Page 80 - 电力与能源2022年第二期
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1 8 0 柏 盛, 等: 罗泾燃机发电厂 1 号机组余热锅炉受热面管氧化层检测和当量寿命计算
况, 部分管排测 4 点。 命 <5000h 。
本次测量的高温过热器 1 内壁氧化皮厚度均 依据 DL / T438 — 2016 《 火力发电厂金属技术
≤0.15mm , 其计算寿命均 >100000h 。 监督规程》 第 9.3.15 条款的规定“ 锅炉运行 5 万
3.2 高温过热器 2 检验结果 h后, 对壁温高于等于 450 ℃ 的过热器管和再热
对高温过热 器 2 共 计 76 根 管, 每 根 管 进 行 器管应取样检测管子的壁厚、 管径、 硬度、 内壁氧
2 点测量, 共计测量 152 点。 化层厚度、 拉伸性能、 金相组织及脱碳层”, DL / T
本次测量的高温过热器 2 内 壁 氧 化 厚 度 均 939 — 2016 《 火力发电厂锅炉受热面管监督技术导
≤0.25mm , 必于 0.20~0.25mm 共计 33 点, 其 则》 第 6.6.6 中规定“ 累计运行时间达到 50000h
中 3 根管的计算寿命 <5000h 。 后, 应结合机组检修安排, 对铁素体钢高温过热器
内壁氧化厚度分布规律如下。 管内壁氧化皮厚度进行抽查; 当氧化皮厚度超过
0.5mm 时, 应对管子材质进行状态评估, 之后的
( 1 ) 内壁氧化厚度 ≤0.15mm 的管子共计 82
点, 占比为 54% 。 每次 A 修均应进行检查”, 建议如下。
( 2 ) 内壁氧化厚度 >0.15mm 且 <0.20mm ( 1 ) 在以后检修中, 加强高温过热器 2 的管子
的管子共计 37 点, 占比为 24% 。 内壁氧化皮厚度监督工作。
( 3 ) 内壁氧化厚度 >0.20mm 且 ≤0.25mm ( 2 ) 对计算寿命 <50000h 的 3 根管, 6 年内
的管子共计 33 点, 占比为 22% 。 ( 一个大修期内) 进行一次复测, 监控其内壁氧化
寿命评估分布规律如下。 皮厚度的发展情况; 如没有明显变化, 应加强监督
( 1 ) 寿命评估 >100000h 的管子共计 36 根, 检查; 如达到 0.5mm 时, 应割管取样, 检查其管
占比为 47% 。 径、 硬度、 内壁氧化层厚度、 拉伸性能、 金相组织老
( 2 ) 寿命评估 >80000h 且 ≤100000h 的管 化情况并进行状态评估。
子共计 10 根, 占比为 13% 。 ( 3 ) 鉴于本次检测 1 号机组高压过热器管屏
( 3 ) 寿命评估 >5000h 且 ≤8000h 的管子共 氧化层和寿命评估的情况, 针对个别管排存在寿
计 27 根, 占比为 36% 。 命不足的现象, 建议 2 号机组高压过热器开展相
( 4 ) 寿命评估 ≤5000h 的管子共计 3 根, 占 同的氧化层检测和当量寿命的计算工作( 视现场
比为 4% 。 具体情况, 拆除 2 号机组高压过热器 1 、 2 出口集
箱处的挡板, 对出口集箱处的管排进行检测)。
4 结语
参考文献:
本次测量的高温过热器 1 内壁氧化皮厚度均 [ 1 ] 陆云 .2021 年度上海并网电厂金属技术监督总结[ R ] . 上
≤0.15mm , 其计算寿命均 >100000h 。本次测 海华东电力试验研究院有限公司, 2022.
收稿日期: 2022-01-28
量的高温过热器 2 内壁氧化皮厚度中, 厚度 >0.2
mm 的管 子 占 比 为 22% , 其 中 3 根 管 的 计 算 寿 ( 本文编辑: 赵艳粉)
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2018 , 37 ( 3 ): 19-22. ( 本文编辑: 赵艳粉)

