论电站锅炉过热器爆管原因及对策参考文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心 XX年XX月
论电站锅炉过热器爆管原因及对策参考文本 安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151
第2页/总2页 论电站锅炉过热器爆管原因及对策参考
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0 前言
随着我国电力工业建设的迅猛发展,各种类型的大容量火力发电机组不断涌现,锅炉结构及运行更加趋于复杂,不可避免地导致并联各管内的流量与吸热量发生差异。当工作在恶劣条件下的承压受热部件的工作条件与设计工况偏离时,就容易造成锅炉爆管。 事实上,当爆管发生时常采用所谓快速维修的方法,如喷涂或衬垫焊接来修复,一段时间后又再爆管。爆管在同一根管子、同一种材料或锅炉的同一区域的相同断面上反复发生,这一现象说明锅炉爆管的根本问题还未被解决。因此,了解过热器爆管事故的直接原因和根本原因,安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151
第2页/总2页 搞清管子失效的机理,并提出预防措施,减少过热器爆管的发生是当前的首要问题。 1 过热器爆管的直接原因 造成过热器、再热器爆管的直接原因有很多,主要可以从以下几个方面来进行分析。 1.1设计因素 1.热力计算结果与实际不符 热力计算不准的焦点在于炉膛的传热计算,即如何从理论计算上较合理的确定炉膛出口烟温和屏式过热器的传热系数缺乏经验,致使过热器受热面的面积布置不够恰当,造成一、二次汽温偏离设计值或受热面超温。 2.设计时选用系数不合理 如华能上安电厂由B&W公司设计、制造的“W”型锅炉,选用了不合理的受热面系数,使炉膛出口烟温实测值比设计值高80~100℃;又如富拉尔基发电总厂2号炉安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 (HG-670/140-6型)选用的锅炉高宽比不合理,使炉膛出口实测烟温高于设计值160℃。 3.炉膛选型不当 我国大容量锅炉的早期产品,除计算方法上存在问题外,缺乏根据燃料特性选择炉膛尺寸的可靠依据,使设计出的炉膛不能适应煤种多变的运行条件。 炉膛结构不合理,导致过热器超温爆管。炉膛高度偏高,引起汽温偏低。相反,炉膛高度偏低则引起超温。 4.过热器系统结构设计及受热面布置不合理 调研结果表明,对于大容量电站锅炉,过热器结构设计及受热面布置不合理,是导致一、二次汽温偏离设计值或受热面超温爆管的主要原因之一。 过热器系统结构设计及受热面布置的不合理性体现在以下几个方面: (1)过热器管组的进出口集箱的引入、引出方式布置不安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 当,使蒸汽在集箱中流动时静压变化过大而造成较大的流量偏差。 (2)对于蒸汽由径向引入进口集箱的并联管组,因进口集箱与引入管的三通处形成局部涡流,使得该涡流区附近管组的流量较小,从而引起较大的流量偏差。引进美国CE公司技术设计的配300MW和600MW机组的控制循环锅炉屏再与末再之间不设中间混合集箱,屏再的各种偏差被带到末级去,导致末级再热器产生过大的热偏差。如宝钢自备电厂、华能福州和大连电厂配350MW机组锅炉,石横电厂配300MW机组锅炉以及平坪电厂配600MW机组锅炉再热器超温均与此有关。 (3)因同屏(片)并联各管的结构(如管长、内径、弯头数)差异,引起各管的阻力系数相差较大,造成较大的同屏(片)流量偏差、结构偏差和热偏差,如陡河电厂日立850t/h锅炉高温过热器超温就是如此。 安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 (4)过热器或再热器的前后级之间没有布置中间混合联箱而直接连接,或者未进行左右交叉,这样使得前后级的热偏差相互叠加。 在实际运行过程中,上述结构设计和布置的不合理性往往是几种方式同时存在,这样加剧了受热面超温爆管的发生。 5.壁温计算方法不完善,导致材质选用不当 从原理上讲,在对过热器和再热器受热面作壁温校核时,应保证偏差管在最危险点的壁温也不超过所用材质的许用温度。而在实际设计中,由于对各种偏差的综合影响往往未能充分计及,导致校核点计算壁温比实际运行低,或者校核点的选择不合理,这样选用的材质就可能难以满足实际运行的要求,或高等级钢材未能充分利用。 6.计算中没有充分考虑热偏差 如淮北电厂5号炉过热器在后屏设计中没有将前屏造安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 成的偏差考虑进去,影响了管材的正确使用,引起过热器爆管。 1.2制造工艺、安装及检修质量 从实际运行状况来看,由于制造厂工艺问题、现场安装及电厂检修质量等原因而造成的过热器和再热器受热面超温爆管与泄漏事故也颇为常见,其主要问题包括以下几个方面。 1.焊接质量差 如大同电厂6号炉,在进行锅炉过热器爆管后的换管补焊时,管子对口处发生错位,使管子焊接后存在较大的残余应力,管壁强度降低,长期运行后又发生泄漏。 2.联箱中间隔板焊接问题 联箱中间隔板在装隔板时没有按设计要求加以满焊,引起联箱中蒸汽短路,导致部分管子冷却不良而爆管。 3.联箱管座角焊缝问题 安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 据调查,由于角焊缝未焊透等质量问题引起的泄漏或爆管事故也相当普遍。如神头电厂5号炉(捷克650t/h亚临界直流锅炉)包墙过热器出口联箱至混合联箱之间导汽管曾在水压试验突然断裂飞脱,主要原因是导汽管与联箱连接的管角焊缝存在焊接冷裂纹。 4.异种钢管的焊接间题 在过热器和再热器受热面中,常采用奥氏体钢材的零件作为管卡和夹板,也有用奥氏体管作为受热面以提高安全裕度。奥氏体钢与珠光体钢焊接时,由于膨胀系数相差悬殊,已发生过数次受热面管子撕裂事故。 此外,一种钢管焊接时往往有接头两边壁厚不等的问题,不同壁厚主蒸汽管的焊接接头损坏事故也多次发生。一些厂家认为,在这种情况下应考虑采用短节,以保证焊接接头两侧及其热影响区范围内壁厚不变。 5.普通焊口质量问题 安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 锅炉的受热面绝大多数是受压元件,尤其是过热器和再热器系统,其管内工质的温度和压力均很高,工作状况较差,此时对于焊口质量的要求就尤为严格。但在实际运行中,由于制造厂焊口、安装焊口和电厂检修焊口质量不合格(如焊口毛刺、砂眼等)而引起的爆管、泄漏事故相当普遍,其后果也相当严重。 6.管子弯头椭圆度和管壁减薄问题 GB9222-88水管锅炉受压无件强度计算标准规定了弯头的椭圆度,同时考虑了弯管减薄所需的附加厚度。该标准规定,对弯管半径R>4D的弯头,弯管椭圆度不大于8%。但实测数据往往大于此值,最大达21%,有相当一部分弯头的椭圆度在9%~12%之间。 另外,实测数据表明,有不少管子弯头的减薄量达23%~28%,小于直管的最小需要壁厚。因此,希望对弯管工艺加以适当的改进,以降低椭圆度和弯管减薄量,或安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 者增加弯头的壁厚。 7.异物堵塞管路 锅炉在长期运行中,锈蚀量较大,但因管径小,无法彻底清除,管内锈蚀物沉积在管子底部水平段或弯头处,造成过热而爆管。在过热器的爆管事故中,由干管内存在制造、安装或检修遗留物引起的事故也占相当的比例。如长春热电二厂1号炉因管路堵塞造成短时超温爆管。 8.管材质量问题 钢材质量差。管子本身存在分层、夹渣等缺陷,运行时受温度和应力影响缺陷扩大而爆管。由于管材本身的质量不合格造成的爆破事故不像前述几个问题那么普遍,但在运行中也确实存在。 9.错用钢材 如靖远电厂4号炉的制造、维修过程中,应该用合金钢的高温过热器出口联箱管座错用碳钢,使碳钢管座长期安全文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K151 第2页/总2页 过热爆破。为此,在制造厂制造加工和电厂检修时应注意严格检查管材的质量,加以避免。 10.安装质量问题 如扬州发电厂DG-670/140-8型固态排渣煤粉炉的包墙过热器未按照图纸要求施工,使管子排列、固定和膨胀间隙出现问题,从而导致爆管。这类问题在机组试运行期间更为多见。 1.3调温装置设计不合理或不能正常工作 为确保锅炉的安全、经济运行,除设计计算应力求准确外,汽温调节也是很重要的一环。大容量电站锅炉的汽温调节方式较多,在实际运行中,由于调温装置原因带来的问题也较多,据有关部门调查,配200MW机组的锅炉80%以上的再热蒸汽调温装置不能正常使用。 1.减温水系统设计不合理 某些锅炉在喷水减温系统设计中,往往用一只喷水调
某电厂锅炉高温过热器爆管原因分析及预防措施
某电厂锅炉高温过热器爆管原因分析及预防措施发布时间:2021-11-17T08:34:36.622Z 来源:《科学与技术》2021年第18期作者:阎顺强[导读] 高温过热器是电厂锅炉中的一个重要构件,阎顺强(国能四川天明发电公司,江油 621700)摘要:高温过热器是电厂锅炉中的一个重要构件,其爆管事故不仅会影响到电厂经济效益,还会对电厂企业的安全运行造成严重的影响。
本文结合实例,通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、金相组织分析等方法对爆管原因进行了系统分析,旨在为解决此类型锅炉爆管事故提供帮助。
关键字:锅炉高温过热器爆管原因分析当前火电企业中,锅炉结构及其运行日益复杂,由于设计、制造、安装和运行管理等原因,锅炉爆管事故时有发生,严重影响到了电厂发电设备的安全、稳定运行。
其中,高温过热器作为锅炉的主要构件之一,其爆管事故的损失最大,是影响电厂安全供发电的主要因素之一,本文对某电厂锅炉高温过热器爆管原因进行分析,探讨了新建电厂预防锅炉防爆相关对策。
1 事故情况某电厂电站锅的型号为DG2931/29.3-Ⅱ1,最大连续蒸发量为2931 t/h,过热器出口工作压力为29.3 MPa,过热蒸汽温度为605 ℃,给水温度为306 ℃。
该机组在试运过程中,高温过热器爆管泄漏,被迫停炉处理,并进行了内部检验,检查发现高温过热器第 19 排第 13 根管发生爆管(SA-213 S30432/φ45×10)并出列,爆口位于顶棚下约 2m 处,标高约 68.5m,见图1.1。
从爆口泄漏的蒸汽吹损相邻第 20 排然后再反吹损了 19 排,造成这两排管屏吹损比较严重,部分管子壁厚减薄后直径只有 39.12mm,见图 1.2。
图 1.1 爆管示意图图 1.2 吹损照片为了分析爆管原因,取 3 根样管,分别标记为样管 1#、2#和 3#,1#样管取自高温过热器第 19 排第 13 根爆管处,3#样管取自 19 排第13 根距爆口约 9.5m 处(1#样管与 3#样管为同一根管子,二者间无对接焊缝),2#样管取自第 19 排第 15 根冲刷减薄处,见图 1.3。
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。
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
电站锅炉爆管是很严重的事故,会导致人员伤亡和财产损失。
造成这种事故的原因很多,主要包括以下几个方面:一是设计不合理或过期,二是操作不当或者维护不到位,三
是材料或者设备本身的质量问题等等。
针对不同的原因,制定不同的对策可以有效的预防
这种事故的发生。
首先,设计不合理或过期会造成安全隐患。
因此,应该定期对电站锅炉进行检查和改进。
在进行新设备的选择和设计时,应该严把质量关,选择优质的设备和环保材料。
同时,要遵循国家的安全标准,确保电站锅炉的安全使用。
其次,操作不当是另一个导致电站锅炉爆管的原因。
为此,应该加强员工的培训和技
能提高,以确保他们能熟练掌握操作技巧。
此外,定期检查设备是否处于正常工作状态,
及时解决设备故障,并对设备进行维护保养,以确保设备的正常运行和安全使用。
最后,材料或者设备本身的质量问题也会导致电站锅炉爆管。
为此,应该选择质量可
靠的材料和设备,并严格按照制造标准进行检验,以确保设备的安全使用。
如果出现故障,要及时进行维修和更换。
总之,针对这些造成电站锅炉爆管的原因,电站应该加强监督和管理,完善安全制度
和应急预案,建立健全的安全生产责任制和安全管理体系,以确保电站锅炉的安全运行和
防范事故的发生。
关于锅炉过热器爆管原因及控制措施的分析
关于锅炉过热器爆管原因及控制措施的分析摘要锅炉过热器出现爆管现象很大原因是锅炉焊接过程质量不合格、选择的水质无法满足要求,且过热器长期高温甚至是超高温的状态等。
本文主要分析锅炉过热器爆管的一些常见原因,并提出相对应的解决措施,旨在能够解决过热器爆管现象,保障锅炉运行的安全。
关键词锅炉;过热器爆管;原因;措施0引言锅炉过热器爆管是电厂常见第一种事故类型,在电厂的事故总数中占有50%以上的份额。
这种爆管事故带来危害较为严重,因此找出引起爆管的主要原因并提出有效解决爆管的方法是电厂迫切需要解决的一个重大难题。
本文以某一电厂锅炉为例,使用的过热器组成部分有半辐射屏、包墙管以及辐射式炉顶组成。
使用的钢管型号为Φ38×4.5的20号[1]。
烧炉减温使用的是直接给谁的方式。
1 爆管原因1)锅炉长期高温所致。
屏式过热器沿火面的地方经常会因为炉内温度过高受到腐蚀,造成整个锅炉管壁慢慢变薄甚至穿孔,直至出现爆管。
具体的高温导致爆管的原因为:加热燃烧的煤矿在高温作用下产生大量会膨胀的物质,如碱、硫等;高温腐蚀产生的腐蚀产物会加快各种腐蚀物质的蔓延,如硫化铁,从而使整个锅炉在运行期间持续不断的受到腐蚀;锅炉在不断运行中,其使用的燃料燃烧后产生物质会加快高温腐蚀的物质,如常见的氯、矾等化学物质;锅炉内某些地方受热更多,因此其热负荷相对其他地方比较高,有些低熔点且会产生腐蚀作用的化合物会粘贴在这个温度较高的墙壁,最后导致锅炉受到高温腐蚀,这种化合物多属于硫质化合物[2];2)锅炉制作时焊接质量不过关。
锅炉在制作过程中需要使用几块钢管进行焊接,若焊接过程中出现焊接部位有裂缝、有气孔或者夹有一些其他的杂物那么在锅炉运行时这些部门更容易受到高温侵蚀,以致最后焊接处穿孔或包装现象出现。
在分析严重电厂的锅炉焊接状况时发现,锅炉或多或少存在这些缺陷、可见焊接处一点小的异常也会造成锅炉过热器爆管的出现;3)选择的水质不合格所致。
电站锅炉水冷壁管和过热器管爆管失效分析
电站锅炉水冷壁管和过热器管爆管失效分析摘要:锅炉是人类生产生活中的一个主要装备和设施。
在锅炉的工作过程中产生了许多不安定的原因,一旦不能及时消除,就可以造成锅炉事故的发生。
本文首先介绍了锅炉常见的爆管原因,同时分析了电站锅炉水冷壁管和过热器管爆管的原因,并提出了相关的措施。
关键词:锅炉;过热器管;爆管;水冷壁管在各种锅炉事故中,除了锅炉自爆事件以外,锅炉爆管事件是最严重的事件,也是最危急的事件。
由于锅炉爆管事件是一个比较普遍的事件,屡有发生,如果处理不善则后果更加严重。
而且一旦爆管破裂处面积较大,会直接损伤邻近的水冷壁管,并使邻近的管壁喷出物穿孔,从而破坏电气设备,冲塌锅壁,引起重大的财产损失和伤亡事故,也可以在短时内引起锅炉的剧烈缺水,使火灾事故进一步扩大,所以寻找出爆管的成因,并采取相应安全措施是十分有必要的。
一.锅炉常见的爆管原因1.1安装制造缺陷水冷壁管材生产过程中的砂眼以及其他问题产生的管材质量问题;水冷壁安装问题以及锅炉设计不合理而导致的水循环条件破坏,都可能产生爆管[1]。
1.2材质劣化超温超压运行使水冷壁管过热,管子长时间在高温高压环境下工作,不仅会出现热变、裂纹和应力松弛等变化过程,同时还会导致材质进行内部结构和特性的变化。
包括珠光体球化、石墨化,还有合金元件的重复分配等。
1.3运行管理不当司炉员作业不良,高压锅炉温度上升或降温速度过快,炉管内部受热及冷却不平衡形成了很大的应力,导致承压水件产生了疲劳损伤现象;炉水给水质量长时间超标,水体不符合国家标准,由于缺乏有效水体处理或水质监督管理不严,使管中结垢或者产生堵管现象或发生在垢下锈蚀,导致局部热电阻力增加而导致管壁过热,硬度下降;锅炉长时间带病运转,明知锅炉存在重大安全隐患或安全保障及实时通信装置失效的情形下仍不适时处理,并继续运转[2]。
二.电站锅炉水冷壁管管爆分析锅炉高温水冷壁管的主要功能是吸取炉膛出口中高温火焰及烟尘的放射热能,利用热传导和对流换热使其输送给管中的水分并在管内形成水蒸气,同时,具有减轻锅壁高温、防护锅壁的功能。
火力发电厂锅炉过热器发生爆管的原因及采取的对策
火力发电厂锅炉过热器发生爆管的原因及采取的对策摘要:随着我国经济建设的发展,煤炭生产的需求在加大,安全、可靠、经济供电是煤矿生产的前提和保证,各种类型的大容量火力发电机组不断涌现,由于锅炉结构及运行的复杂性,当工作在恶劣条件下的承压受热部件的工作条件与设计工况偏离时,就容易造成锅炉爆管。
文章从锅炉的运行环境特点,结合现场实际,分析了锅炉过热器发生爆管的原因及采取的防范措施。
关键词:锅炉过热器爆管原因分析对策中图分类号:tk228目前经济建设的发展,导致了电力建设的不平衡,出现了大批依靠煤矿建设起来了的大型现代火力发电厂,如我厂即为4*600兆瓦坑口电厂,锅炉为上海电气生产的大容量强制循环炉,由于锅炉结构及运行的复杂性,当工作在恶劣条件下的承压受热部件的工作条件与设计工况偏离时,就容易造成锅炉爆管。
分析爆管的原因和采取预防措施,是电厂锅炉安全运行的前提和保证。
一、锅炉过热器爆管的现象1、过热器附近有响声或爆破声。
2、蒸汽流量不正常的小于给水流量。
3、炉膛负压减小或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
4、过热器后的烟气温度降低或两侧温差增大。
5、损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
6、排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色。
7、引风机负荷加大,电流增高。
二、过热器爆管的原因分析1、锅炉设计、选型不当。
首先由于燃料特性存在复杂性和多样性,早期锅炉成型的产品,缺乏根据燃料特性选择炉膛尺寸的可靠依据,使设计出的炉膛不能适应煤种多变的运行条件。
当炉膛高度偏高时,易引起汽温偏低。
相反,炉膛高度偏低则易引起过热器超温。
其次过热器系统结构设计及受热面布置不合理。
过热器管组的进出口集箱的引入、引出方式布置不当,使蒸汽在集箱中流动时静压变化过大而造成较大的流量偏差;对于蒸汽由径向引入进口集箱的并联管组,因进口集箱与引入管的三通处形成局部涡流,使得该涡流区附近管组的流量较小,从而引起较大的流量偏差;过热器或再热器的前后级之间没有布置中间混合联箱而直接连接,或者未进行左右交叉,这样使得前后级的热偏差相互叠加。
超临界锅炉高温过热器爆管原因分析及对策
超临界锅炉高温过热器爆管原因分析及对策对某电站超临界锅炉T91钢高温过热器爆管进行试验分析,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.。
关键词:火电厂;T91钢;高温过热器;超临界锅炉;爆管;堵塞;长时过热;引言过热器是电站锅炉受热面的重要组成部分,工作压力、温度均最高,是受热面中工作条件最为恶劣的部件.。
由于压力等级的提高,超超临界机组的承压部件在结构上发生了很大的变化,尤其是锅炉受热面管径急剧变小,使异物很容易在内径较小的水冷壁、过热器区域堵塞而造成爆管,特别是双U布置的过热器,异物更不易被蒸汽带走,造成流通面积减少,导致部分管子因冷却不足而发生爆管.。
1爆管情况某电站超临界机组锅炉运行中分散控制系统(DCS)发出锅炉四管泄漏报警,就地检查发现锅炉水平烟道上部标高71m处有明显泄漏声,初步判斷为末级过热器泄漏,随即申请停机.。
停机冷却后进入炉内检查,发现初始泄漏点为末级过热器出口段右数第10屏前数第11根管,泄漏点距离下弯头9.0m,距离顶棚2.8m,泄漏的蒸汽将附近12根管吹损泄漏.。
该锅炉为SG-2080/25.4-M969型变压运行直流炉,四角切向燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置、全钢构架∏形结构;额定蒸发量为2080t/h,过热器出口压力为25.40MPa,再热器出口压力为4.41MPa,过热器出口温度为571℃,再热器出口温度为569℃.。
至此次停机,累计运行仅12079h.。
末级过热器横向布置82屏,分前后两片,逆流布置;横向节距为224.0mm,纵向节距为76.2mm;每片13根管.。
初始泄漏管子规格为38.1mm×8mm,材质为SA213-T91.。
2试验分析2.1爆口宏观检查对末级过热器出口段右数第10屏前数第11根管初始爆口进行宏观检查:爆口处管径明显胀粗,最大为41.6mm;爆口狭小,长50mm,宽5mm,未完全张开,呈纺锤状;爆口部位管壁无明显减薄,爆口周围有较多纵向树皮状裂纹;爆口位于迎火侧.。
锅炉高温过热器爆管原因分析及防范措施
锅炉高温过热器爆管原因分析及防范措施【摘要】高温过热器是锅炉的主要构件之一,高温过热器爆管事故的发生不仅给电厂企业带来安全隐患也会造成较大的经济损失。
本文作者通过对高温过热器爆管事故原因进行分析,并提出了相应的防范措施,希望本文可以应用于其他同类型管材,对有效解决高温过热器爆管事件提供解决方法,具有一定的理论和显示意义。
【关键词】高温过热器;爆管;原因分析;措施1、前言随着社会的不断进步与发展,我国电力工业建设也在改革发展大潮中大步前进,在此期间,在电力行业范围内涌现出了各种类型的火力发电机组,这些锅炉具备较为复杂的运行结构及运行原理,这将导致锅炉内并联管的吸热量发生变化。
高温过热器管是锅炉内部的主要构件之一,由于始终工作在恶劣的环境中,长期被飞灰、烟气以及火焰等所笼罩致使其失去效能,当高温过热器管的工作条件及设计工况受恶劣环境影响出现偏差时,就会使其构成材料的组织与性能发生变化,进而造成锅炉高温过热器爆管,严重影响了火力发电机组的安全运行,给电力工业带来较大的安全隐患及经济损失。
因此,对锅炉高温过热器爆管原因进行分析并提出解决措施具有一定的现实意义。
2、锅炉高温过热器爆管检查分析2.1宏观检查分析本文作者对某电厂2*100MW锅炉高温过热器爆管事故进行分析。
技术工作人员在锅炉停止工作后采用内窥镜设备对高温过热管入口的相关部件进行检查,在过热管座节流孔板、U型弯管的底部均没有发现问题亦没有堵塞物。
经过细致的排查后,技术人员发现高温过热器管是沿着纵向开裂的,爆破的外形似喇叭,爆裂口边缘呈薄刀片状,经过技术人员的反复检查认为过热器管爆口是韧性撕裂破损所致,爆管后管径粗涨了23%,这种现象是由于过热器管短时间受高热所致。
除此之外,过热器管的其他部位由于受热也出现管壁变薄的现象,但管径粗涨程度未受到较大影响,管壁厚度仍在技术标准范围之内。
2.2微观组织检查分析技术人员通过对高温过热器管爆管口相关组织进行检测发现爆管处出现许多小裂纹,有些地方由于温度过高出现撕裂的小孔洞,其显微组织也发生了变化,形状变为条带状,过热器管的碳化物也出现了一定程度的球化现象。
“四管”爆破原因分析及预防对策参考文本
“四管”爆破原因分析及预防对策参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月“四管”爆破原因分析及预防对策参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
摘要:锅炉“四管”爆破是目前火电厂安全生产的最大威胁,本论文以实际运行、检修为基础,对锅炉四管爆破进行统计分析,并确定在现场监视的重点部位和监控的项目,结合实际进行了针对性的论证分析,提出了本厂预防锅炉四管爆破的主要措施。
关键词:四管爆破原因分析预防对策前言大坝电厂锅炉采用美国B﹠WB公司技术生产的亚临界中间再热,单汽包自然水循环锅炉,设计参数为:过热蒸汽流量:1025T∕h;过热蒸汽出口压力16.8Mpa;过热蒸汽出口温度540℃。
再热蒸汽入口压力3.56Mpa;再热蒸汽入口温度323℃。
再热蒸汽出口温度540℃,给水温度282℃。
锅炉设计压力19.1Mpa。
锅炉额定蒸发量985T/H。
过热器系统设有二级减温,再热器系统设有一级事故喷水减温。
【1】汽水循环依如下顺序进行:给水泵→高加→省煤器→汽包→下降管→下联箱→水冷壁→顶棚过→一级过→二级过→主蒸汽管→汽轮机高压缸→再热器→汽轮机中亚缸→汽轮机低压缸→凝汽器→低加→除氧器→给水泵一:四管爆破的原因分析影响四管爆漏的原因很多,涉及设计、制造、安装、安装、检修、运行、煤种和管理等诸多方面,而且这些因素又相互作用:因此爆管往往不是单一因素造成的,而是由几个因素同时存在并相互作用的结果。
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电力行业中常见的一种安全事故,往往会造成严重的人员伤亡、设备损坏和生产停顿等后果。
本文将从事故原因分析和对策两方面进行讨论。
一、事故原因分析1. 强制循环水不足强制循环水不足是导致电站锅炉爆管的重要原因之一。
当电站运行时,由于水管内经常产生沉积物,会造成各处管道的断面积逐渐减小,使得水的流速受到阻碍,同时也会造成水流量减少,阻力增大,这就需要增加强制循环水量来保证锅炉正常的运行。
如果强制循环水不足,就会导致锅炉放热面温度过高,从而导致管道内水的蒸发,最终形成爆管事故。
2. 压力过高锅炉的运行需要保证一定的压力,但如果压力过高就会导致管道破裂。
过高的压力会使锅炉零部件局部变形,甚至会发生塑性变形,导致强度降低,从而使锅炉发生爆管事故。
3. 操作不当执行人员的操作不当也是导致电站锅炉爆管的原因之一。
操作人员如果不了解设备的结构和功能,或者不掌握正确的使用方法,可能会误操作或操作不当,导致设备故障。
如果操作人员的行为方式存在问题,比如添水不及时、混水质量不合格等,都会导致电站锅炉爆管。
4. 设备故障电站锅炉设备故障也是导致爆管事故的原因之一。
由于长期运行,设备可能会产生老化、磨损、腐蚀、疲劳等问题,导致某些零部件的强度降低,部件变形失效,最终会导致爆管事故的发生。
二、对策1.加强检修与维护针对设备老化、损耗的问题,需要加强设备的检修与维护,及时更换、修理零部件,保证设备处于最佳的工作状态,降低设备故障率。
2. 提高操作人员技能操作人员是锅炉运行的关键环节,需要培养技术素质高、操作技能过硬的专业人员,对操作规程、安全手册等文件进行心中学习,提高操作人员对设备的认识和理解。
3.优化水处理技术通过对水质的检测,优化水处理技术,预防管道内沉积物的形成,并加大水质检测力度,减少混水的可能性,降低爆管事故的发生率。
4.保证设备安全加强设备的安全监测与保护,提高系统自动控制的精度和可靠性,并根据不同的工作状态,设置不同的预警带,及时发现问题,保证设备安全运行。
