锅炉过热器爆管原因分析及对策摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要
文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益
关键词:锅炉过热器爆管电网1前言据统计,河北省南部电网锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%
因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数
下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策
微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成
减温水采用给水直接喷入,分两级减温
炉顶管、包墙管和第二级过热器管用ø38×4.5的20号碳钢管组成
第一级过热器和屏过热器用ø42×5的12Cr1MoV钢管组成
2过热器爆管的主要原因2.1超温、过热和错用钢材2.2珠光体球化及碳化物聚集针对12Cr1MoV钢分析,试验表明当12Cr1MoV钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg/mm2
微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高
发生球化现象以后,钢的蠕变极限和持久强度下降
通过580℃下对12Cr1MoV钢的持久爆管试验,可以看出到了球化4级的钢管,其持久强度降低1/3
影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等
在钢中掺入“V”这种强碳化物元素,可以阻碍珠光体的球化过程,只要能形成稳定的碳化物,则球化过程减速
通过对12Cr1MoV管试验发现,温度在540℃时,随着运行时间的增加,钢的工作温度下蠕变极限和持久强度也相应降低
随着运行温度的提高、时间的延长、应力的变化都会加速合金元素的固溶体和碳化物间的重新分