锅炉水冷壁管爆管的原因分析及处理.docx
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1、锅炉水冷壁管爆管的原因分析及处理 【摘要】本文对锅炉水冷壁管的爆管缘由进行了分析,提出了处理方法及预防措施。 【关键词】锅炉;爆管;处理方法;预防措施 我市某纸箱厂一台DZL41.25AII型蒸汽锅炉,于2022年2月8日发生水冷壁管爆管。该锅炉2022年8月投用,实际运用时间两年多。经现场检验,发觉爆破口位于右侧炉门第10根水冷壁管的弯曲部位。爆口为纵向裂开,其断面较为锋利,管内壁附着一层厚约0.6mm的水垢。破口的上下两端堵满片状散垢,与该管相连的右侧集箱有大量的脱落的散垢积累,锅筒底部也有少量的散垢、水渣等。 一、爆管缘由分析 (一)水循环故障。1.该锅炉为自然循环锅炉。不同温度的工质具
2、有不同的重度,其差异形成的推动力是水循环的动力。即工质在下降管中的重度比在水冷壁中的大,其差异形成的推动力克服了工质上升和下降的流淌阻力,这样就利用其自然特性形成了水循环。工质在循环中汲取受热面壁的热量,既降低了受热面壁的温度,防止受热面壁超温,保证受热面的运用寿命,又成为具有肯定品质的蒸汽,从而使锅炉的功能得以实现。2.该锅炉在运行过程中,因水处理工作的不规范而产生水垢渣块,积累在锅筒底部,在水循环动力的作用下,随锅水一起被吸入到下降管中,并被带到集箱。其中质量较重,颗粒较大的散垢在惯性的作用下沉积在集箱底部,并且不断积累成小山坵状,从而削减了工质进入水冷管的流通面积。依据流体力学理论可知,
3、此处工质的流速增大,静压减小,导致水冷壁管进口压力降低,水循环减弱。3.随下降管锅水带入集箱的水垢渣块中质量较轻,呈薄片状的散垢,会漂移在流淌的锅水中,随着水循环从集箱进入水冷壁管中,当流淌到水冷壁管的弯曲部位时,在散垢重力和摩擦阻力的作用下,起先停滞积累在该处。这样,一方面使锅水的流淌阻力进一步增大,工质的流速趋缓;另一方面随着散垢数量的不断增加,水冷壁管中的流通面积不断减小,甚至完全堵死。这样,该处的工质流速会逐步趋于零,即产生了水循环停滞现象。这时,该水冷壁管处于膜式沸腾,其弯管部位处于干烧状态。从而导致管子温度急剧上升,形成短时间过热爆管。4.因锅内水质不良,运行一段时间后,受热面管内
4、壁会生成水垢,另外炉中析出的固体物质会沉积管中形成水垢。水垢中有不同的化学成分,通常有:钙镁水垢,硅酸盐垢,氧化铁垢,磷酸盐垢和铜垢等。水渣也分为两类,一种不粘附受热面,易随炉水排污排掉;另外一种粘附受热面成为水垢常驻造成长时过热。水垢的导致系数比管子导热系数小许多,氧化铁垢导热系数与碳钢的导热系数相差350倍左右,以至于简单引起传热恶化,造成水冷壁管向火侧壁温上升,超限而导致爆管。 (二)锅炉水冷壁管的腐蚀。水冷壁的外部腐蚀全部发生在还原性气氛中,如受火焰干脆冲刷,腐蚀区域一般都在燃烧器标高下,水冷壁外部腐蚀分为硫酸盐型和硫化物型。 1.在火焰冲刷管壁时,当达到350C或以上温度时,燃料中的
5、FeS2随灰粒或煤粘和在壁上,受灼热而分解。FeS2FeS+S,而后S又与管壁金属化合生成FeO与S,原子又透过疏松的FeO与内层Fe反应生成FeS,如此循环,原子不断深化管壁,这就是硫化物型腐蚀的机理。 2.硫酸盐型腐蚀是在温度为310420C下发生的管壁正常氧化生成Fe2O3层,燃料燃烧时升华出的Na2O与K2O与烟气中SO3化合生成M2SO4。(代表K2SO4和Na2SO4)。M2SO4有粘性,捕获灰粒,形成渣层,反应如下:3M2SO4+Fe2O3+3SO3M3Fe(SO4)3。管壁再向内形成新的Fe2O3层,而灰渣层内部存在有M3Fe(SO4)3,如此便形成了管壁金属的腐蚀过程。 3.
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