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    燃?xì)鉄崴仩t回燃室裂紋分析

    2012-08-20 12:56:42張寶祥王忠發(fā)
    節(jié)能技術(shù) 2012年1期
    關(guān)鍵詞:燃室管端熱水鍋爐

    張寶祥,王忠發(fā)

    (1.天津市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院,天津 300192;2.天津市質(zhì)量管理研究所,天津)

    1 事故概況

    在檢驗工作中,筆者發(fā)現(xiàn)一臺供暖的小型熱水臥式內(nèi)燃(WNS)鍋爐(如圖1)運行了兩個采暖季后,鍋爐二回程入口處回燃室前管板煙管管端出現(xiàn)裂紋而發(fā)生滲漏。在進一步檢查中,發(fā)現(xiàn)煙管管端附近出現(xiàn)大面積疲勞裂紋,導(dǎo)致管端出現(xiàn)軸向內(nèi)穿透性裂紋(如圖2),裂紋有的還會延伸到焊口(如圖3)進而威脅到管板的安全。進行磁粉檢測后,發(fā)現(xiàn)裂紋延管口向內(nèi),延伸長度為8~12 mm不等,并且管板上也存在著細(xì)小裂紋,分布比較特殊,大多存在于左側(cè)第5、6、7排管排之間,右側(cè)第7、8排管排之間(如圖4)。

    圖1 小型熱水臥式內(nèi)燃(WNS)鍋爐示意圖

    圖2 穿透性裂紋

    圖3 管端裂紋(發(fā)展到焊縫上)

    圖4 回燃室前管板(二回程入口)

    2 事故調(diào)查

    根據(jù)檢驗經(jīng)驗,管端裂紋現(xiàn)象大多成因是由于換熱不良,至使煙管局部超溫,端口材料抗裂性降低,使用一段時間后局部過熱,產(chǎn)生裂紋。經(jīng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)本鍋爐頻繁啟停,用于調(diào)峰,而且煙管的管端伸出焊口長度過長,無法得到很好的冷卻,長期處于高、低溫的交變熱應(yīng)力作用,從而造成管端熱疲勞裂紋。

    管板出現(xiàn)裂紋情況相對較少,管板是否有過熱現(xiàn)象存在,為了進一步研究,對本鍋爐的管板進行了腹膜金相檢查,發(fā)現(xiàn):管板組織結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生太大變化,金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體球化二級(見圖5),可以排除本鍋爐回燃室管板處發(fā)生過熱,由此可見,此處裂紋并非過熱產(chǎn)生。筆者認(rèn)為本裂紋產(chǎn)生有其他成因。

    下面對本鍋爐煙管與管板出現(xiàn)的裂紋的成因從設(shè)計、制造和使用三方面作以下分析。

    圖5 管板腹膜金相200倍

    3 原因分析

    3.1 設(shè)計問題

    3.1.1 燃料特性的影響

    一般來說,鍋爐本體是按照燃油燃?xì)馔ㄓ没O(shè)計制造,其中大部分是以已有燃油鍋爐為基礎(chǔ),對不同的燃燒器加以改進,從而達(dá)到模塊化生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率[1]。但是,當(dāng)鍋爐燃用不同性質(zhì)的燃料時,由于爐內(nèi)輻射吸熱量不同,導(dǎo)致爐膛出口煙氣溫度發(fā)生變化,在這里可以用下表進行對比。其中0#柴油與天然氣的原始值如表1與表2所示。

    表1 0#柴油成分

    將0#柴油與天然氣在2.8 MW的熱水鍋爐上進行熱力計算:

    其中:化學(xué)未燃燒損失 q3=0.5%;保熱系數(shù)φ=0.983;冷空氣溫度tlk=30℃;過量空氣系數(shù)α=1.15;空氣帶入爐內(nèi)熱量 Qlk=508.6 kJ/kg;代入熱力計算得到結(jié)果見表3。

    表2 天然氣成分

    表3 計算結(jié)果

    通過熱力計算可得出結(jié)論:燃燒油、氣兩用的(WNS)熱水鍋爐在相同熱功率的工況下,燃燒天然氣要比燃燒0#柴油位于爐膛出口的煙氣溫度理論上要高33℃(而實際運行的煙氣溫度還要偏高些),因此熱水鍋爐在使用天然氣時,回燃室工作條件會更惡劣。故在相同條件下,管端和管板在較高的煙氣溫度下更容易發(fā)生破壞[2]。

    3.1.2 管口形式結(jié)構(gòu)的影響

    本鍋爐管板與煙管的連接方式采用先脹后焊工藝,見圖6。管板材質(zhì):20 g,壁厚20 mm;煙管材質(zhì):20#,規(guī)格 Φ51×3 mm;管孔直徑 Φ51+0.4 mm。但管端超出焊縫的長度參差不齊[8-9],最大的超出量達(dá)到了2.5 mm。根據(jù)《鍋殼鍋爐受壓元件強度計算》8.4.8規(guī)定:“當(dāng)用于煙溫大于600℃的部位時,管端超出焊縫的長度不應(yīng)大于1.5 mm;當(dāng)用于煙溫不大于600℃的部位時,管端超出焊縫的長度可放大至5 mm。焊接煙管也按此規(guī)定處理?!贝颂幍臒煔鉁囟冗h(yuǎn)高于600℃,這也是造成煙管開裂的原因之一。

    圖1 穿管示意圖

    由此可見,本鍋爐管口形式存在不合理的地方,尤其是管端超出焊縫的長度過大,會造成管端無法得到可靠的冷卻,使金屬壁溫升高,抗拉強度和屈服強度會急劇降低,導(dǎo)致金屬本身在結(jié)晶過程中存在的缺陷開始出現(xiàn)細(xì)小裂紋,進而擴大并蔓延發(fā)展,形成管端裂紋。這種原因?qū)е碌牧鸭y有時還會伴有短時間的過熱現(xiàn)象,從而造成管端及焊縫出現(xiàn)裂紋[3]。

    3.1.3 水循環(huán)不充分的影響

    本鍋爐給水分配裝置離回燃室管束區(qū)有一定距離,給水不能直接到達(dá)熱負(fù)荷較高換熱過程劇烈的回燃室管束區(qū)?;厝际仪肮馨遢椛渑c對流換熱劇烈,貼近管壁的爐水很容易達(dá)到飽和溫度從而汽化產(chǎn)生汽泡,局部水循環(huán)的不充分,會使汽泡在金屬表面停滯一段時間。當(dāng)表面這類汽泡達(dá)到一定數(shù)量時就會形成一層汽膜,造成傳熱受阻,使金屬壁溫急劇上升,這種現(xiàn)象就稱為表面沸騰或過冷沸騰(類似于管內(nèi)模態(tài)沸騰),危害極大。

    因此為了避免高溫?zé)煿堋⒐馨迮c管橋處產(chǎn)生過冷沸騰,對給水分配裝置布置形式進行改造,增加熱負(fù)荷較大的回燃室管束區(qū)的給水量,可以有效改善局部水循環(huán),減少汽膜產(chǎn)生。

    3.2 制造問題

    煙管與回燃室前管板之間是采用先脹后焊的裝配工藝,實際工作中,先經(jīng)過焊前預(yù)脹消除間隙(此處煙管外壁與管板開孔存在0.4 mm的間隙),再進行焊接,但管口會因焊后收縮而重新出現(xiàn)間隙,而焊后復(fù)脹時由于管口焊縫強度較大,因此難以消除這種重新出現(xiàn)的間隙。這樣鍋爐在運行的時候,由于這些間隙的存在(這是苛性脆化的一個誘因——細(xì)小間隙)會使?fàn)t水逐漸濃縮,更容易產(chǎn)生水垢,影響傳熱,導(dǎo)致金屬表面溫度升高。

    由于存在間隙,爐水反復(fù)進行著被加熱→產(chǎn)生汽泡→汽泡過熱→汽泡溢出→爐水補充→再被加熱這一過程(即汽泡產(chǎn)生、消失、再產(chǎn)生、再消失)。

    在溫度的變化上表現(xiàn)為:金屬壁溫也隨著相應(yīng)升高→降低→再升高的交變變化,管口附近長期處于這種交變熱應(yīng)力作用,會導(dǎo)致疲勞破壞。

    在爐水的濃度上表現(xiàn)為:爐水被不斷的濃縮,使得OH-的濃度變大(這是苛性脆化的另一個誘因),這樣再加上殘余的各種應(yīng)力的作用,就會發(fā)生苛性脆化[4]。

    3.3 使用問題

    3.3.1 水質(zhì)硬度的影響

    《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》[7]規(guī)定蒸汽鍋爐水質(zhì)總硬度≤0.030 mmol/L,熱水鍋爐水質(zhì)總硬度≤0.60 mmol/L,兩者相差了20倍。本鍋爐爐水硬度偏高,導(dǎo)致回燃室頂部與其管束區(qū)形成水垢。我們暫且拋開設(shè)計與制造上的問題,用一個對比表明爐水硬度對鍋爐的影響:

    使用單位有另外一臺同廠家生產(chǎn)的燃?xì)馐秸羝仩t,鍋爐整體結(jié)構(gòu)與熱水鍋爐相似。假設(shè)他們的水循環(huán)狀況相同,運行時間相似。最大的不同點是運行過程中水質(zhì)的管理不同。蒸汽鍋爐回燃室頂部與其管束區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)水垢,而本鍋爐回燃室頂部與其管束區(qū)均出現(xiàn)大量水垢(厚約2 mm)。假設(shè)兩臺鍋爐回燃室管束區(qū)均發(fā)生了爐水汽化現(xiàn)象,而蒸汽,對水垢產(chǎn)生的影響可見一斑。

    3.3.2 水垢對金屬傳熱的影響

    在傳統(tǒng)分析基礎(chǔ)上[5],筆者在這里運用傳熱模型進行分析。

    兩個假設(shè):

    (1)假設(shè)整個管板為大平板。二回程前管板的傳熱計算公式為[6]

    式中 qg——熱流密度;

    tb——管板壁溫;

    ts——爐水溫度;

    δb——管板厚度;

    δg——水垢厚度;

    λb——管板金屬的導(dǎo)熱系數(shù);

    λg——水垢的導(dǎo)熱系數(shù)。

    (2)假設(shè)整個煙管管壁的熱流量為Ф,且為定值。煙管傳熱計算公式[6]

    式中 ty——煙管內(nèi)壁溫度;

    ts——爐水溫度;

    dw——煙管外徑;

    dn——煙管內(nèi)徑;

    δg——水垢厚度;

    λy——煙管金屬的導(dǎo)熱系數(shù);

    λg——水垢的導(dǎo)熱系數(shù);

    l——假想煙管長度。

    在這里單位長度的煙管熱流密度與熱流量之間有如下關(guān)系

    按照以上傳熱學(xué)基本公式計算二回程入口的前管板壁溫,其中二回程整個煙氣溫度假設(shè)成統(tǒng)一的整體(由于整個二回程直徑為1.6 m,在這么小的空間內(nèi)煙氣溫度的梯度差很小暫可忽略),這樣二回程入口管板與煙管的熱流密度也幾乎相同,即qg相同,這樣就可以對管板與煙管的金屬壁溫進行定量分析。

    用上述公式可以求出金屬壁溫,而在這里主要研究金屬壁溫在有無水垢前后的差值,需要把上述公式進一步簡化,因此還要引入一個假設(shè):在沒有水垢的情況下金屬的導(dǎo)熱系數(shù)是無限大,就是將金屬的熱阻看成零,即導(dǎo)熱過程無損失。那么煙氣的熱量就全部被水吸收,而加入了一層水垢的導(dǎo)熱過程,就可以簡化如下:

    鍋爐二回程入口前管板傳熱計算公式簡化為

    煙管傳熱計算公式簡化為

    將表3的值代入公式(4)、公式(5)

    其中取

    由此可見:相同狀況的水垢出現(xiàn)時,煙管管壁溫度上升值要比管板至少高30℃,在這里運用的qg為爐膛內(nèi)平均熱流密度,而具體到管板與煙管上時,由于熱流密度qg=Q/S,管板面積要遠(yuǎn)大于煙管端部加上管口附近的面積,因此上式的計算結(jié)果煙管升高溫度還要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于30℃,因此煙管更容易發(fā)生破壞。

    4 總結(jié)

    根據(jù)上述分析,本鍋爐破壞原因可以歸結(jié)為以下四點:

    (1)由于生產(chǎn)需要造成起、停爐次數(shù)頻繁,從而引起回燃室部位溫度急劇變化;

    (2)二回程管端伸出長度參差不齊,且沒有按照規(guī)程的要求處理[8-9],極易產(chǎn)生熱應(yīng)力;往復(fù)啟停更造成交變熱應(yīng)力,最終導(dǎo)致裂紋出現(xiàn);

    (3)對水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)控制不嚴(yán)、不按時排污以及水循環(huán)不充分,造成回燃室頂部與其管束區(qū)結(jié)水垢較厚,嚴(yán)重影響到傳熱效果,從而引起煙管管端溫度過高,端口材料抗裂性降低,高溫性能迅速下降,使用一段時間后導(dǎo)致局部過熱產(chǎn)生裂紋;

    (4)管板火側(cè)裂紋比較特殊,除了有腐蝕和水垢造成傳熱下降對管板金屬造成的影響外[10],經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)鍋爐爐水泄漏到回燃室時,水位就位于此位置附近,出現(xiàn)了水火共融現(xiàn)象,即水位線以上就是火焰,水不斷地蒸發(fā)沸騰,而水位在上下移動,致使管板接觸的溫差極大(水側(cè)100℃而火側(cè)1 000℃)。雖然這種狀況持續(xù)時間不長,但給鍋爐帶來了極大的危害,造成了管板上有規(guī)律的疲勞裂紋。

    [1]鄧新華.燃?xì)忮仩t供熱系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)與應(yīng)用[J].節(jié)能技術(shù),2010.28(2):178 -181.

    [2]余笑楓.WNS燃?xì)鉄崴仩t管口裂紋的原因及對策[J].中國特種設(shè)備安全,2009(4):56-58.

    [3]洪湖.一臺進口鍋爐管板表面微裂紋、煙管管口開裂、腐蝕的原因分析[J].工業(yè)鍋爐,2003(5):60 -62.

    [4]王小平.WNS型熱水鍋爐管板裂紋原因分析及其設(shè)計優(yōu)化[J].工業(yè)鍋爐,2009(3):51-53.

    [5]劉振德.螺紋煙管和拱形管板在DZN1-7-AII鍋爐上的配合應(yīng)用[J].節(jié)能技術(shù),1991(5):4-6.

    [6]楊世銘.傳熱學(xué)[M].3版.北京:高等教育出版社,1998.

    [7]GB/T1576-2008.工業(yè)鍋爐水質(zhì)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009.

    [8]中華人民共和國勞動部.蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程[S].1996.

    [9]中華人民共和國勞動部.熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定[S].1997.

    [10]王相鵬.一起鍋爐管板事故原因分析與解決方案[J].工業(yè)鍋爐,2004(2).

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