Скачиваний:
158
Добавлен:
12.06.2014
Размер:
2 Mб
Скачать

Электрические станции, 2002, ¹ 1

7

 

 

 

 

пылительных устройств в технологических аппаратах прямоугольной формы, т.е. когда сечения зоны массообмена (реакции) и факела распыла подобны, например, в скрубберах Вентури с выносной трубой-коагулятором прямоугольного сече- ния, используемых для золоулавливания на теплоэлектростанциях.

В целом разработанная щелевая многосопловая форсунка отвечает требованиям эксплуатации в газоочистных установках теплоэлектростанций, обеспечивая хорошее качество распыла и надежность работы.

Список литературы

2.Пат. 2161073 (РФ). Распылительное устройство Соковнин О. М., Загоскина Н. В., Зыкин Ю. В. Опубл. в Б. И., 2000, ¹ 36.

3.Ïàæè Ä. Ã., Прахов А. М., Равикович Б. Б. Форсунки в химической промышленности. М.: Химия, 1971.

4.À.ñ. 1331583 (СССР). Устройство для измерения объема жидкости по радиусу факела распыла форсунок Соковнин О. М. Опубл. в Б. И., 1987, ¹ 31.

5.Вальдберг А. Ю., Савицкая Н. М. Обобщенная оценка дисперсности распыла гидравлических форсунок. – В кн.: Теоретические основы химической технологии, 1989, т. 23, ¹ 5.

6.Чернышов А. А., Мизин В. А. Струйно-вихревые форсунки тепло- и массообменных аппаратов. – Экспресс-информа- ция. Сер. ХМ-1: Химическое и нефтеперерабатывающее

1. Соковнин О. М., Загоскина Н. В., Зыкин Ю. В. Реконструк-

машиностроение. М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1986.

ция системы орошения золоуловителей ТЭС. – Электриче-

7. Галустов В. С. Прямоточные распылительные аппараты в

 

ские станции, 2000, ¹ 7.

теплоэнергетике. М.: Энергоатомиздат, 1989.

Роль состава отложений в повреждении лопаток турбин

Василенко Г. В., доктор техн. наук, Сутоцкий Г. П., êàíä. òåõí. íàóê, Мурзин М. А., èíæ.

Инженерно-аналитический центр АО Ленэнерго

Около 20 лет назад исследованиями НПО ЦКТИ [1] было показано, что коррозионно-уста- лостное разрушение рабочих лопаток ЦНД турбин К-300-240 в зоне фазового перехода развивается на фоне образования коррозионно-агрессивного “первичного” конденсата с низким значением pH (5,5 – 5,0), определяемым прежде всего анионами сильных кислот, в частности, хлор-ионом. Этот вывод был подтвержден затем работами МЭИ, ВТИ и других организаций.

Существенно менее изучено влияние состава отложений на коррозию рабочих и направляющих лопаток, в том числе вне зоны фазового перехода. При увлажнении отложений также может формироваться коррозионно-опасная кислая среда.

Положение несколько прояснилось, когда в более позднее время в НПО ЦКТИ, а затем в ИАЦ АО Ленэнерго при анализе отложений, снятых с элементов проточной части турбин, наряду с определением химического состава был введен контроль pH водной вытяжки из их измельченной матрицы. Некоторые результаты работ в этом направлении приведены в таблице è íà рисунке.

Как видно из рисунка, в составе отложений из турбин СКД (аналогично и для турбин высокого давления) прослеживается важная закономерность: щелочекремниевое отношение Na2O/SiO2, достигающее 5 и более на первых ступенях ЦСД, затем снижается до неблагоприятного уровня менее 1.

Выявляется и другая существенная особенность – различие в содержании отдельных компонентов отложений на рабочих и направляющих ло-

патках, а также на их вогнутой и выпуклой сторонах. В частности, на выпуклой стороне лопаток фиксируется большая доля SiO2, а на направляющих лопатках в целом – и натрия.

Ценная дополнительная информация была получена при анализе коррозионной картины в проточной части турбины на давление 10 МПа при ее простое в уникальном случае ограниченной фильтрации в ЦВД пара от стороннего источника. Оказалось при этом, что интенсивной коррозии подверглись только рабочие лопатки, в то время как на направляющих лопатках имелись лишь отдельные коррозионные язвинки либо их локальные скопления. Понять причины наблюдаемого явления в известной мере помогают данные по хими- ческому составу отложений и значению pH их водной вытяжки.

Èç таблицы видно, что значение pH водной вытяжки для отдельных образцов отложений колеблется в широчайших пределах: от 12,0 до 5,0. Для отложений на рабочих лопатках установлена кислая коррозионно-опасная среда с pH = 5,0. В то же время на направляющих лопатках зафиксирована сильнощелочная среда с pH = 12,0, которая, вероятно, и предопределила благоприятные защитные условия для металла. Это обстоятельство согласуется с более высоким содержанием натрия в отложениях на рабочих лопатках.

Механизм осаждения примесей пара в проточ- ной части турбины, которые и формируют отложения, остается практически неизученным, как и 30 лет назад [2]. Считается, что в условиях высокой скорости пара и действия центробежной силы хо-

8

Электрические станции, 2002, ¹ 1

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ÌÏà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

ÑuO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элемента,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na2SO4

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe2O3

 

 

40

 

Fe2O3

 

 

 

SiO

 

Na O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe2O3

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiO2

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na2O

 

 

 

Al2O3

 

 

 

 

ZnO CuO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25 27

29

 

 

 

 

Регулирующая ступень

ÖÂÄ

 

 

 

 

 

 

ÖÑÄ

 

 

ÖÍÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер

ступени

Состав отложений на рабочих лопатках турбины СКД К-300-240

рошая адгезия к металлу рабочих лопаток наиболее реальна для соединений, транспортируемых в виде парового раствора, например, для NaCI. В этом случае кристаллизация и образование твердой фазы из насыщенного парового раствора происходит в процессе срабатывания теплового перепада и расширения пара на рабочих лопатках.

Труднорастворимые соединения, такие, как оксиды железа, присутствующие в паре в виде высокодисперсных твердых частиц, могут отлагаться на поверхности лопаток по механизму соосаждения.

Нормируемое в паре содержание натрия и кремниевой кислоты с соотношением для ТЭЦ, равным 5 25, предопределяет присутствие последней в виде SiO2, формирующей водонерастворимые отложения.

Едкий натр имеет достаточно низкую температуру плавления и поэтому транспортируется из котла как в виде парового раствора, так и распла-

ва. Последний легче закрепляется на направляющих лопатках, особенно на их выпуклой стороне в зоне аэродинамической тени.

В приведенном случае коррозии рабочих лопаток турбины высокого давления наиболее трудным явилось установление причины появления кислой реакции раствора на лопатках. Можно предполагать, что под воздействием горячего конденсата щелочные легкорастворимые соединения были удалены из отложений и кислую реакцию обусловил гидролиз хлорсодержащих соединений основного компонента отложений – железа. Ответ на этот вопрос мог бы дать рентгенофазовый анализ, так как количественное определение хлора в водорастворимой части отложений оказалось невозможным из-за окрашенности и мутности фильтрата.

Вместе с тем, параллельный анализ отложений

ñрабочих лопаток аналогичной турбины, работавшей от того же источника пара (и не подвергшейся стояночной коррозии), показывает, что в этом слу- чае натрий находится в равных соотношениях в

âèäå Na2CO3 и NaCI, а избыточный хлор (12,5%) мог находиться в соединении с железом. При этом pH водной вытяжки из отложений, отобранных как

ñрабочих, так и с направляющих лопаток, был равен 12,0.

Установленные закономерности требуют дальнейшего изучения с использованием всего арсенала средств идентификации химического и фазового состава отложений. Однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы.

Появление кислого первичного конденсата и кислой реакции увлажненных отложений наиболее вероятно на электростанциях, где в паре котлов присутствуют потенциально кислые соединения, такие, как хлориды, сульфаты и органические кислоты. Штатный контроль за качеством пара котлов, при котором анализу подвергается только

Состав отложений на лопатках турбины Т-50-90

 

 

Ступень ¹ 8

 

Ступень ¹ 14

 

 

 

 

 

Составляющие отложений

 

Направляющие лопатки

 

 

Рабочие лопатки

 

 

Рабочие лопатки

 

вогнутая сторона

выпуклая сторона

 

 

 

 

 

 

 

 

SiO2, %

5,1

5,4

21,3

2,9

Al2O3, %

0,5

0,5

0,3

0,4

Fe2O3, %

54,2

60,0

20,0

72,3

CaO + MgO, %

3,6

3,6

3,3

4,0

CuO, %

1,4

2,5

0,8

3,2

ZnO, %

2,8

4,3

4,7

5,7

Na2O, %

6,3

11,7

31,1

4,6

P2O5, %

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

SO3, %

0,5

0,6

0,4

0,7

Потери при прокалива-

24,3

6,5

16,0

7,2

íèè

 

 

 

 

pH водной вытяжки

5,0

12,0

12,0

5,0

 

 

 

 

 

Электрические станции, 2002, ¹ 1

9

 

 

 

 

содержание натрия и кремния, к сожалению, не позволяет правильно оценивать кислотную агрессивность пара.

В связи с этим было бы целесообразно введение требований по соотношению щелочных и кислых составляющих для малолетучей части загрязнителей пара, а также организация периодического контроля качества первичного конденсата с уче- том рекомендаций [3].

Для защиты проточной части турбин от увлажнения в период простоя должны получить самое

широкое внедрение установки консервации осушенным либо осушенным и подогретым воздухом.

Список литературы

1. Зависимость надежности турбин от качества первичного конденсата Василенко Г. В., Сутоцкий Г. П., Евтушенко В. М. и др. – Теплоэнергетика, 1984, ¹ 4.

2.Вихрев В. Ф., Шкроб М. С. Водоподготовка. М.: Энергия, 1973.

3.Сутоцкий Г. П., Верич В. Ф. Получение представительной пробы первичного конденсата. – Электрические станции, 1987, ¹ 10.

Соседние файлы в папке Подшивка журнала Электрические станции за 2002 год.