CFB锅炉金属受热面的防磨技术.doc

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CFB锅炉金属受热面的防磨技术

CFB锅炉金属受热面的防磨技术 关键词: ?电力 摘要:循环流化床(CFB)锅炉金属受热面的磨损问题,一直困扰着锅炉的正常运行。尽管采用过一些防护措施,但成效并不理想。本文介绍了热喷涂对CFB锅炉金属受热面的防磨技术。指出:超音速火焰(HVOF)喷涂金属陶瓷粉(如NiCr-Cr3C2),能取得良好的耐磨效果,但成本太高,不宜在中国推广采用,而电弧喷涂仍是可取的工艺方法。涂层耐磨性的关键是选择优质的喷涂材料。 对于CFB锅炉金属受热面的磨损问题,人们已经采取了一系列措施,包括炉型设计、操作制度及各种表面强化与防护。在炉型及操作制度既定的前提下,金属受热面的耐磨强化与保护,是延长其工作寿命的主导方向。 迄今为止,在已被试用和开发的炉管强化和防护对策中,先后出现过预熔敷层、加装保护套、导向片、耐磨瓦、耐磨涂料、喷焊及堆焊等方法。实践表明,尽管上述方法都在某种程度上起到一定作用,但在耐磨成效、传热和运转要求方面,尚有严重不足和弊端。无疑,在诸多方法中,热喷涂技术是提供耐磨涂层最有效的一种,它已在国外取得良好成效并继续飞速发展中。国内开展这项工作,已有多年历程,并逐步被电厂接纳与肯定。 热喷涂技术发展至今,已出现七八种工艺方法,但真正能用于电厂锅炉生产现场中,只有二三种。出于经济方面的考量,电弧喷涂拥有相对优势,这也是我国大多采用此法的缘由。就喷涂技术而言,涂层的耐磨性能,主要取决于喷涂方法及喷涂材料,当喷涂方法确定为电弧喷涂之后,喷涂材料的选择最为关键。 一、热喷涂技术描述 热喷涂技术整整有一百年的发展历史。它是利用电能、燃烧能或其他形式的热源,将喷涂材料熔化或加热至塑性状态,在某种装置中获取一定速度,以熔滴或塑态颗粒状态,被喷射到工件表面,形成不同功能的涂层。喷涂材料有粉末、丝(线)材、棒材或带材等不同几何形态,材质可以是金属、非金属、陶瓷、金属陶瓷、玻璃或塑料等。 依据热源形式的不同,热喷涂技术大体可分为火焰喷涂、电弧喷涂、爆炸喷涂、等离子喷涂、超音速火焰喷涂(HVOF)及冷喷涂。各种喷涂方法所提供的火焰温度、颗粒(熔滴)的飞行速度及其所形成涂层的有关物理性能见表1。由表1可看到,HVOF可获得最高的结合强度和最低的孔隙率,这对涂层的抗磨性能至为关键。热喷涂技术之所以能在电厂锅炉耐磨抗蚀方面取得成功应用,主要有下列缘由: (1)热喷涂工艺方法较多,能提供不同工艺条件,适应于多种材料形成涂层。 (2)涂层材料有数百种之多,可从中做出恰当的挑选,形成特定涂层性能,以满足不同的工况要求。 (3)实施喷涂过程中,不会危及到工件的物理和化学形态。 (4)涂层的物理性能、结合强度、热涨系数和传热效果等方面,能满足锅炉运转的要求。 (5)操作灵活方便,能在炉内作业,施工速度较快,成本低廉。正因如此,热喷涂技术在煤粉炉、废热锅炉、重油锅炉、焚烧炉、干熄炉及CFB锅炉等金属受热面的防腐抗磨方面得到广泛应用,为时已达30余年,取得显著成效。 二、几种喷涂方法的技术与经济分析 1.方法简评 在喷涂材料一定的情况下,涂层性能与喷涂方法密切相关。喷涂方法对喷涂材料提供熔滴的飞行速度、受热温度和气氛等,这些因素对涂层的物理性能至关重要。 等离子喷涂具有最高的火焰温度和较高的颗粒飞行速度,几乎可喷涂所有材料,但其设备体系复杂,难以进入炉内施工。火焰喷涂的温度及颗粒速度都是最低的,难以找到合宜的材料形成耐磨涂层。它的另一种工艺是自熔合金喷涂,形成致密的冶金结合涂层,硬度高、耐磨性好。国外有人采用高频重熔技术,预制硬面的合金层炉管,然后装入炉内使用。该工艺将工件加热至1000℃左右,存在着工件变形和金相组织变化的可能,施工速度很慢,加之近年镍价飞涨,除某些特殊情况或预制炉管成品外,通常在很少采用。 冷喷涂是最近几年发展起来的新工艺,它的最大特点是喷涂材料受热温度低,只达到塑性状态,而颗粒的飞行速度则高至某一临界值,使之能在工件表面形成涂层。冷喷涂最适合喷涂某些易氧化的金属,难以形成耐磨涂层。 2.HVOF工艺 HVOF最适宜喷涂的材料有NiCr-Cr3C2、WC-Co、及WCCoCr等。因为HVOF火焰温度仅为3000℃左右,致使这些材料在喷涂中不会有过多的失碳,保证了涂层性能。 上述金属碳化物的HVOF涂层,工作温度有区别,WCCo涂层用于550℃以下,NiCr-Cr3C2涂层为550~980℃,WCCoCr涂层则兼有耐磨与耐蚀,通常应用于水介质环境。国外常采用HVOF喷涂NiCr-Cr3C2粉,用于煤粉炉的抗腐蚀和CFB锅炉受热面的磨损,有一定的实践基础和较多的理论探讨,涂层耐磨性良好,被认定为最有效的一种工艺方法。 采用HVOF喷涂NiCr-Cr3C2粉,最大问题是经济成本。NiCr-Cr3C2粉不仅售价高(每公斤数百元),沉积效率仅2

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