论锅炉受热面高温腐蚀
锅炉受热面高温腐蚀类型及其机理思考

锅炉受热面高温腐蚀类型及其机理思考摘要:在电站锅炉检验中,锅炉受热面的高温腐蚀是一个复杂的物理化学过程,严重影响着锅炉的安全、稳定运行。
我国大型火电站锅炉四管爆漏引起的停炉占机组非计划停用时间约40%,占锅炉设备非计划停用时间约70%。
受热面管的爆漏拉裂事故造成机组的非计划停运,对电厂的安全、可靠、经济运行威胁极大。
基于此,本文基于有效工作实际,总结了锅炉受热面高温腐蚀机理及预防措施,希望分析能够提高认识,从而为锅炉防治高温腐蚀提供有效参考。
关键词:电站锅炉;受热面管;高温腐蚀1、锅炉受热面高温腐蚀机理1.1硫酸盐型高温腐蚀当锅炉燃烧含硫量高和含有碱性物质的燃煤时,会在锅炉高温受热面部位产生硫酸盐型的高温腐蚀。
根据发生在锅炉水冷壁的高温腐蚀产物的研究分析,发现部分高温腐蚀积灰中含有大量的硫与碱金属元素,且以硫酸盐、焦硫酸盐、三硫酸铁钠等复合硫酸盐形式存在,其腐蚀过程包括两种方式:(1)在炉内高温环境下形成的带有粘性的碱金属硫酸盐,吸收氧化的二氧化硫后与金属氧化物发生化学反应生成熔点较低的钠、钾复合硫酸盐,当钠、钾复合硫酸盐中的钾与钠之比在1~4之间时,其熔点会降低到约550℃,管壁表面的Fe2O3氧化膜被复合硫酸盐熔解破坏掉,导致管壁持续腐蚀。
(2)炉内碱金属的熔盐腐焦硫酸盐蚀。
焦硫酸盐的存在温度大致在400~590℃,并且受烟气中SO3含量的影响,当SO3的浓度低于其存在温度所要求的浓度时,焦硫酸盐不会存在。
当温度在400~480℃时,烟气侧的腐蚀以焦硫酸盐为主,焦硫酸盐与金属表面的氧化膜发生反应生成硫酸盐,而在此温度下,硫酸盐不稳定,会分解成没有保护性的氧化膜,外露的金属会逐步被氧化[1]。
1.2硫化物型高温腐蚀硫化物型高温腐蚀主要发生在火焰冲刷壁管的情况下,煤粉中含有的黄铁矿受热分解出游离态的硫,在炉膛壁面附近的还原性气体和腐蚀性气体氛围中,游离态的硫和高温下的水冷壁管壁金属发生化学反应,生成铁的氧化物和硫化物,腐蚀水冷壁管壁,当温度高于350℃时腐蚀过程进行的很快。
锅炉本体的腐蚀机理及防护

锅炉本体的腐蚀机理及防护摘要:在时代的快速进步中工业发展速度不断加快,而锅炉又是重要的生产设备。
科学合理使用锅炉关系到人们生活和经济发展等诸多领域,所以,使用锅炉的安全问题逐渐受到广泛重视,倘若使用不当产生安全事故,造成的后果不堪设想。
锅炉本体在使用中会随着使用时间的累积而不断加重腐蚀,进而导致减小锅炉本体受热面管材的壁厚,埋藏下巨大的安全隐患。
该文将从锅炉的使用与维护现状出发,分析锅炉的腐蚀机理,探究提高防护的有效措施。
关键词:锅炉;腐蚀机理;防护策略1.锅炉本体的腐蚀机理锅炉腐蚀被划分为内部以及外部腐蚀两种类型,一是内部腐蚀,二是外部腐蚀,两种不同腐蚀的机理存在差异性[1]。
其中内部腐蚀,主要是受到汽水相互作用和影响导致,包括应力的腐蚀、氧腐蚀以及碱腐蚀、蒸汽腐蚀等等。
外部腐蚀主要由于高温氧化所致,当锅炉由于受到内部高温,造成表面金属材料腐蚀。
2.锅炉本体的腐蚀类型与机理分析2.1锅炉本体的内部腐蚀①应力腐蚀应力腐蚀是锅炉本体常见的内部腐蚀之一,通常内部是金属材料构成的器具、装饰和设备均会产生应力腐蚀。
具体来讲,应力腐蚀主要是受到拉应力的影响,在拉应力的作用以及影响之下,金属将在介质内被破坏,这种内部破坏的影响力很强,会破坏材料内部,诱发腐蚀问题。
而且,一旦发生腐蚀问题,应第一时间处理,否则情况过于严重,又未及时处理,将导出现不可复原可能。
常见的应力涵盖两种类型,其一为阳极溶解类腐蚀,其二为氢致开裂类腐蚀。
②氧腐蚀因为锅炉蒸汽内储备大量的水蒸汽,若是其一直处于高温环境则将和炉管内壁之间产生反应,此时水中氧气和铁相互作用出现化学反应,进而形成氧腐蚀。
锅炉蒸汽中水所溶解的氧份,其对于金属的腐蚀是一种电化学性质腐蚀,铁与氧将形成电池阴阳两极。
同时,因为铁电极电位比氧低,因此,在铁氧电池中,铁为阳极将遭到腐蚀。
③垢下腐蚀垢下腐蚀作为常见的锅炉局部腐蚀现象,对锅炉运行质量以及效率具有较大影响。
锅炉垢下腐蚀问题的产生是由于其内部介质中含有大量钙以及镁等各类物质,此类物质在锅炉温度不断增高后将与金属表面产生反应形成水垢。
锅炉受热面高温腐蚀的机理及防范措施

锅炉受热面高温腐蚀的机理及防范措施锅炉受热面高温腐蚀是指在高温工作条件下,锅炉受热面材料发生化学反应而引起的腐蚀现象。
锅炉受热面高温腐蚀一般分为氧化腐蚀、助燃剂腐蚀、灰腐蚀和酸性腐蚀等几种类型。
为了防止锅炉受热面高温腐蚀,需要采取一系列的防范措施。
首先,氧化腐蚀是指受热面材料与氧气在高温条件下发生反应产生氧化物的腐蚀现象。
为了防范氧化腐蚀,可以通过采用耐高温材料、控制燃烧过程中氧浓度和减少受热面的氧化物形成。
选用高温耐腐蚀材料,如耐热合金、耐火材料等,可以提高受热面材料的耐腐蚀性能。
同时,控制燃烧过程中的氧浓度,降低烟尘氧化反应的速率,可以减少腐蚀的发生。
此外,可以通过脱硫、除尘等措施,减少受热面材料上的氧化物形成,从而降低氧化腐蚀。
助燃剂腐蚀是指在高温条件下,受热面材料与助燃剂中的硫、氯等元素发生反应而引起的腐蚀现象。
为了防范助燃剂腐蚀,可以采用硫氧结合方法、合理控制燃烧过程中的氯量、选择耐蚀材料等措施。
硫氧结合方法是将硫氧结合物(如镁、钙、锶等)加入燃料或燃烧剂中,使之与燃烧过程中产生的SO2等硫化物反应,形成硫氧结合物沉降在受热面上,防止硫腐蚀的发生。
合理控制燃烧过程中的氯量,降低烟尘中氯化物的含量,可以减少助燃剂腐蚀的发生。
此外,选择耐蚀材料,如耐酸钢、耐磨钢等,可以提高受热面的抗腐蚀性能。
灰腐蚀是指在高温条件下,受热面材料与烟尘中的主要成分之一的碱金属发生反应而引起的腐蚀现象。
为了防范灰腐蚀,可以采用降低烟尘中碱金属含量、增加受热面温度和选择耐蚀材料等措施。
降低烟尘中碱金属含量可以通过煤炭处理、喷煤等方式实现。
增加受热面温度,可以使反应速率提高,减少灰腐蚀的发生。
选择耐蚀材料,如耐磨钢、耐酸钢等,可以提高受热面的抗腐蚀性能。
酸性腐蚀是指在高温条件下,受热面材料与燃料中的含硫物质发生反应而引起的腐蚀现象。
为了防范酸性腐蚀,可以采用脱硫、减少燃料中含硫物质、选择耐蚀材料等措施。
脱硫是指通过采用燃烧后脱硫和洗涤法脱硫等方式,降低燃料中硫含量,减少酸性腐蚀的发生。
锅炉水冷壁高温腐蚀形成机理及防范措施

锅炉水冷壁高温腐蚀形成机理及防范措施发布时间:2022-10-08T08:43:48.954Z 来源:《新型城镇化》2022年19期作者:刘占伟[导读] 近几年,随着全国动力煤价格的不断攀升,燃煤发电厂生产经营及竞争压力的不断增加,深度配煤掺烧成了每个燃煤发电企业必须面对的课题。
贫煤、褐煤、高硫高灰煤、纯煤泥,随着劣质煤掺烧比例的不断增加,锅炉运行安全也在不断面临新的更大的挑战。
张家口热电公司河北张家口 075000摘要:锅炉的高温腐蚀主要发生在燃用高硫煤的锅炉受热面上,锅炉运行时在烟温大于700℃的区域内,在高温高压条件下受热面与含有高硫的腐蚀性燃料和高温烟气接触,极易发生高温腐蚀。
尤其是水冷壁管的向火侧腐蚀最快,极易发生爆管,这种腐蚀给锅炉水冷壁管造成了很大威胁。
关键词:水冷壁;腐蚀;燃烧;硫分1 引言近几年,随着全国动力煤价格的不断攀升,燃煤发电厂生产经营及竞争压力的不断增加,深度配煤掺烧成了每个燃煤发电企业必须面对的课题。
贫煤、褐煤、高硫高灰煤、纯煤泥,随着劣质煤掺烧比例的不断增加,锅炉运行安全也在不断面临新的更大的挑战。
其中,燃烧高硫煤导致锅炉水冷壁大面积高温腐蚀,管壁产生裂纹最终爆管事故近几年频繁出现。
本文主要对锅炉水冷壁高温腐蚀产生的机理进行深入分析,结合理论与实例,提出防范措施。
2 设备运行概况某热电公司300MW火电机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的型号为HG-1025/17.5-YM33,亚临界、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风的π型汽包炉,固态排渣炉,锅炉采用摆动式燃烧器,四角布置,切向燃烧方式,共有五层煤粉燃烧器,三层油燃烧器。
水冷壁采用内螺纹管+光管管型,材质为SA-210C,管子规格为(63.5×7。
锅炉设计煤种为河北蔚县烟煤,校核煤种为准格尔烟煤,近几年开始掺烧高硫煤,几种煤的指标如下:该锅炉通常根据负荷采用1~2台制粉系统掺烧高硫煤,掺配方式为炉内掺烧,高硫煤的掺烧占比为35%~40%,随着近几年环保三项污染物排放执行深度减排标准,特殊时期还要提高标准超低排放控制。
防止锅炉受热面高温腐蚀的技术措施

防止锅炉受热面高温腐蚀的技术措施
在锅炉炉膛内的高温火焰及高温烟气区,受热面的外部腐蚀称为高温腐蚀。
高温腐蚀使承压部件的管壁变薄,严重时会使受热面管子在短时间内爆管,因而导致泄漏和爆破事故,甚至被迫停炉处理。
#1、2炉不同程度的存在着高温腐蚀现象,为减轻受热面的高温腐蚀,特制定本措施。
1合理调整锅炉燃烧,保持炉内火焰在正确位置,防止火焰偏斜,而直接冲刷水冷壁。
2保持锅炉氧量在3~5%,防止水冷壁管壁周围形成还原性气氛。
3调整粗粉分离器挡板和磨煤机通风量以及排粉机出力,降低煤粉粒度,控制煤粉细度R90≤12%。
4根据煤质情况,保持较高的磨煤机出口温度,提高三次风风温,以利于三次风粉的燃烧。
5低负荷情况下,尽量减小上排给粉机的出力,保证三层给粉机运行转速上小下大的梯度,同时减小上一次风量。
6保证燃烧稳定,使同层给粉均匀。
7在开停制粉时,及时开关制粉系统吸潮阀。
垃圾焚烧锅炉受热面高温腐蚀与对策研究

垃圾焚烧锅炉受热面高温腐蚀与对策研究摘要:在垃圾焚烧处理操作中,垃圾所含有大量的氯、硫等元素,在高温的作用下这些元素会形成酸性气体,之后与锅炉受热面上的金属反应,转变成金属氯化物、金属硫化物等腐蚀产物,最终造成锅炉受热面被腐蚀和损坏。
受热面高温腐蚀问题是影响锅炉安全稳定运行的关键因素,所以,垃圾焚烧厂必须明确影响受热面高温腐蚀的相关因素,提出有效的解决对策。
关键词:垃圾焚烧;锅炉;受热面;高温腐蚀;对策垃圾焚烧主要是借助于高温燃烧垃圾,将无机物质转变成废气、灰渣,将有机物质转变成水、二氧化碳,该处理方式具有减量化程度高、无公害、废弃物资源化利用等优点。
因此,当前我国各地纷纷建设垃圾焚烧厂,以进一步缓解垃圾围城的问题。
然而随着垃圾焚烧厂使用时间的增长,锅炉受热面往往会出现高温腐蚀甚至穿管等问题,这些问题会大大降低锅炉运行的安全性与稳定性。
基于此,垃圾焚烧厂必须积极探索可以有效解决锅炉受热面高温腐蚀问题的对策,从而保证自身运行的可靠性与运行效率,减少维护量。
一、垃圾焚烧锅炉受热面高温腐蚀的相关概述在垃圾焚烧处理过程,锅炉内会产生大量具有较强腐蚀性的复杂气体、氯化物与硫酸盐等,这些物质在高温的作用下会导致受热面被腐蚀。
垃圾焚烧锅炉受热面腐蚀大多发生在过热器、预热器、水冷壁等位置。
同时,垃圾组分具有不定性,垃圾焚烧时锅炉内的垃圾燃烧温度与工质参数往往会产生较大范围的波动,致使受热面金属更快疲劳,形成疲劳裂纹,加上外部腐蚀性气体侵蚀裂纹间隙,导致管壁腐蚀速度加快。
据国内外相关实验研究发现:在垃圾焚烧锅炉不同受热面区域(水冷壁、尾部烟道、省煤器、过热器等)的腐蚀情况的模拟分析中,锅炉受热面上的腐蚀与气、液、固多相耦合过程以及烟气中的硫化物、氯化物、碱金属化合物等存在非常密切的联系,且锅炉内气氛、重金属含量等均与腐蚀发生相关[1]。
垃圾焚烧所产生的烟气中含有的固态颗粒和频繁吹灰,也会导致受热面金属管壁腐蚀磨损。
锅炉受热面高温腐蚀及预防措施

质 沿 晶界渗 入现 象 ,表 面伴 有 向火侧 两 侧 冲刷 磨 损痕 迹 , 薄最严 重 区域 在标 高 1.m~2 减 76 2m范 围内 , 即第 层燃 烧器下 部与上部 之问 , 为硫 酸盐沉淀 热腐蚀 。
一
2 高 温 硫 腐 蚀 的 预 防
21 严格控 制入 炉煤 质量 .
关键词 : 锅炉受热面; 高温 腐蚀 ; 腐蚀 机 理
中图 分 类 号 : T 2 49 K 2.
文 献 标识 码 : A
文 章 编 号 : 2 9 — 8 2 (0 2 9 0 1- 2 0 5 0 0 一2 1) —0 0 0 1
Hi h m pe a ur r o i n fHe tn ur a e i i r a d t e e tv e s e g Te r t e Co r so o a i g S f c n Bo l n Is Pr v n i e M a ur s e
2 1 年第 9期 ( 02 总第 8 ) 4期
E EG N N R Y O S R A IN N R Y DE EG N EV TO A C
纷 ; 与 吞
铭
21 0 2年 9月
锅 炉 受 热面 高温 腐 蚀及 预 防措 施
施 万 森
( 宁夏大唐国际大坝发 电有 限责任公司, 宁夏 青铜 峡 7 10 ) 5 10
Ab t a t Ai n tt e b i r h ai g s r c i e c ro i n p o l ms o a g n r ts e e tii o a y b i r N .2 a d sr c: mi g a h ol e t u a e p p o r so r b e fd m e e ae l crct c mp n ol o n e n f y e No ol ri p r t n n lz s t e No n .4 f r a e i h u a e p o u e n t e o e a in o ih tmp r t r .4 b i n o e a i ,a ay e h .2 a d No u n c n t e f r c r d c d i h p r t f h g e e au e e o n o s l d t n p o e s lb r t d t e b i rh g e e au e s l r c ro i n me h n s uf ai r c s ,ea o a e ol ih tmp r tr u f o r so c a im,p tfr r h t o fp e e th g i o h e u u o wad t e meh d o r v n ih
安全技术之锅炉高温腐蚀及防止措施

锅炉高温腐蚀的成因复杂,需要深入探究其机理,针对不同原因引起的腐蚀采取不同的防治措施。
对未来工作的建议与展望
加强技术研究
01
加大对锅炉高温腐蚀技术的研究力度,深入探究其成因和机理
,为防治工作提供理论支持。
推广应用新技术
02
积极推广和应用先进的防腐蚀技术,提高锅炉设备的运行效率
和安全性。
完善管理制度
要点二
运行工况
锅炉的运行工况,如负荷、启停次数等,也会影响高温腐 蚀的程度。
防止高温腐蚀的措
03
施
提高材料耐腐蚀性
使用耐腐蚀材料
在允许的条件下,尽量使用耐腐蚀的材料, 如不锈钢、合金钢等,以提高设备的耐腐蚀 性能。
涂层保护
在设备表面涂覆防腐蚀涂层,如油漆、镀层 等,以增加设备表面的耐腐蚀性。
控制锅炉运行参数
03
加强设备管理和维护,定期进行检查和监测,确保锅炉设备的
安全运行。
THANKS.
成功应用与推广
1
采用新型耐腐蚀材料和涂层技术,提高设备抗腐 蚀能力。
2
优化工艺流程,减少高温腐蚀发生的可能性。
3
加强培训和教育,提高操作人员对高温腐蚀的认 识和防范意识。
பைடு நூலகம்
结论与展望
05
安全技术的重要性与应用价值
安全技术的价值
01
安全技术是保障企业安全生产的关键,可有效防止事
故发生,降低风险,提高设备运行效率。
安全技术之锅炉高温腐 蚀及防止措施
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目录
• 锅炉高温腐蚀概述 • 高温腐蚀的影响因素 • 防止高温腐蚀的措施 • 案例分析与实践经验 • 结论与展望
锅炉高温腐蚀概述
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论锅炉受热面高温腐蚀论锅炉受热面的高温腐蚀【摘要】主要介绍了电站锅炉受热面的高温腐蚀机理、危害、类型、影响高温腐蚀的因素,并提出了防止或减轻受热面高温腐蚀的措施。
【关键词】受热面高温腐蚀机理影响因素防止措施目前在高参数、大容量火电机组中,锅炉受热面的高温腐蚀问题已很普遍且迫切需要解决。
因发生高温腐蚀导致受热面管件损坏严重而被迫停机的事故屡见不鲜。
受热面的高温腐蚀已经成为燃煤锅炉机组安全稳定运行的一大隐患。
在锅炉的设计及运行调整中如稍有不慎则高温腐蚀便很容易发生,腐蚀使得受热面承压部件的管壁变薄,严重时会使受热面管子在短时间内爆管,导致锅炉漏泄而被迫停机或事故跳机。
可见其迫害程度非常之大,在运行中必须避免受热面的高温腐蚀。
1 高温腐蚀的形成机理所谓高温腐蚀是指在煤粉锅炉高温火焰及高温烟气区,过热器和再热器管子及其悬挂件产生的外部腐蚀。
锅炉受热面的高温腐蚀是一个复杂的物理化学过程。
与其他有关煤的反应机理一样,由于煤自身的复杂性以及迄今对它的认识有限,这类机理都是粗糙的和带有推理性的,在结论的定量上也都具有相当宽的范围。
高温腐蚀多发生在燃烧器区域的水冷壁、高温过热器、高温再热器,亦即受热面管壁金属温度超越一定界限的部位。
从对高温腐蚀的现象及调查研究结果表明,这种腐蚀都是因壁面与积灰层间的一层液相物反应而产生的。
污染后的受热面会受到灰渣和烟气的复杂的化学反应。
高温过热器与高温再热器多布置于烟温高于700-800?的烟道内,管子的外表面积灰由内层、外层两部分组成,内层灰密实,与管子黏结牢固,不易清除;外层灰松散,容易清除。
低熔灰在炉膛内高温烟气区已成为气态,随着烟气流向烟道。
由于高温过热器及高温再热器区域的烟温较高,低熔灰若不接触温度较低的受热面则不会凝固,若接到温度较低的受热面就会凝固在受热面上,形成黏结灰层。
灰层形成后,表面温度随灰层厚度的增加而增加。
此后,一些中、高熔灰粒也被黏附在黏性灰层中。
这种积灰在高温烟气中的氧化硫气体的长期作用下,形成白色的硫酸盐密实灰层,这个过程称为烧结。
随着灰层厚度的增加,其外表面温度继续升高,低熔灰的黏结结束。
但是中熔灰和高熔灰在密实灰层表面还进行着动态沉积,形成松散而且多孔的外层灰。
内层灰的坚实程度随着时间的增长而增大,时间越长,灰层越坚实。
对于黏结灰层固形物进行化学分析和x衍射分析,结果都表明其主要构成是碱-三硫酸铁的络合物。
它在538-704?温度范围内呈熔融状态。
从关于碱-三硫酸铁络合物与铁的反应特性资料可知,在与碱-三硫酸铁络合物紧密黏结的奥氏体钢或铁素体钢之间都会产生对铁的腐蚀反应。
与铁素体钢的这种反应,其速度是随着温度的升高而增大的;奥氏体钢的腐蚀速度与温度关系则成半铃形。
从实验室的腐蚀失重试验结果也表明在相当于炉内条件下,合成硫酸盐具有相同的铃形腐蚀速度曲线,也表明这个硫酸盐络合物是受热面高温腐蚀的根本原因。
由此可以得出产生高温腐蚀的机理是:因煤灰的选择性沉积,使碱与氧化铁在积灰层中的浓度远比在煤灰中高。
碱-三硫酸铁是这些选择性沉积物中与烟气中的so3反应生成的。
碱与氧化铁在沉积之初很可能是粉末状的物料,随着温度的升高而呈熔融或半熔融状态。
碱在管壁表面的聚积也可能是出于外层熔融物料的迁移。
图示也表明了,积灰层中钾、钠含量比的重要性。
钠络合物在图示的温度范围内都是干的;而钾络合物从625?开始就产生黏结;1:1钾络合物在约550?时就开始呈熔融状态,非但开始呈熔融状态的温度低,其温度范围也宽(如图1)。
煤灰在受热面上的沉积并致腐蚀的大致步骤如下:(1)煤灰中的黄铁矿及煤中的有机硫与氧反应生成so2及so3;(2)煤灰中高岭土、页岩中的na和k,在燃烧过程中生成na2o及k2o;(3)积灰层中na2o及k2o与烟气中的so3反应生成na2so4或k2so4;(4)而后在积灰层中,硫酸盐、氧化铁与so3反应生成硫酸盐络合物:3(k2或na2)so4+fe2o3+so3?2(k2或na2)fe(so4)32 高温腐蚀的类型高温腐蚀主要分为硫酸盐型和硫化物型两种,前者多发生于过热器和再热器,后者多发生于炉膛水冷壁。
2.1 硫酸盐型高温腐蚀在锅炉运行中,过热器和再热器沾污层中含有熔点较低的硫酸盐,将产生熔融形硫酸盐腐蚀。
正常管壁中的铁与氧反应会生成一层很薄的氧化铁(f2o3),该氧化铁对管壁具有很好的保护作用。
但是,在产生硫酸盐型高温腐蚀时,就会破坏这层稳定的氧化铁保护层,管壁会因腐蚀而变薄。
当锅炉燃煤中含有碱金属氧化物na2o、k2o(合用m2o表示)时,在高温下就挥发成气态,气态的碱金属氧化物碰到温度较低的管壁时,就凝结在管壁表面,并与烟气中的so3反应生成碱金属硫酸盐m2so4,即m2o+so3?m2so4该碱金属硫酸盐的熔点很低,当它们以液态附着在管壁上时,会捕捉烟气中的飞灰颗粒而形成一层积灰。
积灰中的氧化铁起着催化剂的作用,将so2进一步氧化成so3,使管壁附近的so3浓度达到较高的水平。
在此条件下,碱金属硫酸盐m2so4与fe2o3和so3反应形成复合硫酸盐m3fe(so4)3,其反应方程式为: 3m2so4+fe2o3+3so3?2m3fe(so4)3由于复合硫酸盐的熔点也很低,在550-710?的范围内为液态而流走,这就破坏了管壁的氧化铁保护膜,使管子遭到腐蚀,其中在650-700?范围内的腐蚀最为严重。
由于硫酸盐型高温腐蚀发生在550-710?的温度范围内,所以该腐蚀大多发生在过热器和再热器的出口管段及其悬吊管件上。
2.2 硫化物型高温腐蚀硫化物型高温腐蚀主要发生在火焰冲刷水冷壁的情况下。
当煤中含有黄铁矿(即fes2),火焰直接冲刷水冷壁时,部分未燃尽的煤粉颗粒会黏结在水冷壁上,硫化铁由于受热而分解出游离状态的原子硫和硫化亚铁,即fes2?fes+[s]在还原性气体中,游离态的原子硫可单独存在,当管壁温度达到350?以上时,游离态的原子硫与铁反应生成硫化亚铁,使管壁受到腐蚀,即fe+[s]?fes在炉膛内的还原气氛中,h2s气体可加快硫化物型高温腐蚀,并直接腐蚀金属管壁,其化学反应为:feo+h2s?fes+h2o由以上分析可见,燃煤中含有较多的fes2,火焰直接冲刷水冷壁和管壁附近为还原性气氛是产生硫化物型高温腐蚀的条件。
3 高温腐蚀的影响因素3.1 煤质煤种是造成高温腐蚀的主要原因之一。
对于国内大容量机组的调查表明,发生较严重高温腐蚀的锅炉,绝大部分为燃用贫煤的锅炉,而燃用烟煤的锅炉几乎未发生高温腐蚀。
说明煤质与高温腐蚀的关系极大。
同烟煤相比,贫煤挥发分地,着火和燃烧困难,燃尽度差,表现在对高温腐蚀的影响上则是煤粉火焰延长,大量煤粉颗粒只是在到达水冷壁附近才开始燃烧和燃尽,未燃尽的碳进一步燃烧时又形成缺氧区,因而在那里形成还原性气氛和较高的h2s浓度,使得高温腐蚀加剧。
此外煤中含硫量的高低对高温腐蚀也有显著的影响。
另外,煤粉细度对于高温腐蚀也有影响。
煤粉颗粒太粗将导致火焰拖长,影响煤粉燃尽,使大量煤粉颗粒集中在水冷壁表面附近,冲刷并腐蚀水冷壁。
较差的煤种,灰分大,热值降低,锅炉燃煤量增加,磨煤机出力显得不足,往往不得不增大煤粉细度以满足制粉出力的要求,也会使得燃烧推迟及刷墙现象,从而造成高温腐蚀。
煤粉细度对炉内贴壁气氛影响的一个实测结果如图2所示。
3.2 机组的高参数、大容量带来的影响(1)单只燃烧器的功率增大。
随着锅炉容量的增大,锅炉单只燃烧器喷嘴的功率也逐步增大,使得一方面炉内局部区域的燃烧强度增加,另一方面也使得煤粉气流直接冲刷水冷壁的可能性增大。
这种情况下如果炉内燃烧工况调整不好,极易发生受热面的高温腐蚀。
(2)高的金属壁温.亚临界锅炉饱和水温约为360?,水冷壁的外壁温度可达400?或更高。
壁温越高,高温腐蚀将越严重。
有资料表明,在相同的h2s浓度下,当管子壁温低于300?时,腐蚀速度很慢或不发生腐蚀。
而壁温在400-500?范围内,则壁面温度的影响呈指数关系。
壁温每升高50?,腐蚀速度增加一倍。
因此在高参数锅炉上容易发生水冷壁的高温腐蚀。
(3)高的壁面热负荷。
锅炉运行中,受热面管子壁温与水冷壁热负荷有关。
在相同的工质饱和温度下,水冷壁热负荷越大,壁温越高,腐蚀越快。
升高后的管壁温度,又会促进fes与o2的反应生成fe3o4。
进一步加剧腐蚀程度。
3.3 炉内燃烧系统中风粉分离调查研究表明,对于四角切圆燃烧的锅炉内的燃烧系统中普遍存在一、二次风分离的现象,是导致高温腐蚀的空气动力因素。
此种燃烧系统普遍采用集速射流的着火方式,一、二次风间隔布置,平行射入炉膛。
理想的着火过程应是一次风喷出后不久即被动量较大的二次风所卷吸,着火后的煤粉气流被卷入二次风射流中燃烧。
由于一次风气流中混入动量较大的二次风中,使得火焰射流刚性增强,不易受干扰,从而在整个燃烧器区域内形成一个燃料与空气的强烈混合以稳定燃烧射流。
但炉内的实际燃烧过程并非如此理想。
为了保证稳定燃烧,一次风风速往往都控制的较低,而二次风风速较高,造成一、二次风的射流刚性相差较大。
一、二次风射流喷出燃烧器后,由于受到上游邻角气流的挤压作用及左右两侧不同补气条件的影响,使得气流向背火侧偏转,此时刚性较弱的一次风气流将比二次风偏离更大的角度,从而使得一、二次风分离。
由于比分一次风射流偏离了二次风,煤粉在缺氧状态下燃烧,在射流下游水冷壁附近形成局部还原气氛,这是引发高温腐蚀的一个重要原因,另外气流的偏转,使得部分射流直接冲刷水冷壁也为高温腐蚀创造了条件。
3.4 受热面管子内部结垢试验表明,当水冷壁管的内部水垢增加到u=150g/m2时,管壁温度将升高40-50?。
炉管内部结垢与水质和燃烧调整有密切关系,管子的热流密度不均匀,会使热流密度较大的管子结垢较严重。
结垢导致壁温升高,腐蚀加快。
3.5 燃烧切圆直径与贴壁风速高温腐蚀严重的锅炉,燃烧配风系统中,强风环直径都明显偏大。
贴壁风速与强风环最大风速之比均在0.8以上,有的锅炉最大风速处距水冷壁仅1-2m,热态时,由于气体膨胀还会更贴近水冷壁。
这就造成锅炉的燃烧强烈区域出于水冷壁附近,而炉膛中心相对是弱燃烧区域。
煤粉近壁燃烧使得水冷壁表面温度升高,水冷壁附近缺氧。
另一方面,高的贴壁风速势必加强煤粉颗粒对水冷壁管表面的冲刷磨损,使腐蚀产物不断脱落,暴露出新表面而加快腐蚀速度。
3.6 炉膛内氧量及温度场波动锅炉正常运行中,若操作不当,导致炉内氧量及温度波动过于剧烈,使水冷壁附近氧化气氛和还原气氛交替出现,导致壁面处于氧化气氛和还原气氛的交替作用下,氧化层变成海绵状,给腐蚀介质提供大量的反应表面,为腐蚀创造了条件。
4 防止或减轻高温腐蚀的措施(1)控制炉膛出口烟温及管壁温度。
因两种腐蚀形式均在较高温度下产生,且温度越高,腐蚀越快,降低壁温可防止或减轻腐蚀。