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1025t/h锅炉水冷壁高温腐蚀的机理分析及对策
维普资讯
2007年第7期 东北电力技术 35
1025t/h锅炉水冷壁高温腐蚀的机理分析及对策
Mechanism AnalysisnadCountermeasuresonHigh
TemperatureErosionofWaterWallfor1025t/hBoilers
于国强 ,佟 鹏 ,郑 占国
(1.保定电力职业技术学院,河北 保定 071051;2.衡丰发电有限公司,河北 衡水 053000)
摘要:针对1025 h锅炉水冷壁出现的高温腐蚀,分析了高温腐蚀发生的机理,并根据其发生机理详细阐述了对高温腐蚀
所要采取的处理方法,针对性强,效果明显,值得推广应用。
关键词:高温腐蚀;机理分析;处理方法
[中图分类号]TK233.31;TK224.94 [文献标识码]B [文章编号]I(X)4—7913(2007)07—0035—02
衡丰公司总装机容量4X300MW,锅炉为北京 全运行。
巴威公司生产的BWB一1025/18.3一M型 (一期2
1 高温腐蚀发生的机理
台)和BWB一1025/17.5一M型 (二期 2台),锅
炉引进美国BW公司RB锅炉技术标准设计制造, 腐蚀区域的水冷壁表面有较多的灰沾污,垢状
并符合美国ASME标准。为亚临界压力参数、自然 物呈黑褐色。管子向火侧的正面点减薄最多,管子
循环、一次中间再热、单炉膛、单汽包、半露天 侧面减薄较少,背面几乎未减薄。
n型布置、平衡通风、固态排渣煤粉锅炉。 由于燃烧器附近烟气温度为1500oC左右,煤
设计煤种为山西阳泉无烟煤末和晋中地区地方 中的矿物质成分挥发出来,这一区域 的烟气 中
贫煤的65%:35%混煤,适当增大阳泉无烟煤末 s02、HC1、rI2S等腐蚀性气体成分较多,同时该区
的比例作为校核煤种,详见表 1。 域还处于还原性气氛,还原性气氛导致了灰熔点温
表 1 煤质元素分析成分 度的下降和灰沉积过程加快,从而引起受热面的腐
项 目 c % Hy/% 0 % Ny/% s/% A /% VV% w/ 蚀。另一方面,由于燃烧区域附近的水冷壁管的热
(MJ·kg一) 流密度很大,温度梯度也很大,管壁温度常在 350
设计煤种 58.68 2.9 3.64 1.18 1.08 25.7116.60 22.43 ~ 400℃之间,对管壁的高温腐蚀有很大的影响。
校核煤种 52.15 2.54 3.13 1.33 1.18 30.9512.47 19.87 图1为管壁温度与腐蚀量的关系曲线图。由图1可
采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统,前后墙 见,当管壁温度高于300℃时,钢管表面腐蚀速度
上分三层共布置24个 BW公司标准的EI—DRB 明显加快。
型旋流燃烧器,呈前后墙对冲燃烧方式。二期工程
2台炉在上层燃烧器上方增加布置 8台NO 喷口,
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两侧墙加装了贴壁风系统。
炉膛由膜式水冷壁构成,炉膛上部布置屏式过 \
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热器;尾部竖井由隔墙分成前后 2个烟道,前部布 g
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置水平再热器,后部为一级过热器和省煤器,在分
烟道底部设置了烟气调节挡板装置,用来分流烟气 壁温 /℃
量,以保证控制负荷范围内的再热蒸汽出口温
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