CFB锅炉的磨损形式、机理及防护措施初论的论文

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浅析CFB锅炉的磨损及其防护

浅析CFB锅炉的磨损及其防护

浅析CFB锅炉的磨损及其防护【摘要】随着科技的告诉发展,我国在引进吸收以及主动研发基础上发展了CFB(循环流化床锅炉),大力推动了火电行业降耗节能、综合利用资源以及清洁燃烧。

但是从应用实况发现,各种因素导致CFB锅炉的磨损严重,如果不探析根源并进行防护,必然会影响到CFB锅炉正常使用。

本文是笔者根据多年工作经验,探析CFB锅炉磨损以及防护,给相关人士提供理论参考依据。

【关键词】磨损防护CFB锅炉1 前言CFB锅炉因燃烧效率高、对煤种的适应性广、环保等各种优势,被工业界所关注及广泛应用,有力促进了热电行业快速发展。

但是从应用实况来看,CFB 锅炉磨损情况一直比较严重,严重影响到锅炉正常运行。

因此,探析CFB锅炉磨损及防护具有现实意义。

2 CFB锅炉的磨损及其防护事实上造成CFB锅炉严重磨损因素并不是单一的,涉及到多个方面,因此本文有针对性探析磨损因素及防护。

2.1 膜式壁磨损及防护对于该锅炉中的膜式壁磨损主要是发生在和卫燃带的交界处、下部的密相区、对接焊缝处以及四角缝等处,下面就对这处磨损进行探讨:1)和卫燃带的交界处以及密相区磨损一般情况严重,而且处理处理起来比较难。

一旦膜式壁与浇注料之间存在凹面,物料流沿着壁面下降,就会和凸面相碰,那就会改变下降物料流的流向成涡流,两者的接触处管壁就会遭到磨损形成凹沟,好像八字胡一样,时间一长就会减薄管壁泄露。

防护措施:对于该处磨损主要防护措施有两种方法,其一就把凹沟进行补焊磨平,在管壁上贴紧加焊上防磨盖板,运行中要时刻观察,就会发现将水冷壁和盖板的上部焊缝逐渐磨开,渐渐磨下去一直到磨尽。

并且出现小涡流就会造成管壁因磨损而减薄,所以采用加盖板方式的效果不佳,要定期进行维护与修补。

其二就是折弯膜式壁,让膜式壁和浇注料形成上下一致垂直平面。

就能够让物料流沿着壁面竖直下滑,降低了产生涡流区域,降低了磨损量,甚至不能够看出磨损。

当打卫燃带之时,一旦浇注料完成之后及时拆除模板,要检查浇注料和折弯的上部膜式壁之间平滑,如果发现存在台阶或者渗浆形成棱角,必须要在没有硬化之前及时修理,在运行一段时间后你要将防磨涂料涂刷一层在卫燃带上,增加耐磨的效果。

CFB锅炉磨损故障剖析及防磨措施探讨

CFB锅炉磨损故障剖析及防磨措施探讨

CFB锅炉磨损故障剖析及防磨措施探讨【摘要】要想保证锅炉的正常运行,就应该注意循环流化床(CFB)锅炉的磨损故障问题。

本文主要针对CFB锅炉在维护和运行过程中的磨损问题进行分析,在分析其磨损故障基础上,提出相关的有效防范措施,对于预防CFB锅炉磨损具有一定指导意义。

【关键词】CFB锅炉;磨损;故障分析;措施分析1、引言目前,最好的商业化清洁燃烧技术之一就是CFB锅炉燃烧技术,其具有高效低污染特点。

这种燃烧技术是在70年代的越来越突出的能源危机中诞生的,结合了常规煤粉炉锅炉和鼓泡流化床锅炉的优势,同时,还能克服脱硫效率低、鼓泡流化床锅炉燃烧、难以大型化等方面的缺点,另外,煤粉炉需要的价格不菲的烟气脱硫装置也能够省去。

但是,制约了CFB锅炉的安全运行一个重要问题就是,在实际运行过程中所暴露出来的磨损问题,其显示CFB锅炉的优点发挥[1,2]。

在磨损的作用下,致使锅炉承受内压的受热面金属管子壁厚能够有明显减薄,还有可能造成保管停炉的事故。

对于锅炉的维护费用来说,这是一笔不小的开支,给企业带来巨大的经济损失。

2、炉内受热面磨损2.1水冷壁管泄露原因分析在过渡区域内的局部容易产生涡旋流,这是因为炉内向上运动的固体物料和沿壁面下流的固体物料的运动方向相反;在交界区域,沿炉膛壁面下流的固体物料流动方向发生突然改变,在较高的速度下,冲刷着水冷壁管。

分析炉膛四个角落区域的管壁磨损,也是由于流动状态受到破坏的原因,再加上密度比较高的固体物料在角落区域内壁面向下流动。

局部的流动特性由于不规则区域而造成较大的扰动,这是对于此区域管壁磨损的主要原因。

另外,炉内水冷壁管、以及膛过热器管屏的磨损机理都是相似的磨损机理,受到固体物料的流动特性以及受热面的具体结构的影响。

2.2水冷壁管泄露防磨措施探讨(1)电弧喷涂防磨技术。

此技术的热源为高温电弧,在用高速气流雾化已经经过熔化的特殊金属丝材,在工件表面进行喷射处理而形成涂层。

在电厂锅炉的再热器、过热器、省煤器管子的高温腐蚀及冲刷防护中,以及水冷壁高温防磨中应用较多。

大型CFB锅炉磨损原因分析及防止措施

大型CFB锅炉磨损原因分析及防止措施

大型CFB锅炉磨损原因分析及防止措施文章摘要:摘要:磨损是影响CFB锅炉稳定运行的重要因素,本文大型CFB锅炉运行过程中出现磨损严重部位进行原因分析,提出了相应的防止措施,在实际运行中对减轻磨损有一定的效果。

关键词:CFB锅炉磨损泄漏0前言中国华电集团公司石家庄热电厂八期技改工程安装有四台DG410/9.81-9型CFB锅炉。

锅炉主要由点火风道、水冷风室、布风板、炉膛、汽冷式高温旋风分离器、“J”阀回料器及尾部烟道组成。

锅炉采用前墙六点给煤、炉膛两侧排渣方式。

1出现的问题2002年11月底投运的#23、#24CFB锅炉,投产运行以来,存在的磨损问题如下:(1) 水冷壁磨损导致的泄漏情况经常发生,特别是密相区与稀相区交接面处。

(2) 前墙给煤口处磨损严重,有的已露出水冷壁管。

(3) “J”阀回料器下降段与上升段连接处磨损严重、烧红,甚至导致耐火材料大面积脱落。

(4) 冷渣器进渣管、冷渣器选择室回风管膨胀节磨损严重,经常烧红、漏灰。

(5) 炉膛内风帽、炉膛床温测点、冷渣器内风帽磨损严重。

(6) 屏过、水冷屏、冷渣器水冷管束迎风面磨损严重。

以上问题,造成锅炉停炉次数增加,严重影响着循环流化床锅炉连续稳定运行。

2磨损原因分析及防止措施2.1水冷壁磨损2.1.1原因分析CFBB炉膛内部存在着大量的床料内循环,延长了煤粒的炉膛内停留时间。

内循环量粒子流多为贴壁粒子流,其循环量要比外循环量大得多,这已为许多试验所证实。

在实际运行过程中水冷壁磨损导致的泄漏多发生在密相区与稀相区交结面处,特别是炉膛该区域四个角处。

(见图)炉膛内贴壁粒子流下落过程中,在密相区及稀相区交界处一方面受到收缩壁面的撞击,另一方面受到与流化风共同形成的回流区的影响。

这个回流区加大了粒子流对水冷壁的磨损,特别在炉膛此处的四个角处,磨损来自两个墙的粒子流,更加剧了水冷壁管爆裂,巨大的水压会使相邻管壁呲裂。

2.1.2防止措施(1) 在密相区与稀相区交结面处采用堆焊。

浅谈CFB省煤器磨损问题及防范措施

浅谈CFB省煤器磨损问题及防范措施
冲击 角度 较大 , 接 近 于 垂 直 。一 般在 锅 炉 受 热 面 或
正项。当计算第一排管的磨损量时不必乘上该修正 项, 同时烟气流速取烟气进人管束前的平均烟速 。 灰粒 不可 能全 部 撞 上 管 壁 , 有部 分 灰 粒 随 烟 总 气 绕 流 , 有碰 撞 管 壁 , 撞 频 率 因 子 小 于 1 7 没 碰 。' 值大的大小与准则数有关 , 可从 图 1 所示 曲线查得 。
() 3
式中: 田 为各挡灰粒的碰撞频率因子; 足 为各挡筛子的筛余量 ,。 g 般省煤器管壁允许磨损量为 2m 若确定了 m,

行负荷 下烟速 的 比值 , 于蒸 发量 D≥10th 对 2 锅 /
收 稿 日期 :09 6 1 20 D . 5
作者简 介 : 丁石磊 (9 3一) 男 , 18 , 河北 易县 人 , 助理工程师 , 事锅炉运行工作 。 从
成 三次 方关 系 。

S d3 ; j =. /= . s a2 3 -3 4 图 3 烟气走廊示意

2 管 子排 列 方 式 的 影 响 。对 于 错 列 布 置 的 ) 管 束 , 二 排 管 的磨 损 量 最 大 , 为第 一 排 管 的两 第 约 倍 。以后各 排 的磨 损 量也 大 于 第 一 排 , 小 于 第二 但
分析一下省煤器的磨损原理 。 省煤器 的进 口烟温 已降至 40C左右 , 5o 灰粒较 硬 , 采用 小 直 径 薄 壁 碳 钢 管 , 容 易受 到 磨 损 损 且 很 坏 。其磨 损类 型有 冲刷 磨损 和撞 击磨 损两 种基本 类 型。冲刷磨损是灰粒相对管壁表面冲击角较小 , 甚 至 接 近平行 。撞 击磨 损 是指 灰粒 相对 于管 壁表 面 的

浅析CFB锅炉磨损形式及预防措施

浅析CFB锅炉磨损形式及预防措施
除模板 清理 , 返工 ) 自然干 晾 3天 以上一 烘炉热养生 。 一
现 主 要 针 对 浇 注料 施 工 关 键 工 序 进 行 讨 论 。
厚 的胶合板 作为膨 胀缝 。三是 在 风帽 、 仪表 管件 、 属穿墙 金 件表 面缠绕 2 m厚 的陶瓷纤 维纸作 为膨胀 缝 。四是 可塑料 m 施工 时可 用小 刀切 出一半 厚度 的缝 隙 ,以及在 可塑料 上扎

施 工 要 求
我公 司循环流 化床锅炉 炉膛 密相 区、旋 风分 离器 、 Ⅱ级 入 ,不得成 团掺人 。搅拌后 的浇注料存 放时 间不超过 3 0分
过 热 器 、 部烟 道上 部进 口管排 、 冷壁 下联 箱 、 防磨 的 尾 水 需 相 关部分 采用 带螺纹 的圆销 钉 固定 防磨结 构 ; 口烟道 、 出 料
格一 机务 安装 验收 合格一 销钉 焊接 及补 焊一施 工 面清理一 度不 低于 l m。二是浇 注料分 块间 隔浇注 ,分块处 用 3 m m m 涂 刷沥青漆或 膨胀材料一 验 收合格一 制模板 ( 控制 尺寸 ) 一 验 收合 格一 施工现 场准备一 浇注料 加料 、 配水一 制作试样一 搅拌 、 振捣 ( 站监 督 ) 旁 一检 查是否 有跑模 现象 ( 跑模 立 即拆
注料 一次施 工高度 在 30 m一 0rm之 间 , 0r 60 a a 以便 于振 捣 。木 模要 按照 施工 图尺寸 要求 放样 , 制 拼装 , 面光 滑 , 口 预 表 接
严密, 表面 刷两道脱 模剂 。 3搅拌振 捣控 制 。每 次浇注 料搅拌 量不 易过多 , 拌机 . 搅
孔来 解决膨胀 的问题 。
浇 注 料 膨 胀 缝 预 留 非 常 重 要 , 接 影 响 浇 注 料 的 热 养 生 直

循环流化床锅炉炉膛受热面磨损及防范措施

循环流化床锅炉炉膛受热面磨损及防范措施

循环流化床锅炉炉膛受热面磨损及防范措施内容摘要循环流化床锅炉与常规煤粉炉相比,具有燃料范围广、高效率、低污染的优势,适应我国当前电站锅炉节能、环保要求,因此其发展前景广阔。

近年来,随着我国循环流化床锅炉技术的进步,新建并投运了一大批超临界循环流化床锅炉。

目前,我国已安装循环流化床机组3000台[3],世界单机容量最大的660MW的循环流化床锅炉也在我国建成并投运。

但是,循环流化床锅炉最大缺点是其受热面管子磨损问题,直接影响到锅炉运行的安全性和稳定性。

据统计,CFB锅炉在运行过程中,由管壁磨损等原因造成的机组停机约占停机次数40%[1]。

本文分析了循环流化床锅炉磨损的原因,并研究采取的对策,来提高机组运行稳定性。

关键词:循环流化床锅炉磨损床料受热面耐磨材料循环流化床锅炉炉膛受热面磨损及防范措施一、循环流化床锅炉原理及结构与煤粉炉不同,CFB锅炉的燃料是床料混合物,由煤颗粒、石灰石脱硫剂、煤渣等组成。

由于其燃料性质不同,CFB锅炉结构主要包括炉膛、布风板、风室、分离器、回料管及烟道等。

炉膛下部根据燃烧要求布置进风口、排渣口、循环灰入口、油枪孔。

炉膛上部四周为膜式水冷壁,布置烟道出口,与分离器入口连接。

分离器出口与布置省煤器、低温过热器、低温再热器的后竖井连接。

二、循环流化床锅炉磨损原因分析综合分析,影响循环流化床锅炉磨损的主要因素是床料对金属管壁的磨损。

2.1磨损的分类及原因根据研究,金属磨损分为附着磨损、疲劳磨损、磨料磨损、腐蚀磨损[1]四类。

就流化床锅炉磨损而言,磨料(床料粒子)磨损是主要磨损,是造成非正常停机的主要原因,本文主要讨论的是流化床锅炉的床料磨损。

磨料磨损即床料粒子对受热面管壁的持续冲刷和撞击:锅炉运行时,烟气携带床料粒子向上运动,部分大颗粒的床料粒子上升到一定高度后沿四面水冷壁管壁下落,下落过程中,床料粒子会对管壁造成磨损,根据磨损形成的原因主要分为以下两类:1)、床料粒子冲刷磨损沿炉膛四壁下落的床料粒子对管壁持续不断地切削、滚压、划擦,其中硬度较大、呈棱角状的离子会在壁面形成划痕,随着床料离子持续不断地回流冲刷,划痕逐渐加深、变宽,直至管壁变薄,壁厚小于最小安全厚度时,则发生爆管现象[2]。

CFB锅炉受热面磨损与防护

CFB锅炉受热面磨损与防护

浅谈CFB锅炉受热面磨损与防护畅世吉(神华准格尔能源有限公司,内蒙古薛家湾 010030) 摘 要:近年来CFB锅炉以自身对燃料的适应性广、燃烧效率高、低污染、负荷调节性能好等诸多优点得到了广泛的应用。

但是由于循环流化床锅炉炉内灰浓度高,通常为煤粉炉的几十倍、几百倍,甚至上千倍,磨损严重,可靠性不高,经常发生“四管”磨损泄漏、爆管等制约锅炉长周期安全运行的问题。

因此循环流化床锅炉的磨损要比煤粉炉严重得多,受热面和耐火材料的防磨问题应特别重视。

磨损问题解决得如何,直接关系到循环流化床锅炉设计的成败,也直接影响循环流化床锅炉机组的可利用率。

因此只有制定科学合理的防磨方案,才能预防和解决磨损的难题。

关键词:CFB锅炉;磨损;防护 中图分类号:T K224.9+1 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)23—0086—03 内蒙古神华准能矸电厂一期2×300WM机组锅炉选型为东方锅炉厂自主研发的型号为DG1177/ 17.4-Ⅱ2一次中间再热自然循环汽包炉,紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、炉顶设密封罩壳。

本工程从基建期对受热面的防磨防暴工作给予了高度重视,针对CFB锅炉水冷壁易产生磨损泄漏采取了增设防磨梁、加大焊接工艺和浇铸料施工过程控制等切实可行的手段预防机组投产后受热面频繁泄漏事件的发生。

机组投产后,针对CFB锅炉不同于煤粉炉受热面防磨防爆的特点制定了受热面防磨防爆检查与锅炉运行调整的具体实施方案,经过近一年的推广应用已基本达到了预期效果。

1 水冷壁及受热面防磨的机理分析:在循环流化床锅炉床料流化过程中,由于烟气流速高,烟气中的灰量大,炉墙和受热面受到大量固体颗粒的冲刷,炉内金属受热面和非金属炉膛的磨损比煤粉炉要严重的多。

当高浓度的烟尘携带床料粒子高速流过时,就会在炉膛或金属受热面表面产生磨损。

这种由于烟气携带大量颗粒对固体表面的磨损主要分为冲刷磨损和撞击磨损两种类型,冲刷磨损是指固体颗粒相对于固体表面的冲击角度小,甚至接近平行,颗粒垂直于固体表面的分速度,使颗粒锲入被冲击物体的表面,而颗粒与固体表面的分速度使它沿固体表面滑动,这两个分速度的合成效果,就起到一种"刨削"或"犁销"的作用,若固体表面经受不起这样的作用,就会被切削掉很微小的部分,形成小而深的磨蚀坑,这种现象大量重复时,固体表面就产生明显的磨损。

CFB锅炉的磨损形式、机理及防护措施

CFB锅炉的磨损形式、机理及防护措施

The W e r Fo m ,M e h n s nd Pr t c i e a r c a im a o e tv M e s r so a u e f CFB i r Bo l s e
Xi n Wa g Xioe g, n a li i r
( ri b i r ln id s i ol s o p n , abn 10 4 , hn ) Ha n o e a tn uta b i r c m a y H ri 0 6 C ia b l p rl e 5
第 1期
2 1 年 1月 01




NO 1 .
Jn2 1 a . 01
B0I LER M ANUFACTURI NG
文 章 编 号 : N 3—14 ( 0 1 0 — 0 3— 3 C2 2 9 2 1 ) 1 0 4 0
C B锅 炉 的磨 损 形 式 、 理 及 防 护 措 施 F 机
的代 表性 , 解 决 当今 迅 速 发 展 的 C B锅 炉 运 行 中 出现 的磨 损 问题 有 一 定 的 参 考 意 义 。 对 F 关 键 词 : 化 床 ; 损 ; 面 流 ; 流 ; 注 料 流 磨 壁 涡 浇
中 图分 类 号 : K 2 . 6 T 2 9 6 文献标识码 : A
型 的 C B锅 炉 , 用 了将 膜 式 壁 折 弯 , 该 处 浇 采 使
1 G B锅 炉磨 损 概 况 F
C B锅 炉 的 磨 损 主 要 发 生 在 : 式 壁 、 热 F 膜 过
器、 省煤 器 、 空气 预 热器 、 帽及 浇注 料 。 风
1 膜式 壁 的磨 损 。膜 式 壁 的 磨 损 位 置 主 要 ) 是 : 卫燃 带 交 界 处 ; 部 密 相 区 ; 式 壁对 接 焊 与 下 膜
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CFB锅炉的磨损形式、机理及防护措施初论的论文[内容摘要] 本文综述了cfb锅炉各部位的磨损形式,分析了其磨损机理,并提出了有效的防范措施,均具有一定的代表性,对解决当今迅速发展的cfb锅炉运行中出现的磨损问题有一定的参考意义。

[关键词] 流化床、磨损、壁面流、涡流、浇注料。

一、前言近年来,由于循环流化床(cfb)锅炉具有的燃烧效率高,煤种适应性广,负荷调节范围大,有利于环保等优点,而备受青睐,在我国热电行业得到了迅速的推广使用,但是cfb 锅炉的磨损问题比较突出,严重制约了该炉型长期经济地运行。

本文就长期在75t/h流化床炉实际检修工作发现的各受热面的磨损状况进行了总结分析,供同行参考借鉴,借以抛砖引玉,希望大家共同来研究探讨cfb锅炉的磨损问题。

二、gfb锅炉磨损概况cfb锅炉的磨损主要发生在:膜式壁、过热器、省煤器、空气预热器、风帽及浇注料。

1、膜式壁的磨损膜式壁的磨损位置主要是:与卫燃带交界处;下部密相区;膜式壁对接焊缝处;四角缝;与炉膛出口、看火孔浇注料相邻处;布风板与落渣管接合处;膜式壁上的凸起物处。

膜式壁与卫燃带交界处及密相区的磨损此种磨损方式比较严重,且较难处理。

如果浇注料与膜式壁是如图一形式,那么沿膜式壁面下降的物料流(即壁面流)在碰到凸起的浇注料时,会改变流向形成涡流,使与浇注料相接处的管壁受到磨损而形成凹沟,形如八字胡,时间长了,管壁会逐渐减薄而泄漏。

防范措施:方法一,将凹沟补焊磨平后,贴紧管壁加焊防磨盖板,但运行一周后,会发现盖板与水冷壁上部焊接缝被磨开,并逐渐下磨,直至磨尽,同时管壁也因盖板凸台形成的小涡流而磨损减薄,看来加盖板的方法效果是有限的,需要定期维护和修补。

方法二,目前新型的cfb锅炉(如济锅75t/h炉466型),采用了将膜式壁折弯,使该处浇注料与膜式壁肋片形成上下一致的垂直平面,如图二:这样物料流沿壁面平直下滑,消除了局部涡流区,使磨损量大大减轻,甚至基本看不出磨损。

打卫燃带时,在浇注料施工完毕后拆模板时,一定要检查浇注料与折弯上部膜式壁肋片过渡要平滑,不能出现台阶或渗浆造成的棱角,可趁浇注料尚未硬化前及时修理,运行一个周期后,要在卫燃带上涂刷一层防磨涂料,以增强耐磨效果。

但是此交界处以上1-2m处于密相区,管壁磨损量相对较大,经过2-3年的运行,下部管壁可能减薄到(标准壁厚5mm),如果不采取措施,此区域管壁的大面积均匀减薄将达到不得不割换膜式壁的程度,及早预防大面积减薄的最好办法是采用电弧喷涂法,在管壁上形成一层致密耐磨的合金涂层,可大大减轻交界处以上密相区膜式壁的磨损程度。

但是我们看到有的电厂掌握不好喷涂高度,先喷了20-30cm,发现不行,又向上喷了20-30cm,我们在这里介绍一种方法,可用测厚仪从交界处在管壁上向上逐点测量,记录下厚度,你会发现越向下壁厚越薄,越向上越厚,到达某个高度上,厚度基本变化不大,此处即可选为喷涂的上限。

我们采用了江苏南通高欣金属陶瓷复合材料公司提供的超高速高性能电弧喷涂技术,在有下煤口的一面膜式壁上喷了70-80cm ,(因为此侧物料浓度相对较高,磨损稍重)其余三面喷了50-60cm,目前运行一年后,涂层仍然完好铮亮,管壁未受任何磨损,只需要在每次停炉后把涂层上缘稍微打磨使其过渡平滑即可。

经过处理后,膜式壁与卫燃带交界处及密相区的磨损得到了很好的除锈强度控制。

新炉的喷涂最好在一个运行周期过后再进行,一则可磨掉微小不平处,二则可显示出重大凸起和凹陷处便于修补,三则使管壁光滑明亮。

膜式壁对接焊缝处的磨损膜式壁的垂直度对磨损程度至关重要,任何倾斜和壁面凸起物都将带来严重的磨损。

我们在一次测厚中,发现一根管子下部向内倾斜,结果管壁减薄程度(剩2mm)大大超过其它管子(平均剩)管子对接焊缝的小凸台也会导致焊缝被磨平并使焊缝上部管壁轻微减薄,如图三所示:在一次泄漏停炉检查中我们发现,安装公司为了膜式壁对接,将肋片割开,管口对接焊好后,再将肋片焊好,但留下了一道道垂直方向的焊瘤凸起带,使物料流沿焊瘤形成的沟槽向下冲刷管壁,使管壁减薄而泄漏。

可见膜式壁垂直面上必须保证绝对平直光滑,才能有效避免局部磨损的发生。

但有一种特殊情况,如果在膜式壁上设置足够宽度的挡板或圈梁(个别电厂采用)却可使面壁物流远离管壁而使壁面冲刷磨损减轻,但磨损区域略为上移一段距离,仍有磨损,而且会明显降低物料与管子的对流辐射传热效果,从而降低了热负荷。

四角缝的磨损膜式壁四角缝由于物料浓度相对较高,焊缝不平整焊道迸溅等因素,而出现局部磨损现象,因此每次停炉检查不可忽视四角缝的检查,要将焊缝打磨平整滑。

与炉膛出口、看火孔浇注料相邻处的磨损、凸起物处的磨损炉膛出口、看火孔的浇注料的边缘面应该刚好包覆膜式壁管子,如图4,这样可使物料流沿浇注料边缘面冲刷肋片,而不是冲刷相邻的管壁,浇注料施工时应注意这一点,一定要使浇注料边缘垂直平齐。

由于膜式壁上的看火孔无甚用途,笔者建议:取消或减少看火孔的数量,拉直此处膜式壁。

以消除局部涡流区。

按照历次积累的经验,我们在cfb锅炉每运行3-4个月后例行检查,即搭脚手架至炉膛出口处,从上至下对膜式壁进行全面彻底的检查,每根管子都要摸查一遍,不放过任何凹沟和凸起。

因为我们曾经因为锅炉安装公司遗留在膜式壁上的角铁头而出现了几次局部磨损泄漏停炉,犯了不该犯的错误。

因此,锅炉竣工后应认真检查。

布风板与落渣管接合处的磨损cfb锅炉落渣管由于高温和渣料的磨损和来回膨胀,使其与布风板连焊处很容易开焊断裂,从而使渣料漏入风室,不但使一次风短路影响流化效果,而且落入风室的渣料小颗粒还容易堵塞风帽小孔。

防治措施:每次停炉应注意检查,修补交接处断裂的落渣管;实践证明落渣管膨胀节膨胀量不够是交接处断裂的主要原因,我们采用在落渣管与水冷风室下层交接处膨胀节上再加一个金属波纹管膨胀节,彻底解决了断裂的问题。

还可以在落渣管(风室段)上垂直方向焊上4-6道肋片,不但可增强落渣管散热效果,加热一次风,还可防止落渣管因受热不均产生的弯曲变形(油枪火焰直冲一侧),从而减轻与布风板焊接处的断裂程度。

2、过热器管子的磨损从旋风分离器中心筒出来的烟气会因惯性偏向过热器室顶棚,因此对过热器上部管子冲刷较重,一般在此处顶棚上设一道高30cm宽20cm的圈梁和在过热器上部加防磨护瓦来防护。

但为了保险起见,我们在过热器下部也增设了防磨护瓦,另外,每次停炉要认真检查管排是否整齐而无错排出列的管子。

为防止烟气走廊的形成,我们在管排中间插上几根水平的不锈钢铁板固定好,强制使管排整齐,并在磨损严重的前三排管子上加焊护瓦,有效的减轻了磨损情况。

3、省煤器管子的磨损省煤器管系最上边两排一般设计有防磨护瓦,可有效地保护下面的管子,但由于烟气的折流冲刷,应注意第三排管子的磨损情况,一旦泄漏,只有将泄漏的管子堵死弃用。

省煤器管系与联箱相连的穿墙管段都设计有直形护瓦,一般正常运行2-3年后,会有少数护瓦磨穿,甚至磨透管子而泄漏停炉,因此,应注意停炉时定期检查,及时补焊或更换护瓦。

另外我们还遇到过这么一种磨损导致泄露停炉情况,由于弯头护帘过长,直接抵到穿墙管护瓦上,由于护帘的导向作用,烟气颗料径直冲刷穿墙管直形护瓦,以致磨穿护瓦和管壁而泄漏停炉,如图5。

处理方法是:将如图所示护帘最下段割去,减轻其导流作用,在直形护瓦上再加焊一层护瓦,并定期检查即可。

4、空气预热器管子的磨损卧式空预器管子上口都应加防磨套管,因为离管口以下300-400mm处为最大磨损点,磨损后会造成送风外逸,风量减少,影响燃烧。

而有的锅炉厂只为其中的一组空预器管箱配带防磨套管,造成未配带防磨套管的空预管箱子的磨损,应注意检查是否有此现象,并及时补加套管。

5、风帽的磨损由于风帽处于沸腾的床料激烈的摩擦中,因此磨损较为严重。

cfb锅炉物料流动的一个特点是炉膛中心的物流上升速度较快,接触四周膜式壁的物料流速较慢,且沿壁面向下流动(即壁面流)。

上升中心流与下降环流在炉内形成”内循环”,因此布风板边缘上的风帽朝向炉墙的一侧磨损相对偏重,且靠近下煤口和返料口处的风帽磨损更为严重些。

笔者提出一个合理建议:在三个下煤口以下1米处将浇注料筑成一凸球状,使下落的煤粒碰溅到凸球处而扩散开,可以使煤粒扩散范围加大,有利于流化燃烧更充分。

同时,使风帽磨损更均匀些。

凸球还可阻止上窜火焰使煤结焦堵塞下煤口。

笔者还建议:将风室中间隔板割开相通(但要避开风道进风口),使左右风室压力均等,防止因风门误关导致布风板上风力不等流化不均,造成燃烧不好,磨损不均的现象,而且还可通过割开口便于检修检修。

在风帽类型的选择上,可以选用迷宫式钟罩型风帽,此种风帽对帽顶的冷却能力好,使用寿命明显延长。

风帽顶形式最好采用子弹头式或菌状式。

6、浇注料的磨损浇注料磨损最厉害的地方是炉膛出口至旋风筒之间的水平过渡烟道的顶棚和旋风筒的顶棚,往往被烟气冲刷成蜂窝状,很容易脱落。

可以在此水平过渡烟道外侧炉墙上自行打开并砌筑一个小型人孔门,运行时用耐火砖堵死,检修时可通过此人孔门直接进入水平过渡烟道内对上述顶棚的浇注料进行修补,而无需搭架,顶棚如严重脱落的需编织不锈钢骨架用可塑料重砌。

同时要注意检查中心筒的磨损情况和椭圆度情况,并及时清除筒壁上的挂渣,以保证良好的烟尘分离能力,从面减轻对尾部受热面的冲刷磨损。

安装时,中心筒的中心线与返料器中心线应重合,否则,中心的偏移将影响分离的效果,导致烟尘排出浓度增加,加大尾部受热面的磨损。

另外,为防止中心筒吊挂的上边缘变形(因重力、温度而向内收缩甚至断裂),在安装时应适当增加连接中心筒和八卦梁圆环的不锈钢带铁(材质:1cr25ni20si2);中心筒内上部增加一道十字不锈钢支撑。

在焊接不锈钢时,要注意不要错用焊条,应使用耐900-1100℃高温的a402焊条,焊后应保温退火。

对埋在浇注料内的不锈钢网格,浇注前应涂刷δ=2mm的沥青,防止膨胀导致浇注层脱落。

7、影响磨损的另外几个因素燃料的配比劣质煤、煤矸石、掺炉渣及灰分大的煤,燃烧时烟气中灰浓度高,对受热面的磨损将增大,而且锅炉的热效率也相对较低,因此使用合适的煤种对磨损和热效率都有利。

颗粒度当燃料颗粒度较大时,密相区燃烧份额增大,对风帽和下部膜式壁的磨损增加。

送风、引风当燃料粒径一定时,风速增加,引风加大时,则烟气流速增加,密相区燃烧份额下降,对上部膜式壁磨损增加,因为磨损量与烟气流速的次方成正比。

送、引风是一个相对稳定的平衡状态,使炉膛负压维持在-20—-100pa,若引风过大,则烟气夹带颗粒浓度增大,增加尾部受热面的磨损。

三、结束语。

总之,cfb锅炉的磨损问题经过我们多年来的摸索治理,泄漏事故率显著下降,使cfb 锅炉的连续运行时间一般可以达到3-4个月,甚至更长,收到了良好的效果和经济效益,以上观点和经验仅供同行参考。

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