汽轮机低压调节级动叶片水蚀分析

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1、专论石C油化T腐蚀与防护on'osio13&ProtectioninPetrochemica1Industry2012.29(6)·43·汽轮机低压调节级动叶片水蚀分析周文远,朱正写,王鹏,纪绣涛(中国石油兰州石化公司,甘肃兰州730060)摘要:烯烃装置裂解气压缩机组大检修期间发现汽轮机低压调节级动叶片“蜂窝状点蚀”现象比较严重,对应的静叶片及后2级静叶片也有点蚀现象。分析发现利用湿蒸汽对汽轮机吹扫的方法存在缺陷,在主蒸汽降温的过程中只考虑了高压缸防水蚀的影响,忽略了抽汽背压不可控,导致低压缸进汽压力相对该处的进汽温度过高,部分蒸汽产生冷凝液,蒸汽中夹带的水滴撞击在动叶片出汽边背弧

2、上,致使材料疲劳破坏形成水蚀。根据操作经验和理论分析确定:吹扫工况时,低压调节级的进汽压力应低于170℃时的蒸汽饱和压力,抽汽压力应低于0.8MPa,并g-1用蒸汽管网改造,控制抽汽压力在0.4~1.6MPa。通过优化操作参数完全可以避免低压调节级动叶片水蚀。关键词:汽轮机动叶片水蚀分析湿蒸汽抽汽压力中图分类号:TE986文献标识码:A文章编号:1007一O15X(2012)06—0043—03烯烃装置裂解气压缩机101一J及其控制系统怀疑是蒸汽品质有问题,因Cl一含量高而发生为从意大利新比隆公司引进的成套机械设备,汽点蚀。调查蒸汽品质定期分析记录,发现Cl一轮机为抽汽凝汽式,利用裂

3、解炉产生的10.2MPa等含量没有发生超标现象,说明蒸汽品质是合超高压蒸汽驱动,抽出1.55MPa中压蒸汽进入中格的。压蒸汽管网。该机采用505E调速器进行控制,经过仔细观察发现这种现象仅发生在低压调具有较高的自动化水平,控制简单、操作方便。节级附近,且集中在低压调节级动叶片背弧出汽裂解气压缩机自1996年投用以来一直运行边缘,约占整个叶片1/3高度范围内,见图1。在很平稳,但由于受水质影响,曾多次发现透平机内低压调节级静叶片及其后2级的静叶片上的内弧部各机件上有溶性盐类垢层,使得透平机的效率面上也发现了零星的点蚀坑,腐蚀程度由强到弱降低,蒸汽耗量增加,影响透平正常的功率输出,不规则

4、的排列,见图2。在低压凝气侧动叶片上甚至导致压缩机无法运行。针对这种情况,以往只有一层红褐色的氧化物,除去氧化物没有发现采取停车后进行N开车,用湿蒸汽对透平进行除任何腐蚀坑点。垢,取得了较好的效果。但此方法需停车后再开车,经济损失较大,且影响装置的连续、平稳运行。因此自2003年以后,在不停车的情况下用湿蒸汽吹扫的方法去除透平结垢,以提高压缩机长周期、高负荷的运行能力。1低压调节级动叶片腐蚀在2011年大修期间,发现该汽轮机低压调节级动叶片蜂窝状点蚀现象比较严重,对应的静叶片及后2级静叶片也有点蚀现象。点蚀特图1动叶片背弧的水蚀情况征为:各叶片内、背弧分布有褐色铁锈样盐垢,Fig.1

5、Theerosionphenomenonofthemovingbladesbackore表面除垢后叶片四周肉眼可见多处点状凹坑及锈斑,凹坑直径最大为1mm,且外小内大,分布收稿日期:2012—08—28;修改稿收到日期:2012—09—26。不均匀,深度、大小各异。此外,在不受蒸汽直作者简介:周文远(1972一),本科,】:师,没备厂长,现从接冲击的叶根、围带等处也发生了点蚀。起初事设备管理工作。E-mail:zh()UWy@petrochina.(!Oll1.m1石油化工腐蚀与防护第29卷腐蚀,接着形成腐蚀坑一即点蚀j。3.2水蚀只发生在低压调节级的原因水蚀只发生在低压调节级和湿蒸

6、汽吹扫的操作方法有关。由于主蒸汽压力不变,而蒸汽温度降低时,低压区叶片的蒸汽湿度将要增加。这样除了增大低压区动叶的湿汽损失,同时还将加剧低压区动叶的水滴冲蚀J。由于该机组的抽汽背压恒定在1.7MPa,主蒸汽温度降低时,低压调节级附近腔体内的蒸汽湿度就更大。图2静叶片水蚀现象操作数据:高压蒸汽HS的平均消耗量为Fig.2Theerosionphenomenonofthestationaryblades24.3t/h,10MPa,383oC,抽气量为0。假设此时通过对以上现象的分析,初步判断为水蚀造低压调节级部分蒸汽刚好达到饱和蒸汽,为了满成的。但查阅相关资料⋯,没有发现低压调节级足压缩

7、机的功率,还需冷凝释放气化潜热做功的发生水蚀现象的记载,所以本机组点蚀的原因需蒸汽量为:要进一步研究。4773.40kW一2750,96kW=2022.44kW:注:湿蒸汽吹扫前汽轮机功率为4773.402湿蒸汽吹扫透平kW,湿蒸汽吹扫后汽轮机功率为2750.76kW;2.1湿蒸汽吹扫透平的方法被抽出的蒸汽状态参数1.7MPa,230℃(假利用原蒸汽管网,仅对炉区各炉及蒸汽管网设即将达到饱和蒸汽温度),气化潜热2651.22作适当调整,保持主蒸汽压力和凝结

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