99er精品-激情福利社-草榴视屏-久久精品AV一区二区三-最近2019好看的中文字幕免费-最近中文字幕高清MV免费-国产亚洲精品久久精品录音-富二代APP推广二维码-懂色AV

浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享:某亞臨界鍋爐過熱器管腐蝕泄漏原因

2025-01-17 12:43:51 

過熱器管是電站鍋爐中承受最高溫度場的受壓元件,因此對其材料在高溫下的力學性能和耐腐蝕性能提出了更高的要求。T91鋼為馬氏體耐熱鋼,通過微合金化處理,材料具備了優(yōu)秀的抗高溫氧化性、耐腐蝕性,以及良好的高溫持久性能,廣泛應用于亞臨界、超臨界鍋爐機組中[1]。實際使用中,T91鋼過熱器管處于一個復雜的運行工況,運行時受到爐膛溫度、蒸汽品質(zhì)、煙氣成分等因素的影響,經(jīng)常發(fā)生爆管事故[2-3]。如焊接方式不當,導致T91鋼焊縫存在焊接缺陷或應力集中,在高溫和疲勞載荷的作用下,材料就會萌生裂紋,進而發(fā)生爆管泄漏事故。如蒸汽品質(zhì)不高使過熱器管蒸汽側(cè)形成氧化皮堆積,影響熱量的傳遞,T91鋼管就會長期超溫并發(fā)生爆管事故[4]。因此,對不同鍋爐運行工況下的過熱器爆管泄漏原因進行具體分析,并給出針對性的改進措施,對于鍋爐機組的安全經(jīng)濟運行具有重要意義。

某電廠2號鍋爐為亞臨界自然循環(huán)汽包爐,過熱器按照初級過熱器、末級過熱器、二級過熱器的結(jié)構(gòu)形式布置于水平煙道側(cè),鍋爐額定出口壓力為18.20 MPa,額定出口溫度為540 ℃,末級過熱器材料為SA-213T91鋼,管子規(guī)格(直徑×壁厚)為51 mm×8 mm。該機組在運行時,水平煙道出現(xiàn)異常泄漏現(xiàn)象,停機檢修期發(fā)現(xiàn)末級過熱器右數(shù)第18屏向火面第3根直管段發(fā)生爆管事故。筆者對該過熱器爆管原因進行一系列理化檢驗分析,以避免該類事故再次發(fā)生。

對發(fā)生爆管的末級過熱器進行宏觀觀察,結(jié)果如圖1所示。由圖1可知:爆口位于直管段,距下端彎頭焊縫約400 mm;爆口呈鼓包狀,主裂紋沿管縱向開裂,主裂紋附近存在大量縱向平行的樹皮狀小裂紋;整個爆口可見明顯脹粗和減薄現(xiàn)象,爆口截面方向最大外徑為57.52 mm,最小壁厚為2.76 mm;將管件沿縱向剖開,內(nèi)表面可見明顯的層狀黑色氧化皮,氧化皮存在明顯爆開和脫落現(xiàn)象,脫落的氧化皮呈黑色碎紙片狀。

圖 1末級過熱器爆管的宏觀形貌

分別在爆管向火面和背火面上取樣,對試樣進行室溫力學性能測試。根據(jù)GB/T 228.1—2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》制備寬度為10 mm的條狀試樣,采用拉伸試驗機進行拉伸試驗。根據(jù)GB/T 229—2007 《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》制備尺寸(長度×寬度×高度)為3.3 mm×10 mm×55 mm的試樣,采用沖擊試驗機進行夏比V型缺口沖擊試驗。根據(jù)GB/T 231.1—2018 《金屬材料 布氏硬度試驗 第1部分:試驗方法》,采用布氏硬度計進行布氏硬度試驗,試驗載荷為1 837.5 N,加載時間為15 s。爆管的力學性能測試結(jié)果如表1所示。由表1可知:向火面和背火面試樣的抗拉強度、屈服強度和斷面收縮率均滿足ASME SA-210/SA-210M—2023 《無縫中碳鋼鍋爐及過熱器管》的要求;向火面試樣抗拉強度接近標準要求的下限,布氏硬度低于標準要求的下限;背火面試樣布氏硬度接近標準要求的下限。

Table 1.爆管力學性能測試結(jié)果

在爆口處截取金相試樣,利用光學顯微鏡觀察試樣,結(jié)果如圖2所示。由圖2可知:爆口向火面組織中含有鐵素體和碳化物,為過熱老化組織,馬氏體位向難以辨認,晶粒沿管道縱向拉長變形,晶界處可見大量碳化物析出;爆口附近可見大量宏觀裂紋和微觀蠕變孔洞,表明材料出現(xiàn)嚴重的組織老化和蠕變損傷,老化級別為5級,蠕變孔洞損傷為5級;爆口背火面組織為回火馬氏體,晶界有明顯的碳化物集聚,老化級別為3級,蠕變孔洞損傷為2b級。

圖 2爆口處的微觀形貌

采用掃描電鏡對爆口進行分析,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知:爆口附近外表面存在大量縱向平行的龜裂裂縫,內(nèi)表面同樣存在大量脹粗引起的龜裂裂紋;裂紋附近可見明顯的蠕變孔洞,晶界有大量碳化物析出。

圖 3爆口處SEM形貌

對析出碳化物進行能譜分析,結(jié)果如圖4所示。由圖4可知:碳化物主要含有Fe、Cr、C等元素,析出物主要為鐵和鉻的碳化物。

圖 4析出碳化物的能譜分析結(jié)果

對內(nèi)表面脫落的氧化皮進行SEM分析,結(jié)果如圖5所示。由圖5可知:氧化皮存在明顯的分層結(jié)構(gòu),近管壁側(cè)氧化物結(jié)構(gòu)較致密,蒸汽側(cè)氧化物結(jié)構(gòu)較疏松。

圖 5脫落氧化皮的SEM形貌

對脫落的氧化皮進行XRD分析,結(jié)果如圖6所示。由圖6可知:氧化皮主要成分為Fe2O3,還含有少量Fe3O4。

圖 6脫落氧化皮的XRD譜圖

由上述理化檢驗結(jié)果可知,爆口位置為彎頭焊縫上端約400 mm的直管處,爆口呈鼓包狀,內(nèi)外表面均可見大量縱向平行的龜裂裂縫,脹粗明顯,邊緣減薄嚴重;爆口內(nèi)表面可見結(jié)構(gòu)疏松的黑色氧化皮層,并出現(xiàn)剝離和脫落現(xiàn)象;爆口向火面強度明顯下降,硬度低于標準要求;爆口處組織中含有鐵素體和碳化物,為過熱老化組織,馬氏體浮凸形貌消失,晶粒沿縱向拉長變形,晶界處大量碳化物析出,爆口附近可觀察到微觀蠕變孔洞和裂紋;析出碳化物主要為鐵和鉻的碳化物,且裂紋附近存在明顯的蠕變孔洞;脫落氧化皮存在明顯的分層結(jié)構(gòu),近管壁側(cè)氧化皮結(jié)構(gòu)較致密,蒸汽側(cè)氧化皮結(jié)構(gòu)較疏松,氧化皮主要為Fe2O3和少量Fe3O4

金屬材料的性能由合金的化學成分及組織結(jié)構(gòu)決定[5]。T91鋼是一種高合金耐熱鋼,鉻元素使材料的抗氧化能力和耐腐蝕能力增大;鉬元素使材料的再結(jié)晶溫度升高,以增大材料的高溫蠕變斷裂強度;釩、鈮、氮等元素與鋼中的碳化物形成彌散的碳化物穩(wěn)定相M23C6,保證了材料的熱強性[6-7]。在正火+回火熱處理狀態(tài)下,T91鋼形成細小的回火板條狀馬氏體,位錯密度較高,保證了材料高熱強性、抗氧化性和耐腐蝕性[8]。當溫度過高時,合金中的鉻、鉬元素不斷向碳化物轉(zhuǎn)移,形成粗化的碳化物析出相,削弱了鉻、鉬元素的固溶強化作用。粗化的碳化物相聚集在晶界,導致材料界面的強化效果變差,馬氏體位向遭到破壞,使位錯密度降低、強度下降、硬度降低,材料出現(xiàn)蠕變損傷。

爆口位置處于蒸汽紊流區(qū),過熱器管內(nèi)表面在高溫蒸汽環(huán)境下發(fā)生氧化,表面形成一層氧化皮,阻礙了蒸汽介質(zhì)與管壁金屬的熱量交換,導致管子的熱傳導性能惡化,該管段實際溫度隨運行時間的延長不斷升高;在長期過熱作用下,回火馬氏體相遭到破壞,并向過熱的鐵素體轉(zhuǎn)變,逐漸在晶界處析出碳化物顆粒;T91鋼基體和氧化皮的熱膨脹系數(shù)差異較大,疏松多孔的Fe2O3與基體材料的黏結(jié)性較差。當氧化皮達到一定厚度時,在高溫波動和交變應力的綜合作用下,氧化皮發(fā)生脫落并堆積于下部彎管,導致蒸汽流通截面積減小以及流量下降。T91鋼管過熱加劇后,材料位錯密度降低并形成蠕變孔洞,在交變應力作用下,孔洞發(fā)展為蠕變裂紋,導致管子的強度和硬度迅速降低[9];脫落的氧化皮導致管壁逐漸減薄,因此管壁承受的應力不斷變大,最終導致過熱器發(fā)生爆管事故。

過熱器管局部高溫過熱,使內(nèi)表面產(chǎn)生氧化皮及氧化皮出現(xiàn)脫落,脫落的氧化皮在下彎管部位堆積,管子流通截面積減小、蒸汽流量降低導致管子過熱,管子的力學性能劣化、壁厚減薄,在蒸汽壓力的作用下,過熱器最終發(fā)生爆管事故。

建議加強對過熱器管金屬的監(jiān)督,采用金相檢驗、無損檢測等技術(shù)對過熱器管進行監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)管子的異常。在過熱器爆管附近增設(shè)壁溫測點,加強對管壁溫度的監(jiān)控,出現(xiàn)異常時及時采取措施,避免發(fā)生過熱現(xiàn)象。改善過熱器運行的溫度條件,如對鍋爐燃燒系統(tǒng)進行改造,使煙氣溫度場更加均勻,避免局部溫度過高。




文章來源——材料與測試網(wǎng)

欧美日韩精品在线观看的 | 日韩久久精品AV| 精品久区| 精品丝袜久久久久久不不| 国产精品久久久久白丝呻吟| 免费看久久精品视频的网站| 国产精品啊啊啊啊啊艹我| 日韩黄色精品电影久久| 欧美蜜桃精品| 激情五月天亚洲精品| 老司机AV无码精品| 91er这里只有精品| 超碰caoporn国产精品在线| 精品一区二区毛片| 亚洲精品 综合一区二区| 久久精品亚洲熟女黑人| 欧美日韩精品亚| 国产精品伦理在线观看| 日韩国产精品欧美一区二区| 精品久久99久久无码内射| 国产精品嫖妓自拍| 亚洲综合永久精品无毛| 国产精品高潮久久VV| 成人国产精品秘 久久黄色大香蕉| 人妻精品久久久久无码字幕| 亚洲永久无码精品一区二区三区| 妻久久精品| 国产精品天干天干在线澳门| 日本精品人妻回春诱惑| 日韩欧美一区二区三区久久久精品| 国产精品小骚笔| 丝袜成人精品| 性感国产精品在线一区| 国产欧美日韩精品入口| 久久一区精品日本| 人人妻人人澡人人爽,欧美精品| 日本精品无码专区二| 国产精品欧美精品日韩| 国产精品亚欧日韩一区| 成人精品无码久久久久久国梅| 国产 精品 欧美 日 韩一区| 麻豆精品秘 一区二区三区网站入口| 农村精品一区二区| 粉嫩99精品99久久久久久| www.精品久久人妻| 精品一区二区三区无码电影| 精品电影久久久| www.国产欧美日韩无码精品| 99久久久无码国产精品免费α| 国产精品私拍一区二区| 亚洲精品成人影片在线看| 久久精品天天爽天天噜| 亚洲午夜精品三级| 日韩中文字幕高清在线观看精品一区| 黄色大片国产精品久久| 精品人妻久久一区二区三区久久精| 亚洲中文字幕精品一区| 国产精品品视频| 国产精品在线亚洲天堂| 自拍无码精品一区二区三区| 九九精品久久免费| 国产精品二三级| 欧美日韩这里只有精品| 久久久亚洲精品国产亚洲AV女同| 欧美日日精品| 精品日韩骚逼| 欧美日韩亚洲精品一区二| 国产精品欧美日本在线 | 精品人妻少妇一区二区三区噼里啪国 | 中文字幕一区二区日韩精品| 无码精品视频一期二期| 蜜臀久久99精品久久久巴士| www欧洲精品| 九九热这里是精品| 日韩精品久久久久久久久久久久久久 | 亚洲永久精品乱码一区二区国产| 日韩精品伦理在线播放| 欧美日韩久久国产亚洲精品| 亚洲精品丰满人妻99热| 综合精品国产另类图区| 亚洲精品区午夜亚洲精品| 水好多一区二区欧美国产日产精品| 亚洲精品欧美国产二区| 91精品婷婷综合久久竹匊| 国产精品3P一区二区| 17p日韩精品一区| 91kp日韩精品一区| 国产69精品久久久久久羞视频| 亚洲精品欧美日韩第一页| 日韩高清精品中文字幕| 国产精品99久久久久久宅男i乀| 国产日韩欧美综合精品乱码| 99国产精品九九| 久久久精品无码国产一区二区 | 国产精品操屁股| 精品人妻少妇久久久久久久久久久 | 日韩精品一站图| 精品偷拍资源| 欧美精品黄视频| 国产精品照片| 精品精品国国91| 精品人妻中文字幕一二三区| 亚洲色图精品一区二区| 欧美精品,国产第八页| 亚洲国产精品9999| 精品欧美黑人一二三区 | 精品三级麻豆| 蜜液潮吹久久精品| 久久国产精品免费精品| 99只精品2019_第1集| av天堂男人精品在线看| 亚洲日本半精品久久久久| 999久久久国产精品一区| xxxx国产精品一区二区三区| 国产精品久久嫩一区二区免费| 精品日子韩一区二区| 亚洲日韩欧美久久精品| porn精品在线| 色婷婷在线精品| 精品视频ww在线观看免费| 亚洲欧美国产日韩精品| 久久综合精品区一区二区三匹| 日韩精品三级片一区二区三区| 亚洲精品成年黄色片| 97精品人妻在线视频区| 欧美日韩国产精品久久| 国产精品久久久精品 - 百度| 91精品无码一卡麻豆| 这里都是精品99| 精品五月五久久久| 国产精品长腿| 固产福利9丨精品一区二区| 黄色网久久精品| 国产成人欧美精品在线播放| 第六色无码精品| 国产超碰精品在线| 69se国产精品| 国产精品爽爽久| 日韩精品狠狠干| 日日夜夜精品成人一区二区三区了 | 亚洲欧美日韩精品久久久久| 国产精品韩国伧理| 精品日韩欧美BBC一区二区| 日本A精品一区二区| 国产精品xxx久久久久久| 欧美日韩精品一区二区三区亚洲| 国产精品久久久A√| 草日视频精品在线| 欧美精品sAV一区二区| 国产精品视频诱惑| 精品激情射射射| 欧美日韩精品第一区第二区三区| 久久精品麻豆免费视频| 久久久精品视频68| 国产精品性感美女教师自慰| 麻豆精品中文字幕一二三四区| 国产精品午夜啪啪啪| 经典一区二区精品| 国产精品porn首页| 少妇精品图片久久| 视频精品小视频欧美| 91精品123区| 久久久国产精品 色婷婷| 日韩精品加勒比| 99久久精品日本成人影片| 精品国产精品欧美一区| 91TV国产精品| 精品国产你懂的在线观| 熟女精品在线一区| 国一区二区精品| 国产欧美久精品四区| 只有这里有在线精品| 午夜精品二三区| 日韩国产一区精品| 青青爱精品| 亚洲A一区A精品二区| 日韩一区二区三区三州精品视频| 成人午夜精品视屏| 国产一卡久久精品| 精品中文伦理电影在线观看| 99精品中文字幕无码| 国产精品1024区| 国产精品。欧美| 精品人妻一区二区三区诽色喷| 精品麻豆中文字幕| 99久这里有设有精品| 日韩精品99999| 午夜精品色| 日本精品少妇视频一区二区三区| 精品日本少夫| 香蕉99精品| <