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    1000MW超超臨界機(jī)組前墻垂直水冷壁管開裂失效分析

    2017-03-30 05:07:55劉天佐陳冠興魏玉忠
    科學(xué)中國(guó)人 2017年9期
    關(guān)鍵詞:水冷壁內(nèi)壁結(jié)果表明

    劉天佐,陳冠興,魏玉忠

    1華電國(guó)際電力股份有限公司;2國(guó)家電網(wǎng)濰坊供電公司;3華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠

    1000MW超超臨界機(jī)組前墻垂直水冷壁管開裂失效分析

    劉天佐1,陳冠興2,魏玉忠3

    1華電國(guó)際電力股份有限公司;2國(guó)家電網(wǎng)濰坊供電公司;3華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠

    本文針對(duì)1000MW超超臨界機(jī)組前墻垂直水冷壁管出現(xiàn)開裂問(wèn)題,進(jìn)行了一系列理化試驗(yàn),包括拉伸、沖擊、金相、掃描電鏡觀察等,最終確定此次裂紋開裂性質(zhì):垂直水冷壁管所承受交變熱應(yīng)力和結(jié)構(gòu)應(yīng)力,是導(dǎo)致垂直水冷壁管發(fā)生熱疲勞裂紋失效的主要原因。

    超超臨界機(jī)組;垂直水冷壁;熱疲勞裂紋;失效分析

    1.概述

    某1000MW超超臨界機(jī)組,鍋爐采用單爐膛,倒U型布置,平衡通風(fēng),一次中間再熱,前后墻對(duì)沖燃燒,尾部雙煙道,復(fù)合變壓運(yùn)行,超超臨界本生直流爐。鍋爐出口蒸汽參數(shù)為26.25MPa/605℃/ 603℃,對(duì)應(yīng)汽機(jī)的入口參數(shù)25.0MPa/600℃/600℃,汽機(jī)額定功率1000MW,對(duì)應(yīng)汽機(jī)VWO工況的鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為3033t/ h。鍋爐爐膛總高度(水冷壁進(jìn)口集箱至頂棚)為64m,爐膛由下部?jī)?nèi)螺紋管螺旋水冷壁和上部垂直上升水冷壁組成,兩者間由中間混合集箱轉(zhuǎn)換連接,螺旋水冷壁的高度約為43m。其中前墻水冷壁管規(guī)格為31.8×7.5,材料為SA-213T12,節(jié)距63.5mm;膜式扁鋼厚為9mm,材料為12Cr1MoV,采用雙面坡口型式。

    垂直水冷壁管運(yùn)行期間發(fā)生泄漏,經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)左邊第7只聯(lián)箱左邊第一根管出現(xiàn)泄漏,左邊第6只聯(lián)箱右邊第一根管出現(xiàn)內(nèi)裂紋,位置位于垂直水冷壁出口聯(lián)箱下部400mm處。檢驗(yàn)管樣為內(nèi)裂紋管段(編號(hào)為6#)和泄漏管段(編號(hào)為7#)。

    圖1-1 水冷壁系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

    2.試驗(yàn)

    2.1 試驗(yàn)方法

    根據(jù)測(cè)試和分析工作需要,失效分析人員對(duì)送檢管樣分別進(jìn)行了宏觀檢查、化學(xué)成分分析、拉伸性能試驗(yàn)、金相檢驗(yàn)、硬度試驗(yàn)和斷口分析,取樣位置如圖2-1所示。其中:

    1)宏觀檢查:對(duì)送檢管樣進(jìn)行宏觀檢查,包括裂紋形貌、管內(nèi)外壁情況,并進(jìn)行拍照記錄。

    2)化學(xué)成分分析:在送檢管樣上取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析。測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 20123-2006《鋼鐵總碳硫含量的測(cè)定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外線吸收法》和GB/T 20125-2006《低合金鋼多元素含量的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》。

    3)拉伸性能試驗(yàn):在送檢管樣取樣進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn),在日本島津AG-IC 100kN精密電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸性能試驗(yàn)。測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為GB/T228.1-2010《金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法》。

    4)金相檢驗(yàn):在送檢管樣裂紋附近截取試樣進(jìn)行金相組織檢驗(yàn)、非金屬夾雜物測(cè)定等實(shí)驗(yàn)。

    金相組織檢驗(yàn):在裂紋附近橫截面上截取試樣進(jìn)行低倍組織檢驗(yàn)。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 226-1991《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗(yàn)法》。

    非金屬夾雜物檢驗(yàn):對(duì)送檢管樣裂紋附近截取其縱向剖面采用金相法進(jìn)行檢驗(yàn)。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 10561-2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測(cè)定—標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖顯微檢驗(yàn)法》。

    5)硬度試驗(yàn):在送檢管樣進(jìn)行布氏硬度試驗(yàn),布氏硬度試驗(yàn)在橫向金相檢驗(yàn)面上進(jìn)行,測(cè)試設(shè)備為HBS-3000型數(shù)顯布氏硬度計(jì),試驗(yàn)條件:負(fù)荷187.5kgf,負(fù)荷保持時(shí)間10s。測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為GB/ T 231.1-2009《金屬材料布氏硬度試驗(yàn)第1部分:試驗(yàn)方法》。

    6)斷口分析:將斷口打開,分別對(duì)斷口進(jìn)行宏觀特征、微觀特征觀察,微觀特征采用TESCAN VEGA TS5136XM掃描電鏡進(jìn)行觀察分析。測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為JY/T 010-1996《分析型掃描電子顯微鏡方法通則》。

    7)能譜分析:對(duì)裂紋內(nèi)部疑似氧化產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析,試驗(yàn)儀器為Oxford能譜儀,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為JY/T 010-1996《分析型掃描電子顯微鏡方法通則》。

    圖2-1 取樣位置示意圖

    2.2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.2.1 宏觀檢查

    宏觀檢查發(fā)現(xiàn):6#和7#管之間膜式扁鋼沿管路方向已完全斷裂,從裂紋吻合程度可以看出,啟裂位置位于管蒸汽入口側(cè)。6#和7#管蒸汽入口側(cè)橫向截面處均發(fā)現(xiàn)裂紋,其中6#管內(nèi)壁存在沿管徑方向裂紋,裂紋位于背火側(cè),7#管向火側(cè)存在沿管徑方向的貫穿性裂紋。

    送檢管內(nèi)壁均有多條相互平行的直線型軸向裂紋,斷續(xù)成束,裂紋開口較寬,且沿裂紋長(zhǎng)度方向的外形不規(guī)則。

    圖2-2 送檢管宏觀檢查結(jié)果

    2.2.2 化學(xué)成分分析

    化學(xué)成分分析結(jié)果如表2-1所示。結(jié)果表明送檢管成分均滿足ASTM A213/A213M-2011 Standard Specification for Seamless Fer?ritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler,Superheater,and Heat-Ex?changer Tubes對(duì)T12鋼化學(xué)成分的要求。

    表2-1 送檢管化學(xué)成分分析結(jié)果

    2.2.3 拉伸性能試驗(yàn)

    室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果如表2-2所示。結(jié)果表明送檢管的室溫拉伸性能滿足ASTM A213/A213M-2011對(duì)于T12鋼的性能要求。

    表2-2 送檢管室溫拉伸性能試驗(yàn)結(jié)果

    2.2.4 硬度試驗(yàn)

    硬度試驗(yàn)結(jié)果見表2-3。結(jié)果表明送檢管的硬度值滿足ASTM A213/A213M-2011對(duì)于T12鋼的性能要求。

    表2-3 硬度試驗(yàn)結(jié)果

    2.2.5 金相檢驗(yàn)

    2.2.5.1 金相組織檢驗(yàn)

    送檢管橫向金相圖片如圖2-3~2-4所示,金相檢驗(yàn)結(jié)果如表2-4所示。

    表2-4 送檢管金相檢驗(yàn)結(jié)果

    圖2-3 6#送檢管金相組織

    圖2-4 7#送檢泵軸非金屬夾雜物

    圖2 -5 7#送檢管非金屬夾雜物

    2.2.5.3 送檢管裂紋處金相檢驗(yàn)

    送檢管裂紋處金相檢驗(yàn)結(jié)果如圖2-6~2-7所示。結(jié)果表明送檢管的橫截面內(nèi)壁存在較多裂紋,裂紋均沿壁厚方向向外壁擴(kuò)展,裂紋開口處和中部均較寬,裂紋尖端圓鈍,其中7#管存在貫穿性裂紋;裂紋開口邊緣和中部覆蓋有較多氧化產(chǎn)物,裂紋尖端氧化產(chǎn)物較少;部分裂紋尖端分叉,裂紋為穿晶開裂;管內(nèi)壁存在深淺不一的裂紋。

    圖2-6 6#送檢管裂紋處金相檢驗(yàn)結(jié)果

    圖2-7 7#送檢管裂紋處金相檢驗(yàn)結(jié)果

    表2 -5裂紋掃描電鏡觀察及能譜分析結(jié)果

    2.2.6 斷口分析

    7#管斷口邊緣存在較多凹坑,斷面附著一層較厚的氧化產(chǎn)物,裂紋啟裂于管內(nèi)壁區(qū)域,啟裂處較為光滑,邊緣存在多處徑向臺(tái)階,裂紋擴(kuò)展區(qū)可見疲勞弧線,終斷區(qū)有輕微的塑性變形,有氧化和磨損特征。

    2.2.7 能譜分析

    結(jié)果表明,裂紋尖端邊緣處氧化物主要成分為Fe和O,裂紋起始段氧化物除了Fe和O元素外還含有少量的Si和Cr等。(表2-5)

    通過(guò)對(duì)送檢管開展上述宏觀檢查、理化性能檢驗(yàn)及微觀分析,匯總試驗(yàn)結(jié)果如下:

    1)宏觀檢查發(fā)現(xiàn),6#和7#管之間膜式扁鋼沿管路方向已完全斷裂,從裂紋吻合程度可以看出,啟裂位置位于管蒸汽入口側(cè)。6#和7#管蒸汽入口側(cè)橫向截面處均發(fā)現(xiàn)裂紋,其中6#管內(nèi)壁存在沿管徑方向裂紋,裂紋位于背火側(cè),7#管向火側(cè)存在沿管徑方向的貫穿性裂紋。送檢管內(nèi)壁均有多條相互平行的直線型軸向裂紋,斷續(xù)成束,裂紋開口較寬,且沿裂紋長(zhǎng)度方向的外形不規(guī)則;

    2)化學(xué)成分分析結(jié)果表明送檢管成分均滿足ASTM A213/ A213M-2011對(duì)T12鋼化學(xué)成分的要求;

    3)室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果表明送檢管的室溫拉伸性能滿足ASTM A213/A213M-2011對(duì)于T12鋼的性能要求;

    4)硬度試驗(yàn)結(jié)果表明,結(jié)果表明送檢管的硬度值滿足ASTM A213/A213M-2011對(duì)于T12鋼的性能要求;

    5)金相檢驗(yàn)結(jié)果表明,送檢6#管金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度7-9級(jí),7#管金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度8-9級(jí);6#送檢管非金屬夾雜物類型及等級(jí)為D1.5,6#送檢管非金屬夾雜物類型及等級(jí)為D2;送檢管裂紋處金相檢驗(yàn)結(jié)果表明送檢管的橫截面內(nèi)壁存在較多裂紋,裂紋均沿壁厚方向向外壁擴(kuò)展,裂紋開口處和中部均較寬,裂紋尖端圓鈍,其中7#管存在貫穿性裂紋;裂紋開口邊緣和中部覆蓋有較多氧化產(chǎn)物,裂紋尖端氧化產(chǎn)物較少;部分裂紋尖端分叉,裂紋為穿晶開裂;管內(nèi)壁存在深淺不一的裂紋;

    6)通過(guò)對(duì)斷口的微觀分析可以看出,所送7#管斷口邊緣存在較多凹坑,斷面附著一層較厚的氧化產(chǎn)物,裂紋啟裂于管內(nèi)壁區(qū)域,啟裂處較為光滑,邊緣存在多處徑向臺(tái)階,裂紋擴(kuò)展區(qū)可見疲勞弧線,終斷區(qū)有輕微的塑性變形,有氧化和磨損特征;

    7)能譜分析結(jié)果表明,裂紋內(nèi)部邊緣處氧化物主要成分為Fe和O,裂紋起始段氧化物除了Fe和O元素外還含有少量的Si和Cr等。

    3.分析與討論

    綜上理化檢驗(yàn)結(jié)果分析,送檢管的化學(xué)成分、室溫拉伸性能、硬度均滿足標(biāo)準(zhǔn)ASTM A213/A213M-2011對(duì)T12鋼的要求。金相組織珠光體區(qū)域明顯,珠光體中的碳化物未見分散,組織上未見超溫和老化現(xiàn)象。因此,可排除因材質(zhì)不合格或超溫老化引起的開裂。

    其次,通過(guò)對(duì)送檢管宏觀檢查等試驗(yàn)得知,管內(nèi)壁存在多處深淺不一、相互平行的直線型裂紋,裂紋尖端圓鈍,從裂紋形貌來(lái)看,為典型的熱疲勞裂紋特征。裂紋內(nèi)部充滿灰色氧化產(chǎn)物,氧化物的成分主要為Fe和O元素外以及含有少量的Si和Cr等。

    再次,從裂紋金相分析得知,7#管貫穿性裂紋為主裂紋,裂紋附近未見明顯的宏觀塑性變形,且斷口邊緣存在多處徑向臺(tái)階,裂紋擴(kuò)展區(qū)可見疲勞弧線,符合疲勞斷裂特征。

    同時(shí),通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況和運(yùn)行工況的了解,得知發(fā)生泄漏的水冷壁管位于第七和第六聯(lián)箱間的部位,該位置為應(yīng)力集中區(qū)域,存在較大的結(jié)構(gòu)應(yīng)力。此外,該機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中的負(fù)荷變化較大,在機(jī)組負(fù)荷變化過(guò)程中,焊接附件處的水冷壁管內(nèi)壁會(huì)產(chǎn)生較高的環(huán)向交變應(yīng)力。同時(shí),機(jī)組負(fù)荷的變化將導(dǎo)致管內(nèi)介質(zhì)密度或位置的變化,使金屬的溫度發(fā)生交替變化,金屬也就交替地膨脹或收縮,在金屬內(nèi)部就會(huì)引起交變應(yīng)力,在這種交變熱應(yīng)力和結(jié)構(gòu)應(yīng)力的作用下,引起管塑性變形的積累損傷而產(chǎn)生疲勞裂紋。

    綜合分析,送檢管在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,在交變熱應(yīng)力和結(jié)構(gòu)應(yīng)力的共同作用下,疲勞裂紋在應(yīng)力集中區(qū)域管段的管內(nèi)壁處萌生并逐漸擴(kuò)展,最終貫穿引起泄漏。

    4.結(jié)論及建議

    送檢管所承受交變熱應(yīng)力和結(jié)構(gòu)應(yīng)力,是導(dǎo)致送檢管發(fā)生熱疲勞斷裂的主要原因。針對(duì)以上結(jié)論,建議如下:

    (1)降低應(yīng)力集中區(qū)的結(jié)構(gòu)應(yīng)力。對(duì)發(fā)生開裂泄漏的交變應(yīng)力集中區(qū)域,考慮優(yōu)化部件結(jié)構(gòu),盡量降低該區(qū)域的結(jié)構(gòu)應(yīng)力及減小應(yīng)力集中程度;

    (2)降低交變應(yīng)力。如按照運(yùn)行規(guī)程控制鍋爐起停速率,控制機(jī)組變負(fù)荷時(shí)的速率,減少機(jī)組啟停次數(shù),鍋爐負(fù)荷不要波動(dòng)太大等;

    (3)對(duì)該區(qū)域及相同區(qū)域的管段擴(kuò)大抽檢,排查內(nèi)壁的裂紋情況,對(duì)排查發(fā)現(xiàn)裂紋的管段及時(shí)更換。

    [1]ASTM A213/A213M-201,Standard Specification for Seam?less Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler,Superheate,and Heat-Exchanger Tubes[S].

    [2]梁茂春等.鄒縣電廠四期工程鍋爐水冷壁系統(tǒng)設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)[J].山東電力,2007(04):56-59.

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