一台锅炉过热器爆管事故的原因分析及改进措施(2020年)
锅炉受热面爆管原因分析及防范策略

锅炉受热面爆管原因分析及防范策略关键词:电厂;锅炉受热面;爆管原因;防范措施1、锅炉受热面爆管概述锅炉受热面爆管指的是锅炉运行的过程中突发的管道暴烈,一般伴随着较为明显爆破声和喷射而出的水及水蒸气。
此时,锅炉的气压表、水流量表、蒸汽流量表等均出现异常,锅炉炉膛内的燃烧方式也由负压燃烧变为正压燃烧,炉烟和蒸汽也从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
由于管道劈裂,锅炉管道系统内的气压出现异常,由于气压过低因此锅炉内的水位难以维持正常,锅炉内部炉膛的温度开始逐渐降低,排烟温度随着降低,严重时可引起炉膛灭火,造成锅炉燃烧效率降低,灰渣斗内灰量增多且伴随有湿灰。
锅炉受热面爆管出现问题时能直接引起锅炉系统运行异常,造成锅炉引风机负荷增加,电流变大,锅炉系统安全性受到影响[1]。
2、火电厂锅炉受热面爆管的原因分析2.1受热面材设计不达标导致爆管锅炉受热面是进行能量转换的重要工具,一侧的金属面需要在较为苛刻的条件下工作,而另一侧则需要两种不同的介质传递热量,这样的情况下自身设备会承受较大的负荷,而且自身工作又比较复杂,想要确保其稳定工作需要承担较大的负荷。
在这样的条件下使得其工作具有一定的特殊性,同时还对于设备的自身材料具有较高的要求,在进行设计工作的过程中相关人员需要结合实际情况做好相关内容的改善,从而设定较为明确的锅炉运行参数,同时还要考虑到自身工作的一些问题,如负荷情况以及材料的耐热性、强度以及韧性等。
如果受热材料没有达到相应的标准,在整个运行的过程中往往会因为实际温度过高从而导致管出现变化,在这样的情况下其会受到高压作用最终导致爆管,这也充分说明材质具有一定的重要性。
2.2受热面管焊接因素锅炉受热面管应用与锅炉系统中的不同部位,受热面管子与锅炉设备之间需要焊接连接,来提高受热面馆和锅炉之间的整体性与稳定性。
锅炉受热面管焊接口、焊接缝的处理等质量不达标,受热面管设计不够规范等都会造成受热面管承受高温高压荷载的能力降低。
锅炉高温过热器爆管原因分析及措施

锅炉高温过热器爆管原因分析及措施摘要:合理地配置供热热源,优化选择工业锅炉容量和台数,同时优化运行调整模式,是解决锅炉低负荷运行问题的有效措施。
通过爆口宏观形貌分析、化学成分分析、显微组织观察、力学性能试验,认为T91钢高温过热器早期失效的原因是管子内存在异物堵塞,管子长期过热后加速老化,性能下降,最终导致爆管,分析堵塞原因并提出了相应对策。
通过对化学成分、力学性能、金相、能谱、扫描电镜结果的分析诊断,找出了高温过热器爆管失效的原因,提出了预防措施。
关键词:锅炉高温;高温过热器;爆管原因引言高温过热器管作为锅炉四大管道之一,其作用是将饱和蒸汽定压加热到过热蒸汽。
过热器是锅炉最复杂的受热面,受热面管壁温度高,管内蒸汽温度高,高温烟气除了受热面进行对流换热外,还对受热面进行辐射换热。
当受热面受到烟气腐蚀、高温腐蚀或者锅炉结构不当导致受热面管内壁通流流量减小时,往往会使部分管壁超过许用温度,热稳定性下降,甚至造成受热面管壁过热、爆管等。
过热器对锅炉的安全性和经济性有着重要意义,它的运行工况不仅决定着主蒸汽品质的高低,而且关系着锅炉的安全运行。
1锅炉高温过热器爆管的重要性锅炉受热面管寿命受其煤质质量、烟气流程条件、运行工况、汽水品质的影响,爆管事故较多。
据统计,2009年由于燃煤紧缺,煤质大幅下降,锅炉实际燃用的煤种严重偏离设计煤种,造成锅炉运行工况变差,致使锅炉因超温、高温腐蚀、磨损等原因爆管不断,全年牡丹江第二发电厂7台机组,锅炉受热面共发生了9次爆管事故,其中#7炉高温过热器在短短的3天内发生爆管事故2起,严重影响机组的安全经济运行。
对其它受热面管不留死角的进行全面检查,并对有怀疑超温的高温过热器管进行取样分析。
由于整圈管子的质量已受其影响,表面过热起皮,受损严重,故对该圈管子更换处理。
建议合理布置受热面管壁温度测点,严格监视受热面管壁温度的变化,防止事故发生及扩大。
加强对高温过热器的外壁损伤宏观检查,对管屏变形情况及时矫正,防止损伤和变形部位受到局部过热,更换壁厚减薄严重的管段。
电站锅炉爆管事故原因分析与对策

电站锅炉爆管事故原因分析与对策电站锅炉爆管事故是指锅炉工作中发生管道爆破、裂纹等情况,导致蒸汽、水等介质泄漏。
这些事故往往会导致锅炉停机,造成生产中断和安全事故。
造成电站锅炉爆管事故的原因有很多,下面我将从锅炉设备、操作管理和环境等角度进行原因分析,并提出相应的对策。
锅炉设备方面是导致爆管事故的主要原因之一。
一方面,锅炉设备的设计和制造质量存在问题,如过度腐蚀、焊接不牢固、管道疏漏等。
这些问题会导致管道承压不稳,造成爆管事故。
对策是加强对锅炉设备的检查和维护,定期进行设备安全评估,及时发现和解决设备存在的问题。
锅炉设备的老化和磨损也是爆管事故的原因之一。
对策是及时更换老化、磨损严重的部件,确保设备的正常运行。
操作管理不当也是导致爆管事故的重要原因。
操作人员对锅炉的操作不熟悉,或者操作不规范,会导致爆管事故的发生。
对策是加强操作人员的培训,提高其对锅炉操作的技能和安全意识。
加强对操作过程的监管,建立健全的管理制度,规范操作流程,减少人为操作错误的发生。
环境因素也会对锅炉产生一定的影响,可能引发爆管事故。
水质不合格、水压过高、排烟不畅等问题,都会给锅炉带来一定的安全隐患。
对策是加强对环境因素的监测和控制,确保水质符合标准,控制水压在合理范围内,保证排烟通畅。
在对电站锅炉爆管事故进行原因分析的基础上,我们还可以从以下几个方面提出进一步的对策:1.建立健全安全管理制度,制定详细的操作规程和安全操作指南,明确操作人员的职责和权限,并加强对其培训和考核。
2.加强对锅炉设备的定期检查和维护,及时发现和解决设备存在的问题,确保设备的安全运行。
3.加强对环境因素的监测和控制,提前预防可能导致爆管事故的环境问题,如及时清理锅炉烟道、控制水质等。
4.加强事故统计和分析工作,总结爆管事故的经验教训,不断完善安全管理措施,提高事故防范能力。
电站锅炉爆管事故是一种严重的安全事故,其原因可能涉及锅炉设备、操作管理和环境等多个方面。
过热器爆管的根本原因及对策

过热器爆管的根本原因及对策二十世纪八十年代初,美国电力研究院经过长期大量研究,把锅炉爆管机理分成六大类,共22种。
在22种锅炉爆管机理中,有7种受到循环化学剂的影响,12种受到动力装置维护行为的影响。
我国学者结合我国电站锅炉过热器爆管事故做了大量研究,把电站锅炉过热器爆管归纳为以下九种不同的机理。
1、长期过热1.1失效机理长期过热是指管壁温度长期处于设计温度以上而低于材料的下临界温度,超温幅度不大但时间较长,锅炉管子发生碳化物球化,管壁氧化减薄,持久强度下降,蠕变速度加快,使管径均匀胀粗,最后在管子的最薄弱部位导致脆裂的爆管现象。
这样,管子的使用寿命便短于设计使用寿命。
超温程度越高,寿命越短。
在正常状态下,长期超温爆管主要发生在高温过热器的外圈和高温再热器的向火面。
在不正常运行状态下,低温过热器、低温再热器的向火面均可能发生长期超温爆管。
长时超温爆管根据工作应力水平可分为三种:高温蠕变型、应力氧化裂纹型、氧化减薄型。
1.2产生失效的原因(1)管内汽水流量分配不均;(2)炉内局部热负荷偏高;(3)管子内部结垢;(4)异物堵塞管子;(5)错用材料;(6)最初设计不合理。
1.3故障位置(1)高温蠕变型和应力氧化裂纹型主要发生在高温过热器的外圈的向火面;在不正常的情况下,低温过热器也可能发生;(2)氧化减薄型主要发生在再热器中。
1.4爆口特征长期过热爆管的破口形貌,具有蠕变断裂的一般特性。
管子破口呈脆性断口特征。
爆口粗糙,边缘为不平整的钝边,爆口处管壁厚度减薄不多。
管壁发生蠕胀,管径胀粗情况与管子材料有关,碳钢管径胀粗较大。
20号钢高压锅炉低温过热器管破裂,最大胀粗值达管径的15%,而12CrMoV钢高温过热器管破裂只有管径5%左右的胀粗。
(1)高温蠕变型a.管子的蠕胀量明显超过金属监督的规定值,爆口边缘较钝;b.爆口周围氧化皮有密集的纵向裂纹,内外壁氧化皮比短时超温爆管厚,超温程度越低,时间越长,则氧化皮越厚和氧化皮的纵向裂纹分布的范围也越广;c.在爆口周围的较大范围内存在着蠕变空洞和微裂纹;d.向火侧管子表面已完全球化;e.弯头处的组织可能发生再结晶;f.向火侧和背火侧的碳化物球化程度差别较大,一般向火侧的碳化物己完全球化。
锅炉受热面超温爆管的原因及预防措施

锅炉受热面超温爆管的原因及预防措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX锅炉受热面超温爆管的原因及预防措施在火电生产中,锅炉承压受热面超温爆管事故在非计划停炉中占有较大的比重,是影响机组安全稳定运行的主要因素,因此解决超温问题十分重要,现根据部分经验数据粗浅分析如下:一、原因分析1)根据日常运行记录可以发现,每台炉都有燃烧调整不当的情况发生,例如,没有根据燃烧需要及时调整各层燃烧器或炉排的配风,使燃烧工况偏离设计值,火焰中心偏移,导致燃烧行程加长,炉膛出口烟温升高。
如果锅炉各角一次风口风量不均匀,给煤机或炉排转速不均匀也能造成燃烧中心偏斜,甚至贴壁燃烧,使水冷壁局部超温。
在启、停给煤机及锅炉负荷升降的过程中,由于运行工况的变化率过大,炉膛出口烟道温度场和速度场分布不均,也会加大局部超温的可能性。
2)根据空气动力场试验,炉膛出口处可能存在着一定的残余气流旋转现象,而一、二次风的动量比会影响到烟气流的旋转强度,使沿炉膛宽度方向的炉膛出口烟温和烟速分布存在一定的偏差,造成水平烟道的烟温分布不均,在这种情况下,烟气温度场和速度场的分布偏差就使受热面吸热产生了较大的偏差,加大了局部超温的幅度。
3)由于煤种原因造成过热器或水冷壁严重结焦,或者因设备老化,吹灰设备等因素导致炉膛部分受热面粘灰严重,促使受热面烟气温度进一步升高,加剧了过热器的超温,造成过热器爆管。
4)锅炉本体都有不同程度的漏风,造成炉膛出口烟道烟气量增加,也加剧了超温。
5)给水品质不合格或者因为没有进行定期排污、除氧效果差、汽第 2 页共 5 页包加药量不合适等因素造成给水品质不良,易对管子形成腐蚀,引起受热面管内结垢积盐,影响传热。
当给水不合格时,在水冷壁上结垢并形成垢下腐蚀,会造成受热面在运行中发生超温现象。
6)设计安装方面,由于管子的长度和焊口的数量不尽相同,这个客观因素不可避免地使各受热面出现热偏差,产生超温现象。
二、防止爆管采取的措施1、加强入炉煤的管理从入炉煤的指标控制入手,避免燃用偏离设计值过大的煤种,通过合理掺配煤达到合格入炉煤标准。
锅炉过热器爆管原因分析及对策

锅炉过热器爆管原因分析及对策摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。
文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。
关键词:锅炉;过热器;爆管;对策()1 前言据统计,河北省南部电锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%。
因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。
下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策。
微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。
减温水采用给水直接喷入,分两级减温。
炉顶管、包墙管和第二级过热器管用ø38×4.5的20号碳钢管组成。
第一级过热器和屏过热器用ø42×5的12Cr1 MoV钢管组成。
2 过热器爆管的主要原因2.1 超温、过热和错用钢材2.2 珠光体球化及碳化物聚集针对12Cr1 MoV钢分析,试验表明当12Cr1 MoV钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg/mm2。
微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高。
发生球化现象以后,钢的蠕变极限和持久强度下降。
通过580℃下对12Cr1 MoV钢的持久爆管试验,可以看出到了球化4级的钢管,其持久强度降低1/3。
影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等。
在钢中掺入“V”这种强碳化物元素,可以阻碍珠光体的球化过程,只要能形成稳定的碳化物,则球化过程减速。
通过对12Cr1 MoV管试验发现,温度在540℃时,随着运行时间的增加,钢的工作温度下蠕变极限和持久强度也相应降低。
随着运行温度的提高、时间的延长、应力的变化都会加速合金元素的固溶体和碳化物间的重新分配现象。
锅炉高温过热器爆管原因分析及措施

锅炉高温过热器爆管原因分析及措施发布时间:2021-07-01T15:28:20.770Z 来源:《基层建设》2021年第10期作者:阴洪兴[导读] 摘要:某公司热电车间锅炉为哈尔滨哈锅工程技术有限公司设计制造,锅炉型号:HGG-480/9.81-YM,型式为高温高压、自然循环、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、紧身封闭、全钢构架(主、副双钢架)、全悬吊结构、回转式空气预热器、“∏”型布置汽包锅炉。
四川广安发电有限责任公司四川广安 638000摘要:某公司热电车间锅炉为哈尔滨哈锅工程技术有限公司设计制造,锅炉型号:HGG-480/9.81-YM,型式为高温高压、自然循环、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、紧身封闭、全钢构架(主、副双钢架)、全悬吊结构、回转式空气预热器、“∏”型布置汽包锅炉。
关键词:锅炉;高温过热器;爆管原因锅炉炉内水平烟道布置蛇形悬吊管高温过热器,规格φ42*5,材质12Cr1MoVG。
高温过热器和屏式过热器之间炉膛宽度方向东西侧分别安装有一台长伸缩式吹灰器。
设有蒸汽吹灰系统,22只炉膛吹灰器布置在炉膛区域,6只长伸缩式吹灰器布置在炉膛出口对流水平烟道区域,2只空预器双介质伸缩式吹灰器;吹灰蒸汽均由低过出口集箱接出,经减压后进入各吹灰器;管路中设有疏水点;锅炉整套吹灰实现程序控制。
高温过热器管屏布置示意图如图1所示。
图1高温过热器管屏布置示意图1存在问题锅炉高温过热器受热面迎风面在1#、2#长伸缩式蒸汽吹灰器喷嘴运动吹扫轨迹区域上下1m高度范围内有明显蒸汽吹损迹象,出现较深密集凹坑、吹蚀减薄、过热器爆管现象,部分管子减薄2mm。
主要集中在烟气迎风面向后管排的第2、3列管(有护瓦的为第1列)。
存在磨损减薄的具体部位为过热器西数第1、3、4、11、42、45、46、47、50、51、52、62、70、71、72、73、77、78、79、81、89、91、96、97、101、102、104、105屏,共30屏共计36根。
简述锅炉爆管原因分析及处理措施

简述锅炉爆管原因分析及处理措施摘要:锅炉作为我国电力工业生产中的一种重要装置与设备,随着电力工业的建设发展以及电力生产中所应用机组容量的不断提高,其系统结构以及工作环境也越来越复杂,运行的控制管理难度也不断增高。
通常情况下,在火力发电厂机组设备运行过程中,一旦锅炉系统中各管内的流量以及吸热量发生较大变化,使得锅炉承压受热部件在超出设计极限的恶劣环境下工作,就会发生爆管事故。
关键词:锅炉;爆管;原因:处理措施引言:锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损,如果管理不严、使用不当就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损失。
因此,我们必须了解锅炉运行时的安全操作步骤,以及各种事故的预防方法和应对措施。
本论述主要分析了锅炉爆管的原因,在探讨原因的基础上,对锅炉爆管问题的产生、预防、处理进行研究,以期为今后锅炉安全稳定地运行和管理提供参考,降低爆管概率。
一、锅炉爆管的危害在所有锅炉事故中除锅炉爆炸事故外锅炉爆管事故就是最严重的事故,是最危险的事故之一。
锅炉爆管事故在实际运行中是一种较常见的事故,屡有发生,后果惨重。
锅炉运行的过程中,很多原因会导致锅炉发生爆管,这种事故性质严重,需要停炉检修,从而影响生产[1]。
如果爆管裂口较大,会损坏临近的管壁,可使临近的管壁喷射穿孔,破坏设备,冲塌炉墙,造成人员伤亡,并能在短时间内造成锅炉严重缺水,使事故扩大。
因此,为了尽量防止锅炉运行过程中出现爆管的问题,应采取有效的措施来避免锅炉出现爆管,保证锅炉的有效运行。
二、水冷壁爆管原因分析及处理措施(一)制造缺陷制造缺陷主要是指水冷壁管道制造过程中的“砂眼或裂纹”及厂家组装时产生的其他质量问题。
处理方法为在泄漏后对损坏部位的承压部件进行换管。
(二)焊接缺陷焊接质量不良也容易造成锅炉的水冷壁爆管。
其处理方法也是在泄漏后对损坏部位的承压部件按照成熟的焊接工艺进行换管及质量检验。
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一台锅炉过热器爆管事故的原
因分析及改进措施(2020年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
一台锅炉过热器爆管事故的原因分析及改
进措施(2020年)
某厂1991年11月安装了两台SGL20—1.25/250—AⅡ型锅炉。
投入运行后,其中一台2#炉在短短两年多的时间内发生了三次过热器爆管事故。
1事故经过
第1次爆管发生在1993年初。
停炉检修时只是更换了全部38根过热器管后,于1993年11月重新投入运行。
第2次爆管发生在1994年1月29日。
当时有4根过热器管发生爆管,位置为右数第6、7、8、33根。
累计运行时间为913小时。
爆管后作了宏观检查。
在更换了24根过热器管并清理了百页窗式汽水分离器后,于1994年2月23日恢复了运行使用。
第3次爆管发生1994年3月12日,右数第7根过热器管爆管,
累计运行时间仅400小时。
事后作了宏观和金相检查。
对后两次爆管进行宏观和金相检查,发现存在以下两种典型破口:
①因管内被杂物堵塞而产生的短时超温爆管第二次爆管中右数第33根,爆破口位于弯管圆弧内侧。
长21mm,宽4.5mm。
破口边缘锋利呈刃状。
破口附近产生鼓疱,尺寸为12×23.5×4(mm)。
管子胀粗明显。
具有典型的韧性断裂特征。
为短时超温爆管。
管内有深红色砖样异物,已将管子完全堵塞。
②因管内集积盐垢而产生的长时超温爆管如:第二次爆和中右数第8根。
破口距管子弯曲起点28mm,破口长27mm宽6mm。
破口处鼓疱凸起8mm,破口边缘厚0.6mm左右。
两侧有大量平行于爆破口的裂纹,分布于60~43mm范围内的管外壁上。
管子直径由φ38mm胀粗至φ40mm。
靠近破口附近有80mm长的一段胀粗至φ42mm。
从管子横断面观察,管内附着盐垢,厚度为1.5~3mm不等。
又如:第三次爆管的右数第7根,爆破口距管子弯曲起点56mm,长13mm、宽0.7mm。
破口处鼓疱凸起1.5mm,管内存在大量黑色粉末。
该粉末遇水后滑腻
呈碱性。
第三次爆管发生后,厂方取样进行了金相分析。
结果发现爆管破口处附近的组织为铁素体+石墨碳。
石墨碳大部分沿晶分布。
破口外壁有氧化铁,边缘有呈网状分布的氧化铁。
破口处晶粒长大至4级,裂纹沿晶扩展。
就是说管子处于加热温度过高状态,造成过烧出现沿晶氧化。
并且管子长时间运行,炭化物严重偏聚在晶界,降低了材料强度。
2存在问题及原因分析
因管内杂物堵塞而引起的爆管不再多加分析。
以下只对由于管内结垢而引起长时超温爆管进行分析,以便找出改进措施,杜绝事故的再次发生。
经过该锅炉进行了全面检验,发现存在以下问题:
①锅筒内汽水分离装置存在缺陷,造成蒸汽大量带水进入过热器。
在现场锅炉检验中我们看到,由于安装锅内装置时将汽水分离挡板与右端连接的定位螺栓向外偏移了13.5mm,致使分离挡板与汽包包体间在2.5m长的范围内出现13.5mm的间隙,造成部分汽水混
合物短路,即不经过水下孔板而直接通过百面窗式分离器进入过热器,使进入过热器的蒸汽带水。
锅水中一般含有较浓的盐份,蒸汽带水势必会使过热器管集积盐垢。
②水质管理方面存的问题
该锅炉虽然使用了软化、脱碱、除氧的水处理措施且设备比较完善,但由于操作中没有很好按有关规定执行,经常出现问题。
如1994年元月15~28日记录的原始数据中发现水质管理方面存在以下三个问题:
①锅水碱度经常超标。
摘录的14天内就有7个班次超标,最大值达23mg/L(标准为14mg/L)。
②没有测定锅水的PH值。
根据P—碱度和M—碱度记录值推算,锅水的PH值有5个班次超标。
③没有测定锅水的溶解固形物,因而无法计算氯盐比,也难于通过测定C1(去控制锅水的含盐量,且无法计算和控制相对碱度。
锅水碱度过高会使水面泡沫层增厚,分离效果大大下降,也是造成蒸汽带水的重要原因。
同时水随蒸汽进入过热器,使盐分沉积
在管壁上阻碍传热。
综上所述,我们认为锅水碱度过高和锅内汽水分离装置故障是造成该锅炉过热器连续发生爆管事故的主要原因。
2#炉存的问题,1#炉基本不存在。
3改进意见
(1)更换过热器管时要认真进行管子吹扫,并运行通球试验。
对通球合格的管子在装配前应采取措施防止异物进入管内。
对现有的过热器管逐根检查内部确保畅通。
(2)拆下汽水分离挡板检修,调正位置后严格按图纸要求安装。
清理百页窗式分离器。
(3)改善水质管理。
①严格控制锅炉锅水的含盐量和碱度,测定氯盐比。
将含盐量控制在≤3000mg/L,总碱度≤14mg/L。
②严格将PH值控制在标准要求的范围内(10~12)。
建议最好控制在10.8~11.3以内。
③将锅水相对碱度控制在0.2以下。
④锅炉在运行中按操作规程要求,加强排污操作。
改进以后,安全运行至今,再未发生过热器爆管事故。
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