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1025t/h直流鍋爐水冷壁爆漏原因分析和改造 木屑(xie)顆(ke)粒機(ji)|秸稈顆(ke)粒機(ji)|秸稈壓塊機(ji)|木屑(xie)制粒機(ji)|生物質顆(ke)粒機(ji)|富通新能源 / 14-05-29

    廣東粵華發電有限責任公司三期2臺300MW機組(5號、6號機組)是20世紀80年代中后期我國引進國外技術、自主設計制造的1 025 t/h亞臨界中間再熱式單爐膛四角噴燃UP型直流鍋爐。爐膛由1396根規格為∮22mm×5.5mm(或∮25mm×6mm)的內螺紋管與扁鋼焊接成的膜式水冷壁組成,水冷壁自下而上被分為冷灰斗、下輻射區、中輻射區、上輻射區。工質在水冷壁中一次上升,中間布置3組混合分配器,以消除管屏間吸熱偏差,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機壓制的生物質顆粒燃料。
    由于設計、制造、安裝等方面的原因,鍋爐水冷壁自投產以來常發生拉裂、過熱爆漏事故,嚴重困擾著機組的安全可靠運行。
1、水冷壁爆漏的原因
1.1水冷壁管與剛性梁的連接設計不合理
    將疏形板直接焊接在水冷壁管和剛性梁上,由于水冷壁管熱脹冷縮較快,而剛性梁熱脹冷縮較慢,當機組在啟停或加減負荷較快時,水冷壁管內汽水動力波動大,導致水冷壁管與剛性梁的熱脹冷縮不一致而發生疏形板拉裂,引起水冷壁管泄漏。
1.2混合器處水冷壁進、出口彎頭間的連接和密封結構設計不合理
    混合器處水冷壁進、出口彎頭間的密封為H型全電焊密封結構(見圖1).管子鰭片的寬度為13 mm,彎頭間密封塊的寬度為53 mm。由于I、Ⅱ級混合器處水冷壁進、出口彎頭的溫度較高,受爐膛溫度變化的影響特別大,當機組在啟停或加減負荷較快時,水冷壁管內汽水動力波動大,導致水冷壁管子、鰭片、彎頭密封塊之間的熱脹冷縮不一致,常在水冷壁進、出口彎頭A(或B)處發生熱應力集中而導致水冷壁管被拉裂。
1.3水冷壁安裝質量差
    在機組小修時對下輻射水冷壁進口彎頭的現場安裝焊口進行了100% RT檢測,發現有46%焊口存在焊瘤超標缺陷。超標的焊口焊瘤造成水冷壁管內流動阻力增加,致使管內介質流量偏少而產生過熱;機組長時間的高負荷運行又加劇了水冷壁管的長期過熱問題。當水冷壁管的強度降到低于許用值時,最終發生長期過熱爆漏事故。
1.4水冷壁聯箱內有雜物
    在事故處理中,用內窺鏡對爆管處相應的進口聯箱進行檢查,多次發現聯箱內部有焊渣,少量片狀氧化物等雜物。這些雜物被流動的介質帶動,易停止在水冷壁管口或進口彎頭處造成管子堵塞,水冷壁管因介質流量不足而發生短期過熱爆漏事故。
1.5爐膛燃燒火焰中心偏移
    通過對水冷壁爆漏位置的統計,發現在后墻水冷壁靠B、C切角的下輻射出口水冷壁發生多次過熱爆漏事故,這是因鍋爐燃燒調整不良、爐膛燃燒火焰中心偏移造成爐膛出口兩側煙溫偏差大、水冷壁管壁超溫。
2、水冷壁改造的技術措施
    由于下輻射區發生水冷壁爆漏事故較多,因此利用機組大修對5號、6號鍋爐下輻射區水冷壁做整體更換(見圖2)。改造范圍為中輻射水冷壁進口焊口(標高34. 15 m)至冷灰斗水冷壁出口焊口(標高15. 06 m)的所有設備,其中包括四周水冷壁管、I、Ⅱ級混合器處水冷壁進、出口彎頭、聯箱、四個切角的水冷套管及其附件(如看火孔、打焦孔、吹灰孔、人孔門及其密封盒等)、三次風噴燃器連接體及其箱殼等,共約130 t,不包括該范圍內的剛性梁和I、Ⅱ級混合器及其連
2.1改造水冷壁與剛性梁的連接結構
    取消水冷壁與剛性梁焊接梳形板的固定式連接,改為焊“V形板+7字插銷”的活動式連接結構,即將V形板焊接在水冷壁管的鰭片上,避免V形板直接與水冷壁管焊接(水冷壁中部膨脹死點處的V形板直接與剛性梁焊接),通過7字插銷將水冷壁固定在剛性梁上,這樣可有效防止水冷壁管被剛性梁連接板拉裂。
2.2改造I、Ⅱ級混合器處水冷壁進、出口彎頭的密封結構
    取消彎頭間的H型全焊接密封片。在焊接水冷壁管間的密封板時,只對彎頭靠爐膛端直管段的密封板進行焊接,彎頭間及其起彎點20mm范圍內的密封板不進行電焊(見圖3)。具體方法是在彎頭間的空隙處穿一條+8 mm圓鋼,在爐外側的鰭片上焊圓鋼拉釘,拉釘的高度為30 mm,拉釘的間距為150 mm;在該處水冷壁下焊口上部20 mm處固定一條L50角鐵,在角鐵上方灌注50 mm厚的耐火混凝土,灌注的高度以該處水冷壁上焊口下部20 mm處為準。這樣既保證了該處的密封性,又使該處的水冷壁彎頭膨脹自由,消除應力集中問題,防止水冷壁管被拉裂。
2.3減少水冷壁安裝焊口數量
    取消112個水冷壁聯箱的管座焊接短管,將I、Ⅱ級混合器處水冷壁進、出口彎頭加長,并直接焊接在聯箱上,共減少5584個焊口;還減少了原輕油槍預留孔焊口96個,消除了安全隱患。
2.4提高I、I級混合器處水冷壁進、出口彎頭的材質
    將I、Ⅱ級混合器處水冷壁進、出口彎頭(即中輻射進口彎頭、下輻射進口及出口彎頭、冷灰斗出口彎頭)的管材由原20G改為15CrMo,提高了水冷壁彎頭的防爆漏能力。
3、水冷壁改造的注意事項
3.1提高水冷壁管材的采購質量
    從采購到加工過程著力提高水冷壁管材的質量,嚴格各項檢驗制度,把好材質關。水冷壁加工后,對所有對接焊口100%RT檢驗+聯箱熱處理和硬度檢驗,聯箱管座角焊縫著色檢查,并清理管子和聯箱內部可能存在的鐵屑及雜物,進行通球試驗、水壓試驗,最后用膠塞封堵管口,確保水冷壁備品備件的質量。
3.2提高水冷壁的安裝質量
    應選擇有豐富經驗的安裝單位進行安裝,并嚴格按質量控制計劃進行各項檢查和驗收。在水冷壁安裝前,由施工承包單位對水冷壁備品備件的焊口進行5%RT抽檢,對所有水冷壁管屏、水冷壁彎頭進行通球試驗和核對圖紙尺寸,用內窺鏡檢查聯箱的內部情況,通球后用膠塞封堵管口,檢查管子表面,應無裂紋、縮孔、夾渣、粘砂、折迭、重皮、咬邊等缺陷,再次確保水冷壁備品備件的質量。
    采用間隔分段法進行水冷壁管屏的拆裝,即沿四周水冷壁每隔1屏地更換水冷壁管屏,待安裝新管屏后再更換剩余的管屏。水冷壁管采用全氬焊接工藝。在舊水冷壁管割除時,必須使用機械切割方法割除,注意不得割傷相鄰管子。所有現場對接焊口進行100% RT檢驗,杜絕焊口焊瘤超標、氣孔、夾渣等缺陷,確保焊口焊接質量。
    大修鍋爐酸洗后,加強鍋爐受熱面管、聯箱的沖洗和排放水工作,以便將聯箱內部可能積存的雜物沖洗干凈。同時,割除水冷壁進口聯箱、進水過濾器的堵頭,檢查清理內部異物,確保汽水系統內部干凈、無雜物。
3.3提高鍋爐運行的可靠性
    大修后對鍋爐進行空氣動力場試驗,優化鍋爐燃燒調整,防止爐膛燃燒火焰中心偏移。在機組啟動前進行鍋爐水動力試驗,嚴格按照鍋爐水動力試驗方案要求調整52個水冷壁節流閥的開度,使各屏水冷壁的水動力分布合理,減少水冷壁管屏的吸熱偏差。
4、結  語
    水冷壁改造后,使5號、6號鍋爐水冷壁的結構性能、安裝質量得到了提高,2臺直流鍋爐水冷壁爆漏次數由2006年的13次下降到2008年的4次,至2008年10月28日,全廠實現了安全運行1 004天,超過了該電廠歷史最好的安全運行記錄。
    機組運行實踐表明,改造后的水冷壁提高了對機組負荷變化的適應能力,有效降低了水冷壁爆漏事故的發生次數,從而提高了鍋爐運行的安全可靠性。


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