賈少剛,王定才,丁恒,郭俊海
(1.湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江 湖州 313000;2.華電宿州生物質(zhì)能發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234000;3.安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234000)
安徽華電宿州生物質(zhì)能發(fā)電有限公司一期2臺12.5 MW生物質(zhì)直燃發(fā)電機(jī)組分別于2008年7月和12月投入運(yùn)行。鍋爐由無錫華光鍋爐股份有限公司生產(chǎn)制造,型號為UG-75/3.82,是燃用生物質(zhì)燃料的75t/h的中溫中壓鍋爐,其空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)為臥式管箱式,分高、低溫段2組管箱,順列布置在尾部煙道內(nèi)。高溫段換熱管材質(zhì)為Q215-A.F鋼,其中有4023根? 40mm ×1.5mm 的管子,有180根? 40 mm×2 mm的管子;低溫段換熱管材質(zhì)為進(jìn)口耐酸、耐堿腐蝕的S-TEN1鋼,管子總數(shù)為3108根,管子規(guī)格為? 38.1 mm×2 mm。額定工況下空預(yù)器參數(shù)為:進(jìn)口煙溫,226℃;出口煙溫,142℃;進(jìn)口風(fēng)溫,20℃;出口風(fēng)溫,131℃;漏風(fēng)率,≤5%。
該公司#1,#2機(jī)組投產(chǎn)1年后,檢查發(fā)現(xiàn)2臺鍋爐空預(yù)器換熱管腐蝕非常嚴(yán)重,尤其是低溫段冷風(fēng)進(jìn)口端處更甚,其腐蝕部位主要靠近管板處,如圖1所示。2009年8月#1鍋爐進(jìn)行第1次檢查性大修,低溫段3108根管子全部更換;2009年10月#2鍋爐進(jìn)行檢修時低溫段更換2400根管子;2011年5月#1鍋爐小修時低溫段更換了1987根管子,高溫段更換了80根管子,封堵57根管子;2011年6月#2鍋爐小修期間低溫段管子全部更換。
圖1 腐蝕的管子
該公司鍋爐的燃料以玉米、小麥秸稈和豆秸為主,其干燥樣本的元素分析和工業(yè)分析[1]見表1。實(shí)際入爐燃料水分為40%~45%,入爐熱值為7.5~8.5 MJ/kg。
對鍋爐沉降灰和空預(yù)器銹垢進(jìn)行了X射線衍射成分分析(XRD),結(jié)果見表2。XRD對24種元素進(jìn)行了定性半定量分析,從試驗(yàn)結(jié)果可知,鍋爐的沉積灰中主要是 Si,F(xiàn)e,Al,Ca,K,Cl元素,而空預(yù)器管銹垢中含量最高的為Fe元素。S-TEN管材的主要添加成分有 Mn,Cu,Si,Ni,Sb,P,除去上述幾種元素外,在銹垢中有 K,Mg,Cl,S等元素,這說明空預(yù)器的腐蝕現(xiàn)象與這幾種元素緊密相關(guān),正是K,Mg,Cl,S等元素對生物質(zhì)鍋爐的過熱器產(chǎn)生了嚴(yán)重腐蝕[2]。空預(yù)器的低溫露點(diǎn)硫酸腐蝕肯定是存在的[3],由表1可知秸稈類農(nóng)作物的w(S)較低,是燃煤的20%~25%,因此除低溫腐蝕外應(yīng)該同時存在其他的腐蝕,否則空預(yù)器的腐蝕不會如此快速和嚴(yán)重。
由文獻(xiàn)[4]可知,沉積在金屬表面的堿金屬氯化物可與煙氣中的SO2和SO3反應(yīng),析出Cl2和HCl。
表1 生物質(zhì)燃料與煤的基本分析
表2 XRD分析
煙氣中硫的氧化物大部分是SO2,但是鋼管表層中的Fe2O3對SO3的生成具有催化作用,SO3的生成會加快反應(yīng)速度,而大部分硫酸鹽化則發(fā)生在積灰的內(nèi)部,反應(yīng)產(chǎn)生的Cl2和HCl接近金屬表面,導(dǎo)致金屬表面腐蝕。堿金屬硫酸鹽的沉積可以引起鋼鐵的腐蝕[5],同時堿金屬硫酸鹽還能與金屬氧化膜反應(yīng),形成熔融的復(fù)式硫酸鹽,導(dǎo)致鋼管致表面的氧化膜被破壞,如式(3)所示。
灰分中堿金屬化合物在受熱面的沉積為受熱面金屬的腐蝕創(chuàng)造了條件,在堿金屬、氯元素、硫元素的共同作用下,金屬壁面不斷被腐蝕;金屬氧化層的不斷剝落則加劇了腐蝕的進(jìn)程,導(dǎo)致管子完全腐蝕。
由此可見,空預(yù)器的腐蝕一方面是低溫硫酸、HCl腐蝕,另一方面是堿金屬鹽類物質(zhì)的沉積腐蝕,在這兩種腐蝕的共同作用下,生物質(zhì)鍋爐空預(yù)器換熱管腐蝕情況十分嚴(yán)重。
燃煤、燃油和燃?xì)忮仩t空預(yù)器均存在較嚴(yán)重的低溫腐蝕現(xiàn)象[6-8],針對空預(yù)器的低溫腐蝕現(xiàn)象,除調(diào)整運(yùn)行方式外,諸多鍋爐使用單位均將空預(yù)器鋼管改造為搪瓷管,改造后效果良好[9-11]。
搪瓷管是在鋼管的表面涂覆一層或數(shù)層瓷釉,通過燒結(jié)使兩者牢固結(jié)合。搪瓷管不但具有原鋼管的機(jī)械強(qiáng)度,還具有搪瓷涂層良好的耐酸腐蝕、耐磨和耐熱性能[12],并且其傳熱性與鋼管基本相同[13-14]。
通過調(diào)研同類型鍋爐的情況并與鍋爐生產(chǎn)廠家技術(shù)人員探討后,確定了將原鍋爐空預(yù)器管箱整體改造為搪瓷管箱的方案。#1機(jī)組于2012年3月24日完成改造工作,#2機(jī)組于2013年4月底完成改造工作。搪瓷管由山東恒濤節(jié)能環(huán)保有限公司生產(chǎn)制造,搪瓷管母管材質(zhì)為Q195,瓷釉為高強(qiáng)耐腐蝕瓷釉 HTB -02,搪瓷厚度為(0.34 ±0.06)mm,具有極強(qiáng)的耐腐蝕、耐磨損特性,表面光滑不易積灰,其制造符合Q/GHT 001—2006《搪瓷鋼管式空氣預(yù)熱器》標(biāo)準(zhǔn)。
#1鍋爐空預(yù)器改造前、后的參數(shù)見表3,由表3可知:空預(yù)器出口風(fēng)溫達(dá)到了158℃,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值131℃,證明搪瓷管的傳熱性能要優(yōu)于原鋼管。#1鍋爐自改造后已運(yùn)行近2年,期間停爐檢修時對空預(yù)器進(jìn)行檢查,搪瓷管表面光潔,無瓷釉脫落現(xiàn)象,如圖2所示。
表3 #1鍋爐空預(yù)器改造前、后參數(shù)
圖2 改造后的空預(yù)器
按改造前熱風(fēng)溫度108℃、改造后熱風(fēng)溫度158℃、額定工況下送風(fēng)量86569 m2/h、空氣比熱容1.004kJ/(kg·K)、空氣密度1.17kg/m3、燃料入爐熱值8.0 MJ/kg、機(jī)組年利用小時數(shù)7200 h、燃料單價300元/t計(jì)算,改造后每年可節(jié)約燃料量
86569×1.17×(158-108)×1.004×1000×7200/(8.0×106×1000)=4576(t),
每年可節(jié)約燃料費(fèi)用
4576×300/10000=137(萬元)。
生物質(zhì)鍋爐空預(yù)器的嚴(yán)重腐蝕是低溫露點(diǎn)腐蝕和堿金屬沉積腐蝕共同作用的結(jié)果,將空預(yù)器換熱管改造為搪瓷管后,空預(yù)器運(yùn)行狀況良好,腐蝕基本消除,搪瓷管傳熱狀況良好,漏風(fēng)率達(dá)到設(shè)計(jì)要求,搪瓷管的使用壽命遠(yuǎn)高于原鋼管。空預(yù)器改造后經(jīng)濟(jì)效益良好,#1鍋爐改造后每年可節(jié)約燃料費(fèi)用130余萬元。搪瓷管空預(yù)器適宜在現(xiàn)有運(yùn)行的生物質(zhì)直燃鍋爐中推廣,最好在鍋爐制造安裝階段就使用搪瓷管。
[1]馬洪儒,蘇宜虎.生物質(zhì)直接燃燒技術(shù)研究探討[J].農(nóng)機(jī)化研究,2007(8):155-158.
[2]劉蕊,岳增武.燃用生物質(zhì)鍋爐末級過熱器管腐蝕原因分析[J].熱力發(fā)電,2013,42(2):98-100.
[3]萬思本,蔡文鋼,王智微.燃燒生物質(zhì)水冷振動爐排鍋爐的研發(fā)及應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2010,39(9):8 -11.
[4]馬孝琴.秸稈燃燒過程中堿金屬問題研究的新進(jìn)展[J].水利電力機(jī)械,2006,28(12):29 -34.
[5]張?jiān)蕰?,史良?quán),李選明,等.堿金屬硫酸鹽沉積引起的鐵基合金在中溫下的熱腐蝕[J].腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),1992,4(4):250 -257.
[6]張向東.130 t/h燃油鍋爐空氣預(yù)熱器腐蝕原因探討及預(yù)防對策[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2002,23(4):42-45.
[7]孫偉,叢培振,徐國良,等.電廠空氣預(yù)熱器的搪瓷防腐[J].全面腐蝕控制,2004,18(6):38 -39.
[8]高德順,宮家宏.回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的改進(jìn)措施[J].熱力發(fā)電,2011,40(3):55 -57.
[9]劉廣陽.考登鋼表面涂搪瓷的研究[J].玻璃與搪瓷,2006,34(4):34 -37.
[10]張金庫.耐硫酸露點(diǎn)腐蝕的導(dǎo)熱搪瓷技術(shù)[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2007,24(3):16 -17.
[11]顧雪梅,臻昌忠.搪瓷管空氣預(yù)熱器的應(yīng)用[J].發(fā)電設(shè)備,2003(4):54-57.
[12]何立波,陳恩鑒,林伯川.搪瓷熱管的耐腐蝕實(shí)驗(yàn)研究[J].玻璃與搪瓷,2002,30(3):29 -31.
[13]何立波,陳恩鑒,林伯川.搪瓷熱管傳熱性能研究[J].工業(yè)爐,2001,23(4):4-6.
[14]莫廣文.搪瓷管換熱器的工業(yè)應(yīng)用[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2007,24(6):40 -42.