陳 捷,陸 云,李 駒
(1.上海外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司,上海 200137;2.國網(wǎng)上海市電力公司電力科學(xué)研究院,上海 200437)
隨著電力工業(yè)的高速發(fā)展,大容量、高參數(shù)機(jī)組投建愈來愈多。由于發(fā)電鍋爐過熱器、再熱器等設(shè)備運行環(huán)境惡劣、負(fù)荷變化大、啟動頻繁等原因,經(jīng)常發(fā)生泄漏現(xiàn)象,造成機(jī)組“非停”現(xiàn)象。近年來,鍋爐設(shè)備大管道上的疏水管,尤其是一次安全門前的管座焊口,承受著主管道相同的溫度和壓力,由于其焊接質(zhì)量、結(jié)構(gòu)應(yīng)力的原因造成焊口開裂,發(fā)生蒸汽泄漏,嚴(yán)重影響機(jī)組及人員安全。
上海某發(fā)電廠2013年3月對5B02一級熱器集箱上疏水管角焊縫進(jìn)行檢查,前側(cè)集箱A→B第1根疏水管角焊縫處外漏(環(huán)向、1/3圈,爐前看3點位置,見圖1),擴(kuò)大檢查發(fā)現(xiàn)后側(cè)集箱A→B第1、3根疏水管角焊縫裂紋(環(huán)向、1/3圈,均位于爐前看3點位置),挖補處理。其余疏水管樁頭管座角焊縫MT檢查(3個)無異常情況。

圖1 疏水管角焊縫裂紋1
2014年1月,由于一級過熱器疏水管角焊縫泄漏,造成5號爐5T1401調(diào)停檢修。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),前側(cè)集箱A→B第3根疏水管角焊縫處外漏(環(huán)向,1/3圈,爐前看9點位置),見圖2。后經(jīng)相關(guān)專家討論后,一致同意將前/后側(cè)集箱A→B第1、3根全部更換為加強型樁頭管座,見圖3。
上述兩次泄漏點都是在疏水管角焊縫于熔合線處開裂(靠近疏水管測),均為周向裂紋。從裂紋的位置來看(爐前方向看),均為靠近3點或9點位置,即裂紋位置產(chǎn)生于管座的左右側(cè)方向,及沿著集箱本體軸線方向。在集箱系統(tǒng)中的管系布置如圖4所示。

圖2 第3根疏水管角焊縫裂紋

圖3 更換后疏水管角焊縫

圖4 外漏及檢查發(fā)現(xiàn)疏水管角焊縫位置1
2012年11月,上海某電廠6號爐一級過熱器后側(cè)集箱A側(cè)往B側(cè)數(shù)第3根疏水管角焊縫發(fā)生泄漏,造成機(jī)組停機(jī)搶修。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)該處疏水管座角焊縫存在系環(huán)向裂紋(1/3圈,爐前看9點位置)見圖5,后經(jīng)挖補處理。

圖5 疏水管角焊縫裂紋現(xiàn)場照
2013年9月,6號爐6T07調(diào)停檢修,一級過熱器后側(cè)集箱A→B第1根疏水管角焊縫處外漏(環(huán)向,1/3圈,爐前看3點位置),其余滲透探傷檢查發(fā)現(xiàn)前側(cè)集箱A→B第1根表面裂縫(環(huán)向,1/5圈,深度1mm,爐前看9點位置)、前側(cè)集箱A→B第3根表面裂縫(環(huán)向,1/5圈,深度2mm,爐前看3點位置)、后側(cè)集箱A→B第3根表面裂縫(環(huán)向,1/5圈,深度1mm,爐前看3點位置);后經(jīng)挖補處理。如圖6所示。在集箱系統(tǒng)中管系布置如圖7所示。

圖6 疏水管角焊縫裂紋現(xiàn)場照

圖7 外漏及檢查發(fā)現(xiàn)疏水管角焊縫位置2
從上述的實際案例可以看出,管座角焊縫泄漏點都是在疏水管角焊縫于熔合線處開裂(靠近疏水管測),均為周向裂紋。從裂紋的位置來看(爐前方向看),均為靠近3點或9點位置,即裂紋位置產(chǎn)生于管座的左右側(cè)方向,及沿著集箱本體軸線方向。綜合各方面的考慮,主要由于過熱器集箱本身的熱膨脹、冷收縮的應(yīng)力與啟停時的振動應(yīng)力交互、共同作用下而導(dǎo)致管口焊縫開裂。
(1)通常機(jī)組啟動時,集箱本體受熱后產(chǎn)生一個沿集箱軸線方向兩端膨脹的熱應(yīng)力。(集箱本體徑向應(yīng)力方向也存在,由于力的方向?qū)茏缚p影響不大),且該膨脹應(yīng)力沿集箱軸線向兩端傳遞,越到集箱兩端面,熱膨脹應(yīng)力越大(中間的疏水管座均未發(fā)生開裂現(xiàn)象也是一個佐證)。對疏水管座來而言,在其管座的3點或9點的位置產(chǎn)生一個拉應(yīng)力和壓應(yīng)力。(停機(jī)時應(yīng)力分布情況和啟動時剛好相反,反復(fù)啟動和停機(jī)就產(chǎn)生這樣一個交變應(yīng)力作用)。
(2)該疏水管的擾度不夠。當(dāng)集箱本體在膨脹和收縮時,如果疏水管子的長度或彎頭足夠多和足夠長,管子就可以隨著集箱一起自由膨脹和收縮,消除一部分膨脹應(yīng)力,使其應(yīng)力分布達(dá)到一個允許的范圍內(nèi)。即管系擾度足夠,就可以避免。
(3)開裂的管座均位于集箱的兩端,即蒸汽的進(jìn)口處。啟停時,兩端氣流的振動產(chǎn)生的各個方向的振動應(yīng)力也是管座疲勞開裂重要原因之一。
與原有管座相比較,采用加強型樁頭管座有許多優(yōu)點:(1)管座內(nèi)徑保持不變,壁厚由原來的8mm增加至23mm,管座處材料的強度大大增加,其抗裂性能隨之增加。(2)中間過渡段可以增加管段的擾度,有利于焊接、熱處理和無損檢測。對接焊縫與管座焊口之間的直管段盡可能長,管段大小過渡段的斜邊盡可能長。采用該種方式進(jìn)行改造后,截止目前電廠的該處疏水管座未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象(見圖3)。
該疏水管的擾度不夠。當(dāng)集箱本體在膨脹和收縮時,如果疏水管的長度或彎頭足夠多和足夠長,管子就可以隨著集箱一起自由膨脹和收縮,消除一部分膨脹應(yīng)力,使其應(yīng)力分布達(dá)到一個允許的范圍內(nèi)。即擾度足夠,就可以避免。
由于集箱與疏水端有較大溫度偏差,經(jīng)查閱圖紙、材料手冊和實際運行數(shù)據(jù)得出,鍋爐在滿負(fù)荷運行時,過疏水管膨脹量達(dá)11.84mm。由于在機(jī)組啟停時,周期變化的熱應(yīng)力集中,容易產(chǎn)生疲勞裂紋。將D1、D3管座角焊縫結(jié)合現(xiàn)場實際情況,進(jìn)行設(shè)計上改造。如圖8,圖9所示。

圖8 疏水管優(yōu)化布置示意圖1

圖9 疏水管優(yōu)化布置示意圖2
通過該種優(yōu)化布置的方法,將原先直角彎處進(jìn)行集中應(yīng)力釋放,在對管座重新打磨堆焊的基礎(chǔ)上,加裝π型彎頭,增強管道柔性,減少應(yīng)力應(yīng)力集中。截止目前,設(shè)備沒有發(fā)生再次泄漏情況。