生物质直燃锅炉过热器管材的高温腐蚀动力学特性.doc
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1、生物质直燃锅炉过热器管材的高温腐蚀动力学特性摘要:针对生物质中氯含量较高,生物质直燃锅炉在运行中经常发生氯引起的过热器高温腐蚀问题,模拟生物质直燃锅炉过热器工作的温度条件和含HCl的烟气气氛,利用管式炉采用增重法对15CrMoG,12Cr1MoVG,12Cr2MoWVTiB,20G,T91,TP347H和0Cr25Ni20七种常用的过热器管材进行高温腐蚀实验。研究各管材的腐蚀增重拟合曲线,并基于热分析动力学方法对高温腐蚀的动力学模型进行分析。结果表明,腐蚀增重符合抛物线规律,温度和HCl浓度对腐蚀速度影响显著。7种管材中,T91,TP347H,0Cr25Ni20具有较好的耐高温腐蚀性能,这可能
2、与它们的合金组分中较高的镍含量有关。动力学分析结果显示,高温腐蚀反应遵循一维扩散动力学模型。生物质直燃发电是当前较为成熟、可大规模商业应用的生物质能利用技术,全球约90%的生物质能源转化都采用直燃发电的方式1。生物质钾和氯含量较高,尤其是秸秆、稻壳等农业废弃物,因而生物质直燃锅炉在运行中常遇到严重的高温腐蚀问题,导致锅炉偏离设计工况、效率降低、运行和维护成本升高2-4。文献5-7对高温腐蚀的机理和影响因素进行了研究。Grabke等5研究发现,在气氛中有HCl或金属表面有碱金属氯化物存在时,高温腐蚀遵循活化氧化反应机理,氯气使金属持续由金属/氧化膜界面向氧化膜外侧迁移,并转化为金属氧化物,氯气在
3、反应中起到催化剂的作用。Michelsen等6和Nielsen等7研究认为,生物质直燃锅炉过热器积灰中的KCl是导致严重高温腐蚀的主要因素。金属温度在520以上时,高温腐蚀显著加速7。Montgomery等8-9对多种合金材料高温腐蚀的研究发现,铬含量高的奥氏体钢会发生晶界腐蚀和对铬的选择性腐蚀。文献10-12的研究表明,合金中添加铬、镍、硅、铝有助于提升其耐高温腐蚀性能,添加钼、铌、钽和钛可以减少晶界腐蚀造成的铬损失。印佳敏等13和王永征等14研究多种过热器管材在含HCl气氛中的高温腐蚀发现,各管材的腐蚀增重符合抛物线规律,腐蚀速度随着温度和HCl浓度的升高而增加。以上均是针对过热器高温腐蚀
4、领域开展的研究,但对生物质直燃锅炉的多种过热器管材的高温腐蚀特性的研究较少。因此,本文模拟生物质直燃锅炉烟气气氛,对7种常用的过热器管材进行高温腐蚀实验,研究温度和HCl浓度对各管材高温腐蚀的影响,并采用热分析动力学方法对腐蚀动力学特性进行分析,从而进一步深化对生物质直燃锅炉过热器高温腐蚀问题的认识。1实验1.1实验材料和方法本文对15CrMoG,12Cr1MoVG,12Cr2MoWVTiB,20G,T91,TP347H和0Cr25Ni20七种常用的过热器管材进行高温腐蚀实验,各管材的化学组成如表1所示。进行腐蚀实验前,将各管材切割成10mm10mm2mm的试片,用1000目SiC砂纸打磨,再
5、用丙酮和去离子水进行超声波清洗,用滤纸吸干表面后将试片置于105干燥箱中干燥30min。图1为高温腐蚀实验系统示意图。水平管式炉采用电阻丝加热,使用内径40mm的刚玉管作为反应器,两端用法兰密封。实验时,将平放于瓷舟中的试样送入刚玉管的恒温区(温差5)。腐蚀气氛配气分别由氮气、氧气和混有2500mL/m3HCl的氮气气瓶供给,气量通过转子流量计控制,配气在混气装置中充分混合后通入反应器,流量保持在100mL/min。反应的尾气通入NaOH溶液中,吸收残余HCl后排入大气。按不同的研究目的将高温腐蚀实验分为2组:研究温度对高温腐蚀的影响。模拟烟气气氛500mL/m3HCl6%O2N2,分别在40
6、0,500,600的反应温度下对各管材试片进行腐蚀,腐蚀周期为168h。研究HCl浓度对高温腐蚀的影响。反应温度为500,分别在500mL/m3HCl6%O2N2和2000mL/m3HCl6%O2N2的模拟烟气气氛中对各管材试片进行腐蚀,腐蚀周期为168h。采用增重法测定腐蚀量,使用SartoriusTM电子分析天平(精度0.01mg)每间隔一定时间对试样进行称重。1.2热分析动力学方法非均相反应体系在定温条件下的动力学方程15为根据不同的速率控制步骤(如产物晶核的形成和生长、相界面反应或产物气体的扩散等)选择不同的动力学模式函数,常用的反应动力学模式函数如表2所示。根据式(3)将腐蚀增重数据
7、与动力学模式相结合,确定腐蚀反应所遵循的最概然模式函数f(),求出指前因子A、活化能E,最终得到腐蚀反应速率表达式。具体步骤如下。2结果和讨论2.1腐蚀增重曲线在不同HCl浓度和反应温度下7种管材试片的腐蚀增重曲线如图2所示,各试片均在腐蚀初始阶段增重较快,在腐蚀后期增重速度减缓。这是由于在腐蚀初期,金属表面的氧化膜较薄,腐蚀性气体能较快扩散至金属表面发生反应。随着腐蚀反应的进行,金属表面的氧化层不断增厚,阻碍了腐蚀性气体扩散至金属/氧化层界面,减缓了腐蚀反应的进行。腐蚀增重符合抛物线规律,其拟合曲线方程可用下式表示:2.2温度的影响由管材腐蚀增重曲线的Kp随温度的变化可以看出,各管材的Kp在
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