江苏省电厂锅炉可靠性分析报告.doc
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1、2011年江苏省并网电厂锅炉专业设备可靠性分析2011年电厂对安全和技术监督进一步重视,维持了锅炉运行安全形势;但燃煤价格上涨引起发电成本增加,压缩了设备维护和改造成本,使得锅炉安全运行出现恶化趋势。大部分电厂为降低发电成本、增强市场竞争力,采取了锅炉增加劣质煤的掺烧比例,部分超出了锅炉燃烧的适应范围;部分电厂燃煤存煤量较少,没有进行燃煤掺配优化的基础;随着烟气排放新标准的公布,电厂大部分改造资金投入到锅炉脱硫、脱硝和电除尘改造,压缩了锅炉安全性改造的资金空间;尽管如此,相当部分电厂为节约厂用电和降低锅炉排放,对锅炉辅机设备和燃烧系统进行了改造;部分电厂对锅炉暴露出的重大缺陷进行了改造,对不恰
2、当的运行方式进行了改进,这些都明显地改进了锅炉设备的可靠性。在夏天与冬天电网负荷高峰期间,由于电网高峰负荷时间较短,发电机组裕量较大,锅炉设备缺陷没有对电网运行产生明显的不良影响。一. 江苏省电厂锅炉设备概况至2011年底,江苏省在技术监督范围内的机组计有:135MW超高压机组21台;220MW超高压机组2台;300MW亚临界机组56台;600MW亚临界机组2台;300MW超临界直流机组2台; 600MW超临界直流机组21台;600MW超超临界直流机组11台;1000MW超超临界直流机组7台;390MW联合循环机组8台;180MW联合循环机组2台;核电机组1000MW2台,共134台机组(包括
3、已完成调试但未核准机组,锅炉132台),全省135MW以上装机容量约56600MW,其中超临界600MW以上机组装机容量27700MW,接近大机组装机容量的1/2。其中135MW与220MW机组除供热机组外,都面临关停和替代的问题,电厂对这批机组重视相对不够,检修和改造投入都较少;超临界与超超临界机组锅炉是国产引进型超(超)临界锅炉的高峰生产期产品,制造厂来不及消化引进技术,在结构和运行经验上存在较多问题,发生四管泄漏次数较多。二. 锅炉设备可靠性概况据省电网调度信息统计,截止2011年12月31日江苏电网技术监督范围内的机组发生异常停事机故130次,机组异常停机率为1.03次/台;其中锅炉事
4、故原因67次(见表一),锅炉原因导致异常停机率0.53次/台,与锅炉原因有关的事故占机组总异停数的51.54%。与2010年度锅炉事故造成机组异常停机55次比较,锅炉原因事故次数有所增加;单位台次锅炉原因引起的异常停机次数也有所升高,从0.41次/台升高到0.53次/台;占机组异停事故的比例有所增加,机组异常停机中的锅炉原因由48.3%上升到51.5%。全省电厂锅炉设备运行安全性形势存在恶化趋势,锅炉设备可靠性有所下降。表1,全省火电机组锅炉原因异常停机统计表 比例异停原因次数占机组事故比率 %占锅炉事故比率 %占爆管事故比率 %机组异常停机次数130锅炉总事故次数6751.54 四管爆漏47
5、36.15 70.15 水冷壁107.69 14.93 21.28 省煤器53.85 7.46 10.64 过热器2418.46 35.82 51.06 再热器86.15 11.94 17.02 锅炉总事故次数2015.38 29.85 捞渣机53.85 7.46 风机10.77 1.49 水位异常32.31 4.48 炉膛压力异常53.85 7.46 锅炉熄火32.31 4.48 其它 32.31 4.48 其它熄火炉膛压力水位风机捞渣机再热器四管爆漏过热器省煤器水冷壁图1、锅炉事故分类统计图在锅炉原因引起的异常停机中,四管爆漏的比例较高,2011年监督范围内锅炉共发生四管爆漏47次,占锅炉
6、事故的70.15%(见表1、图1),锅炉四管爆漏明显地升高,因此加强防磨防爆、减少锅炉四管爆漏仍是锅炉技术监督工作的重中之重。与2010年度锅炉四管爆漏29次比较,增加了18次,占锅炉异停的比例由52.7%升高到70.2%;2011年锅炉四管泄漏次数较2010年升高了62.1%,四管爆漏事故占锅炉异停的比例明显上升。锅炉四管爆漏事故占机组异常停机原因的36.2%;锅炉四管泄漏的统计与原因如表2所示。锅炉四管爆漏中过热器泄漏24次,占四管爆漏数的51.1%,是四管泄漏最多的部位,超过了其它换热面的爆漏总和;水冷壁泄漏10次,再热器泄漏8次,省煤器泄漏5次,各受热面发生的泄漏次数都较多。从四管泄漏
7、原因分析,引起泄漏较多的原因分二类,一类是与运行检修相关的如内壁氧化皮大面积脱落堵塞与异物堵塞,吹灰器吹损、烟气磨损、长期超温;另一类是与金属材料和结构工艺有关的如焊接材料缺陷、膨胀、结构缺陷等。其中超温、内壁氧化皮脱落堵塞既与调节有关,也与材料结构相关。2011年引起四管泄漏最多的原因是内壁氧化皮大面积堵塞和异物堵塞,各发生9次,堵塞爆管占四管爆漏的38.3%;异物堵塞主要是节流孔堵塞,也包括较大异物堵塞;氧化皮大面积脱落和异物堵塞主要发生在后屏过热器和高温过热器。其次是焊接和材料缺陷,发生8次,占四管爆漏的17.0%;焊接和材料缺陷主要发生在水冷壁和省煤器。再其次是异种钢接头、结构与吹灰器
8、吹损,各发生4次;其中异种钢接头既与焊接工艺有关,也与接头布置的结构有关;结构与异种钢接头发生的缺陷尤其在哈锅产超超临界机组中发生较多;与大机组采用较多新材料、焊接工艺不成熟有关,与大量异种钢焊接有关;受热面悬吊结构、异种钢位置与受热面管排的夹持和定位结构不匹配;说明制造厂引进技术消化理解不够,电厂可借鉴同类型锅炉的事故和缺陷进行及早消除。吹灰器吹损、烟气磨损与受热面结构有关,对吹灰器吹损应注意吹灰蒸汽参数调整、管道疏水和吹灰时检查等;对烟气磨损主要是采取合理的均流板、防磨护瓦,以及减少运行中烟气挡板的开度差别;对吹灰器吹损和烟气磨损都必须加强防磨防爆检查,及早发现、及早处理。表2、锅炉四管爆
9、漏及原因分类统计受热面原因水冷壁省煤器过热器再热器总计(次数)低过分隔屏后屏高过低再屏再高再爆管次数1052191241347管材、焊缝缺陷321118拉裂213异种钢接头1214长期过热1113氧化皮堵塞459异物堵塞2259结构缺陷134烟气磨损11吹灰器吹损1214碰摩112锅炉异常停机的其它原因(见表3)中,燃烧不稳有4次,表现为炉膛负压波动大和锅炉熄火;磨煤机断煤3次,表现为汽包水位异常和炉膛压力异常;直接由结焦引起停机4次,表现为汽包水位、炉膛压力和锅炉熄火。由于燃煤原因导致锅炉异常停机12次,占17.9%,是造成锅炉异常停机多的重要原因之一。除12次与燃料直接相关的异常停机外,还
10、引起锅炉长期过热、渣量大损坏捞渣机链条以及燃烧器烧损;对锅炉的长期影响还包括制粉系统爆炸、汽温波动大、减温水大以及受热面磨损、引风机磨损等难以统计。脱硫系统故障引起锅炉异常停机1次,主要是增压风机,在脱硫旁路系统割除后,主要辅机故障(特别是增压风机)引起的机组异常停机将明显升高。锅炉辅机引起的异常停机中捞渣机事故5次,是统计中全部原因,主要是捞渣机轴承损坏,其中前后内导轮进水被渣水磨损4次,是造成捞渣机事故的主要原因。而运行也是锅炉异常停机的重要原因,直接引起锅炉异常停机1次,其它与运行间接有关的在10次左右,如水位操作不当、内壁氧化皮大面积脱落、吹灰器吹损以及锅炉熄火等。表3、锅炉异常停机的
11、其它原因分类统计事故次数磨煤机断煤结焦燃烧不稳轴承损坏结构误操作调节机构信号缺陷捞渣机541风机11汽包水位321炉膛压力5113熄火321空预器11制粉爆炸11误操作11总计2034441211锅炉异常停机次数的升高一方面是由于新机组特别是超超临界机组运行中隐患集中暴露,造成四管泄漏增加;与电厂检修力量薄弱,检修质量控制不良,在锅炉检修维护中增加了锅炉不安全因素,造成锅炉异物堵塞爆管增加;与整个燃煤市场供应趋于紧张,电厂大量掺烧劣质煤有关。三. 锅炉可靠性分析按机组的蒸汽参数与容量,将江苏省并网电厂机组分类为,超高压参数的135MW机组,超高压参数的220MW机组,亚临界参数的300MW机组
12、,亚临界的350MW机组,超临界参数的300MW机组,亚临界参数的600MW机组,蒸汽温度在540左右;超临界参数的600MW机组,蒸汽温度在570左右;超超临界参数的600MW与1000 MW机组,蒸汽温度在600左右;还有联合循环机组余热锅炉。各类机组发生因锅炉事故的异停次数与比例见表4。表4、各类型机组锅炉事故统计表单位超高压135MW超高压220MW亚临界300MW超临界300MW亚临界350MW亚临界600MW超临界600MW超超临界600MW超超临界1000MW联合循环390MW联合循环180MW总计总台数台 172462822111782126事故次数次8018110181461
13、067事故率次/台炉0.471 0.000 0.391 0.500 0.125 0.000 0.857 1.273 0.857 0.125 0.000 0.532 四管爆漏次数次509010131441047四管爆漏率次/台炉0.294 0.000 0.196 0.000 0.125 0.000 0.619 1.273 0.571 0.125 0.000 0.373 非四管爆漏次3091005020020从不同类型机组的锅炉四管爆漏次数统计看:从发生四管泄漏次数看,135MW机组发生四管泄漏5次,0.29次/台;220MW机组发生四管泄漏0次;亚临界300MW机组发生四管泄漏9次,0.20次/
14、台,维持了较低的四管泄漏率;超临界300MW机组发生四管泄漏0次;亚临界600MW机组发生四管泄漏0次;超临界600MW机组发生四管泄漏13次,0.62次/台;超超临界600MW机组发生四管泄漏14次,1.27次/台;超超1000MW机组发生四管泄漏4次,0.47次/台;390MW联合循环机组余热锅炉发生四管泄漏1次,0.13次/台;180MW联合循环机组未发生锅炉事故。可以看出超超临界的600MW机组四管泄漏的几率最大,与安装这批机组的厂家出现检修质量问题有关;其次发生四管泄漏几率较大的是超超临界1000MW机组与超临界600MW机组,其发生四管泄漏的台次在0.6次/台左右。主要原因是超超临
15、界机组与超临界机组大部分是新投产机组,引进技术未很好地消化吸收,采用的新材料和结构及制作工艺都不成熟,为锅炉安全带来较大的安全隐患,发生四管泄漏的次数较多。2011年因内壁氧化皮大面积脱落引起的堵塞爆管大大增加,不仅出现在超(超)临界锅炉的高温过热器,还发展到超(超)临界锅炉的后屏过热器,甚至超高压锅炉的高温过热器也产生了内壁氧化皮大面积脱落引起的堵塞爆管。图2、锅炉异常停机按机组类型统计图从不同类型的机组锅炉异常停机次数统计分析看:从因锅炉原因发生的异停停机次数看,135MW机组发生异常停炉8次,0.47次/台;220MW机组发生异常停炉0次;亚临界300MW机组发生异常停炉18次,0.39
16、次/台;超临界300MW机组发生异常停炉1次,0.5次/台;亚临界600MW机组未发生异常停炉;超临界600MW机组发生异常停炉18次,0.86次/台,较2010年明显上升;超超临界600MW机组发生异常停炉14次,1.27次/台;超超1000MW机组发生异常停炉6次,0.86次/台;390MW联合循环机组余热锅炉发生异常停炉1次,0.13次/台。可以看出600MW超临界机组的锅炉事故率明显恢复,与锅炉隐患集中暴露有关;超超临界600MW、1000MW机组事故率保持高位,与新机组投运较多以及运行、检修经验缺乏有关;300MW亚临界机组因燃料原因停机9次,受机组安装位置影响,煤价相对较贵,劣质煤
17、掺烧比例高,煤种变化大;值得注意的是超高压135MW机组锅炉的事故率明显升高,与其面临关停,电厂不愿意投入检修和改造资金有关。从事故分类统计数据分析,超超临界锅炉发生四管泄漏的比例偏大。这与超(超)临界锅炉参数较高,应用了较多的新材料有关;也与这些直流锅炉属于集中引进国产产品,引进的技术没有经过充分地消化吸收;大量采用的新材料、新结构等不成熟的技术有关。如使用新材料时的安全裕度偏低;大量采用节流孔来平衡换热管的流动阻力系数;对超超临界锅炉的运行经验不足,化学水处理工艺不合理;盲目相信国外新材料的性能,选取的制造、安装与焊接工艺不当,如塔式炉水冷壁拉裂等;存在容易导致应力集中的结构等。对亚临界3
18、00MW机组锅炉因燃烧不稳发生的异常停机9次,是造成300MW机组锅炉异常较多的主要原因,这与发生燃烧不稳的机组集中在苏北,燃煤运输条件差,远离负荷中心有关。 从电厂分类统计分析,个别电厂的超超临界锅炉四管泄漏较多,主要由于安装这些锅炉的电厂技术力量不足,检修力量薄弱有关,造成了检修质量不良,检修中带入不安全因素引起爆管次数较多。四. 锅炉设备不可靠因素分析 从2011年电厂锅炉异常停机统计数据分析,江苏省电厂锅炉设备的不可靠因素既有设备固有缺陷的暴露,又有运行操作和维护检修问题,同时还受燃煤供应以及环保排放要求的影响。具体有如下因素。属于锅炉设备固有缺陷的有:1)异物堵塞。主要是节流孔堵塞,
19、由于节流孔孔径较小,小尺寸的杂物以及成团的氧化皮、锈皮与泥沙等都可以引起堵塞,大大地增加了换热管堵塞的几率;除此外还存在大集箱内遗留的大物件在运行中移位,堵塞换热管进口;水冷壁中间集箱出口管弯头较多,容易堆积遗留杂物,引起水冷壁过热;新建机组杂物清理管控不严,引起节流孔堵塞、甚至直管段堵塞造成短期超温过热爆管;未清理干净或上游集箱内的杂物带入进口集箱,引起节流孔堵塞。个别电厂在节流孔堵塞未发生一段时间后,轻视杂物检查和清理;个别电厂检修规程不合理,检查和消缺时采用不恰当的工艺引入杂物等。2)异种钢接头开裂。主要发生在超超临界锅炉的末级过热器与再热器炉外进/出口短管异种钢对接焊缝,也发生在超临界
20、锅炉高温过热器与屏式过热器布置在紧靠顶棚下的异种钢对接焊缝,末级过热器/再热器进口集箱短管焊缝开裂的主要原因有焊接缺陷,热处理缺陷,管系膨胀不畅,悬吊附加弯矩以及穿顶棚固定不牢固,炉膛内的晃动传递到炉顶,换热管屏定位不牢、管屏晃动较大等。多台锅炉在大小修时对异种钢接头大范围割掉移位重焊,有的一次处理焊缝多达百个以上。3)受热面定位支承结构缺陷。如换热面管屏定位设计较差,如屏单面定位,甚至无定位设计,造成管屏晃动大,易散排引起长期过热,同时屏大幅度地晃动在换热管固定根部引起较大的交变应力;受热面采用焊接定位块支承,管屏的膨胀差和晃动造成定位块存在较大的应力或交变应力,引起定位块焊接拉裂;定位管的
21、定位管夹设计不合理,易松脱引起定位管和换热管碰摩,引起磨损减薄泄漏;滑动定排管夹设计时未充分考虑管排膨胀,造成运行中滑动管夹脱扣,同屏换热管间晃动较大,造成部分管排出列,引起长期过热;分隔屏与后屏定屏管夹在水冷壁定位夹或壁再定位夹结构不好,造成夹套焊缝过大应力集中和交变应力产生裂纹,造成焊缝泄漏;炉顶管排定位结构不合理,引起换热管与夹套焊缝应力集中等;受热面由炉外进出管承重,导致集箱连接管水平(接近水平)布置的承受很大的弯矩,角焊缝处应力集中很大。4)水冷壁焊缝拉裂。主要发生在塔式炉的T23水冷壁的过渡段现场安装焊口,过渡段区域12通制造厂焊口,Y型三通上下焊口的现场安装及制造厂鳍片焊口,上部
22、燃烧器区域弯头焊口。主要原因是焊缝存在缺陷(如弧坑裂纹、咬边、焊缝成形不良等)诱发,以及水冷壁Y型三通布置位置不合理,该三通区热负荷高引起较大的热应力。此外超超临界锅炉水冷壁中间混合集箱进出口弯头区鳍片焊接较差,焊缝存在缺陷,鳍片温度远高于水冷壁管,鳍片与水冷壁管存在较大地膨胀差别,同时水冷壁管局部壁温较高造成鳍片和管材拉裂;水冷壁管在负荷变化或低负荷时出现较大的瞬时壁温波动,水冷壁管存在较大的因膨胀差别引起的热应力和交变应力,引起裂纹或原有缺陷快速发展;螺旋水冷壁冷灰斗下集箱出口水平段宽鳍片结构膨胀差别大未得到及时处理。其它还有超临界锅炉高过进口集箱T23短管接头开裂,在大小修时大范围割掉重
23、焊,有的一次处理焊缝多达百个以上。5)吹灰器吹损。近几年锅炉被吹灰器吹损导致的异常停机和四管泄漏较多,主要部位有水冷壁、包覆、省煤器和低过/低再,甚至高过、高再。原较严重的低过/低再悬吊管交叉处内排管局部吹损,经过普遍治理后(改造吹灰器或加防磨护瓦)已明显改善。引起吹灰器吹损严重的主要因素有吹灰器安装位置离受热面过近;临近吹灰器的受热面防磨措施不当;吹灰器疏水不充分和不连续,导致吹灰蒸汽中存在带水现象;吹灰器吹灰时蒸汽压力过高;吹灰频率过高;吹灰器故障以及吹灰监测巡检制度不健全;防磨防爆检查制度不健全,防磨检查不仔细,吹损部位未及时发现和处理。特别是吹灰监测巡检制度不健全,造成了几起再热器换热
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