电厂用钢幻灯课件.ppt
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- 电厂 幻灯 课件
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1、 发电厂的生产过程发电厂的生产过程性能要求:(性能要求:(1)足够持久强度、蠕变极限和持久塑性)足够持久强度、蠕变极限和持久塑性 (2)高的抗氧化性和耐腐蚀性)高的抗氧化性和耐腐蚀性 (3)良好的组织稳定性)良好的组织稳定性 (4)良好的加工工艺性,特别是可焊性)良好的加工工艺性,特别是可焊性 第一节:锅炉受热面管子和蒸汽管道用钢第一节:锅炉受热面管子和蒸汽管道用钢 及事故分析及事故分析小口径钢管:小口径钢管:heating surface tube大口径钢管:大口径钢管:steam tube、header钢管钢管一、锅炉钢管的工作条件及对材料的要求一、锅炉钢管的工作条件及对材料的要求 工作条
2、件:工作条件:(1)高温、应力长期作用下)高温、应力长期作用下 (2)烟气、蒸汽腐蚀介质中)烟气、蒸汽腐蚀介质中选材的依据:选材的依据:1)从成分上保证使用性能)从成分上保证使用性能 2)正火)正火+高温回火,来改善钢的机械性能高温回火,来改善钢的机械性能选材的总原则选材的总原则经济、适用。在满足性能要求前经济、适用。在满足性能要求前提下,尽量选用较低牌号的钢提下,尽量选用较低牌号的钢。二、锅炉钢管用钢二、锅炉钢管用钢 -蒸汽温度蒸汽温度 450C低压锅炉钢管,选用低压锅炉钢管,选用10,20;蒸汽温度蒸汽温度450C的中、高压锅炉,除水的中、高压锅炉,除水冷壁和省煤器管用冷壁和省煤器管用20
3、钢外,其它受热面管子采用钢外,其它受热面管子采用低合金低合金P耐热钢耐热钢、Cr12型型M耐热钢和耐热钢和A耐热钢耐热钢 壁温壁温 500500 C C的受热面管子及壁温的受热面管子及壁温 450450 C C的蒸汽的蒸汽管道管道2020 450 450 C C以下具有足够的强度,以下具有足够的强度,530530 C C以下抗氧以下抗氧化,工艺性好,会发生珠光体的球化和石墨化化,工艺性好,会发生珠光体的球化和石墨化同一牌号的钢的使用温度,大口径管同一牌号的钢的使用温度,大口径管(蒸汽管道类)应比小口径管(受热(蒸汽管道类)应比小口径管(受热面管道类)低面管道类)低30-50 C C按管道壁温选
4、材按管道壁温选材 壁温壁温 550550 C C的受热面管子及壁温的受热面管子及壁温 510510 C C的蒸汽的蒸汽管道管道15CrMo15CrMo、12MnMoV12MnMoV12MnMoV12MnMoV:良好综合机械性能、抗氧化性:良好综合机械性能、抗氧化性 壁温壁温 580580 C C的受热面管子及壁温的受热面管子及壁温 540540 C C的蒸汽管的蒸汽管道道12Cr1MoV12Cr1MoV、10CrMo91010CrMo910、12MoVWBSiRE12MoVWBSiRE 在铬钼钢中,当在铬钼钢中,当Mo=1%Mo=1%、Cr=2.25%Cr=2.25%时具有最佳的热时具有最佳的
5、热强性。强性。10CrMo91010CrMo910的蠕变极限和持久强度比的蠕变极限和持久强度比12Cr1MoV12Cr1MoV钢稍低。在同参数下使用时,壁厚比钢稍低。在同参数下使用时,壁厚比12Cr1MoV12Cr1MoV钢的壁钢的壁厚要厚厚要厚 壁温壁温 600-620600-620 C C的受热面管子及壁温的受热面管子及壁温 550-570 550-570 C C的的蒸汽管道蒸汽管道12Cr2MoWVB(钢(钢102)12Cr3MoVSiTiB(11)多用于壁温多用于壁温600620 C的过热器和再热器管子,很少的过热器和再热器管子,很少用于蒸汽管道。用于蒸汽管道。壁温壁温 600650
6、C受热面管子及壁温受热面管子及壁温 550600 C的蒸的蒸汽管道汽管道F11、F12、铬镍奥氏体耐热钢、铬镍奥氏体耐热钢 我国东方、上海和哈尔滨锅炉厂生产的我国东方、上海和哈尔滨锅炉厂生产的300MW、600MW锅炉都采用了锅炉都采用了TP304H(1Cr19Ni9)和)和TP347H(1Cr19Ni11Nb)奥氏体钢。具有很高的热)奥氏体钢。具有很高的热强性与抗氧化性。但奥氏体钢价格昂贵,导热性低、强性与抗氧化性。但奥氏体钢价格昂贵,导热性低、膨胀系数大,并存在晶间腐蚀及异种焊接等问题膨胀系数大,并存在晶间腐蚀及异种焊接等问题材料是影响蒸汽参数提高的关键问题之一材料是影响蒸汽参数提高的关键
7、问题之一提高蒸汽温度,可使机组效率提高,但由于珠光体提高蒸汽温度,可使机组效率提高,但由于珠光体耐热钢满足不了要求而要采用奥氏体钢,价格上高耐热钢满足不了要求而要采用奥氏体钢,价格上高出出1520倍,且存在应力腐蚀及异种钢焊接等问题,倍,且存在应力腐蚀及异种钢焊接等问题,所以蒸汽参数仍稳定在所以蒸汽参数仍稳定在540 C左右。左右。三、锅炉钢管常见事故三、锅炉钢管常见事故blasting 外因:超温、腐蚀、磨损、热疲劳外因:超温、腐蚀、磨损、热疲劳内因:材质不良、结构内因:材质不良、结构爆管原因爆管原因(一)超温爆管(一)超温爆管过热与超温意义相同,超温指运行而言,过热过热与超温意义相同,超温
8、指运行而言,过热则指爆管而言。过热是超温结果,超温是过热则指爆管而言。过热是超温结果,超温是过热原因。原因。超温:金属超过其额定温度运行超温:金属超过其额定温度运行额定温度:钢材在设计寿命下运行的允许最高额定温度:钢材在设计寿命下运行的允许最高 温度,也可指工作时的额定温度温度,也可指工作时的额定温度锅炉钢管超温的原因:锅炉钢管超温的原因:过负荷、汽水循环不良、管内汽水流量分配过负荷、汽水循环不良、管内汽水流量分配不均匀、燃烧中心偏差、内部严重结垢、异不均匀、燃烧中心偏差、内部严重结垢、异物堵塞管子等。物堵塞管子等。-管子长期处于比额定温度高的温度管子长期处于比额定温度高的温度 (低于(低于A
9、c1)下运行而引起的损坏。下运行而引起的损坏。发生于:过热器、再热器、水冷壁的向火侧发生于:过热器、再热器、水冷壁的向火侧 宏观特征:脆性爆口(管径无明显胀粗,管壁宏观特征:脆性爆口(管径无明显胀粗,管壁 几乎不减薄),爆口较小,呈长菱形几乎不减薄),爆口较小,呈长菱形 破口粗糙,爆口周围外壁有纵向裂纹破口粗糙,爆口周围外壁有纵向裂纹 有较厚氧化皮。有较厚氧化皮。爆管原因:组织变化爆管原因:组织变化持久强度持久强度,蠕变加速,蠕变加速 微观特征:有珠光体球化微观特征:有珠光体球化 石墨化、碳化物析出石墨化、碳化物析出1、长时超温爆管、长时超温爆管 宏观特征:塑性爆口(管径胀粗,管壁减薄)宏观特
10、征:塑性爆口(管径胀粗,管壁减薄)爆口较大,呈喇叭状,破口边缘呈爆口较大,呈喇叭状,破口边缘呈 刀刃状,破口附近有时有氧化皮,刀刃状,破口附近有时有氧化皮,有时没有有时没有-管子短时处于比额定温度高的温度下管子短时处于比额定温度高的温度下 (高于(高于Ac1)运行引起的损坏运行引起的损坏 爆管原因:奥氏体化爆管原因:奥氏体化强度强度 塑性变形塑性变形 微观特征:有相变组织微观特征:有相变组织 2、短时超温爆管短时超温爆管 过热器、再热器、水冷壁的向火侧过热器、再热器、水冷壁的向火侧例:主蒸汽管道额定运行温度例:主蒸汽管道额定运行温度540540 C,C,采用采用12Cr1MoV12Cr1MoV
11、,设计运行时间,设计运行时间10105 5小时,若超温小时,若超温1010 C,C,即在即在550550 C C下运行,则其寿命可按拉尔森下运行,则其寿命可按拉尔森米米列尔方程式估算列尔方程式估算T T1 1(c+lgt(c+lgt1 1)=T)=T2 2(c+lgt(c+lgt2 2)T T1 1=540=540 C(813K),tC(813K),t1 1=10=105 5h h;T T2 2=550=550 C(823K)C=20C(823K)C=20,则则t t2 2=4.97=4.97 10104 4h h超温运行就等于缩短工作寿命超温运行就等于缩短工作寿命管道寿命的估算管道寿命的估算
12、 当应力一定时,工作温度当应力一定时,工作温度T T和断裂时间和断裂时间t t之间的之间的关系可用拉尔森关系可用拉尔森米列尔米列尔(Larson(LarsonMiller)Miller)方方程式来描述:程式来描述:T(C+lgt)=T(C+lgt)=常数常数C C为常数,对于许多钢种可取为常数,对于许多钢种可取C=20C=20,这样产生的,这样产生的误差在误差在1010以内。以内。(二)管子的腐蚀损坏(二)管子的腐蚀损坏4高温氧化高温氧化4应力腐蚀应力腐蚀4蒸汽腐蚀蒸汽腐蚀4烟气腐蚀烟气腐蚀4垢下腐蚀垢下腐蚀4腐蚀疲劳腐蚀疲劳 在高温下(在高温下(400 C)蒸汽与管壁接触时,将)蒸汽与管壁接
13、触时,将发生下列反应:发生下列反应:Fe+H2O Fe3O4+H2 H2+C CH4 H2+Fe3C Fe+CH4 易产生在壁温过高的过热器或出现汽水分层、易产生在壁温过高的过热器或出现汽水分层、蒸汽停滞的水冷壁蒸汽停滞的水冷壁 破坏的特征:破坏的特征:1)脆性破口)脆性破口 2)裂纹中无腐蚀产物,裂纹周围)裂纹中无腐蚀产物,裂纹周围及钢管内表面有明显的脱碳现象及钢管内表面有明显的脱碳现象1、蒸汽腐蚀(氢腐蚀或氢脆)、蒸汽腐蚀(氢腐蚀或氢脆)防止方法:加入钼、钛、铌防止方法:加入钼、钛、铌2、烟气腐蚀、烟气腐蚀 当烟气中含有燃料燃烧生成的硫原子时,与当烟气中含有燃料燃烧生成的硫原子时,与水水冷
14、壁管冷壁管的外表面相作用发生硫腐蚀(高温腐蚀)的外表面相作用发生硫腐蚀(高温腐蚀)煤燃烧后,在烟气中有较多的煤燃烧后,在烟气中有较多的SO2,其中一部分其中一部分进一步氧化为进一步氧化为SO3,当烟气到达锅炉,当烟气到达锅炉尾部受热面尾部受热面(economizer、air preheater)时,烟气的温度降至时,烟气的温度降至露点,烟气中的水凝结为水滴,露点,烟气中的水凝结为水滴,SO2、SO3形成形成H2 SO3、H2 SO4溶液,使尾部受热面遭到腐蚀(溶液,使尾部受热面遭到腐蚀(低温腐蚀)低温腐蚀)防止方法:加入铝或表面渗铝防止方法:加入铝或表面渗铝3、垢下腐蚀、垢下腐蚀 当锅炉给水质
15、量不良或结构上的某些部位防碍当锅炉给水质量不良或结构上的某些部位防碍汽水流通时,管子内壁结垢(氧化铁、氧化汽水流通时,管子内壁结垢(氧化铁、氧化铜),水垢与管子内壁产生电化学腐蚀使阳极铜),水垢与管子内壁产生电化学腐蚀使阳极管壁不断被腐蚀而减薄。此外,水垢导热性差管壁不断被腐蚀而减薄。此外,水垢导热性差且易使管子堵塞,而引起局部过热,进而导致且易使管子堵塞,而引起局部过热,进而导致鼓包或爆破。鼓包或爆破。易发生在过热器、水冷壁向火侧易发生在过热器、水冷壁向火侧 4、应力腐蚀、应力腐蚀 当金属表面的钝化膜未被破坏时,不发生腐蚀当金属表面的钝化膜未被破坏时,不发生腐蚀。在应力作用下,材料因蠕变或塑
16、性变形等原因。在应力作用下,材料因蠕变或塑性变形等原因,撕裂氧化膜,露出活性金属。在介质作用下产,撕裂氧化膜,露出活性金属。在介质作用下产生电化学腐蚀,膜作为阴极,活性金属作为阳极生电化学腐蚀,膜作为阴极,活性金属作为阳极而被溶解,形成微观腐蚀坑,在腐蚀坑的尖端由而被溶解,形成微观腐蚀坑,在腐蚀坑的尖端由于应力的作用继续变形而不断露出活性金属,活于应力的作用继续变形而不断露出活性金属,活性金属不断溶解,最后形成较深的腐蚀裂缝,直性金属不断溶解,最后形成较深的腐蚀裂缝,直至断裂。至断裂。应力腐蚀易发生在汽轮机叶片、叶轮、冷凝器应力腐蚀易发生在汽轮机叶片、叶轮、冷凝器铜管、锅炉管道、螺栓等铜管、锅
17、炉管道、螺栓等-腐蚀介质与应力同时作用下引起的一种腐蚀腐蚀介质与应力同时作用下引起的一种腐蚀-金属在腐蚀介质和交变应力同时作用下产生金属在腐蚀介质和交变应力同时作用下产生 的破坏的破坏 破坏过程:形成表面腐蚀坑破坏过程:形成表面腐蚀坑 疲劳裂纹疲劳裂纹 扩展扩展 破坏破坏5、腐蚀疲劳、腐蚀疲劳 易发生在集气联箱、叶片、汽包、管道结合处易发生在集气联箱、叶片、汽包、管道结合处 提高钢的耐腐蚀性的方法:提高钢的耐腐蚀性的方法:1)钢中加入)钢中加入Cr、Si、Al 2)使钢的基体含)使钢的基体含Cr 11.7%,从而提高钢的,从而提高钢的 电极电位电极电位 3)使钢获得单相固溶体组织)使钢获得单相
18、固溶体组织-指错用钢材或使用有缺陷的钢材造成锅炉管指错用钢材或使用有缺陷的钢材造成锅炉管 道提前损坏。道提前损坏。错用钢材错用钢材:把性能较低的钢材用到高参数的工:把性能较低的钢材用到高参数的工况下,实际是超温运行。爆管同长时超温爆管况下,实际是超温运行。爆管同长时超温爆管例例1:参数为:参数为540 C C的主蒸汽管道,设计材料为的主蒸汽管道,设计材料为12Cr1MoV12Cr1MoV,若错用为,若错用为2020(用于主蒸汽管道时的(用于主蒸汽管道时的允许最高温度允许最高温度450450 C C),则提前爆破。寿命可用),则提前爆破。寿命可用拉尔森拉尔森米列尔方程式估算。米列尔方程式估算。(
19、三)材质不良引起的爆管(三)材质不良引起的爆管例例2:伊川电厂:伊川电厂#1机组(机组(125MW,535 C C)9595年年1212月月1515日投产,日投产,9696年年3 3月月3131日主蒸汽至汽加热管日主蒸汽至汽加热管道突然爆破。原设计材料为道突然爆破。原设计材料为12Cr1MoV12Cr1MoV,安装时,安装时错用为错用为4040。经济损失。经济损失600600多万。多万。使用有严重缺陷的钢材使用有严重缺陷的钢材,如焊接缺陷、严重夹杂、,如焊接缺陷、严重夹杂、折叠、离层等,在高温和应力作用下,缺陷部位会折叠、离层等,在高温和应力作用下,缺陷部位会形成应力集中而产生裂纹使缺陷加深进
20、而导致破坏形成应力集中而产生裂纹使缺陷加深进而导致破坏。主要是由于在安装、制造和检修时管理不严造成。主要是由于在安装、制造和检修时管理不严造成的。爆破时,爆破口往往沿缺陷豁开,裂纹较直。的。爆破时,爆破口往往沿缺陷豁开,裂纹较直。首阳山电厂首阳山电厂#2炉高温过热器表层非金属夹杂炉高温过热器表层非金属夹杂物引起表面裂纹,最终爆管物引起表面裂纹,最终爆管(四)结构因素引起的爆管(四)结构因素引起的爆管 例例:首电首电 3机组机组(300MW、过热蒸汽、过热蒸汽541 C,高温,高温再热器出口温度再热器出口温度541 C)。)。高温再热器高温再热器64排,每排,每排排14根,每排在顶棚以焊接方式固
21、定在一体。高根,每排在顶棚以焊接方式固定在一体。高再规格:再规格:60 4mm、60 8.5mm(内圈下弯头)(内圈下弯头)结构设计不合理,不仅会产生附加的应力集中,结构设计不合理,不仅会产生附加的应力集中,促进了缺陷和裂纹的扩展,而且会引起管道局部促进了缺陷和裂纹的扩展,而且会引起管道局部超温,最终导致爆漏事故的发生。超温,最终导致爆漏事故的发生。1995年年10月月22日发生爆管,爆管前锅炉共启停日发生爆管,爆管前锅炉共启停40多多次;随后又于次;随后又于1月月4日、日、1月月30日、日、8月月26日爆管。爆日爆管。爆口均位于第口均位于第7根内圈根内圈SA213TP347H与钢与钢102异
22、种钢异种钢接头钢接头钢102侧的焊缝热影响区侧的焊缝热影响区 检查结果:有焊接缺陷(检查结果:有焊接缺陷(未焊透、焊瘤、未熔合)未焊透、焊瘤、未熔合)结构不合理。结构不合理。结构不合理处在于:结构不合理处在于:1)高温再热器内圈下弯头弯曲半径太小)高温再热器内圈下弯头弯曲半径太小 2)厚壁弯头变径处未采用圆滑过渡)厚壁弯头变径处未采用圆滑过渡 钢钢102与钢与钢SA213TP347H的蠕变强度相差较大,线的蠕变强度相差较大,线膨胀系数也相差较大(膨胀系数也相差较大(20 C600 C奥氏体钢的线膨胀奥氏体钢的线膨胀系数为系数为18.2 107/C,钢,钢102线膨胀系数线膨胀系数13.7107
23、/C),粗略估算),粗略估算SA213TP347H与钢与钢102两种管材膨胀差近两种管材膨胀差近20mm,而管排在顶棚处用焊接方法,而管排在顶棚处用焊接方法固定死,上方无法吸收膨胀应力,下部弯头弯曲半径固定死,上方无法吸收膨胀应力,下部弯头弯曲半径又较小,因此,结构将对异种钢接头产生很大的膨胀又较小,因此,结构将对异种钢接头产生很大的膨胀应力,应力,内圈下弯头为内圈下弯头为8.5mm厚的厚壁弯头,在变径处未采用厚的厚壁弯头,在变径处未采用圆滑过渡方式,使此部位易产生应力集中,尤其是进圆滑过渡方式,使此部位易产生应力集中,尤其是进汽侧截面突然减小汽侧截面突然减小,产生较大阻力,该阻力对距台阶,产
24、生较大阻力,该阻力对距台阶只有约只有约300mm的异种钢接头将产生很大的影响,使异的异种钢接头将产生很大的影响,使异种钢接头存在较高的应力集中种钢接头存在较高的应力集中通过分析可知,在通过分析可知,在SA213TP347H与钢与钢102异质异质接头中存在焊接缺陷产生的残余应力以及结构应接头中存在焊接缺陷产生的残余应力以及结构应力、膨胀应力,这些应力促进了裂纹的产生与扩力、膨胀应力,这些应力促进了裂纹的产生与扩展而导致爆管事故的发生。展而导致爆管事故的发生。第二节:锅炉汽包用钢第二节:锅炉汽包用钢 1、汽包的工作条件及对材料的要求、汽包的工作条件及对材料的要求 工作条件:(工作条件:(1)中温、
25、高压状态下)中温、高压状态下 (2)蒸汽介质中)蒸汽介质中 (3)热应力)热应力 性能要求:性能要求:(1)较高的常温、中温强度)较高的常温、中温强度 (2)良好的塑性、韧性和冷弯性能)良好的塑性、韧性和冷弯性能 (3)较低的缺口敏感性)较低的缺口敏感性 (4)良好冶金质量,不允许有白点和裂纹)良好冶金质量,不允许有白点和裂纹 (5)良好的焊接性能)良好的焊接性能 2、汽包用钢的选择、汽包用钢的选择两大类两大类 High quality carbon steel(20、22钢):用于钢):用于 低、中压锅炉低、中压锅炉Low alloy Structural steel:用于高压、超高压:用于
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