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回转式空气预热器低温腐蚀产生原因及其处理措施
摘要:关于大容量锅炉使用回转式空预器运行中,发生低温腐蚀原因及如何防
治,结合实践运行参数和经验,给出了相关意见和方法
关键词:三分仓回转式空气预热器低温腐蚀过量空气系数烟气温度
引言0
作为锅炉尾部受热面,空气预热器布置在锅炉对流烟道的最后。当受热面壁
温接近或低于烟气露点温度时,烟气中的硫酸蒸汽就会在壁面凝结和对壁面产生
腐蚀。我厂空预器进口烟温一般在260-360℃左右,出口烟温大约在110-160℃之
间,在这样的烟温下工作的受热面,空气预热器低温区段烟气温度较低时,烟气
中的水蒸汽和硫酸蒸汽有可能在管壁上凝结,从而导致受热面金属产生低温腐蚀。
回转式空预器1介绍
我厂锅炉主设备为东方锅炉股份有限公司生产的DG1163/17.35—Ⅱ13型锅炉,
该锅炉为亚临界参数、单炉膛自然循环汽包锅炉。平衡通风,摆动燃烧器四角切
圆燃烧,干式排渣煤粉炉,同步建设烟气脱硫、脱硝装置。
尾部烟道设有两台三分仓回转式空气预热器。由于设计煤种水分高,需采用
较高的干燥剂温度,故空气预热器器先加热一次风,以获得较高的热一次风温,
满足炉内燃烧的需要。
这种空气预热器是以逆流方式运行的热交换器。加工成特殊波纹的金属蓄热
元件被紧密地放置在转子扇形隔仓格内,转子以0.99转/分的转速旋转,其左右
两侧分别分为烟气通道和空气通道。空气侧又由一次风通道及二次风通道组成,
当烟气流经转子时,烟气将热量传给蓄热元件,烟气温度降低;当蓄热元件旋转
到空气侧时,又将热量传给空气,空气温度升高。循环往复,以此实现烟气与空
气的热交换。
腐蚀原因2
锅炉尾部受热面的腐蚀,属低温腐蚀,它是由于燃料中含有硫,燃烧后形成
SO2,其中少量的进一步氧化生成SO3,SO3与烟气中的水蒸气H2O结合成为硫
酸H2SO4,含有硫酸蒸汽的烟气露点温度大为升高。当受热面低于露点温度时,
硫酸蒸汽就会在受热面上凝结腐蚀金属。为了减轻低温腐蚀,应首先设法了解影
响烟气中硫酸形成的因素、硫酸蒸汽冷凝在受热面上的因素,这些均是影响低温
腐蚀速度的主要因素。具体包括燃料的含硫量、运行时的过剩空气系数、最低金
属壁温、烟气排烟温度、燃烧运行方式等。
燃料含2.1硫量的影响
燃料中的硫是形成SO3的根本原因。燃烧中大量的硫分通过燃烧生成SO2,
一部分进一步氧化为SO3:另一部分还可以由尾部受热面的某种物质催化作用(如
Fe、V、Ni的氧化物)生成SO3。燃料中含硫越多,烟气中生成SO3转化为硫酸的
量也越多,露点温度也就越高,当壁温低于露点时,就产生了硫酸低温露点腐蚀。
过2.2剩空气系数的影响
低氧燃烧不但可以减少热损失,也可抑制烟气中SO2过氧燃烧转化为SO3,
有效防止低温腐蚀。锅炉实际运行时过剩空气系数的选取原则是:在保证燃料稳
定燃烧的基础上,减少锅炉的排烟热损失及化学不完全燃烧热损失,以及降低各
大风机出力电耗。
金属2.3壁面温度的影响
研究结果表明,当t≥200~250℃时,SO3和水蒸气反应很少,因而烟气中
H2SO4蒸汽存在不多:但当t≤110℃后,则基本上全部反应生成H2SO4蒸汽。在
合适的温度下,SO3和H2O的反应是很快完成的,当烟气流过低于露点的受热面
时,硫酸蒸汽在其上凝结成酸液,使金属腐蚀,其浓度随壁温的降低而升高。
烟气温度的影响2.4
大量实践证明,烟气温度不仅对壁温产生影响,而且对低温腐蚀也有直接的
作用,因为它和烟气中硫酸冷凝的条件有关。当烟气温度高时,在烟气中冷凝的
硫酸液滴细而分散,影响了硫酸向金属表面的迁移速度,从而也影响了受热面的
腐蚀速度。
锅炉运行工况影响2.5
大型燃煤煤粉锅炉运行中,尤其是冬季低温天气下,低负荷运行时期,炉膛
火焰中心较低,烟气流量少、流速慢,低温烟气流经尾部受热面及空气预热器时,
携带的热量释放后,烟气温度极易低于硫酸露点温度,进而增加了空气预热器低
温腐蚀的几率。
锅炉3空预器腐蚀的预防
为减少低温腐蚀,首先是降低烟气露点温度。当烟气露点温度在一定范围内
不再下降时,应采取措施使腐蚀控制在最低程度。
减3.1少SO3的生成
烟气成分中的SO3减少,烟气露点温度和硫酸在低温受热面的凝结率也下降,
腐蚀和
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