Page 57 - 电力与能源2024年第六期
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黄 诚,等:上海并网发电厂 2023 年度发电锅炉“四管”泄漏失效分析与统计 693
(2)对下游管段进行宏观检查、硬度检测和金
相组织检测,并根据检测结果确定更换范围。
(3)对其他壁区域进行高温腐蚀排查,更换超
标管子。
(4)对紧凑燃尽风喷嘴的周界风通道进行检
查,确保通道畅通、间隙合理。
(5)在 2022 年 11 月 6 日进行的炉防磨防爆检
查中发现,该位置存在轻微腐蚀,但壁厚减薄未超
标,故计划在今年下半年的 6B08 检修中进行重点
检查。
图 7 失效件宏观形貌
(6)污 泥 掺 烧 时 应 尽 量 减 少 F 仓 的 污 泥 加
仓量。
1.3 8 号炉 79 m 层水冷壁管泄漏失效分析
1.3.1 概况
2023 年 7 月,某电厂 8 号炉锅 79 m 层水冷壁
管发生泄漏,导致近侧二级再热器管吹损。水冷
壁管材料为 T23 钢。
1.3.2 宏观检查
失效件宏观形貌如图 7 所示,长度约 550 mm,
下方为 Y 形三通管,上方连接直管。经游标卡尺
图 8 外壁裂纹宏观形貌
测量,直管部分的规格约为 Φ43 mm×7 mm。泄
漏裂纹位于三通与直管间焊缝的直管侧母材上,
如图 7 中白色方框区域所示,开裂处距焊缝下边
缘约 2.5 mm,为环向裂纹。外壁裂纹宏观形貌如
图 8 所示,裂纹长约 30 mm,裂缝间隙明显。开裂
处内壁裂纹宏观形貌如图 9(a)所示,开裂处距焊
缝下边缘 3~4 mm,裂纹长度约为 15 mm。内壁
宏观形貌显示,在焊缝两侧均有明显的环向条纹,
疑似是由疲劳导致的变形带。在远离焊缝位置的
图 9 内壁裂纹宏观形貌
直管段,环向条纹明显减少甚至消失,有沿轴向的
条纹,应为穿管制造过程中留下的痕迹。
断口宏观形貌如图 10 所示。断面中部有显
著的放射状条纹,条纹汇集后指向管件内壁,由此
判断开裂的起始位置为管件内壁,随后向外壁扩
展。断口处可见明显的台阶,表明整体断口是由
不同裂纹源扩展形成的。由断口的台阶特征可以 图 10 断口宏观形貌
判断中间部分最早发生开裂的。 持式光谱仪对其进行化学成分分析,分析结果如
1.3.3 化学成分分析 表 1 所示。光谱检测结果显示,泄漏管件的主要
资料显示泄漏管件的材料为 T23 钢,通过手 合 金 元 素 含 量 均 满 足 ASME BPVC. II. A-2021

