、氧腐蚀、氢损伤、应力腐蚀破裂、沉积物下腐蚀和腐蚀疲劳等。
[2] (1)氢腐蚀 爆口处有一些裂纹向外延伸,边缘为不平整的钝边,减薄不明显,呈脆性破坏。
内壁存在明显的垢层,部分垢物已经脱落。
由于汽水品质不良,内壁结成以氧化铁为主的垢层,水垢的传热特性差,使垢下金属管壁温度升高,渗透到垢下的炉水会急剧蒸发,不能和炉管中的炉水相混合,结果使垢下炉水中的各种杂质浓度变得很高,产生游离的氢氧化钠,垢下浓缩的氢氧化钠溶液具有很强的腐蚀性,使炉管内壁表面的保护膜溶解,这部分钢与游离的氢氧化钠反应生成氢原子和亚铁酸钠,后者水解为fe3o2和氢原子。
当h原子不能被水流带走,便开始向金属内部渗透,从而产生氢腐蚀。
(2)蒸汽腐蚀 水冷壁管频繁爆管均发生在卫燃带附近热负荷较高区域,当该区域管壁温度大于400℃,管内产生汽水分层或循环停滞时,就可能发生蒸汽腐蚀,反应均生成甲烷,甲烷在钢中的扩散能力很低,极易聚集在晶界原有的微观空隙内,随着反应不断进行,晶间上的甲烷量不断积聚增多,其分子很大,无法在钢中扩散,于是在晶粒间产生非常高的局部内压力,于是沿晶界生成晶间裂纹,进而产生微裂纹,使钢的性能急剧降低,无法承受运行中的工作压力,导致水冷壁爆管泄漏。
锅炉管道爆管-原因分析
锅炉爆管的根本原因是什么水冷壁、过热器、再热器、省煤器的管子,在承受压力条件下的破损,均称为爆管。
发生爆管的根本原因,归纳起来有以下各点:1、升火、停炉操作程序不当,使管子的加热或冷却不均匀,产生较大的热应力。
2、运行过程中,汽压、汽温超限,或热偏差过大,使管子蠕胀速度加快.3、运行调节不发,如使火焰偏斜、局部结渣、尾部再燃烧等,都会导致局部管子过热。
4、负荷变动率过大,引起汽压突变,使水循环不正常(变慢、停滞),使管子过热或出现交变应力而疲劳破坏。
5、飞灰磨损是导致省煤器爆管的主要原因。
燃烧器出口气流偏斜,出现“飞边”、“贴壁”现象,使水冷管磨损,是引起水冷壁爆管的原因之一。
6、管壁腐蚀或管内积盐。
当给水含氧量较高,或水速过低,常引起省煤器内壁点状腐蚀而爆管;锅水品质不合格、饱和蒸汽带水,造成过热器管内积盐,导致管壁过热而爆管;高温腐蚀是引起过热器和水冷壁爆管的原因之一.7、制造、安装、检修质量不良。
如管材质量不良或管子钢号用错;管子焊口质量不合格;弯头处壁厚减薄严重;管内有异物使通道面积减小或堵塞;检修时对已蠕胀超限的管子漏检,已经磨薄的管子没有发现等。
0 前言随着我国电力工业建设的迅猛发展,各种类型的大容量火力发电机组不断涌现,锅炉结构及运行更加趋于复杂,不可避免地导致并联各管内的流量与吸热量发生差异。
当工作在恶劣条件下的承压受热部件的工作条件与设计工况偏离时,就容易造成锅炉爆管。
事实上,当爆管发生时常采用所谓快速维修的方法,如喷涂或衬垫焊接来修复,一段时间后又再爆管。
爆管在同一根管子、同一种材料或锅炉的同一区域的相同断面上反复发生,这一现象说明锅炉爆管的根本问题还未被解决.因此,了解过热器爆管事故的直接原因和根本原因,搞清管子失效的机理,并提出预防措施,减少过热器爆管的发生是当前的首要问题。
1过热器爆管的直接原因造成过热器、再热器爆管的直接原因有很多,主要可以从以下几个方面来进行分析。
1.1设计因素1.热力计算结果与实际不符热力计算不准的焦点在于炉膛的传热计算,即如何从理论计算上较合理的确定炉膛出口烟温和屏式过热器的传热系数缺乏经验,致使过热器受热面的面积布置不够恰当,造成一、二次汽温偏离设计值或受热面超温。
一起锅炉水冷壁爆管原因分析及防范措施
一起锅炉水冷壁爆管原因分析及防范措施1、前言2012年8月24日,达钢SLG-75/9.8-QG燃高炉煤气高温高压过热蒸汽锅炉发生了一根水冷壁爆管事件,公司即派人前往现场处理。
该燃煤高温高压过热蒸汽锅炉自安装后已经运行了10个多月,经过停炉检查,发现爆管位置发生在标高6.890高炉煤气燃烧器上方高度1米处,系后墙左边一侧第3根管,在标高8米左右的位置。
2、爆管情况及金相分析2.1爆管破口及截断管口观察爆管部位呈窗口形破裂(见图一),水冷壁管在爆裂之前,爆口有微弱鼓包现象;爆口边缘较钝并且减薄较多,爆口周围有与爆口相平行的细小的裂纹,窗口形长边沿水冷壁管轴线方向,爆口向火面表面有热负荷较高产生过热和火焰燎烧痕迹。
这种状况属于长期过热造成的破坏,水冷壁管的爆破,正是管径在减薄处超过了极限的结果。
图一现场割断水冷壁管后,发现发生爆管的管子保留部分管口内侧有氧化皮夹层(见图二),而且特别明显。
图二该爆管位置处于炉膛热负荷较高区域,爆破管向火侧内壁也有明显的暗红色腐蚀物(见图三)。
图三2.2爆破管的管径变化情况经查看切割下的爆管部位管子,发现向火面管壁减薄较为严重。
经过测量,管壁减薄处厚度不到3mm,越接近燃烧器位置管壁厚度也变得越薄,最薄处管壁厚度只有2.8mm。
爆管部位切割段上口测量尺寸外径由60mm变为61mm,内径为52.7mm;下口测量尺寸外径由60变为61mm,内径为53.1mm,证明水冷壁管内侧受到腐蚀,造成壁厚减薄。
管径肉眼观察无明显胀粗,管段无明显塑性变形,且管子胀粗率为 1.7%,低于水冷壁管的允许胀粗率3.5%。
2.3金相试验分析我们在爆管管子上取了3个样,编号为#1、#2、#3,#1样为爆口处有过烧和微裂纹的管子,#2样为爆口附近壁厚明显减薄的管子,#3样为距离爆口150mm以上、背火侧的管子。
2.3.1 #1样情况:①钢管外壁呈现全脱碳和氧化,组织为铁素体,且铁素体长大。
有晶界烧化现象(即过烧),呈现鱼骨纹。
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施摘要:文章就锅炉水冷壁爆管原因在腐蚀、过热、磨损和焊接质量四个方面进行了分析,总结出各种爆管宏观现象的原因及产生机理,提出了预防措施和相关建议,对实际工程具有指导意义。
关键词:水冷壁爆管预防措施1前言布置在炉膛内壁面上主要用水冷却的受热面,称为水冷壁。
它是工业和电站锅炉的主要蒸发受热面。
水冷壁的主要作用是吸收炉内辐射热,将水加热成饱和蒸汽;保护炉墙,简化炉墙结构,减轻炉墙重量,使炉墙外表面温度降低;吸收炉内热量,把烟气冷却到炉膛出口所允许的温度,减轻炉内结渣、防止炉膛出口结渣。
[1]2水冷壁爆管的原因2.1腐蚀锅炉水冷壁管的腐蚀根据腐蚀部位和环境不同可分为水汽侧腐蚀和向火侧腐蚀两大类。
2.1.1水汽侧腐蚀水汽侧腐蚀类型有碱腐蚀、酸腐蚀、氧腐蚀、氢损伤、应力腐蚀破裂、沉积物下腐蚀和腐蚀疲劳等。
[2](1)氢腐蚀爆口处有一些裂纹向外延伸,边缘为不平整的钝边,减薄不明显,呈脆性破坏。
内壁存在明显的垢层,部分垢物已经脱落。
由于汽水品质不良,内壁结成以氧化铁为主的垢层,水垢的传热特性差,使垢下金属管壁温度升高,渗透到垢下的炉水会急剧蒸发,不能和炉管中的炉水相混合,结果使垢下炉水中的各种杂质浓度变得很高,产生游离的氢氧化钠,垢下浓缩的氢氧化钠溶液具有很强的腐蚀性,使炉管内壁表面的保护膜溶解,这部分钢与游离的氢氧化钠反应生成氢原子和亚铁酸钠,后者水解为Fe3O2和氢原子。
当H原子不能被水流带走,便开始向金属内部渗透,从而产生氢腐蚀。
(2)蒸汽腐蚀水冷壁管频繁爆管均发生在卫燃带附近热负荷较高区域,当该区域管壁温度大于400℃,管内产生汽水分层或循环停滞时,就可能发生蒸汽腐蚀,反应均生成甲烷,甲烷在钢中的扩散能力很低,极易聚集在晶界原有的微观空隙内,随着反应不断进行,晶间上的甲烷量不断积聚增多,其分子很大,无法在钢中扩散,于是在晶粒间产生非常高的局部内压力,于是沿晶界生成晶间裂纹,进而产生微裂纹,使钢的性能急剧降低,无法承受运行中的工作压力,导致水冷壁爆管泄漏。
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨摘要:锅炉受热面是锅炉热量交换的载体,其长期处于高温、高压的工作环境,容易受到各种因素的影响而出现失效现象。
据统计,在锅炉的失效事故中,70%均为受热面失效。
受热面失效的主要原因有长时或短时温度过高、腐蚀、疲劳、结垢、磨损等,且这些失效的受热面都有较为明显的特征和失效机理,大量文献对这些受热面失效的原因进行了分析,但对于异物堵塞造成的受热面失效的研究较少。
关键词:锅炉;水冷壁;爆管原因;措施1原因分析1.1锅炉作业人员操作不当引起锅炉结垢锅炉使用单位作业人员未经过专业培训,或培训后未深入学习理解水处理基础知识,对水处理设备随意操作,连续2个月24小时满负荷运行,操作人员在锅炉运行期间盲目操作,关闭水处理设备,导致水处理设备未能正常运行,无法制水,将自来水直接泵入锅炉中,因自来水中含有大量钙镁离子,不能满足锅炉给水要求,导致锅炉内部受热面结垢严重。
1.2材质劣化超温超压运行使水冷壁管过热,管子长期在高温高压下工作,不但会发生蠕变、断裂和应力松弛等变形过程,而且还会发生组织和性能的变化。
比如珠光体球化、石墨化,合金元素的重新分配等。
超温会使钢的持久强度和蠕变极限下降,对钢材的高温机械性能影响很大,它会加快金属在高温下的蠕变速度。
当20G水冷壁管处于550℃时,蠕变断裂时间约为750h,温度600℃时,蠕变断裂时间很短;而处于650~850℃时,蠕变断裂时间非常短(3~15min),石墨化将大大降低钢材的机械性能。
石墨在基础组织中可以认为是空洞和裂缝,使钢材的强度极限、韧性都大幅下降,从而使钢材脆性增加。
钢材长期在高温条件下还会发生合金元素从固溶体中逐渐向碳化物扩散,使碳化物中的合金元素逐渐增多,导致钢材的高温机械性能降低。
1.3运行管理不当司炉人员操作不当,锅炉升温或降温过快,炉管受热或冷却不均匀产生较大的应力造成承压部件发生疲劳破坏;炉水给水品质长期超标,水质不符合标准,没有水处理措施或对给水和锅水的水质监管不严,使管内结垢甚至发生堵管或出现垢下腐蚀,致使局部热阻力增大而造成管壁过热,强度降低;锅炉带病运行,明知锅炉存在安全隐患或安全保护联锁装置无效的情况下不及时处理而坚持运行。
锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施
【锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施】一、现象1.1 爆管现象:在锅炉运行过程中,由于各种原因,水冷壁发生爆管现象,造成锅炉工作中断,严重影响生产。
1.2 主要表现:爆管后的水冷壁表面出现明显破损和变形,甚至有时会伴有爆裂和漏水现象。
1.3 危害:爆管不仅会导致锅炉停机维修,还可能造成其他设备和人员安全事故,严重影响工厂的生产进度和生产质量。
二、处理措施2.1 根本原因:首先要深入分析爆管的根本原因,可能包括水质问题、设备老化、操作不当等多方面因素。
只有找到根本原因,才能有针对性地制定措施。
2.2 提高水质:改善水质,防止水质对水冷壁的腐蚀和结垢,是防止爆管的重要手段之一。
2.3 设备维护:定期对水冷壁进行检查和维护,及时清理结垢、修补破损,延长设备的使用寿命,减少爆管的可能性。
2.4 操作规范:加强操作人员的培训和管理,严格按照操作规程进行操作,防止因操作不当引发爆管事故。
2.5 定期检测:建立完善的设备状态监测和预警系统,定期对水冷壁的状态进行监测和评估,及时发现问题并进行处理。
三、个人观点在生产实践中,经常会遇到锅炉水冷壁爆管的问题,处理起来比较困难。
但是只要认真分析问题的原因,采取有效的措施,是可以预防和减少爆管事故发生的。
加强设备维护和操作管理,也是非常重要的。
要强调的是,对于锅炉设备,一旦出现爆管等重大安全事故,必须立即停机检修,以确保生产安全。
通过对锅炉水冷壁爆管现象及处理措施的分析,可以看出这是一个很复杂的问题,需要综合考虑水质、设备状态、操作管理等多个方面因素。
只有全面地了解和掌握相关知识,才能有效地预防和处理爆管事故。
希望这篇文章能够对您有所帮助。
锅炉是工业生产中常用的重要设备,它起着加热和产生蒸汽的作用,广泛应用于化工、电力、制药等行业。
而水冷壁作为锅炉中的重要部件,主要负责传热和吸收烟气中的热量,是整个锅炉系统中不可或缺的组成部分。
对于水冷壁的爆管问题,需要引起我们高度重视。
【案例分析】锅炉水冷壁爆管的故障分析及常见锅炉爆炸原因
【案例分析】锅炉水冷壁爆管的故障分析及常见锅炉爆炸原因earthmother 编辑案例背景:某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。
判定为爆管事故,随即紧急停炉。
常规检查:进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约350mm,管厚4.6mm(图纸要求5.0),且该处的管子有涨粗现象;该管子表面呈黄色,有氧化皮层。
俩旁管子受高压水冲刷,有不同程度凹陷。
就爆管故障形态分析,可能产生原因有:1、是该管内有杂物,影响水循环流量,致使管内产生汽阻,造成管子过热爆管;2、是管子在生产、运输、安装等过程中受到损伤,运行中缺陷扩大形成爆管。
3、管道材质有可能存在缺陷。
原因分析:随后把水冷壁下集箱的手空盖打开后发现有许多块状金属物,证明水冷壁下集箱有杂物影响水循环流量、产生汽阻的判断是有正确的。
造成水冷壁下集箱有杂物的原因是:锅炉在清洗过后,把水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉,该锅炉在清洗后又长时间(1个多月,时间实在冬天)没有开车,造成杂物凝结成块状。
处理方法:1、进行换管处理。
把爆管处及微涨粗的管子进行换管。
2、两旁管子受冲刷的凹陷,打磨用氩弧焊补焊至平整。
3、管内清理杂物,建议把锅炉的水冷壁下集箱手孔盖打开清理(因锅炉酸洗后没有进行清理过),如不打开清理,细小的杂物有可能随蒸汽一起排出,对汽轮机造成更大危害。
经过清理,该锅炉已经运行至今半年。
发生爆炸事故的原因:常压锅炉常压锅炉也叫无压锅炉,该锅炉顶部有一个与大气相通的管口,不承受供热系统的水柱静压力.也就是相当一个开放式的热水箱,所以常压锅炉在一般情况下是没有爆炸危险的,除非由于以下原因造成锅炉承压。
锅炉水冷壁爆管的原因及防范措施
锅炉水冷壁爆管的原因及防范措施摘要水冷壁是是锅炉的主要蒸发受热面。
一旦发生水冷壁爆管而导致停炉,就直接影响发电、供热任务,因此掌握水冷壁爆管原因及预防是极其必要的。
关键词锅水品质;水冷壁爆管;锅炉防腐;凝结水0 引言宏伟热电厂配置5台燃煤锅炉机组和3台汽轮机发电机组,采用主蒸汽系统、母管制系统和给水母管制系统。
在锅炉承压部件出现故障导致的停炉,一半以上是因为水冷壁漏泄或爆管的原因导致的,所以锅炉水冷壁安全运行是不能忽视的一项重要工作。
1 锅炉水冷壁爆管的原因分析1)锅炉给水质量(1)锅炉补给水来源于化学制水,是生水经过加热至25℃后送至化学予处理,再经过反渗透装置、除二氧化碳器、阳浮床、阴浮床、混床处理后变成除盐水,由除盐水泵送至低压脱氧器、高压脱氧器进行除盐水脱氧,同时加乙醛肟进行深度除氧。
哪个环节未达到制水标准,都会使水质超过标准值,威胁水冷壁的安全;(2)凝汽器是汽轮机的主要设备之一。
汽轮机做功后的低温、低压蒸汽,通过凝汽器的冷却后成为凝结水,可作为锅炉的主给水。
当凝汽器铜管发生漏泄,冷却介质的软化水漏入凝结水里,污染凝结水,凝结水的钠离子含量急剧升高,形成游离NaoH,造成锅炉水冷壁的碱性腐蚀;(3)汽轮机低压缸轴封供汽压力降低。
低压汽缸的上、下结合面严密性不好,真空系统凝结水泵、阀门法兰、压兰严密性差都会引起空气漏入凝结水里,含氧量升高,造成水冷壁氧腐蚀;(4)汽轮机抽出的低压蒸汽与热网软化水在加热器内,进行表面换热,发生漏泄,软化水进入凝结水里,污染凝结水;(5)疏水系统主要回收高压蒸汽、低压蒸汽凝结水,重新利用。
当水质不合格,就污染了整个疏水箱的凝结水。
2)锅水品质的影响(1)水冷壁是锅炉主要的蒸发受热面。
锅水蒸发后产生大量蒸汽,同时锅水中的杂质处于浓缩状态,绝对量也就迅速增加,可引起水冷壁结垢爆管。
一旦出现酸性腐蚀或碱性腐蚀,经过一定时间的慢性期后,会反复出现水冷壁爆管;(2)锅水加入磷酸钠,生成不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮于水中,使锅炉不结水垢。
#1炉水冷壁管爆管事故分析
#1炉水冷壁管爆管事故分析设备概况#1锅炉为WGZ480/13.7--4型。
系武汉锅炉厂生产的超高压一次中间再热自然循环汽包炉,倒U形布置,冷一次风正压中速磨直吹系统,四角切向燃烧采用水平浓淡燃烧技术,平衡通风,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温调节主汽温,机组于于2006年9月22日成功完成168小时试运。
最近一次检修日期为2015年10月22日C修后投运,于2015年11月1日,#1炉右墙水冷壁管泄露事故抢修后投运。
过热器由布置在炉膛上部的全辐射式前屏过热器和半辐射式的后屏过热器,折焰角上部的高温过热器、尾部竖井旁通烟道内的低温过热器以及顶棚过热器、包墙过热器、分隔墙过热器组成。
包墙过热器采用材质20G、规格¢51×6mm。
事故经过2016年3月22日#1机组负荷135MW,煤量72.7t/h,主汽压力13.31MPa,主蒸汽流量477t/h,给水流量482t/h,A、B、C三台磨煤机运行。
2时12分进行炉膛吹灰工作,1炉炉膛负压瞬间波动至979Pa,2时17分59秒锅炉MFT动作灭火,燃料丧失。
3时13分34秒汽机打闸,发电机逆功率动作解列,申请中调停机检修。
停炉现场检查确认,标高19.4m,#1炉左侧水冷壁D层喷燃器,从炉前向炉后数第20根管爆破。
原因分析1 现场检查情况测厚检查发现:前墙水冷壁管喷燃器C层上方水平位置及D层上方看火孔位置,由北向南数壁厚检查管排数共87根,壁厚减薄超标管排21根;后墙水冷壁管喷燃器B层及D层水平位置,由北向南数壁厚由北向南数壁厚检查管排数共97根,壁厚减薄超标管排2根;左墙水冷壁管标高19.4m,D层水平位置,由前向后数壁厚检查管排数47根,壁厚减薄超标管排5根;右墙水冷壁管标高19.4m,D层水平位置,由后向前数壁厚检查管排数47根,壁厚减薄超标管排10根;B 到D层燃烧器两侧水冷壁管存在管壁减薄现象。
标高19.4m,#1炉左侧水冷壁D层喷燃器,从炉前向炉后数第20根管爆破。
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施摘要:文章就锅炉水冷壁爆管原因在腐蚀、过热、磨损和焊接质量四个方面进行了分析,总结出各种爆管宏观现象的原因及产生机理,提出了预防措施和相关建议,对实际工程具有指导意义。
关键词:水冷壁爆管预防措施 1前言 布置在炉膛内壁面上主要用水冷却的受热面,称为水冷壁。
它是工业和电站锅炉的主要蒸发受热面。
水冷壁的主要作用是吸收炉内辐射热,将水加热成饱和蒸汽;保护炉墙,简化炉墙结构,减轻炉墙重量,使炉墙外表面温度降低;吸收炉内热量,把烟气冷却到炉膛出口所允许的温度,减轻炉内结渣、防止炉膛出口结渣。
[1] 2水冷壁爆管的原因 2.1腐蚀 锅炉水冷壁管的腐蚀根据腐蚀部位和环境不同可分为水汽侧腐蚀和向火侧腐蚀两大类。
2.1.1水汽侧腐蚀 水汽侧腐蚀类型有碱腐蚀、酸腐蚀、氧腐蚀、氢损伤、应力腐蚀破裂、沉积物下腐蚀和腐蚀疲劳等。
[2] (1)氢腐蚀 爆口处有一些裂纹向外延伸,边缘为不平整的钝边,减薄不明显,呈脆性破坏。
内壁存在明显的垢层,部分垢物已经脱落。
由于汽水品质不良,内壁结成以氧化铁为主的垢层,水垢的传热特性差,使垢下金属管壁温度升高,渗透到垢下的炉水会急剧蒸发,不能和炉管中的炉水相混合,结果使垢下炉水中的各种杂质浓度变得很高,产生游离的氢氧化钠,垢下浓缩的氢氧化钠溶液具有很强的腐蚀性,使炉管内壁表面的保护膜溶解,这部分钢与游离的氢氧化钠反应生成氢原子和亚铁酸钠,后者水解为fe3o2和氢原子。
当h原子不能被水流带走,便开始向金属内部渗透,从而产生氢腐蚀。
(2)蒸汽腐蚀 水冷壁管频繁爆管均发生在卫燃带附近热负荷较高区域,当该区域管壁温度大于400℃,管内产生汽水分层或循环停滞时,就可能发生蒸汽腐蚀,反应均生成甲烷,甲烷在钢中的扩散能力很低,极易聚集在晶界原有的微观空隙内,随着反应不断进行,晶间上的甲烷量不断积聚增多,其分子很大,无法在钢中扩散,于是在晶粒间产生非常高的局部内压力,于是沿晶界生成晶间裂纹,进而产生微裂纹,使钢的性能急剧降低,无法承受运行中的工作压力,导致水冷壁爆管泄漏。
锅炉水冷壁爆管的分析处理和防止措施
锅炉水冷壁爆管的分析处理和防止措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX锅炉水冷壁爆管的分析处理和防止措施1概况我市某香料化工厂一台DZL4—l.25—AⅡ型蒸汽锅炉2002年10月投用后,不到一年时间就发生了水冷壁爆管。
2003年8月11日现场检查,笔者发现爆破口位于右侧炉门旁第11根水冷壁管的弯曲部位(该炉为偏锅筒,结构紧凑,炉膛布满水冷壁,故在炉门处采用弯管以防遮挡炉门口).爆口为纵向破裂.其断面较为锐利。
管内壁附着层厚约0.5mm 的薄垢破口的上下两头堵满片状散垢.与该管相连的右侧集箱有大量脱落的散垢堆积,锅筒底部也有少量的散垢渣杂。
2原因分析笔者认为水循环故障是导致该水冷壁管短期过热爆管的主要原因。
(1)该炉为自然循环锅炉。
不同温度的工质具有不同的重度,其差异形成的推动力是水循环的动力,即工质在下降管中的重度比在水冷壁中的大,其差异形成的动力克服了工质上升和下降的流动阻力,这样就利用其自然特性形成了水循环。
工质在循环中吸收受热面壁的热量,既降低了受热面壁的温度,防止受热面壁超温,保证受热面的使用寿命,又成为具有一定品质的蒸汽,从而使锅炉的功能得以实现。
(2)该炉在运行过程中,因水处理工作的不规范而产生的水垢渣块,堆积在锅筒底部,在水循环动力的作用下,随锅水一起被吸入下降管中,并被带到集箱,其中质量较重、颗粒较大的散垢杂在重力、惯性的作用下,沉积在集箱底部,并用不断堆积成小山丘状,从而减少了工质进入水冷壁管的流通面积,据流体力学理论可知,此处工质的流速增大,静压减少,导致水冷壁管进口压力降低,水循环减弱。
第 2 页共 5 页(3)随下降管锅水带入集箱的水垢渣中质量较轻,呈薄处状的散垢,会漂浮在流动的锅水中,随着水循环从集箱进入水冷壁管中.当流动到水冷壁管的弯曲部位时,在散垢重力和摩擦阻力的作用下,开始停滞积聚在该处,这样一方面使锅水的流动阻力进一步增大,工质的流速趋缓;另一方面随着散垢数量的不断增加,水冷壁管中的流通面积不断减小,直至完全堵死。
锅炉水冷壁爆管原因分析及预防措施
©
2010年第 1期
天津电力技术
11
压器金属外壳连接在一起的分开接地。 314 在重雷区 ,特别是配电变压器年损坏率较高的 地区 ,采用综合防雷保护措施仍未收到较好的防雷效 果后 ,应根据技术经济比较 ,在配电变压器铁心上加 装平衡绕组 (即采用新型防雷避雷器 ) ,或在配电变压 器内部安装金属氧化物避雷器 。 4 配电线路的防雷与接地
右的汽水混合物迅速冷却 ,此时就好象将 20钢进行 了一次完全淬火处理一样 ,因此得到淬硬组织贝氏 体 。常温拉伸试验表明抗拉强度明显上升 ,塑性及 韧性下降 ,也证明材质发生了组织变化 。
爆口部位金相组织还有大量蠕变孔洞 ,说明在 发生短时超温爆破前 ,管材曾经过热运行 ,材质已发 生老化 。 3 结论与措施
2010年第 1期
天津电力技术
变化 ,造成强度上升 ,塑性及韧性下降 ,材质已发生 了劣化 。 115 金相试验
在水冷壁管的爆口处向火及背火侧、爆口附近 及远离爆口处取样进行金相检验 ,结果如下 : 11511 爆口处 :金相组织为粒状贝氏体 ,有大量蠕 变孔洞 , 见图 3,背火侧 金相组织为铁 素体 + 珠光 体 ,珠光体轻度球化 ,球化评级 3级 ,见图 4。
图 2 管径胀粗形貌
113 成分分析试验结果 用 ARC2M ET930 型定量光谱仪 对水冷壁爆管
进行成分分析 ,试验结果见表 2。
表 2 成分分析试验结果 ( % )
试样
C
Si
Mn
S
P
爆管
0120
0130
0164 01029 01025
20G 0117 - 0124 0117 - 01370135 - 0165 ≤01030 ≤01030
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自备电站煤粉锅炉水冷壁等爆管浅析中盐吉盐化集团制碱事业部动力分厂胡开文【摘要】锅炉水冷壁、省煤器、过热器爆漏占自备电站锅炉各类非计划停运原因之首,严重影响发电厂安全、经济运行。
总结自备电站水冷壁等泄漏原因,对煤粉锅炉水冷壁等爆漏原因进行分析并提出预防措施。
【关键词】锅炉爆管、原因分析、预防措施。
中盐吉盐化集团制碱事业部动力分厂现有三台巴布科克---威尔科克斯公司生产的型号为B &WB---75、3.82—M锅炉,于1994年先后投入运行,每台锅炉水冷壁管246根,壁厚4MM,材质为20G;过热器119根,壁厚3.5MM,材质20G;省煤器96排,壁厚3MM,材质20G。
燃烧器为正四角可调直流切圆燃烧。
在十几年的运行中先后多次发生爆管事故,特别是近几年来,由于设备老化、烟煤质量差、运行负荷高等因素影响,爆管频率有加大趋势,如何总结经验教训、加强管理、优化工艺、减少锅炉爆管频次、降低爆管后造成的损失成为动力分厂安全经济运行的重要课题之一。
所谓锅炉爆管通常是指锅炉水冷壁、过热器和省煤器爆裂泄漏。
锅炉三管涵盖了自备电站锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,在水、汽与火、粉、风、灰之间的环境中工作,是能量传递集中的所在,所以很容易发生失效和泄漏问题。
据全国历年不完全统计锅炉"三管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首。
锅炉一旦发生"三管"爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响自备电站安全、经济运行。
引起锅炉"三管"泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。
总结动力分厂近年来"三管"泄漏情况,对锅炉"三管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。
一、煤粉锅炉"三管"爆漏原因分析1.磨损煤粉锅炉受热面的飞灰磨损和机械磨损,是影响锅炉长期安全运行的主要原因。
飞灰磨损的机理是携带有灰粒和未完全燃烧燃料颗料的高速烟气通过受热面时,粒子对受热面的每次撞击都会梳离掉极微量的金属,从而逐渐使受热面管壁变薄,烟速越高灰粒对管壁的撞击力就越大;烟气携带的灰粒越多(飞灰浓度越大),撞击的次数就越多,其结果都将加速受热面的磨损。
长时间受磨损而变薄的管壁,由于强度降低造成管子泄漏。
受热面飞灰磨损泄漏、爆管有明显的宏观特征,管壁减薄,外表光滑。
运行中发生严重泄漏时,可发现两侧烟温偏差,不及时停炉处理,往往会加大泄漏范围,并殃及其他受热面的安全。
2010年初动力分厂三台锅炉的省煤器先后发生12次磨损泄漏,每次都是首先发现一侧烟温明显降低,给水和蒸汽流量偏差大,后停炉发现省煤器管子磨损爆破。
造成严重飞灰磨损的原因是结构因素,设计、安装与检修的不足都可能导致磨损加剧。
在省煤器边排管与炉墙之间、省煤器弯头与炉墙之间、过热器与两侧墙之间存在一个烟气走廊。
这个区域由于烟气流动阻力小,局部烟速可增大到平均烟速的两倍,甚至更大,造成这些地方管子磨损严重。
位于烟气走廊的省煤器、过热器下弯头及管卡附近的边排管和穿墙管部位是飞灰磨损较为严重的部位,特别在省煤器区,烟气温度已较低,灰粒变硬,磨损更为突出。
喷燃器、吹灰器和三次风喷嘴附近水冷壁等处也是煤粉磨损较为严重的部位。
在安装、运行和检修过程中,如果受热而管子未固定牢或管卡受热变形,管排就会发生振动并与管卡发生碰撞磨损,也要造成机械磨损而漏泄。
预防磨损的方法主要是减小烟气走廊,均匀气流,受热面管子迎风面加装护铁或涂耐磨涂料等。
2.腐蚀锅炉"三管"受热面的腐蚀主要是管外的腐蚀和水品质不合格引起的管内化学腐蚀。
当腐蚀严重时,可导致腐蚀爆管事故发生。
烟气对管壁的高温腐蚀,主要是灰中的碱金属在高温下升华,与烟气中的SO3生成复合硫酸盐,在550-710℃范围内呈液态凝结在管壁上,破坏管壁表面的氧化膜,即发生高温腐蚀。
导致受热面高温腐蚀的主要原因是炉内燃烧不良和烟气动力场不合理,控制局部烟温,保证管壁不超温,防止低熔点腐蚀性化合物贴附在金属表面上,使烟气流程合理,尽量减少热偏差是减轻高温腐蚀的重要措施。
水冷壁上如果产生结渣,在周围处于一定温度和还原性气体条件下,会产生较为严重的水冷壁管外腐蚀。
水冷壁的高温腐蚀和还原性气体的存在有着密切的关系,CO浓度大的地方腐蚀就大。
管壁温度对腐蚀的影响也很大,在300~500℃范围内,管壁外表面温度每升高50℃,腐蚀程度则增加一倍。
水冷壁高温腐蚀部位多在热负荷较高、管壁温度较高的区域,如燃烧器附近。
过热器工作区域还原性气体比炉内低,腐蚀速度一般比水冷壁小。
在腐蚀温度范围内,除选用耐腐蚀的合金钢和奥氏体钢外,应控制炉膛出口烟温的升高和烟温偏差等因素,以免引起局部过高的壁温而使腐蚀速度增大。
低温腐蚀是指硫酸蒸汽凝结在尾部受热面上而发生的腐蚀,这种腐蚀也称硫酸腐蚀。
它一般出现在低温级空气预热器的冷端。
当带有SO3的烟气流经尾部受热面时,当尾部受热面的壁温低于酸露点时水蒸气在管壁上凝结成水,烟气中的SO3气体溶于水中,形成H2SO4溶液,从而腐蚀管壁金属即为低温腐蚀。
预防低温腐蚀的方法最常用的方法是提高入口空气温度,保证尾部受热面壁温在酸露点以上,但是进风温度越高,排烟温度也会越高,排烟热损失就越大,所以为了保证锅炉的经济运行,排烟温度的提高也就受到了限制。
正常运行情况下,锅炉并不会引起管内腐蚀与结垢。
品质良好的给水中带有少量杂质,通过炉水处理成为水渣或胶状物质,溶解在水中通过排污排出。
当给水品质不良时,炉水中的Fe、Cu、Ca、Mg、SiO2等杂质在蒸发受热面内被浓缩,并从锅水中游离出来附着在管内表面,形成水垢,水垢的传热系数只有钢管的1/200,影响传热,并使壁温上升,导致管壁过热鼓包或破裂。
锅炉受热面在停用时与不合格水或湿空气接触,受空气中O2、CO2和SO2的影响会产生管内化学腐蚀。
在给水含氧超标时,也会使省煤器内壁产生点状氧腐蚀。
动力分厂先后也发生过几次水污染事件,由于发现及时、处理得当,没有进一步引发“三管”内管管壁化学腐蚀事件。
3.过热过热器是锅炉承压受热面中工质温度和金属温度最高的部件,受热面过热后,管材金属温度超过允许使用的极限温度,发生内部组织变化,降低了许用应力,管子在内压力下产生塑性变形,使用寿命明显减少,最后导致超温爆破。
因此,超温导致过热,使设备安全系数降低,应严格控制蒸汽温度的上限。
过热分长期过热和短期过热,长期过热是指管壁温度长期处于设计温度以上而低于材料的下临界温度,超温幅度不大但时间较长,锅炉管子发生碳化物球化,管壁氧化减薄,持久强度下降,蠕变速度加快,使管径均匀胀粗,最后在管子的最薄弱部位导致脆裂的爆管现象。
长期超温爆管主要发生在高温过热器的外圈和高温再热器的向火面。
低温过热器、低温再热器的向火面均可能发生长期超温爆管。
长期过热爆管的破口形貌,具有蠕变断裂的一般特性,管子破口呈脆性断口特征,爆口粗糙,边缘为不平整的钝边,爆口处管壁厚度减薄不多。
短期过热是指当管壁温度超过材料的下临界温度时,材料强度明显下降,在内压力作用下,发生胀粗和爆管现象。
短期过热常发生在过热器的向火面直接和火焰接触及直接受辐射热的受热面管子上。
爆口塑性变形大,管径有明显胀粗,管壁减薄呈刀刃状;一般情况下爆口较大呈喇叭状;爆口呈典型的薄唇形爆破;爆口的微观为韧窝(断口由许多凹坑构成);爆口周围管子材料的硬度显著升高;爆口周围内、外壁氧化皮的厚度,取决于短时超温爆管前长时超温的程度,长时超温程度越严重,氧化皮越厚。
如果存在炉膛高度设计偏低,火焰中心偏后、受热面偏大、受热面选材裕度不够或错用材料、动力工况差、蒸汽质量流速偏低和受热面结构不合理等因素,都会造成受热面超温或存在较大的热偏差及局部超温;在制造、安装和检修中,如果出现管内异物堵塞而造成工质流动不畅、断路、短路等情况,会导致受热面的超温;运行中如果出现燃烧控制不当、火焰后移、炉膛出口烟温高或炉内热负荷偏差大,燃烧不完全引起烟道二次燃烧,减温水投停不当、管内结垢等情况,也会造成受热面过热。
加强运行调整和监视,控制管壁超温是预防过热的主要措施。
锅炉本体是由受热面焊接组装起来的,每个受热面的每一根管子都有多个焊口,而受热面又是承受高温高压的设备,焊接缺陷主要有裂纹、未焊透、未熔合、咬边、夹渣、气孔等,这些缺陷存在于受热面金属基体中,使基体被割裂,产生应力集中现象。
在介质内压作用下微裂纹的尖端、未焊透、未熔合、咬边、夹渣、气孔等缺陷处的高应力逐渐使基杆开裂并发展成宏观裂纹,最终贯穿受热面管壁导致爆漏事故。
焊接缺陷的产生原因很多,它与结构应力、坡口形式、母材、焊接材料、焊接参数、热处理工艺和焊工技术水平等有关。
保证焊接质量必须加强焊工管理及焊接工艺质量的检验评定。
对锅炉压力容器焊接的焊工,应经考试合格持证施焊,实际施焊位置、管种、尺寸应和合格证所规定准许施焊项目相一致;要特别注意合金钢、异种钢的焊接,注重焊接准备、焊接、热处理、焊后检验各个环节;加强金属监督,防止错用钢材及焊接材料,特别是对有关焊口要全面进行金属检验合格。
所谓"拉裂"是指在锅炉经过多次起停后在管子-管子、管子-密封件、管子-刚性梁连接等部件之间由于热膨冷缩不同步,位移不同步,又无足够的补偿能力的情况下管子产生的裂纹漏泄。
这些部位炉外有保温层,炉内往往又是管排密集,人员难以预先检查发现,也很难装设监测设备。
避免管子和-管子如过热器管排夹持管、定位管、屏间屏内焊接管等在设计上应考虑加装"过渡板",避免管子与管子直接接触;管屏炉外部分,管子之间不必焊接,使管子有一定的补偿能力,"过渡板"与管子间的连接焊缝,应不等强,即焊接高度应略低于管子壁厚。
管子一密封件处的拉裂主要发生在过热器、再热器的穿墙管处,水冷壁、包墙管与鳍片连接末端等。
这个问题主要应在设计阶段和安装期间解决,要把锅炉的支吊装置,锅炉膨胀死点、膨胀方向、膨胀量考虑清楚,要有自我补偿能力。
补偿节是否适当,预留膨胀间隙及方向是否正确,穿墙后的炉外管段应有弯曲弧度,使之具有足够的自我补偿能力。
如果发现炉顶过热器管塌落或严重变形,应进行处理,恢复其支吊装置,密封装置。
管子一刚性梁之间的拉裂,在现代大型锅炉的炉膛及尾部都装有刚性梁,刚性梁通过过渡部件与管子连接,刚性梁是锅炉的重要部件,它确保锅炉整体形状及刚性,在锅炉内爆或外爆时,保护锅炉不受损伤。
所以必须搞清楚锅炉各个部位的刚性梁及锅炉膨胀系统的设计构想,管子与刚性梁之间的膨胀"死点"及膨胀方向。