超临界、超超临界锅炉用钢.

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1、超临界、超超临界锅炉用钢杨富1,李为民2,任永宁2 (1. 中国电力企业联合会,北京100761;2. 北京电力建设公司 北京 100024摘要: 提高火力发电厂效率的主要途径是提高蒸汽的参数即提高蒸汽的压力和温度,而提高蒸汽参数的关键有赖于金属材料的发展。从发展超临界、超超临界机组与发展新钢种的关系以及超临界、超超临界锅炉对钢材的要求,概述了火电锅炉用钢的发展历程以及部分新钢种的性能。关键词: 临界、超超临界;锅炉;材料 2020年全国装机容量将达到9.5亿kW,其中火电装机仍然占70%,即今后17年将投产4.0亿kW左右的火电机组。火电建设将主要是发展高效率高参数的超临界(SC)和超超临界

2、(USC)火电机组。从目前世界火力发电技术水平看,提高火力发电厂效率的主要途径是提高蒸汽的参数,即提高蒸汽的压力和温度。发展超临界和超超临界火电机组,提高蒸汽的参数对于提高火力发电 厂效率的作用是十分明显的。表1给出了蒸汽参数与火电厂效率、供电煤耗关系1。 表1蒸汽参数与火电厂效率、供电煤耗关系 机组类型蒸汽压力/Mpa蒸汽温度/电厂效率/供电煤耗*/kWh中压机组3.543527460高压机组9.051033390超高压机组13.0535/53535360亚临界机组17.0540/54038324超临界机组25.5567/56741300高温超临界机组25.0600/60044278超超临界

3、机组30.0600/600/60048256高温超超临界机组30.070057215超700机组超70060205* 供电煤耗用标煤量统计,标煤量是一个统计折算标准,1千克标煤的发热量为7 000大卡。从表1中的数据可以看出,随着蒸汽温度和压力的提高,电厂的效率在大幅度提高,供电煤 耗大幅度下降,而提高蒸汽参数遇到的主要技术难题是金属材料耐高温、高压问题。1承压锅炉部件对钢材的要求 火电厂锅炉关键承压部件主要指水冷壁、过热器、再热器、联箱及管道等,这些承压部件运行在较为恶劣的工况条件下,是设计选用钢材关注的重要部位。以下分类简要介绍超临界、超 超临界锅炉的关键承压部件用钢要求。1.1水冷壁水冷

4、壁用钢一般应具有一定的室温和高温强度,良好的抗疲劳、抗烟气腐蚀、耐磨损性能,并要有好的工艺性能,尤其是焊接性能。通常SC、USC锅炉都采用膜式水冷壁。由于膜式水冷壁组件尺寸及结构的特点,其焊后不可能在炉内进行热处理,故所选用的钢材的焊接性至关重要。要在焊前不预热、焊后不热处理的条件下,满足焊后热影响区硬度不大于360HV10、焊缝硬度不大于400HV10的有关规定(TRD201),以保证使用的安全性。另外,水冷壁管内介质是汽液两相,管外壁又在炉膛燃烧时煤粉颗粒运动速度最快的区域,积垢导致的管壁温度升高和燃烧颗粒冲刷都是选用钢材要考虑的问题。由此可见,水冷壁用钢的开发也是发展SC、USC锅炉的技

5、术关键之一。随着SC、USC锅炉蒸汽压力、温度的升高,水冷壁温度将提高,如在31 MPa/620的蒸汽参数下出口端的汽水温度达475,投运初期中墙温度为497,垢层增后可升至513,热负荷最高区域的管子壁温可达520,瞬间最高温可达540。这就需要合金含量更高,热强性更好的钢材。为了满足这种高参数锅炉水冷壁用钢的要求,在SA213T22钢的基础上,开发了2种新钢材T23(HCM2S)和T24(7CrMoVTiB10-10),二者都具有良好的焊接性,在焊前不预热焊后不热处理的条件下(壁厚8mm),焊后焊缝和热影响区的硬度均低于360HV10。金属壁温可达600,是蒸汽温度620以下锅炉水冷壁的最

6、佳用钢2。1.2过热器、再热器过热器、再热器在高参数锅炉中所处的环境条件最恶劣,所用钢材在满足持久强度、蠕变强度要求的同时,还要满足管子外壁抗烟气腐蚀及抗飞灰冲蚀性能、管子内壁抗蒸汽氧化性能,并具有良好的冷热加工工艺性能和焊接性能。过热器、再热器管的金属壁温比蒸汽温度高出2539(我国规定为50)。在燃煤含硫量很低、烟气腐蚀性很小的条件下,从蠕变强度角度考虑,SC、USC锅炉的过热器、再热器,当壁温600时,可选用T91钢;当壁温620时,可选用T92、T122、E911钢;当壁温650时,可选用NF12、SAVE12钢。采用含硫量高腐蚀性大的燃煤时,当壁温600时(蒸汽温度),过热器、再热器

7、应选择TP304H、TP321H、TP316H、TP347H奥氏体热强钢。而Super304H和TP347HFG两种细晶奥氏体热强钢蠕变强度高,抗烟气腐蚀和抗蒸汽氧化性能更好,在超超临界锅炉过热器、再热器用钢中得到广泛的应用。当壁温达700时,过热器、再热器只能选用高铬热强钢NF709、SAVE25和HR3C等。1.3联箱与管道由于联箱(末级过热器、末级再热器出口联箱)与管道(主蒸汽管道、导汽和再热蒸汽管道)布置在炉外,没有烟气加热及腐蚀问题,管壁温度与蒸汽温度相近。这就要求钢材应具有足够高的持久强度、蠕变强度、抗疲劳和抗蒸汽氧化性能,还要具有良好的加工工艺和焊接性能。由于铁素体热强钢的热膨胀

8、系数小、导热率高,在较高的启停速率下,不会造成联箱、管道壁部件严重的热疲劳损坏,所以铁素体热强钢是联箱、管道的首选钢材。随着SC、USC锅炉蒸汽温度和压力参数的提高,要求使用热强性高的钢材,这样既可以提高联箱和管道运行的安全性,又可以减少因管壁过厚引起热应力的增加以及给加工工艺带来的困难。所以,SC、USC锅炉的联箱和管道,当壁温600时,选用P91钢;当壁温620时,选用P92、P122和E911钢;当壁温650时,选用NF12和SAVE12钢。2锅炉用钢的发展历程 要提高大型火电机组的效率,要发展SC、USC火电机组,就必然要促进大机组用钢的研究和开发,电力技术的发展,在很大程度上取决材料

9、技术的发展。提高锅炉蒸汽温度比提高锅炉蒸汽压力对机组效率的影响更为显著。若锅炉蒸汽温度参数不提高,依靠提高锅炉压力参数提高机组效率,就意味着必然要选用高温持久强度和允许使用温度较低的热强钢,如:12Cr1MoV、10CrMo910、15Cr1Mo1V等,当锅炉压力参数从140 kgcm2提高到170 kg/cm2乃至260 kgcm2时,就必须使管道的壁厚大大增厚,石洞口二厂超临界600 MW(T=538/566,P=25.4 MPa)主汽管选用P22,管子规格为654mm136.5 mm。由于管道壁厚的增加,焊接、热处理、弯管、探伤等工艺都增加了更多的困难,比如:必须严格控制焊接线能量、采用

10、多层多道焊、中间热处理、二次(甚至三次)探伤、热处理升降温速度的控制等等。同时还会因管壁过厚引起热应力增加,导至管道的热疲劳损伤。此外,当选用大壁厚管道时,管道和保温材料的重量大幅增加,从管系、支吊架到厂房架构强 度与刚度都是设计部门要特别考虑的问题。就目前世界各国发展情况看,锅炉用钢的发展可以分为两个方向,一是铁素体热强钢的发展,另一是奥氏体钢的发展。2.1铁素体钢铁素体钢的发展可以分为两条主线,一是纵向的主要耐热合金元素Cr成分逐渐提高,从2.25Cr到12Cr;二是横向的通过填加V、Nb、Mo、o等合金元素, 105 h的蠕变断裂强度由35 MPa级向60、100、140、180 MPa

11、级发展。图1给出了锅炉铁 素体热强钢的现状及发展趋势。2.1.1低合金热强钢20世纪50年代,电站锅炉钢管大多采用珠光体低合金热强钢,其含Cr3,含Mo1%、其典型钢种及最高使用壁温为:15Mo530;12CrMo540;15CrMo540;12Cr1MoV580;15Cr1Mo1V580;10CrMo910580。当壁温超过580时,一般都使用奥氏体热强钢TP304、TP347(700),然而由于其价格昂贵、导热系数低、热膨胀系数大、应力腐蚀裂纹倾向等问题存在,不可能被大量采用,故世界各国从20世纪60年代初开始进行了长达30多年的试验研究,开发适用于温度参数为580650范围内的锅炉用热强

12、钢,即改进型的9Cr-1Mo钢和12Cr钢的研究。而 当壁温超过650时,目前还只能选用奥氏体热强钢。2.1.2EM12钢的开发20世纪50年代末,比利时Liege冶金研究中心研究了超级9Cr钢,其化学成分为9Cr-2Mo,并添加了Nb、V等合金元素,材料牌号为EM12。法国瓦鲁瑞克公司生产出EM12的过热器管。1964年,法国电力公司批准EM12钢管可用于620的过热器和再热器,代替过去使用的不锈钢管。但是,由于该钢种是二元结构,冲击韧性差,后来未得到广泛应用。部分锅炉用铁素体钢的化学成分见表2。 图1锅炉的铁素体钢的现状及发展趋势 表2部分锅炉用铁素体钢的化学成分 钢号 标准 化学成分/%

13、 ASME JIS C Si Mn Cr Mo W Co V Nb B N Others 2Cr T22(2.25Cr-1Mo) T22 STBA24 0.12 0.3 0.45 2.25 1.0 - - - - - - - HCM2S(2.25Cr-1.6WVNb) T23 STBA24J1 0.06 0.2 0.45 2.25 0.1 1.6 - 0.25 0.05 0.003 - - 9Cr T9(9Cr-1Mo) T9 STBA26 0.12 0.6 0.45 9.0 1.0 - - - - - - - HCM9M(9Cr-2Mo) - STBA27 0.07 0.3 0.45 9.0

14、 2.0 - - - - - - - T91(9Cr-1MoVNb) T91 STBA28 0.10 0.4 0.45 9.0 1.0 - - 0.20 0.08 - 0.05 - NF616(9Cr-0.5Mo-2WVNb) T92 STBA29 0.07 0.06 0.45 9.0 0.5 1.8 - 0.20 0.05 0.004 0.06 - Tempa1oy F-9(9Cr-1MoVNb) - - 0.06 0.5 0.60 9.0 1.0 - - 0.25 0.40 0.005 - - EM12(9Cr-2MoVNb) NFA49213 - 0.10 0.4 0.10 9.0 2.0 - - 0.30 0.40 - - - 12Cr HT91(12Cr-1MoV) DIN X20CrMoV121 - 0.20 0.4 0.60 12.0 1.0- - 0.25 - - - 0.5Ni HT9(12Cr-1MoWV) DIN X20CrMo

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