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分享:超高压锅炉再热器集箱及疏水孔内壁裂纹形成原因

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浏览:- 发布日期:2022-10-17 15:11:05【

张赞赞,潘 智,,,,彬 

(广西壮族治区种设备检究院,530219)

摘 要:利用宏观观察化学成分分析扫描电镜分析显微硬度测试及有限元模拟等方法,对某 超高压锅炉再热器集箱及疏水孔内壁裂纹的形成原因进行研究结果表明:机组运行状态不稳定疏水管设置不合理导致再热器疏水回流是集箱内部产生裂纹的主要原因最后提出了改进措施, 对保障机组的安全运行具有一定的指导意义

关键词:再热器集箱;疏水孔;裂纹热疲劳;有限元

中图分类号:TK228;TG115.5 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)06-0070-05

随着科学技术的发展,热疲劳裂纹导致火电机组承压部件损坏的现象已明显减少,一些 服役时间较长的机组中,经常因锅炉再热器集箱等 关键承压部件结构不合理而产生裂纹这些管道及 其管座等关键承压部件在服役过程中处于高温压等苛刻的环境中时,会发生蠕变疲劳及蠕变-劳交互等现象,若存在材料缺陷结构约束焊接缺 工况不稳定等不良因素,焊缝将会发生开裂,至会出现爆裂事故,造成人员伤亡和财产损失统计,在运行期间发生破坏事故的锅炉压力容器的 承压部件中,有近 90%是由裂纹引起的,由裂 纹引起的事故中,由于疲劳失效产生的疲裂纹40%[1]纹的研究从未中断[2-3]。 

某型号为 XXX420/13.7-2的超高压燃煤锅炉 的投产日期为200410,近年来已经作为局域 调峰(×)419 mm× 20mm,12Cr1MoVG ,3.6MPa,490 ;集箱压力为3.45MPa,540 在机69237h,, 及疏水管进行抽查,发现部分疏水孔及集箱内壁表 面存在疑似裂纹缺陷,随后扩大抽查范围,发现部分 母管内壁表面存在相同类型的缺陷为查明裂纹形 成的原因,笔者对出现裂纹的部件进行了理化检验 以及有限元分析

1 理化检验 

1.1 宏观观察 

位于炉顶的低温再热器出口集箱高温再热器 进口及出口集箱共有8个疏水管,具体分布位置如 1所示,发现母管内表面存在疑似裂纹的疏水孔 编号为S1,S2,S6,S8再热器进口及出口集箱的疏 水管均单独连接到地面的集中疏水点,疏水阀集中 布置在该处,疏水系统采用的疏水方式为定期疏水, 即在疏水阀疏水前,疏水管内一直有冷凝水在锅 炉运行状态下的实测数据表明,低温再热器出口集 箱温度约为490 ,1m 的温 度约为200 ,温度比母的蒸汽温度低,而且在短距离内变化明显


进一步检查存在疑似裂纹的部位,现存海滩形貌密集分布的龟裂状裂纹,个别裂显且贯穿整个视场,集箱内壁宏观形貌如图2所示,S1,S4, S8裂纹,。 


选取具有代表性的低温再热器出口集箱的 S1 疏水管座位置前后各200mm 围集割取 对切取的试样疏水孔周边母渗透,检测结果如图3所示,发现疏水5条以管口为中心的放射状裂纹,穿 内壁和外壁从管口开始,沿蒸汽流向200 mm× 150mm 围的内表细密(4),呈典海滩,管内 壁焊缝两侧加工过渡坡口的倒角处有两条明显的横 向裂纹,且已经贯穿内壁和外壁。 


S1疏水管附近部分母材为试样(见图5编号 4 S1疏水孔及裂纹分布位置示意 5 S1疏水管附近取样位置 C试样),对其进行打磨和抛光,选择轴向切面作为 分析对象可以发现,靠近疏水孔位置管壁内表面分布着长短不一的裂纹,长度普遍小于1mm,部分 裂纹长度超过5 mm,最长的两条裂纹分别编号为 1,2,试样 C的轴向切面宏观形貌如图6所示


1.2 化学成分分析

采用 GS1000-Ⅱ仪对C行化学成分分析,3行分析,结果如表1所示1可以,C 的化学成分符合标准 GB/T53102017高压锅炉 用无缝钢管关于12Cr1MoVG 钢的相关要求


1.3 金相检验

依据 GB/T132982015 方法对试样轴向根据 DL/T7732016厂用12Cr1MOV 化评级标准球化,试样正常+,3,使1,2的裂,向外,,沿圆钝 穿晶,均为穿 扩展,7


1.4 显微硬度测试 

采用 PTI-3000D 型智能数字化显微硬度测试 仪检测试样表面的显微硬度,检测点位于试样 C 向切面的中间位置,每个测点间距为0.5mm,一共 测试了20个点,, 结果分别为 160,162,161,158,159,157,159,160, 155,157,156,158,160,158,159,162,157,158,161, 160HB,样 的 平 均 硬 度 符 合 DL/T 4382016 火力发电厂金属技术监督规程相关规定

1.5 扫描电镜及能谱分析 

选取靠近2号裂纹尖端和裂纹根部的两处位置 进行扫描电镜观察和能谱分析,结果如图8和表2 ,,,,[4-5]


2 有限元分析 

根据前期的分析结果,对产生裂纹的位置及裂 纹分布情况进行初步判断,得出疏水管内的冷凝水 回流导 致 裂 纹 产 生一 次 阀 内 的 疏 水 管 形 成 ”,“盲管远端的温度较低,蒸汽冷凝成水,当再热 器集箱内的蒸汽温度低于饱和蒸汽温度时,冷凝水 就会回流

为了从理论上分析冷凝水回流时的温度场变化 及影响范围,利用 Fluent集箱及疏水管进行建模,有限元分析采用二维模型能量方程标准k-ε 湍流模型mixture两相流模型蒸发冷凝模型等来模拟疏水 管内存水的蒸发过程,设置第一相为水蒸气,第二相 为水

几何尺寸及网格划分:流体域几何尺寸与管道实 际尺寸一致,热段管道内径为379mm,疏水管内径为 24mm,网格划分采用自适应,5, 划分网格数共97464个单元,99201。 

进口 采 用 压 力 进 口 边 界 条 件,3.6MPa温度470 的水蒸气,第一相体积分数为 100%,出口采用压力出口边界条件,热段为绝热边界,疏水管壁面对流换热系数然对流换热努赛尔数经验关联式计算获得;同时将 为第100% ,线400 mm限元分析结果如图9所示


由图9可知:冷凝水回流至管口和水蒸气分数变化说明蒸发的混合物沿介质方向流出,近壁面[见图9a)];管口附近的温度下降明显[见图 9b)],产生热应力,经多次重复后易出现热疲劳


3 综合分析 

实际温度测量数据证明了较长的盲管在一定条 件下会产生冷凝水[6]研究表明,即使压差波动很 ,疏水管内的冷凝水也会部分蒸发回流到再热器 集箱李勇军等[7]的研究表明,疏水管中的冷凝水 在机组负荷变化时会回流,母管疏水口附近的内表 面被反复强制冷却,形成较大的周期性热应力

该机组运行时间已经达到10 4 h,作为网的调峰机组,该机组启停次数相,较频繁,冷凝水周期性回流,在疏水孔及集箱内壁表 面形成周期性冷热交替,部分集箱内壁表面形成海 滩状疲劳条带,疏水孔内壁形成放射状裂纹随着 时间的推移,内表面的裂纹贯穿管壁如果宏观断 上有线和疲台阶(又称为疲劳勾线),口上条带,以判定该10的微,10以看:劳条,疲劳失效是最危险的失效形式之一,构件在疲劳失 效时一般没有宏观塑性变形,可能造成灾难性后果。 

4 结语和改进措施 

(1)疏水管及疏水方式设置不合理,管内蓄积 大量冷凝水,加上机组启停负荷波动导致疏水管内 冷凝水回流再热器集箱疏水孔及内壁被强制冷 ,承受了较大的交变应力

(2)荷波动剧烈等特殊 工况加的进。 

(3)建议对发现疲劳裂纹的管段进行更换,能更换管段的集箱应整体更换

(4)建议对疏水系统进行改进,改为连续疏水 或者将阀门的位置前移到疏水管座附近

(5)建议加强对疏水系,检查疏水管附近的存水情况,析原 因并处理。 

(6)建议加强机组的运行管理,尤其在机组负 荷波动较大时,负荷的变动要符合运行操作规程

参考文献: [1] 魏宏彬.[J].术开发,2011,30(13):88-89. [2] 俞葆青,彭杏娜,,.体泄漏原因分析及防治[J].中国电力,2018,51(9): 83-87. [3] .1030MW 劳裂纹分析[J].,2019,48(2):257-260. [4] 闫明,,,.-机理[J].械工程学报,2009,45(1):111-114. [5] 王宽福.压力容热疲劳热冲击综述[J].油工程建设,1995(1):1-7. [6] ,.[J]. (),2012,28(2):7-9. [7] ,,.[J].,2020(3):52-56.

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