Feilanalyse av vannkammer type desuperheater

Jul 14, 2021 Legg igjen en beskjed

For å sikre sikker drift av enheten, er det svært viktig å opprettholde en stabil damptemperatur, fordi en for høy damptemperatur vil redusere metallets tillatte stress og sette enhetens sikre drift i fare. Temperaturen på overopphetet damp og oppvarmet damp under kjeledrift påvirkes av mange faktorer, og temperatursvingninger er uunngåelige. For å sikre sikker og økonomisk drift av enheten, må det installeres en pålitelig damptemperaturjusteringsanordning for å korrigere påvirkningen av visse driftsfaktorer på svingningene i damptemperaturen.


Vannstrålevannsbereder: damptemperaturregulering har dampsideregulering og røykgasssideregulering. Den overopphetede damptemperaturen til moderne store kjeler justeres hovedsakelig ved å endre dampens entalpi ved å sprøyte vanndesuperheater. Det finnes mange typer dyse desuperheaters, for eksempel enkelt dyse desuperheater, vannkammer desuperheater, virvel dyse desuperheater og porøs dyse desuperheater.


Den opprinnelige utformingen av vannkammerets desuperheater sprayvann er selvfremstilt kondensat, vanntemperaturen er den mettede damptemperaturen, og temperaturforskjellen mellom den overopphetede dampen og vannkammerets desuperheater er liten. De fleste kraftverk i dag er designet for å bruke vann som temperaturfallvann ved utløpet av fôrvannpumpen. Klipp hodet på kjølehodet, løsne festeskruen på blandetemperaturrøret fra utsiden av hodet, og trekk ut sprøytekjøleren. Resultatene viste at overflaten av vannkammeret var sprukket, og det var ingen sprekk på den indre veggen av hodet. Det ringformede vannkammeret er sveiset i halsen på venturimunnstykket, sveisingen er jordet, og det ringformede vannkammeret fjernes. Et stort antall sprekker dukket opp i nærheten av kjølevannsinntaksrøret. Det ble ikke funnet sprekker i halsen på Venturi-dysen.


Fra analysen av strukturen og materialet til desuperheateret: Strukturen til vannkammeret desuperheater er kompleks, og tverrsnittet og sveisesømmen varierer sterkt. Under variable vannsprayforhold er det lett å produsere et stort temperaturforskjellsstress. Innløpsrøret til desuperheateret er koblet til vannkammeret i tråd. Gjengestørrelsen er 36 mm×2 mm. Leddene og gjengetrekksporene har stor spenningskonsentrasjon. i midten. Designmaterialet til vannkammeret og sprinklerrøret er 20G stål, spektralanalysen er karbonstål, og materialet til venturidysen er 12Cr1MoV. Relevante data viser at under samme vekslende stress er tretthetstiden til 12Cr 1Mo-materiale dobbelt så høy som 20 g stål. I designet, hvis temperaturen vurderes alene, kan 20G stål oppfylle kravene uten å vurdere tretthetsstyrken.


For topp barberingsenheter, på grunn av store belastningsendringer og ustabil drift, endres forbrenningen etterslep bak belastningsendringene, og temperaturen på den overopphetede dampen vil stige til en viss grad. For å beskytte overopphetingsrørveggen mot overtemperatur, er det nødt til å kreve hyppig justering av oppvarmende vann Endringen i mengden avsuperopphetingsvann vil uunngåelig føre til endringer i temperaturen på det oppvarmende vanninntaksrøret og veggen av det ringformede vannkammeret. Når det gjelder design, er temperaturen på dampmediet til andre nivå spraydesuperheater 486 °C, og temperaturen på det oppvarmende vannet er 156 °C. Endringen av veggtemperaturen avhenger av endringen av desuperheating vannstrømmen. Når desuperheating vannstrømmen når maksimum, er veggtemperaturen nær temperaturen på det oppvarmende vannet; Når desuperheating vannstrømmen er null, er veggtemperaturen nær temperaturen på dampmediet. Fra dette synspunkt varierer veggtemperaturen til det oppvarmende vannintroduksjonsrøret og det ringformede vannkammeret mellom 156 og 486 °C, og det er stor temperaturforskjellsbelastning.


For å oppsummere skyldes årsaken til sprekkene i introduksjonsrøret av desuperheating vann den store stresskonsentrasjonen ved tilkoblingen og tråden underkuttet spor, og stresssprekkene genereres under virkningen av det store temperaturforskjellsstresset. Årsaken til sprekken i det ringformede vannkammeret er at strukturen er urimelig. Det nedsenkningsvannet blir først introdusert i det ringformede vannkammeret i halsen, som bærer stor vekslende temperaturbelastning. I tillegg vurderes tretthetsstyrken ikke i utformingen av materialet, og tretthetsstyrken er lavere. I prosessen med langsiktig drift av 20G-stålet, under virkningen av høy temperatur og vekslende stress, vil den indre veggen i det ringformede vannkammeret ha termiske tretthetssprekker.


I lys av situasjonen ovenfor kan følgende tilsvarende forbedringstiltak tas:

a) For å forbedre materialets tretthetstid, da no. 2-kjelen ble overhalt, ble vannkammeret og sprøyterørmaterialet til andre klasse vannspraydesuperheater erstattet med 12Cr1MoV, som ikke bare forbedret tretthetsstyrken til vannkammeret, men også materialet til venturidysen var 12Cr1MoV er bedre i sveiseprosessen til vannkammeret og venturidysen. Ekspansjonskoeffisienten til det samme materialet er den samme, noe som kan redusere ekspansjonsspenningen relativt.

b) For å redusere spenningskonsentrasjonen av leddet og det underkuttede sporet, endres gjengespesifikasjonen av avsuperheating vanninnledningsrøret til M36 mm×1mm.

c) Gjennom gjennomførbarhetsanalysen forstås det at noen store enheter bruker matevannet etter høytemperaturvarmeren som oppvarmende vann, og det oppvarmende vannet fra utløpet av matevannpumpen endres til matevannsrøret etter høytemperaturvarmeren. Bruk av matevannet etter høytemperaturvarmeren, da oppvarmende vann kan øke temperaturen på det oppvarmende vannet med 90 °C. Dataene viser at temperaturforskjellen reduseres med 90 °C, og materialets levetid er omtrent doblet.

d) Forbedre inspeksjonsmetoden. I den siste overhalingen var inspeksjonen av desuperheateret av en bestemt fabrikk å kutte hodehåndhullet og sjekke med en lommelykt. Inspeksjonsdelen var blanderøret, og tilkoblingstråden på vannkammeroverflaten og sprøyterøret var Kan ikke kontrolleres. Ved hver overhaling bør et endoskop brukes til å inspisere overflaten av vannkammeret og tilkoblingstråden til sprinklerrøret.


Ettersom skaden på desuperheateret til slutt forårsaker termiske tretthetssprekker i overskriften, vil mange kraftverk ofte oppstå. Nøkkelen er om behandlingsmetoden er riktig, og den endoskopiske inspeksjonsmetoden bør vedtas. Overflaten på vannkammeret og tilkoblingstråden til sprøyterøret er de viktigste inspeksjonspunktene, og den nedre delen av blanderøret og nærheten av halsen bør også være oppført som de viktigste inspeksjonspunktene. Når skaden på desuperheater forårsaker en sprekk i overskriften, er konsekvensene alvorlige. Derfor bør tilsynet av desuperheateret styrkes under drift.