李 晴
(上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機廠,上海 200090)
在某型350 MW機組中,布置有3臺高壓加熱器(簡稱高加),均為單列臥式表面換熱管管板式結(jié)構(gòu),高加由蒸汽冷卻段、凝結(jié)段、疏水冷卻段組成,殼程介質(zhì)為蒸汽,管程介質(zhì)為水。高加投運不滿10年,多次發(fā)生了泄漏。特別是3號高加的下端差異常,無法建立疏水水位,疏水端差DCA為20℃,影響了高加的正常運行。為了查明高加泄漏原因,決定讓3號高加返廠進(jìn)行檢查。以期查明泄漏原因,為今后的設(shè)計制造及安裝提供參考,避免類似情況的重復(fù)發(fā)生。
高加制造完成后被運至現(xiàn)場的時間、安裝時間及投用時間,如表1所示。高加設(shè)計參數(shù)和運行參數(shù),如表2所示。
為了分析高加的失效原因,需將高加拆解。割開短接筒身后,將殼體筒身抽出,并在短接的汽機側(cè)割開檢測窗口,拆除了部分疏冷段包殼,對受損換熱管及疏冷段端板進(jìn)行取樣。
表1某機組高加的安裝及投運時間(年.月)
高加編號運抵現(xiàn)場設(shè)備安裝投用初始泄漏漏管數(shù)量/根1號高加2006.32006.62006.12未統(tǒng)計未統(tǒng)計2號高加2006.32006.62006.12未統(tǒng)計未統(tǒng)計3號高加2006.32006.62006.122010.224
注:漏管數(shù)量中的24根,含保護(hù)性堵管數(shù),堵管率為2.06%。
表2某機組高加THA工況時運行參數(shù)
加熱器編號1號高加2號高加3號高加管側(cè)設(shè)計壓力/ MPa28.0528.0528.05管側(cè)設(shè)計溫度/℃295265215給水進(jìn)口壓力/ MPa~16.7~16.7~16.7給水進(jìn)、出口溫度/℃241.3/274.6201.2/241.3175.8/201.2殼側(cè)設(shè)計壓力/ MPa7.854.812.07殼側(cè)設(shè)計溫度/℃420/295360/265470/215抽汽進(jìn)口壓力/MPa5.76733.42771.5939抽汽進(jìn)口溫度/℃384.7318.0440.3
高加堵管的分布情況,如見圖1所示。堵管區(qū)域主要集中在蒸汽冷卻段和疏水冷卻段。
圖1 在管板端面堵管的分布位置
在短接的蒸冷段汽機側(cè)區(qū)域進(jìn)行開窗檢測,尋獲了較為集中的爆管區(qū)。短接上的開窗位置,如圖2所示。經(jīng)檢查,在蒸冷段內(nèi),發(fā)現(xiàn)了受損的外包殼、爆管的換熱管及遺落的堵頭。蒸冷段的損壞情況,如圖3所示。隨后,對已爆管的7根換熱管及內(nèi)外包殼受損處進(jìn)行取樣,發(fā)現(xiàn)換熱管表面有深淺不同的劃痕,可能是有異物進(jìn)入該區(qū)域造成的劃痕。
圖2 短接上的開窗位置
圖3 蒸汽冷區(qū)段損壞情況
高加管束的剖面圖,如圖4所示。在圖4的換熱管取樣位置,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域的換熱管有爆管現(xiàn)象,但未見換熱管表面有異物及劃痕,經(jīng)分析,可能因查漏、堵漏不及時,在爆管周圍的換熱管也被損壞。隨后對爆管區(qū)換熱管進(jìn)行取樣,發(fā)現(xiàn)換熱管壁厚有不同程度的減薄。進(jìn)一步打開疏冷段包殼后,發(fā)現(xiàn)疏冷段包殼內(nèi)部的換熱管完好。爆管區(qū)的現(xiàn)場圖片,如圖5所示。
圖4 管束剖面圖
圖5 疏冷段爆管區(qū)域
蒸冷段內(nèi)換熱管的爆管區(qū)較為集中,其中1根換熱管完全斷裂,其余換熱管的破口圍繞該管子分布,包殼破口位置與換熱管斷裂位置相對應(yīng),在換熱管斷口附近的外表面,發(fā)現(xiàn)了多處較深的劃痕。由此判斷,在蒸汽管道內(nèi)存有異物,極有可能是抽汽管道逆止閥的不銹鋼纏繞墊片的碎片,掉入了蒸汽管道。當(dāng)高加投運時,碎片隨蒸汽進(jìn)入高加蒸冷段,并遺留在換熱管的間隙中。隨著高加運行時汽流的振動,碎片割傷某根換熱管,因而產(chǎn)生了爆管。因為未及時發(fā)現(xiàn)某根換熱管已泄漏,所以,泄漏管周圍的換熱管受到了沖擊,繼而發(fā)生周圍換熱管的斷管,造成蒸冷段的內(nèi)外包殼被相繼擊穿。電廠在6個月內(nèi),先后3次堵漏才處置完畢,但在蒸冷段的外包殼上已有孔洞,使未經(jīng)冷卻的過熱蒸汽外溢,且流速偏大,沖擊了疏冷段入口區(qū)域的管束,并引起了疏冷段的水位波動。
疏冷段換熱管的破壞區(qū),集中在疏冷段端板內(nèi)排的管孔附近,換熱管疑似被腐蝕或沖刷減薄。根據(jù)腐蝕原理可知,在一定溫度及酸堿度的情況下,鐵首先被腐蝕生成軟性的氫氧化亞鐵,然后氧化生成組織堅硬的四氧化三鐵。當(dāng)溫度低于200℃時,這種轉(zhuǎn)化過程很緩慢。由于3號高加給水的進(jìn)出口溫度,均低于200℃,換熱管在未形成較硬的四氧化三鐵前,軟性的氫氧化亞鐵就已被給水沖走,引起換熱管壁厚的減薄,最終發(fā)生損壞。
目前,國內(nèi)高加的換熱管普遍采用碳鋼材質(zhì),碳鋼在高于200℃時,耐腐蝕性能良好,但3號高加的給水溫度普遍低于200℃,因此,3號高加極易發(fā)生沖蝕現(xiàn)象。運行時,應(yīng)控制給水的pH值在9.5左右,給水的含氧量不超過7μg/L,可有效地降低換熱管的腐蝕速率。同時,在高加抽氣管的逆止門上,不建議采用不銹鋼纏繞墊片。據(jù)統(tǒng)計,最近發(fā)生了多起不銹鋼纏繞墊片碎裂的事件,碎片從抽氣管道進(jìn)入高加管束,引起了換熱管泄漏。