生物质锅炉受热面高温腐蚀分析及预防.doc
《生物质锅炉受热面高温腐蚀分析及预防.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物质锅炉受热面高温腐蚀分析及预防.doc(8页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、生物质锅炉受热面高温腐蚀分析及预防摘要:生物质锅炉受热面腐蚀造成承压部件泄漏是制约生物质机组安全稳定长周期运行的主要原因之一,从而直接影响了生物质发电企业的经济效益。通过长期分析生物质锅炉运行情况,结合生物质入炉燃料品质不稳定,生物质锅炉燃烧不稳定的特点,除一般锅炉均有发生的汽、水、烟侧腐蚀外,发现造成生物质锅炉受热面腐蚀减薄的主要原因就是高温腐蚀。所以,如何避免受热面壁温超限就是控制生物质锅炉受热面腐蚀减薄的主要方法。引言锅炉受热面腐蚀减薄损坏,一般会造成受热面爆管1。故障一旦发生常导致锅炉故障停炉,涉及范围较大,检查、更换不到位则会重复泄漏停炉,而且检修工作量较大。国内一些生物质锅炉曾因受
2、热面腐蚀造成一年内停炉十几次,对设备安全运行、电厂经济效益造成巨大影响。1生物质锅炉受热面腐蚀特点及分析生物质锅炉受热面腐蚀多为高温腐蚀2。高温腐蚀的形成主要包括缺氧、高温、还原性气氛的形成,燃料的腐蚀性元素(氯、钾、硅、铁、铬和硫)含量高等因素,锅炉受热面长期在高温下运行,出现还原氧化交替剥离受热面管排壁面现象,导致管壁达到承压极限值发生爆管34。生物质燃料的成分复杂,通过对燃料化验分析得出,燃料可燃成分中硫分较低,氯含量较高,还含有钾、氟等。灰成分中钾、钠含量高,锰含量高,铝成分较低。通过分析生物质燃料成分,试验及研究,目前公认的高温腐蚀主要分为气相、固相和液相3种形式。气相腐蚀即氧化性气
3、氛腐蚀、还原性气氛腐蚀、气态碱金属氯化物腐蚀,主要特点为由于生物质中氯元素的含量较高,气相中含有的氯气及含氯化物与受热面金属反应,加速金属合金的氧化所引起的腐蚀,如图1、2、3所示。固相腐蚀即沉积物碱金属硫酸盐化腐蚀、沉积物中氯化物对金属表面的腐蚀、碱金属氯化物对金属碳化物的腐蚀,主要特点为烟气中的有害元素在受热面表面凝结、沉积,加速金属合金的氧化所引起的腐蚀,如图4、5、6所示。液相腐蚀即液相氯化物的腐蚀、液相硫酸盐化腐蚀,主要特点为积灰中的有害元素在受热面表面形成局部液相,增加了受热面腐蚀速率,如图7、8所示。生物质燃料中的氯和钾离子在高温的作用下在锅炉管排表面形成腐蚀垢,并与管排中的铁离
4、子不断反应对锅炉管排造成严重腐蚀。由于燃烧不当和火焰冲击在水冷壁局部区域造成还原条件的地方,高浓度的盐酸会增加水冷壁的硫化,当氯存在于与金属氧化皮直接接触的沉积物中时会发生严重腐蚀,还会被二氧化硫进一步加重,它会使沉积物内部的碱金属氯化物硫化而在靠近金属表面释放出盐酸(气)或氯气。此外,碱金属氯化物会与金属氧化皮或铬的碳化物反应靠近金属生成气体盐酸或氯气。如果金属温度高得足以使沉积物形成熔融相,腐蚀会进一步加剧。对比化石类燃料锅炉,生物质锅炉的主要特点就是入炉燃料品质不稳定,主要表现在燃料品种、颗粒度、水分、灰分以及热值变化较大。生物质燃料的特点造成运行人员无法对入炉燃料进行精确控制,这样入炉
5、燃料的变化造成锅炉燃烧工况波动就成为必然,使得炉内局部区域的燃烧强度增加,则受热面高温腐蚀就会经常出现。部分生物质电厂投产初期,由于运行管理的薄弱、调整手段的单一,导致锅炉燃烧氧量长期低于规定值3%,这种运行调整方式在燃料水分减少时,不能及时调整一、二次风与燃料的比例,提高了炉膛温度,加剧了受热面的高温腐蚀1。有资料表明,在相同的烟气浓度下,当管子壁温低于300时,腐蚀速度很慢或不发生腐蚀。而壁温在400500范围内,则壁面温度的影响呈指数关系。壁温每升高50,腐蚀速度增加一倍。因此在高参数锅炉上容易发生水冷壁的高温腐蚀。生物质锅炉在燃料热值较高、一次风量一定时,由于运行人员调整误判,炉膛内出
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物 锅炉 受热 高温 腐蚀 分析 预防
