第一篇 锅炉基础知识.doc
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1、第一篇 基础知识第一章 金属材料基础知识模块1金属材料的性能模块2锅炉金属材料介绍第二章 流体力学模块1 流体概述模块2 流体动力学基础第三章 燃料及燃烧设备模块1燃料的基本知识模块2 煤粉燃烧设备第四章 传热学模块1 传热学基本概念模块2 热量传递的形式模块3 热力循环第五章 热工基础模块1热工计量常用仪表介绍模块2 锅炉常用热工设备模块3 锅炉自动控制及自动调节系统第六章电气基础知识模块1 与电气相关的几个基本概念第七章DCS控制基础及原理、FSSS原理模块1 DCS控制系统基础知识模块2 锅炉炉膛监测保护系统FSSS简介第一篇 基础知识第一章 金属材料基础知识金属材料有碳钢、合金钢、有色
2、金属、铸铁及其合金。其中应用最为广泛的是碳钢和合金钢。钢按用途来分,有结构钢(建筑及工程用钢或结构用钢,如锅炉中的钢结构等)、工具钢(各种量具、刃具、模具钢等)和特殊性能钢(耐热钢、不锈耐酸钢及电工用钢);按质量来分则有普通钢、优质钢和高级优质钢三类;模块1金属材料性能一、金属材料的常规力学性能主要有以下几种:1、弹性极限 金属在力的作用下,形状发生变化,当力去除后,仍能恢复原状的能力称为弹性;随外力而消失的变形称为弹性变形。在拉伸试验中,试样未发生永久变形时单位面积所承受的最大力就为弹性极限e。2、强度 指金属材料抵抗变形和破坏的能力,即金属材料在外力作用下抵抗变形和断裂的性能,可分为抗拉强
3、度、抗压强度、抗剪强度和抗扭强度等。工程上金属材料的主要强度性能指标是屈服极限s和抗拉强度b。金属材料在超过s的应力下工作,会使零件产生塑性变形;在超过b的应力下工作时,会引起零件的断裂破坏。b是试件被拉断前的最大负荷Pb与原横截面积F0之比,b= Pb/ F0,单位为Mpa。3、冲击韧性 金属材料抵抗瞬间冲击载荷的能力,一般用摆锤弯曲冲击试验来确定。4、硬度 指金属材料的软硬程度,反应金属材料抵抗压入物压陷能力的大小,是金属表面的局部区域抵抗塑性变形和破坏的能力,一般有洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度和肖氏硬度等几种试验方法。二、锅炉用钢的特殊性能锅炉常用金属材料在室温和高温下的特殊性质有以下几
4、种: 1、断裂韧性 是指抵抗裂纹发生扩展的能力,由GB4161规定的断裂韧性试验来确定,主要用于评定较脆的材料; 2、断口形态脆性转变温度FATT 是指材料由韧性向脆性状态转化的温度,由系列冲击试验来确定。该温度可用来确定锅炉受压元件的水压试验的温度; 3、 无塑性转变温度NDT 是指在落锤试验时,材料刚好发生断裂的最高温度,由落锤试验来确定。该温度可用来确定锅炉受压元件的水压试验的温度; 4、 疲劳 是指长期承受交变载荷作用的零件,在发生断裂时的应力,远低于材料的屈服强度,这种现象叫疲劳。它可分为腐蚀疲劳与热疲劳。腐蚀疲劳:指在循环交变应力和腐蚀介质共同作用下产生的开裂与破坏;热疲劳:由于温
5、度的循环变化,引起热应力的循环变化,并由此产生的疲劳破坏。若热应力长期工作中多次周期性地作用在材料上,将会引起塑性变形的积累,导致热疲劳裂纹的产生与扩展,使材料出现损伤破坏。其一般出现在金属零件的表面,成龟裂状。锅炉的减温器管、省煤器管、再热器管与水冷壁管等,都会由于温度的波动及起动、停炉等造成热疲劳损坏。主要的影响因素是部件本身的温度差。就钢来说,其高温组织稳定性越好,其抗热疲劳能力越高;钢的线膨胀系数愈大、导热系数愈小,就会造成较大的温度差和热应力而降低材料的抗热疲劳性能。珠光体钢的抗热疲劳性能高于奥氏体钢就是这个原因。此外热疲劳裂纹一般均属晶内破坏,故细晶钢具有更高的抗热疲劳性能。 5、
6、疲劳强度 金属材料在无数次交变载荷作用下,不致引起断裂的最大应力叫做疲劳强度,用-1表示。 6、蠕变及蠕变速度:在一定温度和应力作用下,随时间增加发生缓慢的塑性变形的现象称为蠕变。蠕变过程分为三个阶段:一段(变形逐渐减慢,称为减速阶段或不稳定阶段),二段(变形速度基本恒定,称为稳定阶段。此一线段倾角的正切表示蠕变速度),三段(蠕变加速,称为最后阶段)。当温度升高或应力增大,第二阶段会变短或消失。而蠕变极限则是指材料在一定温度下、在规定的持续时间之内,产生一定蠕变变形量或引起规定的蠕变速度。7、持久强度:在高温和应力长期作用下抵抗断裂的能力,是指在一定温度和规定持续时间内引起断裂的最大应力值,以
7、T t表示,其中T示温度(),t示时间(h)。火电厂的高温材料一般用T 105表示,即在T运行105h发生断裂应力值。由于许多钢在长期高温运行后,其塑性降低明显,此时尽管蠕变变形量未到达规定值,但材料却提前破坏,呈现出蠕变脆性现象,这是十分危险的。故锅炉钢管常以持久强度作为设计依据。对一定材料为常数,温度越高,寿命越短。因而超温运行会严重影响工件的寿命。8、持久塑性:通过持久强度试验,测量试样在断裂后的相对伸长率及断面收缩率,持久塑性是高温下材料运行的一个重要指标,它反映材料在高温及应力长时间作用下的塑性性能;一般要求持久塑性不得低于3-5%。9、抗松驰稳定性:零件在高温和应力长期作用下,若维
8、持总变形不变,零件的应力将随时间延长而逐渐降低的现象,它是弹性变形自动转成塑性变形的结果。对紧固件用钢来说,其抗松驰性能是一个重要的高温性能指标,一般以抗松驰稳定性(即材料抵抗松驰的能力称之)作为强度计算指标。10、抗氧化性:在高温工作下的钢材很容易与直接接触的介质发生化学反应,如锅炉过热器的外表面与烟气、主蒸汽管道外表面与空气等都会发生氧化反应,从而使金属表面产生化学腐蚀。高温时,当O2、CO2、H2O等汽体与金属表面接触发生氧化时,如果金属与氧形成的氧化膜能挥发或不能完整地覆盖在金属表面,则金属会继续被氧化;若氧化膜能象一层致密的保护膜一样覆盖在金属表面,则其可以防止金属被进一步氧化。铁的
9、氧化物有三种,即FeO 、Fe3O4 、Fe2O3 。当温度在570以下时,碳钢材料表面上形成的氧化膜由Fe2O3和Fe3O4 所组成,这种氧化物较致密,能强烈地防止原子扩散,故其具有一定的抗氧化性。当温度高于570时,形成的氧化膜由Fe2O3、Fe3O4 和FeO三层所组成,其厚度比例大致为1:10:100,此时的主要氧化物为FeO,这种氧化物不致密,其晶体结构简单,是铁原子缺位的固溶体,金属原子很容易通过空位进行扩散,因而破坏了整个氧化膜的强度,故其抗氧化性差。因此在温度高于570时,铁的氧化过程大大加速。提高钢的高温抗氧化性能的基本方法是合金化;对加入钢的中的合金元素应满足下列要求:(1
10、)能在钢的表面形成一层稳定的合金氧化膜,以阻止铁与氧结合,为此合金元素的的离子应比铁离子小,比铁更容易氧化,(2)合金氧化膜应与铁基体结合紧密,不容易剥落。Al、 Si 、Cr三种元素均可满足上述要求。 Al、 Si的过多加入会影响钢的组织稳定性,故目前主要加入Cr来提高钢的抗氧化性能。要使钢具有足够的抗氧化性,温度越高,则所要加入的Cr量越多:在600-650间,约要5%的Cr;800时,约要12%的Cr;950时,约要20%的Cr;1100时,要28%的Cr。但大多数情况下一般不单独加Cr,应同时加入Cr和Al,Cr和 Si或Cr、Al、Si,这样一方面可以降低Cr的使用量,另一方面还可提
11、高钢的热强性能。 高温下钢除了受到氧化外,还可能受到其它气体,如SO2 、SO3、H2S、H2等的作用,产生硫腐蚀、氢腐蚀以及应力腐蚀等高温腐蚀,如锅炉受热面管子在运行过程中,管壁直接与高温汽水、水和蒸汽接触,会产生腐蚀现象,引起管子过早破坏。象空气预热器等如在露天下工作,由于烟气中有SO2,还会产生低温腐蚀损坏。提高钢材抗高温腐蚀性能的措施仍是加入Cr、Al、Si等合金元素最为有效,这些元素加入后一方面形成致密氧化膜起保护作用,另一方面可提高钢的电极电位,使Fe离子不容易被拉走,材料也不易被腐蚀。如加入11.7% Cr,钢的电极电位就由负变成正,所以一般的不锈钢的含Cr量为12-13%。 1
12、1、热脆性:指钢在某一温度区间长期加热会导致其冲击韧性显著降低的现象。其可能的原因是在高温下沿原奥氏体晶界析出了一层碳化物或氮化物脆性网,如FeS或Cr7C3等。主要影响因素是钢的化学成分,含Cr、Mn、Ni等元素的钢的热脆倾向大,而加入Mo、W、V等会降低该脆性,在低合金钢中加入微量元素如B、Ti、Nb也可降低热脆性。模块2 锅炉金属材料介绍一、种类及特性用于制造锅炉的金属材料有如下种类:锅炉用钢板、锅炉用钢管、锅炉用锻件及圆钢;其它还有铸钢件、铸铁件、紧固零件及焊接材料等 1、汽包钢板 是锅炉的重要受压元件的材料。2、结构用钢板 主要用于制造钢结构,如炉顶板、平台扶梯、炉顶小室、地脚螺栓和
13、腹板等,3、受热面钢管:是锅炉重要的受压元件材料。4、锻件:主要用于生产有关的锅筒吊杆、管板、盖板、管道法兰等件。5、铸钢件:锅炉铸件主要是阀门及管道附件。机组运行时铸件承受内压力、静应力,要求保证其有足够的强度和刚度;对高温下工作的铸件,还要求有高的持久强度和蠕变强度,以及良好的热疲劳性能和一定的抗氧化性。在温度较高和压力较大时,一般采用铸钢件。 6、 铸铁件:分为灰铸铁(HT150以上)、可锻铸铁(KTH300-06、KTH300-08、KTH300-10、KTH300-12)和球墨铸铁(QT400-18、QT450-10)三种。这三类铸铁的适用公称压力和介质温度基本上是逐渐升高,但压力不
14、大于2.5MPa,温度不高于300。 7、紧固零件:螺栓和螺帽等件主要用于管道法兰、阀门等需要紧固连接的部件上,以保证机组运行时不漏气。处于较高温度下工作的紧固件,是在应力松弛的条件下工作的,工作时承受拉伸应力,有时也有弯曲应力;由于其失效将造成漏汽和停电等重大事故,影响机组安全运行,故对其用钢有如下要求:高的抗松弛性、高的屈服强度、一定的持久强度和蠕弯强度、高的持久塑性和小的蠕变脆性、具有一定的抗氧化性能。8、 焊接材料:焊接受压元件所作用的焊条应符合GB/T5117碳钢焊条二、锅炉各部件用钢介绍 1、 20g钢板 是锅炉上最常用的碳钢板。它有适当的强度和良好的塑性,还有良好的冶炼、制板、焊
15、接、热处理和冷热成型等工艺性能。它的用途极广泛,主要用于工作温度450的中低压锅炉做锅筒及法兰、集箱端盖等件,但在大型锅炉中用量较少,主要用在压力较低的部位。2、受热面管用钢 锅炉钢管主要包括锅炉受热面管子如过热器、再热器、水冷壁管和蒸汽管道如集箱等。这些管子均在高温下承受内压条件下工作。锅炉受热面钢管在运行时,外部还受到高温烟气的作用。作为受压元件的锅炉钢管,它所受到的介质压力包括运行时的稳定不变的压力、启动停机或负荷波动时的变化压力等;除承受介质压力外,其还受到附加载荷如钢管自重、介质重量以及支撑等引起的应力,此外锅炉管还受到因壁厚温差产生的热应力及负荷波动时产生的周期性热应力。上面的各种
16、载荷与高温及腐蚀介质同时作用于锅炉管上,使钢管经受复杂的载荷及环境工况。故对锅炉钢管有如下的要求:1)良好的综合力学性能:好的室温和高温力学性能,在工作温度较低时,钢材的屈服强度和抗拉强度还是确定许用应力的主要强度特性;由于锅炉钢管要进行大量的冷热加工,故要求有良好的塑性与韧性。2)足够的持久强度(反映材料的破坏问题,为锅炉高温强度计算的基础)、蠕变强度(反映材料的变形问题)和持久塑性(主要是防止材料产生蠕变脆性破坏)。 3)高的抗氧化性,良好的组织稳定性,良好的热加工工艺性(特别是可焊性)。 3、常用的锅炉管材1)20G:最常用的锅炉钢管用钢,该钢有一定的常温和中高温强度,含碳量较低,有较佳
17、的塑性和韧性,其冷热成型和焊接性能良好。其主要用于制造高压和更高参数的锅炉管件,低温段的过热器、再热器,省煤器及水冷壁等;如小口径管做壁温500的受热面管子、以及水冷壁管、省煤器管等,大口径管做壁温450的蒸汽管道、集箱(省煤器、水冷壁、低温过热器和再热器联箱),介质温度450的管路附件等。2)SA-210C(25MnG):锅炉和过热器用碳锰钢小口径管,珠光体型热强钢。该钢的生产工艺简单,冷热加工性能好。用其代替20G,可以减薄壁厚,降低材料用量,还可以改善锅炉的传热状况。其使用部位和使用温度与20G基本相同,主要用于工作温度低于500的水冷壁、省煤器、低温过热器等部件。3)15Mo3(15M
18、oG):此钢管主要用于低温过热器和低温再热器,使用壁温温度在510以下。4)SA-209T1a(20MoG):此钢管主要用于水冷壁、过热器和再热器等部件,使用壁温温度在510以下。5)15CrMoG:在500-550具有较高的热强性。当温度超过550时,其热强性显著降低,其制管和焊接等工艺性能良好。主要用作为蒸汽参数550以下的高、中压蒸汽导管和联箱、管壁温度560以下的过热器管等。6)12Cr1MoVG:综合性能和热强性能优良,电站实际运行表明:12Cr1MoV主蒸汽管道在540安全运行10万h后,仍可继续使用。其大口径管主要用作蒸汽参数565以下的集箱、主蒸汽导管等,小口径管用于金属壁温5
19、80以下的锅炉受热面第二章 流体力学基础知识 模块1 流体概述承受任何微小切向应力都会发生连续变形的物质就称为流体。所有气体和绝大多数液体都是流体。通俗地理解,流体指的是在通常常态下易于流动的物体,即液体和气体,如水、空气等。液体分子间距较小,一般视为不可压缩流体。气体分子间距较大,受压力或温度变化将出现明显体积变化,因此称为可压缩流体。所有流体都视为由质点(即将流体当作有质量而不占体积的点)组成的连续介质,质点之间无间隙。相对质点尺寸来说,分子间距可视作无穷小。一、流体的基本特点1、流动性,即抗剪抗张能力都很小。2、无固定形状,随容器的形状而变化。 3、在外力作用下流体内部发生相对运动。二、
20、基本组成一是流体静力学(主要研究相对静止的流体的平衡规律);二是流体动力学(主要研究流体的运动规律)。流体力学在生产部门中有着广泛的应用,它是水利、航空、造船、化工、冶金、动力机械、城市建设、环境工程等许多部门的重要基础之一。暖通与空调和燃气工程中,都是以流体作为工作介质,应用流体的物理特性、平衡与运动规律,将流体有效地组织起来加以应用的。 三、作用在流体上的力力是物体运动状态变化的重要外因,因此在研究流体的运动规律时,必须分析作用在流体上的力。作用在流体上的力按其作用形式不同,可以分为:表面力和质量力。1、表面力表面力是指作用于被研究流体表面上、与作用的表面面积成正比的力。表面力既可以是作用
21、在流体边界上的外力(如液体自由表面上的外力,流体与固体交界面上的摩擦力、反作用力等),也可以是流体内部一部分流体作用于另一部分流体的交界面上的内力。表面力用单位面积上的切向分力(称为切应力或摩擦应力)和单位面积上的法向分力(称为压应力或正压强)来表示,如图1-1a所示。2、质量力质量力只作用在流体的每一质点上、与流体的质量成正比的力,如重力、惯性力(直线惯性力和离心惯性力)等。在均质流体中,质量力与受作用流体的体积成比例,因此又叫体积力。质量力如图1-1b所示 四、 流体的力学性质通常的经验告诉我们,流体不能抵抗拉伸,即流体不能产生连续的伸长变形,也就是流体不能承受拉力,只要就哪怕是极小的拉力
22、作用到流体上,就会将流体“拉断”;流体也不能承受切力,只要有哪怕是极小的切力作用到流体上,静止的流体质点间就会产生相对运动而形成流动(该性质称为流体的流动性)。因此说,流体不能承受拉力和切力,正因为如此,才形成了流体区别于固体的基本特征:流体的流动性。而另一方面,我们也会体会到,流体能承受较大的压力,如压缩空气、钢瓶内的压缩氧气、液压设备中的液体等都能承受相当大的压力。五、流体的运动特点:1、流体形状与流动是由约束它的边界形状所决定的,因此,流体运动的边界条件对流体的运动是重要的影响外因;2、流体的运动与流体的变形联系在一起,而变形又与其力学性质密切相关,因此,流体的力学性质对流体运动是直接影
23、响的内因,不同力学性质的流体,即使其边界条件相同也会产生不同的运动。所以,要研究流体力学问题,首先必须了解流体的主要力学性质,即密度、容重、压缩性和热胀性及粘滞性等。六、液体的力学性质和任何物质一样,流体具有质量和重量。流体的质量特性(又称为惯性)常以密度表示,而流体的重力特性(即流体所受的地球引力特性)常用容重表示。1、密度 流体的密度就是单位体积流体所具有的质量,用表示,国际单位为kg/m3。如果流体中任意点上的密度都相同,则该流体称为均质流体。均质流体的密度可表示为:式中 m流体的质量,kg;V质量为m的流体所占的体积,m3。2、容重 流体的容重是指单位体积流体所受到的引力,用表示,国际
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