SPE固体颗粒物冲蚀课件.ppt
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1、超(超)临界参数汽机的SPE问题,钱振鑫,超(超)临界参数汽机的SPE问题,目录,1 、问题的引出2 、超超临界机组中的固体颗粒物冲蚀(SPE)现象3、超超临界机组固体颗粒物冲蚀的综合影响因素4、典型工况下的固体颗粒物冲蚀有效防范措施,目录1 、问题的引出,问题的引出,供=100% b p t ri m g (1-k)b锅炉效率94%-95% p管道效率98%m机械效率99.5% g发电机效率99%ri汽机相对内效率90%左右 t朗肯循环热效率(广义卡诺循环热效率) K厂用电率(3-8%),问题的引出供=100% b p t ri,t=1-T2/T1 (55-62%)降低T2,深海水冷却;给水
2、回热,中间再热(一次2%-3%,二次1%)提升初参数:提高初压力可能会使汽轮机相对内效率下降,效率提高受限,提高初温度受材料限制,但“立竿见影” 故现超超临界机组初参数的选择上,追求提升新蒸汽初温度,压力提升并不明显;,t=1-T2/T1 (55-62%),固体颗粒冲蚀 Solid paricle Erosion(SPE),1现象:对于超(超)临界参数的汽轮机,在某些特定的工况下,主(再)热蒸汽会带有一定浓度的固体颗粒物,从而对汽轮机部件造成冲击磨损的现象。,固体颗粒冲蚀 Solid paricle Erosion,SPE固体颗粒物冲蚀课件,2 对汽机部件的损害:(1)主(再)蒸汽阀门:MSV
3、 RSV SPE影响相对小CV IV SPE影响相对大损伤原因:阀门开度较小时,蒸汽节流,固体颗粒冲刷严重;阀门伴随蒸汽转向,口径变化,蒸汽加速,固体颗粒物冲击;,2 对汽机部件的损害:,后果:阀门的严密性变差:机组跳闸,甩负荷易超速;甚至会改变型线(阀芯,阀座)对控制升程流量曲线变化措施:对阀门的严密性试验。对阀门进行检修(2)高,低压两级串联旁路的节流阀损伤原因如上后果:蒸汽内漏,机组经济性下降能使旁路处于“热备用状态”,后果:阀门的严密性变差:机组跳闸,甩负荷易超速;甚至会改变,(3)主蒸汽传统的汽机调节级(现代:HP的第一级 1-3级)原因:汽机喷嘴膨胀加速流动,完成级内做功固体颗粒冲
4、击磨损叶片壁面(4)再热蒸汽IP第一级(1-3级)后果:叶片表面粗糙度 逐步改变汽机叶片的型线:蒸汽加速能力下降,出口汽流方向变化 速度三角形畸变 叶片相对减薄,诱发“叶片振动” 机组安全性逐步下降叶片结构强度不足叶片断裂事故,(3)主蒸汽传统的汽机调节级(现代:HP的第一级 1-3级),金属材料在高温条件下会直接和水蒸汽本身的氧结合发生高温氧化反应,当蒸汽温度超过600时,锅炉受热面高温腐蚀和汽侧氧化将十分显著,奥氏体钢管材在640-700时腐蚀最大,金属高温氧化的结果是在金属表面产生一定厚度的氧化皮,在锅炉启停阶段或调峰运行阶段,由于不同的热膨胀系数和较大的温差,形成的氧化皮就会剥落,形成
5、坚硬的氧化铁粒子(或称“颗粒”)脱落下来的固体颗粒随后被流动的蒸汽携带向下游流动,对汽轮机造成侵蚀,所以,这里的固体颗粒是指从锅炉过热器,再热器系统内表面剥落的坚硬的氧化铁粒子,,金属材料在高温条件下会直接和水蒸汽本身的氧结合发生高温氧化反,对目前的大型发电机组来说,蒸汽温度比较高,易在锅炉过热器,再热器系统的内壁面形成氧化皮,此外,大型发电机组锅炉过热器,再热器系统十分庞大,只要其中一部分受热面积发生的氧化皮剥落,其每年形成的固体粒子的重量就可达数百千克至上千千克,现代大型机组汽轮机在检修时,除了通流部分的静止和转动部件中存在固体颗粒冲蚀损伤外,还发现通流部分某些流动死亡角区域有金属氧化物颗
6、粒堆积;,对目前的大型发电机组来说,蒸汽温度比较高,易在锅炉过热器,再,(1)超(超)临界参数的应用( )溶解氧与金属的腐蚀特性发生变化。( )反应条件,特别是T580以上加氧技术(OT)致密的金属钝化膜,保护受热面金属材料,(1)超(超)临界参数的应用,(2)在特定的工况脱落形成氧化皮堆积于锅炉“爆管”被蒸汽携带逐渐撞击,破碎形成金属氧化物固体颗粒(3)固体颗粒特的特性:以 , (局部为 )为基础的多成分金属氧化物;自我生长,通常达到0.2mm时易脱落,片状颗粒;,(2)在特定的工况脱落形成氧化皮,(4)脱落的主要因素:化学水工况使钝化膜中的Cr成份,以铬酸的形式进入汽水工质,使钝化膜呈层状
7、分布,易脱落;锅炉侧受热面参数剧烈波动温度剧变热胀冷缩,热应力(机炉启/停,剧烈变负荷);材质本身,(4)脱落的主要因素:,(5)固体颗粒物冲蚀损伤部位对汽轮机设备造成了严重危害,是超临界,特别是超超临界机组面临的一个严重问题,必须面对认识现象掌握规律提出合理的防范措施在运行中努力防范加强检查和维护,(5)固体颗粒物冲蚀损伤部位,影响SPE的主要因素“系统工程”,1 汽机 喷嘴压力面接近出口边缘的区域以及动叶压力面中后部区域是最容易受到固体颗粒冲蚀的部位,主要是由于粒子被气流加速后以小角度冲击压力面出汽边,加上喷嘴的转折角较大,出汽边内弧正好处于冲击射线上,当调节级喷嘴部分进汽时产生的冲蚀更为
8、严重,而且冲蚀最严重的是对应先开启的喷嘴弧段,因为此时喷嘴焓降较大,导致出口流速远高于全周进汽,对于调节级动叶而言,,影响SPE的主要因素“系统工程”1 汽机,由于动叶压力面中后部区域的颗粒撞击速度很大,撞击角度也处于容易受冲蚀的范围,因为该区域所受的冲蚀在整个调节级中也最为严重; 再热第一级叶片的侵蚀主要发生在喷嘴出汽边背弧面,在级内轴向间隙较小的情况下,粒子在级内轴向间隙中的“来回反弹”是再热第1级固体颗粒侵蚀的重要特点,粒子的“来回反弹”主要是因为喷嘴出口的固体颗粒速度远低于主汽流速度,随动叶转动撞击叶片进汽边后,粒子又反弹回喷嘴出汽边背弧,如此反复,直至它们在离心力的作用下从动静叶间隙
9、中逸出,颗粒在喷嘴和动叶片间多次反弹撞击,造成径向冲蚀程度严重;,由于动叶压力面中后部区域的颗粒撞击速度很大,撞击角度也处于容,颗粒在喷嘴叶栅中的流场,颗粒在喷嘴叶栅中的流场,SPE固体颗粒物冲蚀课件,(1)SPE损伤的机理喷嘴的加速过程“气固两相流” 固体颗粒存在“颗粒轨迹” 撞击破坏喷嘴出汽边腹部;动叶进口速度三角形颗粒速度蒸汽流速动叶进汽边背弧一般颗粒与固体壁面碰撞:前三级严重,颗粒反弹,撞击喷嘴出汽边的背弧喷嘴“腹背受敌”。,(1)SPE损伤的机理,(2)汽机侧的改进方法:尽量少用调节级存在大焓降高流速SPE 最危险工况:一个调门全开工况SPE例如:机组启动过程:(反证法)炉侧:点火,
10、升温升压温度压力剧变氧化皮脱落“存于炉侧”常规冲转:升速,暧机,定速,5%初始负荷蒸汽流量较小;机组升负荷25%左右蒸汽流量升高,氧化皮SPE汽机若喷嘴调节危险工况相结合,SPE应加以避免应以节流调节。,(2)汽机侧的改进方法:,一般冲动式级较反动式级SPE严重;东汽/哈汽 SPE 80-90% 上汽 SPE 91%加强对 的监视,一般 上升1, 下降0.2%,一般冲动式级较反动式级SPE严重;,汽机厂对叶片型线设计抗SPE 研究表明,对汽轮机通流部分所用材料冲蚀损伤的速率依赖于固体颗粒的撞击角度,重新设计汽轮机通流部分的型线,改变固粒的冲击角度,使易冲蚀部位偏离冲击射线,避免固体颗粒在最大冲
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