[发明专利]电站材料在实际工况中的蒸汽氧化动力学数据获得方法有效
申请号: | 202110412686.5 | 申请日: | 2021-04-16 |
公开(公告)号: | CN113155719B | 公开(公告)日: | 2023-01-31 |
发明(设计)人: | 唐丽英;周荣灿;李季;李江 | 申请(专利权)人: | 西安热工研究院有限公司 |
主分类号: | G01N17/00 | 分类号: | G01N17/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 闵岳峰 |
地址: | 710032 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电站 材料 实际 工况 中的 蒸汽 氧化 动力学 数据 获得 方法 | ||
本发明公开了一种电站材料在实际工况中的蒸汽氧化动力学数据获得方法。本发明利用电站耐热材料氧化层厚度与氧化时间与温度的关系满足Arrhenius公式的规律,通过选择特定位置取样、收集机组运行数据,利用Arrhenius公式将实际运行温度下的运行时间折算为所要计算温度下的等效运行时间,获得电站锅炉材料在实际运行工况中的蒸汽氧化动力学数据,对于机组关键部件寿命评估以及机组延寿等具有重要意义。
技术领域
本发明属于金属材料腐蚀试验方法领域,具体涉及电站材料在实际工况中的蒸汽氧化动力学数据获得方法。
背景技术
耐热材料在不同温度下的蒸汽氧化动力学曲线对于火力发电机组选材设计以及运行过程中部件的寿命评估有重要意义,目前其获得方法一般是通过在实验室建立试验装置,将材料放置在特定温度下的蒸汽中氧化不同时间获得的,这些数据有一定意义,但是因与实际运行条件差异很大,存在难以克服的局限性,主要的问题包括:1)部分材料在蒸汽中形成易挥发氧化物,在实际锅炉中,挥发性氧化物会被蒸汽带走,但是实验室的试验装置蒸汽流量太低,会导致蒸汽中挥发性氧化物分压升高而抑制氧化物的继续挥发,因此氧化速率和氧化层结构可能与实际运行条件下出现明显差异;2)试验室的水化学条件与实际锅炉有很大差异,例如为了解决水侧部件的流动加速腐蚀问题,超临界以上的锅炉大多采用加氧工艺,实验室装置虽然可以通过惰性气体除氧或向水中加氧来模拟水的加氧或全挥发处理条件,但是水的PH值、微量离子含量等仍与实际电站锅炉水质有很大差异;3)实验室蒸汽的压力难以达到实际电站锅炉中的运行蒸汽压力,导致实验室试验和实际锅炉中蒸汽的氧分压产生很大差异;4)因实验室试验需要24小时不间断时间,造成大量的人力和物力负担,成本高昂,一般最长做到几千小时试验,无法进行长时试验,而外推数据可靠性差。受到以上因素互相影响,实验室获得的氧化动力学数据在实际使用时局限性大,甚至可能对部件选材以及寿命评估结果产生很大误差,给机组运行带来风险。
从运行后的部件取样分析也可以获得一些材料氧化层厚度与运行时间的关系,但是由于机组在运行过程中,受到电网端需求、煤种等的影响,机组的运行条件不停变化,温度和压力随时间在一定范围内呈无序波动,因此割管得到的氧化层数据较为分散,且不能获得氧化层的厚度与温度、运行时间的准确关系。
发明内容
本发明的目的是针对上述现有技术中存在的问题,提供了电站材料在实际工况中的蒸汽氧化动力学数据获得方法。
本发明是通过以下技术方案来实现的:
电站材料在实际工况中的蒸汽氧化动力学数据获得方法,包括以下步骤:
1)根据锅炉温度测点安装位置、运行条件下的温度水平以及现场条件选择取样位置;
2)在机组检修过程中在预定取样位置割管取样;
3)将样品切割到合适大小,制备金相试样,用显微镜观察并测量氧化层平均厚度;
4)通过运行监控系统获得该样品自开始运行到割管时间的温度记录,用Arrhenius公式折算在所要计算温度下的等效时间;
5)将多个样品的等效时间作为横坐标,氧化层平均厚度作为纵坐标制图,获得氧化动力学曲线。
本发明进一步的改进在于,步骤1)中,取样位置的选择遵循以下原则:
炉内存在较强热交换的部件,取样位置到温度测点的距离不超过0.5米;
位于炉顶热室等在运行过程中热交换程度弱的部件,取样位置到温度测点的距离不超过1米,且到顶棚的距离不少于0.5米,到集箱的距离不少于0.5米;
取样位置包括温度水平相对较高的管子,得到更长等效时间的数据;
如果条件允许同时取多个管样,各取样位置温度水平存在明显差异,使得折算的等效时间有差别。
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