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首頁(yè) 檢測(cè)技術(shù)與成果

分享:電站鍋爐過(guò)熱器T91鋼管爆管原因

0. 引言

鍋爐過(guò)熱器是將蒸汽從飽和溫度進(jìn)一步加熱至過(guò)熱溫度的部件,可以減少汽輪機(jī)排汽中的含水率。在服役過(guò)程中,過(guò)熱器管壁溫度可能長(zhǎng)期處于設(shè)計(jì)服役溫度以上但低于材料下臨界轉(zhuǎn)變溫度,這使得管壁材料性能劣化,管徑脹粗,易在管壁最薄弱部位發(fā)生爆裂。研究[1-2]表明,過(guò)熱器爆管事故已成為影響發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行的主要因素,由此引起的非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)占比達(dá)40%以上。引起過(guò)熱器爆管的原因眾多,包括氧化腐蝕[2]、管壁疲勞[3]、短時(shí)或長(zhǎng)時(shí)超溫過(guò)熱[4-5]、焊縫開(kāi)裂、微動(dòng)磨損等[2-5],其中長(zhǎng)時(shí)過(guò)熱導(dǎo)致的蠕變斷裂最為常見(jiàn)[5-7]

T91(9Cr-1Mo-V-Nb)鋼是在600~650 ℃溫度區(qū)間使用的新汽水管道鋼,屬于馬氏體耐熱鋼[8],在火電廠過(guò)熱器管等重要部件上得到廣泛使用[9-10]。然而,在熱電廠實(shí)際運(yùn)行監(jiān)督過(guò)程中常發(fā)現(xiàn)過(guò)熱器中的T91鋼部件出現(xiàn)組織異常和硬度低的問(wèn)題[11],這將導(dǎo)致該部件抗蠕變斷裂能力下降[12]。某公司余熱鍋爐過(guò)熱器用T91鋼管在服役79 583 h后發(fā)生爆管,爆口位于過(guò)熱器中心靠下位置。在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量的工況條件下,過(guò)熱器的運(yùn)行參數(shù)為煙氣進(jìn)口溫度809.0 ℃,出口溫度716.0 ℃,平均流速12.3 m·s?1,工作壓力18.5 MPa,蒸汽溫度543.0 ℃,蒸發(fā)量1 275 t·h?1。根據(jù)GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》,該T91鋼管采用冷彎工藝制成,規(guī)格為外徑51 mm、壁厚7 mm。為了找到該鋼管爆管原因,保證熱電廠鍋爐的安全運(yùn)行,作者對(duì)其進(jìn)行了失效分析。

1. 理化檢驗(yàn)及結(jié)果

1.1 化學(xué)成分

在爆管的爆口處切取圓柱狀試樣,采用ARL3460型直讀光譜儀分析化學(xué)成分。由表1可知,爆管的化學(xué)成分符合GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》和ASME SA-213 Standard specification for seamless ferritic and austenitic alloy-steel boiler superheater, and heat-exchanger tubes中T91鋼的成分要求。

表 1 T91鋼管的化學(xué)成分
Table 1. Chemical composition of T91 steel pipe
元素 C Mn P S Si Cr Mo V Nb N Ni Al
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% 0.11 0.54 0.01 0.01 0.42 9.42 0.93 0.20 0.09 0.03 0.31 0.02

1.2 宏觀形貌

圖1可知,爆管T91鋼管存在長(zhǎng)13 cm、寬7 cm的大開(kāi)口,爆口張開(kāi)較大呈喇叭狀,鋼管外壁出現(xiàn)明顯呈深黑色或褐色的片層狀氧化皮,氧化皮較厚并沿軸向平行開(kāi)裂,這說(shuō)明管體經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)熱過(guò)程。爆口的邊緣管壁明顯減薄,內(nèi)表面光滑,未發(fā)現(xiàn)沿管道方向的縱向裂紋;除爆口部位,其他部位未見(jiàn)脹粗;爆口處的內(nèi)外表面均出現(xiàn)呈白色或黃色的菜花狀沉積物和明顯腐蝕跡象;遠(yuǎn)離爆口處的管壁未出現(xiàn)變薄現(xiàn)象。這些現(xiàn)象均說(shuō)明爆管經(jīng)歷了短時(shí)過(guò)熱過(guò)程。

圖 1 T91鋼爆管的宏觀形貌
Figure 1. Macromorphology of T91 steel burst pipe: (a) overall morphology of burst pipe section; (b) overall morphology at burst position; (c) magnified morphology at burst position

采用直接測(cè)量方法測(cè)定爆管外徑,從爆口位置沿軸向向兩端等距測(cè)試,距爆口相同距離處沿周向測(cè)5個(gè)點(diǎn)取平均值,并計(jì)算脹粗率。由表2可知,過(guò)熱器爆管的近爆口管段均存在蠕變脹粗現(xiàn)象,在距爆口10~200 mm處的脹粗率均超過(guò)DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的換管要求(脹粗率為2.5%)。

表 2 距爆口不同距離處蠕變脹粗率統(tǒng)計(jì)結(jié)果
Table 2. Statistics results of creep expansion rate at different distances from burst position
位置 距爆口距離/mm 平均外徑/mm 脹粗率/%
爆口上側(cè) 200 55.50 8.81
100 56.57 10.91
50 56.94 11.65
10 58.44 14.59
爆口處 0 71.14 39.48
爆口下側(cè) 10 56.21 10.21
50 55.49 8.80
100 55.17 8.17
200 54.43 6.72

1.3 顯微組織

分別在未服役的同批次T91鋼管和發(fā)生爆管的T91鋼管的爆口斷面處、鄰近爆口處、遠(yuǎn)離爆口處沿管壁徑向方向制取金相試樣,經(jīng)粗磨、拋光、體積分?jǐn)?shù)4%硝酸乙醇溶液腐蝕后,采用OlympusGX71型光學(xué)顯微鏡觀察顯微組織。由圖2可知:未服役同批次T91鋼管的組織為回火板條馬氏體;爆管T91鋼管爆口斷面處組織為拉長(zhǎng)鐵素體+少量馬氏體+碳化物,近爆口處組織表現(xiàn)出明顯的塑性變形特征,遠(yuǎn)離爆口處存在大量鐵素體和碳化物,對(duì)比DL/T 884―2019《火電廠金相檢驗(yàn)與評(píng)定技術(shù)導(dǎo)則》可知組織老化達(dá)5級(jí)。

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