电站锅炉监督检验与安全保障技术分析论文_田希祥

电站锅炉监督检验与安全保障技术分析论文_田希祥

塔河县市场监督管理局

摘要:电站锅炉是工业生产中必备的设备,极为重要。但是在工业生产中,电站锅炉都是在相对较为恶劣的环境下工作,而且其结构很复杂,因此在电站锅炉作业的时候,要保证其运行安全。电站锅炉运行中的问题可以总结为两点,一点是操作人员的操作不合理,出现违规操作,第二点是对电站锅炉的检测不合格。本篇文章主要是探讨了第二点问题,分析了电站锅炉中的监督检验技术以及安全保障技术。

关键词:电站锅炉;问题;监督检验;安全保障;技术

在工业生产的时候,电站锅炉扮演着重要的角色。电站锅炉中的使用条件必须是在高温以及高压下,通过生长中的余热以及其他热能,使锅炉能够具有符合运行的温度以及压力。因此内部结构以及作业的环境影响,电站锅炉在运行中很有可能发生爆炸,可见其具有一定的危险性。如果检验电站锅炉的方法不当,而且没有合理的对其进行监督,那么电站锅炉在运行的时候,就会出现安全事故。轻微的事故会影响工业生产,而严重的事故就是出现爆炸造成人员伤亡。因此要重视检验工作。

1、电站锅炉的现状

电站锅炉,顾名思义是放置在电厂用来发电的特殊锅炉,具有大容量、高负荷等特性。目前被广泛使用的电站锅炉分为两种:煤粉锅炉和循环流化床锅炉,一般在高温高压、低温高压或高载荷等条件下工作。和普通锅炉相比较,电站锅炉的结构更为复杂,工作条件更为恶劣,因此其安全保障尤为重要。目前,最常见的损坏情况包括:①锅炉内部的杂质破坏传热,烧坏受热面,导致管道阻塞;② 缺水过热,或者上下温差产生应力,导致锅筒变形,甚至出现胀口渗漏③垢渣堆积,或者炉灰清理不及时,导致锅筒腐蚀,甚至产生温差裂痕;④水循环出现故障,导致水冷壁过热变形管,甚至出现鼓包爆管;⑤给水量和给水温度变化频繁,导致省煤器管热胀冷缩进而开裂;⑥燃油锅炉在省煤器管壁外生成油垢,导致二次燃烧。

2 电站锅炉的安全保障技术

为了保障电站锅炉的安全运行,提高经济效益,避免不安全因素造成的损失,必要的技术措施需要得到有效实施。

2.1 电站锅炉运行前的监督检验

电站锅炉的运行包括了电、水、循环水泵、供暖管道等多个方面,结构相当复杂。在电站锅炉正式开始投入使用之前,不仅要保证锅炉的质量以及操作人员的操作技能,锅炉自身的检查也相当重要。

检查锅炉内部的清洁,包括锅筒、集箱、省煤器管、过热器管、水冷壁以及再热器管,切忌在锅炉内部遗留工具或其他杂物。当所有检查工作完成后,及时关闭所有手孔以及人孔,同时用盖垫压紧。检查锅炉烟道以及外侧炉壁的密封情况,尤其注意是否有裂痕存在。检查炉排下的出风口以及烟道闸门的完好情况,确保它们处于开启状态。检查所有轴承的润滑情况,确保所有油杯处于油满状态。

2.2 电站锅炉的烘炉技术

电站锅炉需要在高温高压的条件下长期运行,为保障锅炉的稳定性和安全性,烘炉技术被提出。烘炉是指对锅炉的炉墙进行一定时间的持续烘烤干燥,使其温度缓慢上升,降低对锅炉的损伤。在烘炉的过程中,需要定期从炉墙的特定表面取样,以便检测炉墙的烘干程度。根据不同型号锅炉的结构特征以及当时环境的气候特征等,烘炉的升温速度和持续时间会有所不同。总的来讲,当检测到的样品中含水量小于10%时,烘炉的目的就达到了。

3 电站锅炉的监督检验技术

为了巩固电站锅炉的安全保障,除了在电站锅炉运行过程中规范操作,还必须加强电站锅炉的监督检验,及时发现并弥补电站锅炉在生产时遗留的缺陷或在运行时产生的磨损。目前,在电站锅炉的监督检验中被广泛使用的技术,包括金相分析法、红外热成像、无损检测等。

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3.1 红外热成像

材料的表面温度不会保持在一定的度数,会随着运行状态而变化。如果材料温度超过绝对零度,那么材料发出的波长强度会不同。红外线是一种电磁波,而且波长在0.75 μm~1 μm。根据材料波长的特性,就出现了一种叫做红外热成象的技术,而且这种技术在检测电站锅炉的时候被推广。探测器会受到锅炉发出的红外线,然后通过特定的工具将波长转化为可以看见的热成像。检测人员通过热成像中的数据分析,就可以计算出锅炉材料的温度。

检测幅度的强度的大小与其温度有关,因此在使用热成像技术的时候,可以不与材料接触就直接的检验材料的温度,而且通过温度的变化,对材料的热状态进行鉴定,此外利用热成像上的温度变化,检查出锅炉有异常的位置,这种检验技术在检验锅炉使用的非常广,并且逐渐变为必要的检测手段。

3.2 无损检测

现在检测技术中有一个检验技术被广泛的关注,那就是无损检验。无损检验是除了红外热成像之外的另一个有效的检测方法。其检验方法是通过电站锅炉的声、电等特性,进行检测。而且检查的过程中,不破坏电站锅炉,同时还能检查出电站锅炉内部结构的状态,以及磨损的情情况。通过无损检查技术可以有效的对电站锅炉保护,而且还能对其全方位的检查。这种检测方法是其他方法无法达到的。目前被使用的无损检验技术主要有三种,一种是射线检测;一种是超声检测;最后一种是磁粉检测。

3.2.1 射线检测

射线检测主要是因为射线具有衰减特性,因为进行检测的电站锅炉结构是由不同材质的材料组成,因此在对其检测的时候,射线会随着材料的材质以及结构而变化。而捕捉射线的方法有两种,一种是荧光屏;另外一种是胶片照相。通过这两种方法对捕捉到的射线分析,查看射线的强度,这样就可以知道电站锅炉的磨损程度。在一般情况下,射线检验技术主要是通过,X射线、γ射线以及中子射线这三种射线来完成检验。

3.2.2 超声检测

检验电站锅炉使用超声检测主要是利用超声波,因为超声波可以在材料的交界面上传播,就算是完全不同的两种材料也同样可以传播,电站锅炉中的材料不同,结构以及形状也有明显的区别,超声波会出现反射波与折射波两种,而这两种声波的衰减特性会受材料影响。在利用超声波检验的时候,首先探头会向锅炉发生一种检验超声波,然后探头再接收锅炉反射回来的超声波,通过这两种声波的对比,分析锅炉受损的位置。

3.2.3 磁粉检测

不同材料的磁阻会因为材料自身的组织结构和形状规格的差异而有所不同。利用磁阻的这种特性,磁粉检测技术在电站锅炉的监督检验中起到了重要作用。当磁场穿过电站锅炉的受损部位和其他部位时,磁力线在受损部位会呈现弯曲状态,甚至溢出表面形成漏磁场。如果将磁粉均匀覆盖在锅炉表面,漏磁场会吸附周围的磁粉,形成可以被检测出来的磁痕,从而达到对电站锅炉的监督检验目的。

4 结束语

电站容器因为与大众的日常生活息息相关,所以对电站容器进行严格的安全检测和质量控制,从而保障相关人员的人身安全,是目前工业生产过程及其重要并且迫切的事情,因而一定要根据相关的要求对其生产过程以及产品质量进行严格的控制,确保整个过程的顺利进行,从而提高工厂的经济效益。

参考文献:

[1]康纪黔.锅炉压力容器无损检测技术的现状和发展[J].中国锅炉压力容器安全,2011,14(6).

[2]华庆元.试论锅炉安全保障技术要点[A].科协论坛,2011,11.

[3]何彦波.电站锅炉监督检验与安全保障技术[J];创新科技;2013年06期

论文作者:田希祥

论文发表刊物:《基层建设》2015年31期

论文发表时间:2016/9/28

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