摘要 以純度高于99%的SiC粉為原料,一定比例的硼粉和碳粉作為添加劑,在120MPa下等靜壓成形,在氫氣氣氛下熱壓燒結(jié)制成SiC陶瓷水煤漿噴嘴,并在相同試驗(yàn)條件下,與相同尺寸的材質(zhì)為45#鋼、YG8硬質(zhì)合金的噴嘴進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。結(jié)果表明:SiC陶瓷水煤漿噴嘴的使用壽命是45#鋼材質(zhì)使用壽命的150~200倍,是YG8硬質(zhì)合金材質(zhì)的1.5~2.0倍;另外,SiC陶瓷水煤漿噴嘴失效的主要原因是噴嘴出口處的熱崩。
關(guān)鍵詞 SiC陶瓷,噴嘴,水煤漿
1前言
據(jù)世界能源資源統(tǒng)計(jì)報(bào)道,目前世界上煤的儲(chǔ)藏量要大大超過油的儲(chǔ)藏量,石油的開采只能再持續(xù)30~40年,而煤的開采仍可持續(xù)200~300年。再者,我國礦物質(zhì)能源以煤為主,因而充分而又合理地利用煤資源、大力發(fā)展清潔煤技術(shù),高效清潔地利用我國煤炭資源,對(duì)于當(dāng)前建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、社會(huì)主義和諧社會(huì)、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展,以及解決發(fā)展所帶來的能源危機(jī)具有極其重要的戰(zhàn)略意義。順應(yīng)這一趨勢,水煤漿作為一種新型煤基代油液體燃料已越來越廣泛地應(yīng)用于我國的電力、石化、冶金、建材等行業(yè)的鍋爐、窯爐和鍛造爐上。
水煤漿(Coal Water Mixture,簡稱CWM)是將煤粉碎成一定粒徑并與水和添加劑按60%~70%、30%~40%、1%的比例混合制成的高濃度煤/水分散體系,它既保持了煤炭原有的物理、化學(xué)特征,又具有石油一樣的流動(dòng)性和穩(wěn)定性,可以像石油一樣在燃燒器上燃燒,而噴嘴就是水煤漿燃燒器的關(guān)鍵部件。工作時(shí),噴嘴將處在最高溫度達(dá)1400℃的溫度場中,同時(shí)其內(nèi)壁受到水煤漿中黃鐵礦、石英等許多高硬度粒子的高速?zèng)_擊,使其產(chǎn)生嚴(yán)重的低角度熱沖蝕磨損,易導(dǎo)致噴嘴的快速失效。
2制作水煤漿噴嘴的常用材料
目前,制造水煤漿噴嘴的材料主要有:金屬、硬質(zhì)合金和陶瓷三大類。金屬水煤漿噴嘴制造簡單、成本低廉,并且金屬的加工性能比較好,可用于制造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的水煤漿噴嘴,但是金屬噴嘴的使用壽命很短,需要頻繁地更換,給生產(chǎn)造成很多不便。這樣既增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,又影響了生產(chǎn)。硬質(zhì)合金水煤漿噴嘴的制造工藝相對(duì)要復(fù)雜,成本也高,但壽命長。現(xiàn)在這種材料制造的水煤漿噴嘴在生產(chǎn)中使用較多。陶瓷水煤漿噴嘴是在前兩者的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,雖然與前兩者相比,陶瓷水煤漿噴嘴的制造工藝要復(fù)雜很多,成本也高很多,但由于陶瓷具有很好的耐磨、耐腐蝕、耐高溫的性能,使用壽命比前兩者都要長很多,是一種理想的材料。陶瓷家族中的SiC陶瓷具有硬度高、強(qiáng)度高、韌性好(相對(duì)于其它陶瓷材料)、耐高溫、抗熱震、耐腐蝕、抗沖蝕、耐磨、重量輕及熱傳導(dǎo)性能良好等優(yōu)點(diǎn)。筆者基于SiC陶瓷的這些優(yōu)點(diǎn),嘗試用SiC陶瓷材料制作水煤漿噴嘴。
3水煤漿噴嘴的制備
在純度高于99%的SiC粉中加入一定比例的硼粉和碳粉作為添加劑,再以乙醇為介質(zhì)球磨。經(jīng)烘干、過篩處理后,進(jìn)行120MPa等靜壓成形,再裝入石墨模具中,并加入SiC粉,在氫氣氣氛下熱壓燒結(jié)。燒結(jié)溫度為1950℃,壓力為30MPa,保溫30min。把燒結(jié)好的產(chǎn)品做適量的表面加工,得到SiC水煤漿噴嘴成品,用浮力法測得其密度為3.11g/cm3,制得的噴嘴結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 噴嘴結(jié)構(gòu)示意圖
4對(duì)比試驗(yàn)
選用另外兩種材質(zhì)分別為45#鋼和YG8硬質(zhì)合金具有相同尺寸的水煤漿噴嘴與以上制得的噴嘴一起做比較試驗(yàn)。把噴嘴安裝(裝置圖見圖2)在水煤漿燃燒器上,在2t/h蒸汽鍋爐(型號(hào)為DNS2-1.0-SM)上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)所用的水煤漿濃度為65%左右,發(fā)熱量18.81~20.48MJ/kg、粘度1000~2500MPa/S、粒度40~80μm。水煤漿的額定消耗量200kg/h,供漿壓力0.3MPa,霧化氣壓力0.25~0.50MPa,鍋爐爐膛最高溫度為1400℃。
用電子天平(雙圈牌,型號(hào)為MA240D,精確到0.0001g)分別測量三種噴嘴磨損后的重量,計(jì)算出質(zhì)量損失,再用公式精確計(jì)算出噴嘴的體積磨損率W。體積磨損率W表示單位質(zhì)量的水煤漿所引起的噴嘴體積損失。

圖2 噴嘴安裝圖
W=m1/(d·m2)
上式中:
m1 —— 噴嘴的質(zhì)量損失
d—— 噴嘴材料的密度
m2 —— 試驗(yàn)中對(duì)應(yīng)噴嘴質(zhì)量損失中的水煤漿的消耗量
用掃描電子顯微鏡對(duì)試驗(yàn)過的噴嘴內(nèi)壁表面形貌進(jìn)行觀察分析并對(duì)噴嘴出口拍照。
5 結(jié)果和分析
圖3中的三條曲線分別表示了45#鋼、YG8硬質(zhì)合金和SiC陶瓷三種水煤漿噴嘴的沖蝕率隨時(shí)間變化的關(guān)系曲線。45#鋼噴嘴的沖蝕率隨時(shí)間的增加而加劇,然后趨于平緩。趨于平緩后,45#鋼噴嘴的沖蝕率是SiC陶瓷噴嘴的150~200倍,YG8硬質(zhì)合金噴嘴是SiC陶瓷噴嘴的1.5~2.0倍。因?yàn)閲娮斓氖c噴嘴的體積損失量是直接相關(guān)的,所以說SiC陶瓷噴嘴的使用壽命是45#鋼噴嘴的150~200倍,是YG8硬質(zhì)合金噴嘴的1.5~2.0倍。

圖3 水煤漿噴嘴沖蝕率與沖蝕時(shí)間的關(guān)系曲線圖
圖4是三種噴嘴出口再試用后的表面形貌照片。由圖可見,45#鋼噴嘴的孔徑顯著增大;YG8硬質(zhì)合金噴嘴的孔徑變化很小;SiC陶瓷噴嘴的孔徑變化則更小,但表面出現(xiàn)了脫落。導(dǎo)致這種脫落的原因可能有兩種:一種是由于水煤漿中硬質(zhì)粒子的沖擊所致;另一種是由于噴嘴出口處表里存在很大溫差,這種溫差形成的熱應(yīng)力使出口處表層產(chǎn)生熱崩。但因?yàn)閳D5顯示的SiC陶瓷噴嘴的內(nèi)表面很光滑,水煤漿中的硬質(zhì)粒子對(duì)SiC材料的沖擊根本不會(huì)導(dǎo)致表層脫落,所以可以排除第一種可能,其根本原因在于第二種—熱崩。

(1) 45#鋼噴嘴 (2) YG8硬質(zhì)合金噴嘴 (3) SiC陶瓷噴嘴
圖4 水煤漿噴嘴出口沖蝕磨損表面形貌照片

(1) YG8硬質(zhì)合金噴嘴(2) 45#鋼噴嘴(3) SiC陶瓷噴嘴
圖5 水煤漿噴嘴內(nèi)壁磨損表面形貌SEM照片
6結(jié)論
(1) 在相同試驗(yàn)條件下,SiC陶瓷水煤漿噴嘴的使用壽命是45#鋼噴嘴使用壽命的150~200倍,是YG8硬質(zhì)合金噴嘴的1.5~2.0倍;
(2) SiC陶瓷水煤漿噴嘴失效的主要原因是噴嘴出口處的熱崩。
參考文獻(xiàn)
1 丁澤良,李劍峰,鄧建新.水煤漿噴嘴材料的應(yīng)用研究[J].選煤技術(shù),2002(6):13~15
2 李世普.特種陶瓷工藝學(xué)[M].武漢工業(yè)大學(xué)出版社
3 員冬玲,鄧建新,丁澤良.陶瓷水煤漿噴嘴溫度場及熱應(yīng)力的有限元分析[J].山東大學(xué)學(xué)報(bào)
4 岑可法,姚 強(qiáng),曹欣玉.煤漿燃燒、流動(dòng)、傳熱和氣化的理論與應(yīng)用技術(shù)[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,1998
5 崔秀玉,雷曉平.淺談中國水煤漿技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用[J].潔凈煤技術(shù),2002,8(4):13~16