孟慶朋
(國能(連江)港電有限公司,福建 連江 350512)
隨著我國電力工業(yè)建設(shè)的快速發(fā)展,大量不同類型熱電機組的出現(xiàn),鍋爐的結(jié)構(gòu)和運行變得更加復(fù)雜。當(dāng)鍋爐在惡劣條件下運行或設(shè)計偏離實際狀況時,高溫過熱器管容易出現(xiàn)泄漏問題,既會降低鍋爐運行效率,還可能威脅人員身體健康,若想切實解決泄漏問題,發(fā)電廠應(yīng)進一步探究泄漏原因,根據(jù)泄漏原因采取針對性處理策略,并做好泄漏問題的防治工作,為鍋爐運行效率、安全以及質(zhì)量予以全方位保障。
高溫過熱器管腐蝕可分為以下幾類:(1)氧氣腐蝕與鍋爐水溶液有關(guān),屬正常電化學(xué)腐蝕;(2)應(yīng)力腐蝕,主要是在高溫下,氯離子質(zhì)量在鍋爐中積累,逐漸形成靜拉伸應(yīng)力。鍋爐靜置后殘余應(yīng)力仍作用于管路上,這樣的腐蝕應(yīng)力會導(dǎo)致過熱器管路破裂;(3)高溫腐蝕。高溫下會產(chǎn)生各種腐蝕性物質(zhì),對鍋爐影響不大。這三種腐蝕現(xiàn)象與鍋爐的日常維護有關(guān),如果不進行日常維護,高溫過熱器可能會隨著時間的推移而發(fā)生泄漏和爆炸。
超溫的主要原因有:(1)火焰中心的位置,火焰中心向上移動會導(dǎo)致容器壁過熱和爆炸。導(dǎo)致火焰中心向上偏移的因素包括機組漏氣、煤粉顆粒過多、吹掃協(xié)調(diào)不夠和煙溫升高,可能導(dǎo)致過熱器和再生器過熱以及局部管壁磨損。此外,煤質(zhì)量落差會導(dǎo)致溫度升高,主要原因是爐內(nèi)容易形成煤焦炭,導(dǎo)致火焰中心溫度升高。(2)工作介質(zhì)中的流速較低,該因素引起的過量溫度主要發(fā)生在陽極過熱器中。鍋爐起動或小負(fù)荷時,由于操作不當(dāng)和人力流量低,容易發(fā)生熱泄漏。(3)安裝和設(shè)計質(zhì)量是影響溫度的重要因素,如燃燒器通過時間短、單屏管溢出、燃燒器布置不當(dāng)、管內(nèi)有異物等。
燃煤時,特別是低級煤燃燒時,鍋爐中產(chǎn)生的灰分會帶走固體顆粒,直接撞擊管道表面,稱為飛灰磨損。此外,灰燼中往往含有腐蝕成分,在磨損過程中伴隨著不同程度的腐蝕。根據(jù)分析結(jié)果,灰分的三倍流量與管道的磨損速度成正比。隨著流量的加速,產(chǎn)生局部塞,增加鍋爐高溫過熱器管的泄漏。
在電廠鍋爐設(shè)計過程中,設(shè)計人員應(yīng)充分考慮負(fù)荷工件的泄漏情況,對鍋爐工件安裝的全過程實施嚴(yán)格控制,確保工件安裝精度,提高安裝質(zhì)量。由于控制不足,焊接工作不符合要求,最終焊接質(zhì)量不能滿足鍋爐運行要求,為后續(xù)啟動埋下一定的安全隱患。此外,管道的布置既不科學(xué),也不合理。由于管道中有大量的煙霧和氣體,持續(xù)的煙霧和氣體流動會對管道造成相當(dāng)大的腐蝕。如果不在迎風(fēng)側(cè)安裝防摩擦裝置并采取相應(yīng)的防摩擦措施,就會增加迎風(fēng)側(cè)的侵蝕和磨損,降低其強度,從長遠(yuǎn)來看,很容易漏水。
腐蝕程度與腐蝕物質(zhì)的溫度和劑量密切相關(guān),高溫加劇腐蝕。腐蝕劑越大,腐蝕性越大,通常,當(dāng)允許使用燃料時,選擇升華含量較低的煤,以減少過熱器管道的腐蝕,不可能將過熱器管道溫度降低到500℃以下,并且不可能為了避免腐蝕將運輸?shù)幕覡a完全凝固,因此,管壁溫度調(diào)節(jié)是有效的方法之一。此外,應(yīng)注意防止氧氣腐蝕;新窯爐投產(chǎn)時,應(yīng)進行化學(xué)清洗、除銹除垢,并在墻體內(nèi)部形成均勻的保護膜;在運行過程中,水質(zhì)應(yīng)達到標(biāo)準(zhǔn),適當(dāng)降低pH 值或增加鍋爐氯化硫酸鹽含量。
導(dǎo)致溫度升高的因素主要包括管道的熱阻、煙側(cè)溫度高和管道內(nèi)工作介質(zhì)流速低。預(yù)防措施包括:爐膛壓力不能過大,以免漏氣;及時調(diào)節(jié)管內(nèi)蒸汽溫度;確保爐膛高度,注意空氣加速分布和外、外風(fēng)旋轉(zhuǎn)強度,防止火焰中心向上移動;使用優(yōu)質(zhì)煤炭,并監(jiān)督煤灰焦炭的及時清理,此外,鍋爐不能永久過載,所用管道必須滿足質(zhì)量要求。
(1)風(fēng)扇位于鍋爐兩側(cè),一般兩臺同時工作,耗氣量要平衡。在操作過程中,必須保持這樣的平衡,以保證煙囪內(nèi)煙氣流速正常,避免因流速高或流速低而使飛灰磨損,導(dǎo)致飛灰停止。(2)對爐內(nèi)負(fù)壓和過量氧氣實行嚴(yán)格控制,為了控制煙氣流速,減少加熱區(qū)的磨損。(3)盡量控制過量氧氣。煙霧和氣體的流動速度可以通過控制空氣量來控制,同時應(yīng)及時檢查各部件的漏氣情況,如果發(fā)現(xiàn)泄漏,必須在第一時間停止。(4)減少受飛灰影響的管道數(shù)量和速度,或提高管道的耐磨性,以避免飛灰磨損,例如增加過濾器以改變流向和流速;爐內(nèi)附加粉塵裝置;避免局部過熱;耐磨蓋應(yīng)安裝在易磨損管道表面,還需要選擇適合煤的爐型,以提高煤粉的細(xì)度,調(diào)節(jié)燃燒,保證完全燃燒。
鍋爐高溫過熱器管焊接工藝有嚴(yán)格要求,焊工必須嚴(yán)格按照實際生產(chǎn)要求,全面控制管道內(nèi)部組織,并建立完善的質(zhì)量控制體系,加強對整個運行過程的嚴(yán)格控制。為了保證施工人員的行為和標(biāo)準(zhǔn),提高設(shè)備的安全性,同時,切實保持現(xiàn)場施工質(zhì)量,明確每名人員的具體職責(zé)任務(wù),不斷提高操作人員質(zhì)量安全監(jiān)督意識,實施動態(tài)控制,從根本上避免高溫過熱器管件泄漏。
通過對滲漏相關(guān)結(jié)構(gòu)的檢測,發(fā)現(xiàn)高溫計管有多處細(xì)小裂紋,有的地方因高溫,孔洞被撕裂,微組織也發(fā)生變化,形狀變?yōu)榭涨?。過熱器管的碳化物也有一定程度的球化作用,用顯微鏡觀察到的過熱器管內(nèi)氧化程度低,也表明短期高溫不利于管內(nèi)壁的氧化。此外,高溫過熱器的焊縫和管徑在形狀和粗膨脹形式上都不會發(fā)生變化,因此高溫過熱器管材的焊縫不會因應(yīng)力剪切而斷裂。經(jīng)過多次檢查,發(fā)現(xiàn)過熱器管焊縫在高溫下的焊縫質(zhì)量在允許規(guī)范范圍內(nèi)。對密封箱內(nèi)所有焊縫進行X 光探傷,沒有發(fā)現(xiàn)有渣、孔隙度、未焊透等缺陷。
待鍋爐停止運行后,用內(nèi)窺鏡檢查熱管入口的相關(guān)部位,過熱器底座上的節(jié)流孔和U 形彎底均未暴露出任何問題。經(jīng)過仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)過熱器管在高溫下呈垂直裂紋,呈喇叭形。經(jīng)多次檢查,發(fā)現(xiàn)過熱器泄漏是粘度斷裂損壞造成的,泄漏后管徑增加23%,這種現(xiàn)象是由于過熱器管在短時間內(nèi)被高溫加熱造成的。另外,過熱器管路其他部位也存在因受熱導(dǎo)致管壁變薄的現(xiàn)象,但管徑未發(fā)生明顯膨脹,管壁厚度仍在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)[1]。
在對發(fā)電廠鍋爐高溫過熱器管泄漏狀況進行檢查試驗時,應(yīng)著重注意以下幾方面:
1.硬度檢查,在外管和彎管內(nèi)部進行顯微維克斯硬度試驗(試驗結(jié)果見表1),直填料和彎管之間的硬度差很小,表明彎管的固溶性和工藝應(yīng)力的解除。
表1 硬度試驗檢測結(jié)果
2.成分檢查,選擇用于分析彎曲化學(xué)成分的直接讀出光譜儀(試驗結(jié)果見表2)。由此可知,彎曲的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表2 成分試驗檢測結(jié)果
超臨界直流鍋爐機組600兆瓦實例,在運行過程中,三級過熱器高溫段出口管路明顯膨脹并不斷增大,最終導(dǎo)致破裂,導(dǎo)致嚴(yán)重泄漏。經(jīng)后期仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)過熱器第三級膝關(guān)節(jié)彎曲側(cè)明顯厚度,管壁薄。研究發(fā)現(xiàn),過熱器三級鍋爐出口的最小彎曲半徑只有29 毫米。長時間過載后,7-6 管內(nèi)流量增大,電阻增大,最終導(dǎo)致雷管泄漏。故障排除過程中,將彎曲半徑從29毫米增加到75 毫米,為了最大限度地減少管道中異物堵塞的可能性,還需要定期檢查管道的延伸和加厚情況。
如果管道嚴(yán)重?fù)p壞,必須立即更換,小直徑的接頭必須用熱處理。更換管道后,嚴(yán)格按照要求進行熱處理和焊接。在選擇管道時,必須保證其質(zhì)量符合鍋爐運行的實際需要,并避免在運行過程中因加熱不均勻而發(fā)生氧化剝落,從而進一步堵塞管道,導(dǎo)致超熱管爆炸。保證管道質(zhì)量,避免過熱器雷管和源漏,只有結(jié)合實際,制定科學(xué)的設(shè)計維護方案,才能避免安全隱患,排除隱患,避免過熱器管件泄漏。
鍋爐的運行和預(yù)防是消除高溫過熱管泄漏的關(guān)鍵前提,因此,更應(yīng)在運行過程中做好預(yù)防工作。具體可采取以下措施:(1)在鍋爐運行過程中,煤灰控制是最重要的環(huán)節(jié),也是最難控制的環(huán)境。粉塵的過程和循環(huán)需要綜合考慮。一方面檢查操作模式是否正確,設(shè)備是否存在隱患,以提高除灰器的工作效率。另一方面,在運行過程中檢查除塵器排水是否順暢,一旦發(fā)現(xiàn)堵塞故障,立即關(guān)閉閥門。此外,必須定期檢查除塵器是否正常工作,例如桶的垂直度,并定期清除鍋爐的爐渣。(2)高溫過熱器的工作狀態(tài)是由一個參數(shù)決定的,該參數(shù)的控制方式可以預(yù)先預(yù)測和確定是否存在爆炸和泄漏的危險。這里需要引進先進的監(jiān)測設(shè)備,特別是鍋爐壁溫度的變化以及鍋爐內(nèi)的水壓和狀態(tài),用這些參數(shù)預(yù)測事故。鍋爐啟動和停止時,還應(yīng)嚴(yán)格遵守啟動和停止曲線控制參數(shù)。例如:在冷卻模式下啟動鍋爐時,觀察溫度升高的速度,然后分析不同溫度的存在。如果是,則密切觀察熱應(yīng)力對焊縫穩(wěn)定性的影響。(3)鍋爐正常運行時,水位處于正常狀態(tài),這與合理用水降溫密切相關(guān)。鍋爐運行時,用給水泵調(diào)整水位,在泵出口連接冷卻水管道。鍋爐起動停機乃至發(fā)生相關(guān)事故時,應(yīng)觀察水位波動,判斷是否超過溫度,然后合理使用冷卻水,以減輕鍋爐負(fù)荷,保證鍋爐在異常溫度下不工作。
一旦正確發(fā)現(xiàn)泄漏原因就應(yīng)及時采取補救措施,還必須提供適當(dāng)?shù)妮o助平臺來協(xié)助工作,以達到事半功倍的效果。平臺的核心模塊包括:(1)平臺運行功能由鍋爐運行過程管理模塊組成,包括:項目管理、文件存檔、記錄保存、擴展指令管理、爆炸記錄保存、關(guān)鍵崗位降級分析。(2)鍋爐加熱面的腐蝕和加厚取決于鍋爐的運行狀態(tài)、除塵器的運行狀態(tài)、化工水的質(zhì)量和煤質(zhì)量的變化。數(shù)據(jù)管理模塊用于收集和匯總與其他平臺相關(guān)的數(shù)據(jù),并用于實時監(jiān)測、分析和警報。這些數(shù)據(jù)主要包括金屬壁溫度數(shù)據(jù)、操作調(diào)整數(shù)據(jù)、灰塵監(jiān)測數(shù)據(jù)、化學(xué)水監(jiān)測數(shù)據(jù)、煤炭監(jiān)測數(shù)據(jù)等。功能層包括:金屬壁熱控制、運行數(shù)據(jù)分析、灰分統(tǒng)計分析、水化學(xué)分析等功能模塊。(3)三維可視化模塊基于高精度三維模型,涵蓋鍋爐四管、各級連接管、各級集熱器進出口、分離器、給水管、蒸汽干線等裝置。通過三維模型可以直觀地了解鍋爐結(jié)構(gòu)、材料分布和焊縫位置的基本物理信息?;谌S模型的三維可視化控制模塊可實現(xiàn)與基本熱表面核算數(shù)據(jù)、維修信息、爆炸處理信息、金屬壁溫度監(jiān)測信息、缺陷分析信息等的鏈接,通過熱表面可以快速獲取信息。
考慮到現(xiàn)代電廠鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性要求,應(yīng)積極將預(yù)防性維護理念引入鍋爐過熱器的維護管理中。掌握電廠鍋爐運行情況后,選擇合適的鋼管進行維修,在焊接管材時注意管材內(nèi)壁的清潔度和管材內(nèi)焊的平整度,從而降低管材內(nèi)流對管材壓力的影響,減少管材爆炸。同時,對現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)、控制等人員進行改進,確保鍋爐蒸汽過熱器控制質(zhì)量,防止鍋爐蒸汽過熱器雷管發(fā)生。考慮到粉末差異對鍋爐蒸汽過熱器管道的影響,應(yīng)根據(jù)煤粉在日常運行中的狀態(tài)調(diào)整運行參數(shù),確保燃煤效率與鍋爐運行安全一致。參數(shù)和運行模式的調(diào)節(jié)可防止電廠鍋爐過熱雷管的發(fā)生,應(yīng)用預(yù)防性維護和有針對性運行控制的理念,可防止電廠鍋爐過熱器起爆。
總而言之,為適應(yīng)現(xiàn)代電廠鍋爐運行的需要,在電廠鍋爐運行過程中應(yīng)注意了解鍋爐的運行模式和設(shè)計參數(shù)。鍋爐過熱器的維護工作應(yīng)通過了解鍋爐的基本運行條件來確定,應(yīng)根據(jù)過熱器管路的使用壽命來確定維護更換方案,以達到預(yù)防性維護維修的目的,提高電廠鍋爐全過程控制的質(zhì)量,在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求方面,以細(xì)致的方法消除萌芽狀態(tài)下的隱性質(zhì)量缺陷,提高電廠鍋爐運行的安全性和穩(wěn)定性。