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分享:600 MW機(jī)組省煤器爆管原因

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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-10-12 10:11:38【

省煤器位于煙道尾部,管外部運(yùn)行條件包含煙氣、飛灰和積灰,管內(nèi)部運(yùn)行條件包含未飽和水[1]。省煤器管的材料一般為低碳鋼、合金鋼、不銹鋼等,這些材料中還添加了一些合金元素,如鉻、鉬、鎳等,以提高管子的耐腐蝕性、強(qiáng)度和耐磨性。省煤器管通常為無縫鋼管,在制造過程中,還會(huì)對(duì)其進(jìn)行熱處理、冷卻處理等工藝,以進(jìn)一步提高管子的性能。煤器管的失效形式有磨損、缺陷、腐蝕等,其中磨損的問題較為嚴(yán)重,主要為飛灰磨損,其次是碰觸磨損,另外還有局部防磨瓦、阻流板造成的渦流等。在這些因素的綜合作用下,部件的表面狀態(tài)、組織性能會(huì)逐漸劣化,嚴(yán)重時(shí)可使部件的薄弱部位產(chǎn)生磨損、腐蝕減薄、裂紋等危害性缺陷,最終導(dǎo)致爆管[28]。近年來,我國大型火電機(jī)組因“四管”爆漏引起的停機(jī)時(shí)間占機(jī)組非計(jì)劃停用時(shí)間的40%,占鍋爐設(shè)備非計(jì)劃停用時(shí)間的70%[9]。因此,減少鍋爐受熱面管的爆管次數(shù)、縮短非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)間是提高鍋爐運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵因素。某火力發(fā)電有限責(zé)任公司省煤器管發(fā)生爆管事故,其已運(yùn)行73 290 h。該鍋爐型號(hào)為HG-2145/25.4-YM12,為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行、帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐。該鍋爐為π型布置、單爐膛、尾部雙煙道、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),其燃燒器前后墻布置、對(duì)沖燃燒。省煤器出口設(shè)計(jì)工作溫度小于350 ℃,設(shè)計(jì)工作壓力小于31 MPa。 

爆管為省煤器出口集箱引入彎管(管樣1)及其下方與之對(duì)應(yīng)的直管(管樣2)。鍋爐管材料為SA-210C碳錳鋼,規(guī)格(外徑×壁厚)為44.5 mm×6.7 mm。管樣1與管樣2在爐膛中的相對(duì)布置位置如圖1所示。 

圖  1  管樣1與管樣2在爐膛中的相對(duì)布置位置

筆者采用一系列理化檢驗(yàn)方法對(duì)爆管原因進(jìn)行分析,以防止該類問題再次發(fā)生。 

管樣1的整體和局部宏觀形貌如圖2所示。 

圖  2  管樣1的整體和局部宏觀形貌

管樣1爆口位于彎頭背弧面中心處,開口長度為29.67 mm,開口寬度為14.11 mm。爆口附近管徑無明顯脹粗,爆口邊緣壁厚減薄明顯,爆口附近管子表面光滑,呈紅褐色,且存在明顯銹蝕,遠(yuǎn)離爆口處管子外表面起伏不平,覆蓋有較厚的紅棕色銹蝕產(chǎn)物。對(duì)爆口邊緣附近管子橫截面及兩側(cè)直管段壁厚進(jìn)行測量,以外彎為0點(diǎn)方向,順時(shí)針選取4點(diǎn)位置(見圖3)依次測量壁厚,結(jié)果如表1所示。測量結(jié)果顯示:爆口邊緣外弧面最薄處壁厚為1.11 mm,減薄量為83.43%;爆口兩側(cè)直管段壁厚接近公稱壁厚,未發(fā)現(xiàn)明顯減薄現(xiàn)象。 

圖  3  管樣1壁厚測量位置示意
Table  1.  壁厚測量結(jié)果
項(xiàng)目 壁厚
測點(diǎn)1 測點(diǎn)2 測點(diǎn)3 測點(diǎn)4
爆口邊緣實(shí)測值 1.11 6.69 4.81 6.30
爆口近鰭片側(cè)直管實(shí)測值 6.62 6.64 6.70 6.67
爆口遠(yuǎn)鰭片側(cè)直管實(shí)測值 6.50 6.82 6.88 6.73

選取爆口邊緣附近管子外徑進(jìn)行圓度測量,長軸為45.54 mm,短軸為35.21 mm,爆口處圓度為25.59%。如果排除管子外彎處壁厚減薄因素,以內(nèi)徑測量值計(jì)算得出的圓度為12.35%。說明該彎管制造加工成型后的圓度不符合GB/T 16507.5—2013 《水管鍋爐 第5部分:制造》的要求。選取距爆口兩側(cè)各150 mm直管段處進(jìn)行管徑測量,測得管徑分別為44.70,45.20 mm,未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗現(xiàn)象。 

對(duì)管樣1爆口臨近直管段外壁氧化皮厚度進(jìn)行測量,氧化皮厚度為1.03~2.10 mm。管樣1內(nèi)壁較光滑,但存在微小的點(diǎn)狀腐蝕及較淺的溝槽,無結(jié)垢現(xiàn)象(見圖4)。 

圖  4  管樣1爆口臨近直管段內(nèi)壁宏觀形貌

管樣2的整體和局部宏觀形貌如圖5所示。由圖5可知:在管樣2上可見安裝鰭片的痕跡;爆口位于鰭片根部邊緣,附近管壁存在局部吹損痕跡,呈圓形,爆口邊緣鋒利,鰭片邊緣的其他區(qū)域也存在吹損形成的溝槽;遠(yuǎn)離爆口的鰭片根部也存在吹損痕跡,但表面較平整,存在黑色致密的氧化膜,說明該區(qū)域長期受到煙氣吹損的作用。 

圖  5  管樣2的整體和局部宏觀形貌

將管樣1,2沿軸向剖開,分別對(duì)內(nèi)、外表面進(jìn)行磁粉檢測,在內(nèi)、外表面均未發(fā)現(xiàn)線性缺陷。 

對(duì)管樣1進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表2所示。由表2可知:管樣1的化學(xué)成分符合ASME SA-210/210M 《鍋爐和過熱器用無縫中碳鋼管》對(duì)SA-210C鋼的要求。 

Table  2.  管樣1的化學(xué)成分分析結(jié)果
項(xiàng)目 質(zhì)量分?jǐn)?shù)
C Si Mn S P
實(shí)測值1 0.173 9 0.196 1 0.929 0 0.001 6 0.007 2
實(shí)測值2 0.188 5 0.198 0 0.948 0 0.001 8 0.007 9
實(shí)測值3 0.163 7 0.189 9 0.913 1 0.001 6 0.007 0
平均值 0.175 4 0.194 7 0.930 0 0.001 7 0.007 4
標(biāo)準(zhǔn)值 ≤0.35 ≥0.10 0.29~1.06 ≤0.035 ≤0.035

對(duì)管樣1進(jìn)行硬度測試,結(jié)果如表3所示。由表3可知:管樣1的硬度符合ASME SA-210/210M的要求。 

Table  3.  管樣1的硬度測試結(jié)果
項(xiàng)目 布氏硬度
測點(diǎn)1 測點(diǎn)2 測點(diǎn)3
背火側(cè)實(shí)測值 156.0 151.8 151.0
向火側(cè)實(shí)測值 152.5 156.5 155.6
標(biāo)準(zhǔn)值 ≤179

對(duì)管樣1進(jìn)行拉伸試驗(yàn),結(jié)果如表4所示。由表4可知:管樣1的抗拉強(qiáng)度滿足ASME SA-210/210M的要求。 

Table  4.  管樣1的拉伸試驗(yàn)結(jié)果
項(xiàng)目 屈服強(qiáng)度/MPa 抗拉強(qiáng)度/MPa 斷后伸長率(縱向)/%
實(shí)測值 381 550 32.5
標(biāo)準(zhǔn)值 ≥275 ≥485 ≥30

爆口附近管子內(nèi)壁存在較小的點(diǎn)狀腐蝕坑,其微觀形貌如圖6所示。隨機(jī)選取2處腐蝕坑,采用光學(xué)顯微鏡對(duì)腐蝕坑進(jìn)行深度測量,結(jié)果為0.15,0.20 mm(見圖7)。 

圖  6  管樣1爆口附近內(nèi)壁腐蝕坑微觀形貌
圖  7  內(nèi)壁腐蝕坑深度測量結(jié)果

在管樣1爆口下端裂紋尖端附近取樣,對(duì)其鑲嵌后進(jìn)行金相檢驗(yàn)。爆口裂紋尖端微觀形貌如圖8所示。由圖8可知:管樣1的基體組織為鐵素體+珠光體,存在較明顯的帶狀組織,評(píng)為2.5級(jí),珠光體球化級(jí)別為3.5級(jí),裂紋尖端呈穿晶擴(kuò)展特征,裂紋附近組織存在晶粒拉伸變長現(xiàn)象,說明開裂部位材料存在明顯的局部塑性變形。 

圖  8  管樣1爆口裂紋尖端微觀形貌

對(duì)管樣2取樣并進(jìn)行金相檢驗(yàn),結(jié)果如圖9所示。由圖9可知:管樣2的顯微組織為鐵素體+珠光體,帶狀組織評(píng)為4.5級(jí),珠光體球化級(jí)別為2.5級(jí);管樣2的顯微組織基本正常,未見明顯老化。 

圖  9  管樣2母材微觀形貌

在管樣1爆口中間部位截取試樣,對(duì)斷口表面進(jìn)行掃描電鏡分析。因斷口表面銹蝕嚴(yán)重,采用體積分?jǐn)?shù)為4%的鹽酸水溶液對(duì)斷口進(jìn)行超聲波清洗,再對(duì)斷裂面裂紋邊緣進(jìn)行觀察,斷面表面SEM形貌如圖10所示。由圖10可知:斷口大部分區(qū)域呈準(zhǔn)解理斷裂形貌,斷面及試樣外表面仍有清洗后未能完全去除的氧化鐵,靠近外表面局部區(qū)域斷裂面存在二次裂紋,靠近外表面局部區(qū)域斷口上存在氧化物溶解后遺留的微小孔洞(見圖11),內(nèi)表面裂紋源萌生于內(nèi)表面的腐蝕坑(見圖12)及腐蝕溝槽(見圖13)。 

圖  10  管樣1斷面表面SEM形貌
圖  11  管樣1靠近外表面局部區(qū)域斷裂面二次裂紋及微小孔洞SEM形貌
圖  12  管樣1腐蝕坑SEM形貌
圖  13  管樣1溝槽SEM形貌

腐蝕坑內(nèi)部及內(nèi)表面溝槽均存在殘存的腐蝕產(chǎn)物,對(duì)腐蝕坑內(nèi)部、內(nèi)表面溝槽、外表面斷面分別進(jìn)行能譜分析,結(jié)果如圖1416所示。由圖1416可知:腐蝕坑內(nèi)部、內(nèi)表面溝槽的氧元素含量明顯大于靠近外表面斷裂面,說明腐蝕產(chǎn)物主要為氧化鐵。 

圖  14  腐蝕坑內(nèi)部能譜分析位置和能譜圖
圖  15  內(nèi)表面溝槽能譜分析位置和能譜圖
圖  16  外表面斷面能譜分析位置和能譜圖

管樣1,2的磁粉檢測、化學(xué)成分分析和力學(xué)性能測試結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,金相檢驗(yàn)結(jié)果表明材料老化不嚴(yán)重,不存在長期超溫過熱現(xiàn)象。 

管樣1爆管的主要原因是彎管外表面的嚴(yán)重磨損及腐蝕造成的減薄量過大,使得剩余壁厚無法承受內(nèi)部介質(zhì)壓力,造成爆管。由于爆裂彎管處圓度超標(biāo),故在內(nèi)壓膜應(yīng)力的作用下,彎管外彎復(fù)圓過程會(huì)產(chǎn)生較大的彎曲應(yīng)力和拉應(yīng)力,進(jìn)一步增大彎管外彎部位管壁所承受的應(yīng)力。 

管樣1內(nèi)表面存在較淺的凹槽及點(diǎn)狀腐蝕坑,在受力過程中這些部位形成局部應(yīng)力集中,并成為薄弱點(diǎn),促使裂紋在底部萌生并擴(kuò)展,引起爆管。 

管樣2爆口的產(chǎn)生原因?yàn)楣軜?彎管對(duì)應(yīng)部位爆裂后,其局部發(fā)生吹損,造成壁厚減薄。直管上鰭片根部吹損部位的局部磨損區(qū)域表面發(fā)黑,存在氧化現(xiàn)象,由此推斷其表面存在長期煙氣及飛灰吹損,說明該位置可能存在煙氣走廊。 

建議擴(kuò)大低溫省煤器管彎頭部位的宏觀觀察和壁厚測量范圍。對(duì)壁厚減薄量偏大或彎管圓度偏大的管子加強(qiáng)監(jiān)督,對(duì)壁厚減薄量大于30%的低溫段省煤器管進(jìn)行全面更換。 

對(duì)省煤器管排進(jìn)行檢查調(diào)整,防止出現(xiàn)煙氣走廊,從而加劇對(duì)局部管排的磨損;對(duì)空間位置及環(huán)境條件苛刻,易發(fā)生磨損的重點(diǎn)部位管子及彎管加裝防磨護(hù)瓦。避免使用劣質(zhì)煤,優(yōu)化調(diào)整燃燒方式,減少對(duì)省煤器的腐蝕和磨損。嚴(yán)格控制鍋爐水質(zhì)及酸洗工藝過程,防止介質(zhì)對(duì)省煤器管內(nèi)表面造成腐蝕。 



文章來源——材料與測試網(wǎng)

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