第10章受热面外部污染腐蚀磨损及振动课件.ppt
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1、2022年10月26日星期三第第10章受热面外部污染章受热面外部污染腐蚀磨损及振动腐蚀磨损及振动101概述概述燃料燃烧,特别是固体燃料燃烧时,燃料燃烧,特别是固体燃料燃烧时,由于燃料中灰分的存在,水分的存在,由于燃料中灰分的存在,水分的存在,使得锅炉各受热面的工作条件变化恶使得锅炉各受热面的工作条件变化恶劣起来。劣起来。我国某地区电力管理局在我国某地区电力管理局在1977年曾做年曾做过这样的统计,锅炉的事故率占电厂过这样的统计,锅炉的事故率占电厂总的事故率的总的事故率的54.7%,其中因尾部受,其中因尾部受热面磨损而爆破不得不停炉的事故竟热面磨损而爆破不得不停炉的事故竟占锅炉总事故的占锅炉总事
2、故的4550%。因此,尾部受热面磨损或其他原因的爆破因此,尾部受热面磨损或其他原因的爆破使锅炉的可用率降低,电站的事故率增加,使锅炉的可用率降低,电站的事故率增加,锅炉效率降低,钢材耗损增加,而更重要锅炉效率降低,钢材耗损增加,而更重要的是由于停炉,停电所造成的间接经济损的是由于停炉,停电所造成的间接经济损失更为巨大。失更为巨大。因此,不论对设计人员还是对运行人员,因此,不论对设计人员还是对运行人员,掌握受热面的外部队工作过程是具有非常掌握受热面的外部队工作过程是具有非常重大的意义。重大的意义。我国的锅炉燃料多为煤,煤中含有灰分,对煤我国的锅炉燃料多为煤,煤中含有灰分,对煤粉炉燃烧完成后,这些
3、灰分最终都要排放出锅粉炉燃烧完成后,这些灰分最终都要排放出锅炉本体,其中绝大部分是经过尾部受热面放出炉本体,其中绝大部分是经过尾部受热面放出去。去。这么多的灰量流过,势必对受热面造成磨损。这么多的灰量流过,势必对受热面造成磨损。此外,还会积灰,使受热堵塞,燃料中含有硫此外,还会积灰,使受热堵塞,燃料中含有硫分及水分,其中硫分燃烧后产分及水分,其中硫分燃烧后产SO2或或SO3与水分与水分结合形成硫酸或亚硫酸,对受热面进行磨蚀。结合形成硫酸或亚硫酸,对受热面进行磨蚀。烟气中的水蒸汽遇冷后会凝结(结露)也受对烟气中的水蒸汽遇冷后会凝结(结露)也受对锅炉的尾部低温受热面造成腐蚀和堵灰。锅炉的尾部低温受
4、热面造成腐蚀和堵灰。我们这章的目的,就是要学习这样过程的机理,我们这章的目的,就是要学习这样过程的机理,以期在设计或运行中来防止磨损、积灰(结渣)以期在设计或运行中来防止磨损、积灰(结渣)及腐蚀等问题。及腐蚀等问题。102 结渣与积灰结渣与积灰结渣或积灰造成的危害是什么呢?可能是:结渣或积灰造成的危害是什么呢?可能是:传热阻力增加传热阻力增加对流烟道的阻力增加对流烟道的阻力增加严重时造成事故必须停炉,使可用率下严重时造成事故必须停炉,使可用率下降降但结渣与积灰几乎是不可避免的,只能采但结渣与积灰几乎是不可避免的,只能采用措施来减轻。用措施来减轻。结渣:也叫溶渣,主要发生在炉膛结渣:也叫溶渣,主
5、要发生在炉膛受热面及高温对流受热面如凝渣管受热面及高温对流受热面如凝渣管和过热器的前部队等处发生。特别和过热器的前部队等处发生。特别是燃料灰的熔点较低,而炉膛中及是燃料灰的熔点较低,而炉膛中及出口处的烟气温度又很高,以至飞出口处的烟气温度又很高,以至飞灰呈熔状的粘结颗粒,碰到受热面灰呈熔状的粘结颗粒,碰到受热面后即粘结在管壁上。后即粘结在管壁上。防止结渣的方法:防止结渣的方法:正确地组织燃烧器的工作,采正确地组织燃烧器的工作,采用适当的炉膛容积和断面热负荷用适当的炉膛容积和断面热负荷以保证炉膛出口烟温不致于过高。以保证炉膛出口烟温不致于过高。采用拉稀的高温对流受热面,采用拉稀的高温对流受热面,
6、即凝渣管,屏式受热面以及对流即凝渣管,屏式受热面以及对流过热器前部的拉稀等。过热器前部的拉稀等。采用适当的吹灰打渣方法采用适当的吹灰打渣方法积灰可几乎发生在任何受热面上,积积灰可几乎发生在任何受热面上,积灰过程是一个复杂的物理化学过程和灰过程是一个复杂的物理化学过程和空气动力学过程。这就是说,积灰过空气动力学过程。这就是说,积灰过程可能伴随着化学变化,而流场的形程可能伴随着化学变化,而流场的形态会影响到颗粒的运动。因此影响到态会影响到颗粒的运动。因此影响到积灰过程。积灰过程。一般说来,积灰可分疏(干)松灰,一般说来,积灰可分疏(干)松灰,高温粘结灰和低温粘结灰三种形态。高温粘结灰和低温粘结灰三
7、种形态。二、干松灰:二、干松灰:概貌:干松灰的积聚过程完全是一个概貌:干松灰的积聚过程完全是一个物理过程,灰层中无粘性成分,灰粒之物理过程,灰层中无粘性成分,灰粒之间呈现散状态,易于吹除。间呈现散状态,易于吹除。位置及性质:主要发生在管导的背风位置及性质:主要发生在管导的背风央,迎风面几乎没有(特别烟速较大时)央,迎风面几乎没有(特别烟速较大时)随烟气流速的增加,积灰量减小,因此,随烟气流速的增加,积灰量减小,因此,对应于一定烟气流速积灰几乎是一定的,对应于一定烟气流速积灰几乎是一定的,不可能无限增加。主要细微灰粒,较大不可能无限增加。主要细微灰粒,较大的颗粒不太可能积聚成干松灰。的颗粒不太可
8、能积聚成干松灰。解释或原因:气固两流绕流过管子,由解释或原因:气固两流绕流过管子,由于边界层的分离,在背风面必产生旋涡区,于边界层的分离,在背风面必产生旋涡区,细小颗粒与烟气几乎具有相等的速度,并细小颗粒与烟气几乎具有相等的速度,并且易于随气体改变方向,因此,易于被旋且易于随气体改变方向,因此,易于被旋涡旋进背风区。小颗粒的表面能较大,与涡旋进背风区。小颗粒的表面能较大,与管壁面接触时,能靠分子力吸附在壁面上。管壁面接触时,能靠分子力吸附在壁面上。根据研究,小于根据研究,小于35m的灰粒,分子力吸的灰粒,分子力吸附作用可能大于它本身的重量力。附作用可能大于它本身的重量力。流速增加边界层分层推迟
9、,旋涡区减小,流速增加边界层分层推迟,旋涡区减小,加上较大灰粒的冲刷作用加强,使得积灰加上较大灰粒的冲刷作用加强,使得积灰量减小。量减小。影响因素:影响因素:a 烟气流速及粒子直径分布:即烟气提高,烟气流速及粒子直径分布:即烟气提高,积灰量下降,大粒子多,积灰量下降;积灰量下降,大粒子多,积灰量下降;b 管子直径:直径越小,曲率越大,使得管子直径:直径越小,曲率越大,使得灰粒与烟气分离的能力越大,越不易进尾灰粒与烟气分离的能力越大,越不易进尾流区,积灰减轻;流区,积灰减轻;c 管子节距及管束的布置方式:错列布置管子节距及管束的布置方式:错列布置是管子的背风面较易受到冲刷,积灰减轻。是管子的背风
10、面较易受到冲刷,积灰减轻。顺列布置时,管子的背风面不易受到冲刷,顺列布置时,管子的背风面不易受到冲刷,第一排以后迎风面也受冲刷较少,因此,第一排以后迎风面也受冲刷较少,因此,积灰严重。积灰严重。错列时,减少纵向节错列时,减少纵向节S2,背风面受的冲刷更,背风面受的冲刷更为强烈,积灰减轻为强烈,积灰减轻 顺列时,减少纵向节顺列时,减少纵向节S2,使相邻管子的积灰,使相邻管子的积灰易于搭桥,积灰,更为严重。易于搭桥,积灰,更为严重。横向节距横向节距S1:一般影响不大(在锅炉常用的:一般影响不大(在锅炉常用的节距范围内)节距范围内)d 由于对应于一定的结构及烟气流速,积灰量基由于对应于一定的结构及烟
11、气流速,积灰量基本一是存在一个最大量,不能无限增加,只是达本一是存在一个最大量,不能无限增加,只是达到这个量的时间不同,因此,烟气中灰粒浓度的到这个量的时间不同,因此,烟气中灰粒浓度的大小只能影响到达这一量所需的时间,不能影响大小只能影响到达这一量所需的时间,不能影响到积灰量。到积灰量。e 烟气的流动方向对对积灰的影响较小,积干松烟气的流动方向对对积灰的影响较小,积干松灰的严重程度常用灰污系数来反映。灰的严重程度常用灰污系数来反映。减轻和防止的措施减轻和防止的措施知道了干松灰形成的原因或机理,以及影知道了干松灰形成的原因或机理,以及影响因素,不难找出防止和减轻的措施。响因素,不难找出防止和减轻
12、的措施。a 设计时采用足够高的流速,一般不能低设计时采用足够高的流速,一般不能低于于5-6m/sb 采用小管径,错列布置,紧凑布置(减采用小管径,错列布置,紧凑布置(减小纵向节距)和管束小纵向节距)和管束c 正确设计和布置吹灰装置正确设计和布置吹灰装置三、高温粘结灰三、高温粘结灰1概貌概貌 伴随化学反应,能够无取地增长,伴随化学反应,能够无取地增长,坚硬而不易清除坚硬而不易清除2形成的位置及灰的特点形成的位置及灰的特点在温度较高的区域形成在温度较高的区域形成,不仅在背风侧,而且更多地在迎风面形成;不仅在背风侧,而且更多地在迎风面形成;分层形成,各层的化学成分不同,颜色也有差异;分层形成,各层的
13、化学成分不同,颜色也有差异;灰的粘性是由化学反应产物而来。灰的粘性是由化学反应产物而来。出现的范围广。出现的范围广。3形成过程及机理形成过程及机理高温粘结灰的形成关键在于首先形成一层高温粘结灰的形成关键在于首先形成一层处于熔化或软化的粘性灰层,靠这一层粘处于熔化或软化的粘性灰层,靠这一层粘性灰的捕捉作用,积聚飞灰粒子,被捕捉性灰的捕捉作用,积聚飞灰粒子,被捕捉到的飞灰在化学作用下形成紧密的灰层。到的飞灰在化学作用下形成紧密的灰层。事实上,高温粘结灰的形成与高温腐蚀是事实上,高温粘结灰的形成与高温腐蚀是密切相关的。密切相关的。飞灰中的化学成分不同,将会有不同的高飞灰中的化学成分不同,将会有不同的
14、高温粘结灰的形成机理以及不同的灰层颜色,温粘结灰的形成机理以及不同的灰层颜色,目前,对这个问题认识得不是非常清楚。目前,对这个问题认识得不是非常清楚。例如:燃烧多碱性金属的燃料时,高温粘结灰的形成机例如:燃烧多碱性金属的燃料时,高温粘结灰的形成机理大致是这样的:理大致是这样的:以燃料灰分中的碱金属的氧化物,在燃烧时升华,升以燃料灰分中的碱金属的氧化物,在燃烧时升华,升华灰非常细小,靠扩散作用到达,并冷凝在管壁上。华灰非常细小,靠扩散作用到达,并冷凝在管壁上。冷凝在管壁上的碱金属氧化物与烟气中三氧化硫反应冷凝在管壁上的碱金属氧化物与烟气中三氧化硫反应形成硫酸金属。钢管壁面上的催化作用,使得烟气中
15、的形成硫酸金属。钢管壁面上的催化作用,使得烟气中的SO2在氧化成在氧化成SO3的同时,形成硫酸盐。的同时,形成硫酸盐。硫酸盐与飞灰中的氧化铁硫酸盐与飞灰中的氧化铁Fe2O3及烟气中的三氧化硫反及烟气中的三氧化硫反应,形成复合硫酸盐应,形成复合硫酸盐Na2Fe(SO4)3、K3Fe(SO4)3;也与飞;也与飞灰中的氧化铝,形成灰中的氧化铝,形成Na3(AlSO4)3、K2(AlSO4)3,这些反,这些反应产物在应产物在500800范围内呈现熔状,具有粘性。范围内呈现熔状,具有粘性。以这层为粘结剂,一方面捕捉飞灰,一方面还可继续形以这层为粘结剂,一方面捕捉飞灰,一方面还可继续形成粘结物,灰层迅速增
16、长。成粘结物,灰层迅速增长。最近的研究表明,形成粘结灰的原因很多,不最近的研究表明,形成粘结灰的原因很多,不同的燃料成分导致不同的高温粘结灰的形成机同的燃料成分导致不同的高温粘结灰的形成机理。理。目前,一般采用这样的式子来表征燃料形成高目前,一般采用这样的式子来表征燃料形成高温粘结灰的程度。温粘结灰的程度。式中式中Fe2O3表示该成分在燃料灰分中的重量百分数表示该成分在燃料灰分中的重量百分数 4影响因素:从上面的讨论中知道,影响高温粘影响因素:从上面的讨论中知道,影响高温粘结灰的最主要因素是:结灰的最主要因素是:燃料成分燃料成分燃烧方式:火床或煤粉炉的高温粘结灰的和度燃烧方式:火床或煤粉炉的高
17、温粘结灰的和度是不同的,也即最终归结为燃烧强度不同,结灰是不同的,也即最终归结为燃烧强度不同,结灰程度不同,强度高,升华物便多。高温粘结灰严程度不同,强度高,升华物便多。高温粘结灰严重。重。温度水平:高温粘结灰发生在温度较高的区域。温度水平:高温粘结灰发生在温度较高的区域。烟气流速:可以推想,烟气流速越高,结灰越烟气流速:可以推想,烟气流速越高,结灰越少,但研究表明,只有烟速高于少,但研究表明,只有烟速高于20m/s时,烟速作时,烟速作用才明显,锅炉中的经济烟速一般为用才明显,锅炉中的经济烟速一般为8-12m/s,可,可以认为在这个范围内,流速影响不大。以认为在这个范围内,流速影响不大。5减轻
18、或防止的措施减轻或防止的措施设计时,严格选定炉膛断面热负荷及炉设计时,严格选定炉膛断面热负荷及炉膛出口烟温,不要过大;膛出口烟温,不要过大;正确设计和布置受热面,例如拉大横向正确设计和布置受热面,例如拉大横向节距节距S1;加入添加剂,改变灰的化学成分;加入添加剂,改变灰的化学成分;采取有效的吹灰装置;采取有效的吹灰装置;运行一开始就正常投入吹灰装置,限制运行一开始就正常投入吹灰装置,限制第一层灰升华灰的形成。第一层灰升华灰的形成。四、低温粘结灰、低温粘结灰低温粘结灰一般形成在低温受热面上,锅低温粘结灰一般形成在低温受热面上,锅炉中的低温受热面的一般是指受热面的壁炉中的低温受热面的一般是指受热面
19、的壁温低于或稍高于烟气露点温度的受热面,温低于或稍高于烟气露点温度的受热面,大约在大约在50180的范围内。的范围内。1概貌:常发生在空气预热器上,或省概貌:常发生在空气预热器上,或省煤器上。形成的速度高,呈现水泥状,质煤器上。形成的速度高,呈现水泥状,质紧密,不易清除,能无限增加严重时,将紧密,不易清除,能无限增加严重时,将烟气通道堵死,危害大。烟气通道堵死,危害大。2.特点:与烟气的酸露点温度紧密相关。特点:与烟气的酸露点温度紧密相关。一般酸露点温度高,积灰严重。一般酸露点温度高,积灰严重。3.形成过程:冷凝在受热面的硫酸蒸汽,可以形成过程:冷凝在受热面的硫酸蒸汽,可以捕捉飞灰粒子,飞灰粒
20、子中含有捕捉飞灰粒子,飞灰粒子中含有CaO,于是与,于是与硫酸反应,形成硫酸钙,该反应物具有粘性,硫酸反应,形成硫酸钙,该反应物具有粘性,可以继续捕捉飞灰,无限增长。这个过程即为可以继续捕捉飞灰,无限增长。这个过程即为通常所说的积灰水泥化。通常所说的积灰水泥化。4影响因素:影响因素:影响酸露点温度的因素都能影响结灰的程度影响酸露点温度的因素都能影响结灰的程度受热面的结构及布置方式也影响结灰的程度。受热面的结构及布置方式也影响结灰的程度。例如顺列比错列好。例如顺列比错列好。因为与烟气结露点有关,需结合低温腐蚀来进因为与烟气结露点有关,需结合低温腐蚀来进行讨论,掌握结灰的过程和机理。行讨论,掌握结
21、灰的过程和机理。五、煤的结渣及沾污特性指标五、煤的结渣及沾污特性指标 1.结渣率结渣率 结渣率是指煤在一定的空气流速下燃结渣率是指煤在一定的空气流速下燃烧并燃尽时,其所含灰分因受到高温影烧并燃尽时,其所含灰分因受到高温影响而结成灰渣,其中粒度大于响而结成灰渣,其中粒度大于6mm的渣的渣块占灰渣总质量的百分比。块占灰渣总质量的百分比。结渣率与煤种和空气流速有关,可以根结渣率与煤种和空气流速有关,可以根据不同流速试验得出如图据不同流速试验得出如图3-9的结渣特性的结渣特性曲线。曲线。结渣率愈结渣率愈高的煤,高的煤,在一定的在一定的炉内空气炉内空气动力条件动力条件下愈易结下愈易结渣。渣。2灰成分结渣
22、指标灰成分结渣指标 由于煤灰中各种组分的灰熔点不同,因而可由于煤灰中各种组分的灰熔点不同,因而可用灰的主要成分来判断煤灰的结渣指标。用灰的主要成分来判断煤灰的结渣指标。(1)碱酸比碱酸比B/A。由于煤灰中的酸性成分。由于煤灰中的酸性成分(SiO2,Al2O3,TiO2)比碱性成分比碱性成分(Fe2O3,CaO,MgO,Na2O,K2O)的熔点普遍要高些,煤灰的熔点普遍要高些,煤灰中酸性成分多会便煤灰熔点高,因此中酸性成分多会便煤灰熔点高,因此可用碱酸可用碱酸比来衡量煤灰结渣的难易。比来衡量煤灰结渣的难易。二、煤灰的沾污指标二、煤灰的沾污指标RF 煤灰对于高温受热面煤灰对于高温受热面(包括炉膛水
23、冷壁、高温过热器、包括炉膛水冷壁、高温过热器、高温再热器高温再热器)沾污的倾向,可以用同样基于煤灰组成成分沾污的倾向,可以用同样基于煤灰组成成分的沾污指数的沾污指数RF来衡量。来衡量。103 103 受热面的外部腐蚀受热面的外部腐蚀锅炉受热面的烟气侧的腐蚀进行得相当快,有的锅炉受热面的烟气侧的腐蚀进行得相当快,有的运行一年就是更换管子。我国电厂中,燃油锅炉运行一年就是更换管子。我国电厂中,燃油锅炉的空气预热器曾有每的空气预热器曾有每18天就腐蚀穿孔,需停炉更天就腐蚀穿孔,需停炉更换管子的记录。换管子的记录。严重地影响了锅炉的安全性和经济性,影响了电严重地影响了锅炉的安全性和经济性,影响了电站机
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