生物质锅炉高温过热器腐蚀原因分析及对策.doc
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1、生物质锅炉高温过热器腐蚀原因分析及对策摘要:实际应用过程中,生物质锅炉高温过热器是设备整体最容易发生腐蚀问题的一个部分,而一旦这一部分发生腐蚀问题,不仅生物质锅炉整体的运行状态会受到影响,与此同时,还会直接影响最终的生产效果。要解决生物质锅炉高温过热器发生腐蚀的问题,首先要明确腐蚀问题的发生原因,然后采用有针对性的措施解决生物质锅炉高温过热器发生腐蚀的问题。在此基础上,全面提升生物质锅炉整体的运转效益和使用寿命。前言社会经济发展速度的加快,各行各业在生产过程中对于能源的需求也在持续增加,而煤炭、石油均属于不可再生能源,天然气生成周期相对较长,在此过程中,生物质能源开始越来越多地受到了人们的关注
2、。相比于其他类型的能源,生物质能源不仅具有清洁的特点,与此同时,这种能源还能够真正实现固废利用,最大限度地满足环保所需。但是,生物质锅炉在实际运行的过程中,高温过热器发生腐蚀的问题也开始越来越多地受到了人们的关注,其一方面会影响生物质锅炉整体的工作效率,另一方面也会对生物质锅炉运转过程中的安全性产生影响,因此,必须采取有效措施予以解决。1生物质锅炉高温过热腐蚀问题出现的原因1.1过热器管外壁在腐蚀的作用下逐渐变薄从生物质自身的特性来讲,碱金属含量较高是最突出的一个特点,而在实际燃烧生物质的过程中,草类生物质原料还会产生大量的氯元素,氯元素在与碱金属元素相结合的过程中,导致烟气中会包含大量的具有
3、较高挥发性的化学物质,在均相反应的作用下,由于此时高温过热器管壁的温度相对较高,因此,导致生成的化学物质在高温过热器的管壁上逐渐凝结,进而导致高温过热器腐蚀问题的发生1。而在持续不断的腐蚀作用下,高温过热器管壁会逐渐变薄,因此,在工作过程中的安全隐患也会持续提升。在腐蚀问题的实际发生过程中,氯元素是显性的催化剂,它会置换金属管壁内部的铁或铬元素,进而加快关闭的腐蚀速度。从腐蚀物来源的角度来看,但生物燃料进入锅炉的那一刻,只要燃料内部含有氯元素以及碱金属元素,在管壁温度处于一定范围的情况下,腐蚀问题的发生就成了必然。而一旦腐蚀问题发生,抑制难度整体较高。图1为过热器管外壁腐蚀情况的展示,通过分析
4、可以得出结论,过热器管外部越薄的位置,腐蚀的程度越严重,由此可见,一旦发生过热气管外壁变薄的问题,就会出现恶性循环,管外壁变薄导致腐蚀作用加剧,腐蚀作用下管外壁进一步变薄,进而严重影响过热气管的使用寿命。1.2在合适的温度条件下腐蚀作用加剧生物质锅炉在实际运转的过程中,通过对腐蚀问题发生的条件进行分析,研究人员发现了这样一个问题,在蒸汽温度不超过490摄氏度的情况下,高温过热器的腐蚀速度会大幅度降低,而一旦蒸汽温度超过550度,高温过热器的腐蚀速度则会进一步加快。与此同时,高温过热器管道的后段的腐蚀情况要高于前段的腐蚀情况。在蒸汽温度不超过450度的情况下,管壁腐蚀属正常情况,日常维护过程中可
5、忽略不计,而当蒸汽温度超过490度的情况下,管壁的腐蚀速度会逐渐增加,温度越高,增加速度越快2。通过对腐蚀温度区间进行分析,可以得出以下结论,高温过热器腐蚀温度增加区间与氯化物的熔融温度区间以及碱金属的熔融温度区间保持高度一致,由此可见,高温过热器腐蚀问题的发生与氯化物以及碱金属元素依然具有十分重要的联系。1.3过热器管内壁氧化会加剧管壁的晶间发生腐蚀作用通过分析过热器管断口位置的金相情况,研究人员发现在过热器管内壁位置存在厚度较高的氧化皮层,且部分氧化皮层已经开始出现了脱落和开裂的问题。在氧化皮层过厚的情况下,过热器的导热作用会受到抑制,导致过热器局部位置出现温度过高的情况。在上述作用下,管
6、壁的晶间腐蚀作用会进一步加剧,氧化皮层的脱落速度和开裂速度会进一步加快,进而加速过热器管内部堵塞,导致局部过热问题加剧,若未采取有效措施进行处理的情况下,最终的结果就是在管壁最薄的位置出现爆管的问题3。具体反应发生过程如图2所示。1.4过热器强度以及过热器的厚度为腐蚀创造良好条件当过热器管开始发生断裂问题的时候,通常情况下,断裂的开口处都处于管壁最薄的位置,针对这一情况,做好过热器管壁各个位置的承压值计算就显得十分有必要,合理计算其强度,能够判断过热器管后期的使用寿命。但是,在实际操作的过程中,经常出现过热器承压强度以及过热器的管壁厚度无法实现协调统一的情况,在这样的情况下,腐蚀问题的发生概率
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