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  • 简介:摘要:本文针对电厂锅炉后过热管的泄漏问题,从技术角度深入分析了可能的原因,包括制造工艺、运行工况、材料性能等方面,旨在为解决这一问题提供理论支持和实践指导。

  • 标签: 电厂锅炉 后屏过热器 管泄漏 原因分析
  • 简介:摘要在一台18t/h的垃圾焚烧炉检查过程中,发现三级过热发生腐蚀减薄,对锅炉的安全,经济运行造成了影响,通过对腐蚀减薄的过热取样对其进行金相分析、硬度试验,拉伸试验,断口及能谱分析,查找垃圾焚烧炉过热腐蚀的原因,针对过热腐蚀的原因采取措施,预防管冲刷腐蚀,延长过热使用寿命,为垃圾焚烧炉电厂过热腐蚀研究提供借鉴参考。

  • 标签: 过热器 泄漏 腐蚀
  • 简介:摘要:过热是锅炉受热面的重要部位,其中布置在锅炉烟道入口处的后过热既承受炉膛火焰辐射热量,又承受烟气的对流传热,其管道壁厚、材质种类较多,往往存在较多的异种钢焊口,本文针对某厂钢研102同SA-213TP347H异种钢焊口泄漏事故进行分析并提出了相应的防范措施。

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  • 简介:摘要:过热爆管问题一直以来都是电厂运行过程中常见的故障之一,但近年来,过热爆管问题日益严重,发生概率逐年提升,对电场稳定安全运行造成了一定的影响,继而影响了电场的生产效率和经济效益,对国家整体的经济发展也是一种影响。想要从根本上强化电厂的运行能力,就要从根本上对过热爆管问题的原因进行分析,以此有效的展开预防工作,继而提升电厂综合竞争能力,促进电厂的全面发展。

  • 标签: 电厂锅炉 过热器 爆管 原因
  • 简介:摘要: 在电厂锅炉中,过热是十分重要的设备,但是过热运行环境恶劣,容易发生爆管失效事故,进而影响机组正常运行。对此,本文首先对电厂锅炉过热管的失效模式进行介绍,然后对过热管失效控制措施进行分析,并以某电厂锅炉过热管失效故障为研究对象,对过热管失效模式以及控制措施进行详细探究。

  • 标签: 电厂锅炉过热器管 失效模式 失效控制
  • 简介:摘要 近些年来,我国火力发电这块一直担任着国家供电任务的顶梁柱作用。而锅炉作为火力发电厂的主要产能设备,如何保障锅炉设备的安全稳定运行是重中之重。根据近期火力发电厂锅炉事故统计来看,超温爆管事故导致停炉的事故占了70%~80%。控制好锅炉的燃烧和汽温,将直接影响到管壁的使用寿命和疲劳程度,能从根本上降低四管泄漏事故发生的概率。本文从华能海口电厂#9炉的视角出发,分析该炉在负荷调整和运行调整上有可能导致过热过热的原因,并提出解决方法和对策。

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  • 简介:摘要:根据某330MW循环流化床锅炉过热的结构及运行特点,分析了过热的爆管原因及防范措施,采取分部位,分原因的方式,提出了预防过热爆管的基本方法和要求,降低了锅炉因过热爆管造成非计划停运的风险,保证了锅炉的安全稳定运行。

  • 标签: 流化床锅炉 屏式过热器 爆管 防范
  • 简介:摘要随着大型锅炉运行,节能降耗越来越受到重视,同样,锅炉受热面超温也备受关注,可能使受热面氧化皮脱落,堵塞受热面,造成过热爆管,不仅使得经济效益降低,而且危害设备的安全性。

  • 标签: 氧化皮 受热面 奥氏体 直流炉 超临界
  • 简介:摘要:管道失效分析是解决锅炉爆管的常用方法,本文主要讲述了如何通过宏观检查、成分分析、力学性能试验、组织检验、能谱分析,得出过热出口集箱接管失效的根本原因,从而进一步采取预防措施,确保锅炉稳定运行。

  • 标签: 管道 裂纹 疲劳 蠕变 组织 球化 沿晶
  • 简介:摘要:高温过热作为锅炉的主要组成构件之一,如发生高温过热泄露爆管事故将造成极大的经济损失,并会给电厂带来安全隐患。本文针对某厂1号锅炉高温过热管T91泄露管段情况,采用宏观检验、室温拉伸试验、冲击试验、硬度测试、金相组织试验等方向进行剖析,查找泄露爆管原因。

  • 标签: 火电厂 1号锅炉 高温过热器 泄露
  • 简介:摘要:锅炉加热爆裂一部分由单方面原因引起的,一部分是由多方面原因叠加引起的。管理人员应加强学习,掌握管理中应注意的多个环节和守安全操作规程,才能使安全生产安全经济运行,延长使用寿命。本文从设计选型、材料、安装、使用等方面分析了工业锅炉过热爆管的常见原因,并提出了预防措施。

  • 标签: 锅炉 过热器 爆管 预防
  • 简介:摘要:锅炉加热爆裂一部分由单方面原因引起的,一部分是由多方面原因叠加引起的。管理人员应加强学习,掌握管理中应注意的多个环节和守安全操作规程,才能使安全生产安全经济运行,延长使用寿命。本文从设计选型、材料、安装、使用等方面分析了工业锅炉过热爆管的常见原因,并提出了预防措施。

  • 标签: 锅炉 过热器 爆管 预防
  • 简介:摘要:蒸汽过热是锅炉机组中的重要部件。它的作用是将从上锅筒引出的饱和蒸汽再加热,成为所需温度的过热蒸汽,以提高蒸汽的热焓,减少蒸汽在管内的凝结损失,提高蒸汽的作功能力。本篇文章主要描述了过热蛇形管的概念,并对于蛇形管束制作的质量控制点及检验方法进行深入分析。

  • 标签: 过热器 蛇形管束 制作方法 质量检验
  • 简介:摘要:锅炉高温过热管发生了爆管时对爆口管段取样,通过各项试验检测,分析导致爆管产生的原因是,管子力学性能较差,存在焊接缺陷,在焊接应力及连续交变等外加应力的作用下,最终发生横向脆性断裂。锅炉工作在高温高压环境中,锅炉受热面广泛接触烟、火、水、蒸汽等物质,这些物质在一定条件下会加速锅炉部件的腐蚀;在锅炉爆管事故中,过热管、管子等小管子部件引起的停炉事故损失最大,因此分析锅炉受热面管在各种复杂工况下的安全运行对整个锅炉机组的连续运行具有重要意义。

  • 标签: 锅炉高温 过热器弯管
  • 简介:摘要:合理地配置供热热源,优化选择工业锅炉容量和台数,同时优化运行调整模式,是解决锅炉低负荷运行问题的有效措施。通过爆口宏观形貌分析、化学成分分析、显微组织观察、力学性能试验,认为T91钢高温过热早期失效的原因是管子内存在异物堵塞,管子长期过热后加速老化,性能下降,最终导致爆管,分析堵塞原因并提出了相应对策。通过对化学成分、力学性能、金相、能谱、扫描电镜结果的分析诊断,找出了高温过热爆管失效的原因,提出了预防措施。

  • 标签: 锅炉高温 高温过热器 爆管原因
  • 简介:摘要:随着时代的发展,电力需求不断增加,火力发电作为电力供应压舱石愈发重要,锅炉高温过热影响着电厂锅炉的安全稳定运行,而过热连接管焊缝是其薄弱环节,因此锅炉高温过热连接管焊缝开裂的问题我们需要具体的分析和研究,并且制定相关的解决方案,提高锅炉蒸汽过热的使用效率,确保其安全稳定运行,防止锅炉高温过热连接管焊缝开裂造成爆管停机事故。

  • 标签: 锅炉高温过热器 高温过热器连接管焊缝开裂的原因 具体问题与措施
  • 简介:摘要针对某电厂锅炉型号为HG-1065/17.5-YM24型亚临界锅炉末级过热爆管试样进行的爆口宏观检验、材质成分分析和金相组织检验,根据综合测试分析认为,管子爆口内外表面存在较厚的氧化皮且胀粗不明显,且存在多处与爆口平行的蠕变裂纹,说明该管段处于长期超温运行的工况,力学性能分析结果显示试样屈服强度、抗拉强度均低于标准规定值,说明爆管及附近管材强度明显下降,从金相结果来看爆管母材贝氏体相位明显分散,晶界碳化物沿与应力垂直方向呈链状分布,组织老化较为严重。从爆管处测量管子外弯处壁厚为6.7mm,内弯壁厚为9.1mm,弯管外弯壁厚小于管子公称壁厚,由于外弯处壁厚较薄且弯管存在一定的椭圆度,在内压作用下的膜应力及管子复圆过程中的局部弯曲应力,使得弯管外弯外壁具有较高的应力幅值,这就进一步加速了管子材质损伤的速度,最终造成该弯管在运行约5万小时即发生蠕变开裂爆管。。

  • 标签: 蠕变裂纹 局部弯曲应力 组织老化 屈服强度
  • 简介:摘要T91钢是一种改进的9Cr1Mo钢,它是由美国国家橡树岭实验室和美国燃烧工程公司冶金材料实验室合作研制的,是在9Cr1Mo钢的基础上,降低含碳量,添加微量Nb、V合金,并对含N量加以控制得到的。T91钢具有高的持久强度、高的蠕变抗力、高的疲劳强度、高的热导率、良好的焊接性、较好的抗蚀性,以及适中的价格等特点,正是由于这些优点使得T91钢被认为是完成主蒸汽温度由538℃向566℃过渡的首选材料,也是完成主蒸汽温度由566℃向593℃过渡的关键材料,目前其已在世界各国的亚临界、超临界和超超临界发电机组的高温承压部件上得到广泛应用。本文针对某电厂350MW亚临界机组T91高温过热管服役120000h发生爆管进行组织性能分析研究,通过分析找出爆管的原因,以为机组后续安全稳定运行提供有效的依据。

  • 标签: 高温过热器 T91钢管 爆管原因分析
  • 简介:摘要亚齐火电项目机组的设计额定负荷为11万千瓦(2台),在1#机组首次发电后升负荷至9万千瓦时,调整减温水调节阀开度至100%状态下,过热仍出现超温现象,导致机组无法升至满负荷运行,机组的各项试验无法进行。在调试过程中临时采取了用主给水关断阀(闸阀)截流以提高锅炉减温水的压力后,过热没有出现超温现象,但长时间的截流,导致闸阀的阀板被严重损伤(阀板上被冲刷出许多不同程度沟槽),影响机组的安全运行。为了从根本上解决问题,本文对其进行了深入的研究分析,找到了产生问题的根源,最后对本机组的减温水设计进行了改造,取得了预期的理想效果。

  • 标签: 过热器 减温水 负荷 超温 流量 压力
  • 简介:摘要针对过热减温水取水点由给水泵出口改至高压加热出口的可行性问题,结合300MW机组具体参数,从经济性及安全性进行了分析,结果表明改造可提高机组运行的经济性,但会对机组运行的安全性造成一定影响,可为今后改造提供参考。

  • 标签: 减温水 取水点 等效焓降 经济性 安全性