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循環流化床鍋爐受熱面磨損成因及對策

澆注料常見問題-[ 發布日期:2015-03-29 08:51:37 | 瀏覽:2922次 ]


摘要:探討了循環流化床鍋爐受熱面磨損機理。對循環流化床鍋爐爐膛水冷壁、尾部受熱面的磨損成因進行了分析,提出了解決方案。
關鍵詞:循環流化床鍋爐;受熱面;爐膛水冷壁;尾部受熱面;磨損
Genesis and Countermeasures for Abrasion of Heating Surface in CFB Boiler
WANG Xiaoxia,CHEN Zhiwei,GAO Shaojuan
AbstractThe mechanism of abrasion of heating surface in circulating fluidized bed(CFB)boiler is discussed.The genesis for abrasion of furnace water wall and rear heating surface of CFB boiler is analyzed,and the solution seheme is put forward.
Key wordscirculating tluidized bed(CFB)boiler;heating surface;furnace water wall;rear heating surface;abrasion
循環流化床鍋爐受熱面的磨損嚴重影響了鍋爐的安全運行,造成的直接危害是使承壓的金屬管子壁厚減薄直至爆管停爐。磨損造成鍋爐的維修費用增加,機組利用率降低,給企業帶來經濟損失。因此,解決循環流化床鍋爐的磨損問題具有重要的現實意義。本文對循環流化床受熱面磨損成因及對策進行探討。
1 磨損機理
循環流化床爐內床料在煙氣攜帶下沿爐膛上升,經爐膛上部出口進入分離器,在分離器中進行氣固兩相分離,被分離后的煙氣經過分離器上部出口進入鍋爐尾部煙道,被分離出來的固體床料經返料閥返回爐膛下部。在循環流化床鍋爐的運行中,含有燃料、飛灰、石灰石及其反應物的固體床料,在爐膛-分離器-返料閥-爐膛這一封閉循環回路中不停循環流動,并在爐內進行高效燃燒及脫硫反應。固體床料除在這個封閉循環回路中循環流動外,還不斷地進行內循環。因此,在封閉循環回路中必然對接觸面產生嚴重磨損[1]
循環流化床鍋爐受熱面主要包括爐膛水冷壁、爐內受熱面、尾部受熱面(省煤器、對流式過熱器、空氣預熱器)、外置式換熱器等。受熱面的磨損是由沖刷、沖擊和微振磨損造成的。沖刷磨損是指煙氣、固體物料的流動方向與受熱面(或管束)平行時,煙氣、固體物料沖刷受熱面而造成的磨損。沖擊磨損是指煙氣、固體物料的流動方向與受熱面(或管束)成一定角度時,煙氣、固體物料沖擊、碰撞受熱面而造成的磨損。微振磨損是指在傳熱條件下,傳熱管與支撐件之間產生垂直運動而導致的傳熱管壁損耗現象。
2 爐膛水冷壁的磨損
循環流化床鍋爐典型的“環核”流動為:床料在爐膛中心區域以上升流為主,四周水冷壁區以下降貼壁流為主。爐膛內部有大量的固體床料在進行循環,固體床料沿水冷壁下降時,沿鰭片溝流下的固體床料遠多于沿水冷壁外弧面流下的固體床料。若鰭片內被耐磨澆注料、焊瘤等障礙物堵塞,固體床料就會急速向障礙物兩側分開,形成對水冷壁的沖刷磨損。或者反彈到水冷壁管上,形成對水冷壁的沖刷磨損或沖擊磨損。最終導致了水冷壁管的爆管泄漏。下面探討爐膛水冷壁常見磨損部位及解決方案。
部位1
爐膛內密相區耐磨澆注料與水冷壁交界處水冷壁磨損。這個部位是循環流化床鍋爐中最主要的磨損部位之一。由于密相區耐磨澆注料終結部位與稀相區管壁間過渡部位有凸起,下降固體床料的貼壁流產生渦流,對該部位形成快速磨損。
早期運行的循環流化床鍋爐在該部位磨損相當嚴重。目前,“讓管”技術已被多家循環流化床鍋爐生產廠家采用,并取得了顯著效果。讓管,即把水冷壁管向爐外彎曲,在進行耐磨澆注料搗打施工時,將耐磨澆注料打到水冷壁管彎曲的最內側,從而防止了水冷壁磨損。改造前后水冷壁管子結構見圖1。
 

部位2
爐膛角落區域的水冷壁磨損。在一些已經運行的循環流化床鍋爐中發現,爐膛角落區域水冷壁磨損比較嚴重,其原因是角落區域沿內壁面向下流動的固體床料濃度比較高,流動狀態也易受到破壞。改進辦法是將爐膛角落區域進行圓滑過渡處理。
部位3
不規則管壁的磨損,包括穿墻管、爐墻開孔處的彎管、管壁上的焊縫等,此外還有一些爐內的測量元件,如熱電偶等。運行經驗表明,即使很小尺寸的不規則幾何形狀也會造成局部的嚴重磨損。因此,提出以下改進措施:對需要搗打耐磨澆注料的部位,應嚴格保證施工質量,耐磨澆注料要求打實,并要求平滑完整,特別是角落部位不應出現高低不平及凸臺。水冷壁管間、鰭片間的對接焊縫向火面應磨平。
3 尾部受熱面磨損
在循環流化床鍋爐中盡管采用高效分離器對煙氣進行氣固兩相分離,但由于爐內固體床料濃度很高,分離器未能捕集而隨煙氣進入對流煙道的飛灰濃度仍很高。煙氣在尾部煙道中向下流動,較高的飛灰濃度加上較高的煙氣流速,常導致省煤器等尾部受熱面及煙道嚴重磨損。
影響尾部受熱面磨損的因素有煙氣流速、飛灰的濃度及平均粒徑、飛灰的物理化學性質、管子材料的性能、管壁的溫度、煙氣沖刷管束的角度、管束的排列方式等。
磨損發生的主要部位出現在:對流式過熱器靠兩側墻的煙氣走廊附近1~5排的管子,處于水平煙道底部的彎頭以及個別突出在順列管束之外的管子和彎頭;省煤器蛇形管沿煙氣流向的第2、3兩排管子及靠兩側墻的彎頭和穿墻管;空氣預熱器煙氣進口處。預防和減少尾部受熱面磨損的主要措施為:
降低煙氣中飛灰的濃度。飛灰濃度越大,引起的尾部受熱面磨損就越嚴重[2]。飛灰濃度取決于燃料中的灰分,我國動力鍋爐燃煤煤質比較差,燃料的灰分較多,使得飛灰濃度很難降低,因此更應要求采煤及運輸過程中不再混入其他雜質。
提高分離器的分離效率。分離器是保證循環流化床鍋爐固體床料可靠循環的關鍵裝置之一,它將爐膛出口煙氣流攜帶的95%以上的固體床料分離出來,再通過返料閥送回爐膛進行循環燃燒。因此,優化分離器結構,提高分離器的分離效率,可以降低煙氣中的飛灰濃度。
采用適當的煙氣流速。煙氣流速對磨損影響很大,因此煙氣流速不宜過高。可在循環流化床結構設計時,適當增大尾部煙道截面積,使煙氣流速下降。在運行中,降低一次風量和風速,可降低煙氣流速。
盡量使煙氣的速度場均勻,避免形成煙氣走廊。應使受熱面的橫向節距布置均勻,受熱面與爐墻之間的空隙不宜過大。
在對流式過熱器、省煤器易發生磨損處加防磨護瓦,對管式空氣預熱器加防磨套管。
4 宏觀解決方案
針對循環流化床鍋爐受熱面磨損問題,以上防磨措施較側重于鍋爐結構方面的改進。宏觀上由于影響循環流化床鍋爐受熱面磨損的因素較多,主要有燃料特性、床料特性、循環方式、運行參數、受熱面結構與布置方式等。因此提出以下幾點降低磨損的宏觀解決方案。
適當降低一次風量和風速。在保證床壓、床溫穩定的前提下,盡可能降低一次風量和風速。一次風量和風速降低,則煙氣流速降低。雖然煙氣流速與固體床料速度是不等的,但固體床料速度依賴煙氣流速,可以用煙氣流速作為固體床料速度的表征量。因此煙氣流速越低,固體床料速度越低,并采取措施降低流化床鍋爐尾部煙氣飛灰濃度,可改善爐膛和尾部受熱面的磨損。
爐膛設計截面積不宜偏小。在運行總風量一定的情況下,爐膛截面積越小,流化風速和爐膛風速就越大,磨損就越快。
使用低磨損燃料、床料。從磨損角度出發,選用軟煤(褐煤)比選用硬煤(無煙煤)會減輕受熱面的磨損。從設計角度出發,一定爐型對應一定的煤種,因此鍋爐運行時應保證人爐煤的煤質和粒徑在設計范圍內,并且投用石灰石時要嚴格控制品質和粒徑。還要特別注意去除原煤中的石塊、鐵塊等,消除磨損隱患。
采用先進的燃燒工藝。清華大學等提出了低床壓降循環流化床鍋爐燃燒工藝。在定態設計理論指導下,適當降低構成快速床的有效床存量。以大顆粒燃盡為限制條件,適當降低構成循環床下部鼓泡床的無效床存量。避免多余床存量引起的不必要的風機能耗和受熱面磨損。
超聲速電弧噴涂克服了傳統火焰噴涂對管道母材的損傷和涂層易剝落的缺點,對降低鍋爐管子的磨損能起到很好的作用,可帶來明顯的經濟效益[3]
5 結語
循環流化床鍋爐受熱面防磨問題從設計、施工到運行各方面都應引起高度重視,這樣才能使循環流化床鍋爐安全有效運行,充分發揮循環流化床技術優點,并降低鍋爐的維修費用,提高利用率,促進企業更快、更好發展。
參考文獻:
[1] 李爍.循環流化床鍋爐設計調試運行與檢修技術實用手冊[M].長春:吉林科技出版社,2004:1070-1100.
[2] 車得福,莊正寧,李軍,等.鍋爐[M].西安:西安交通大學出版社,2004:384-385.
[3] 張揚,周輝仁,陳士峰,等.循環流化床鍋爐管子的防磨噴涂[J].煤氣與熱力,2004,24(11):641-643.

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