MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY



Podobné dokumenty
Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

PROVOZNÍ ZKOUŠKY OCHRANNÝCH NÁSTŘIKŮ V PROSTŘEDÍ SPALIN VE SPALOVNÁCH KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Způsob uvolňování chloru z paliva

Identifikace zkušebního postupu/metody

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2013/02) CZ

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

OCHRANNÉ KOVOVÉ, POLYMERNÍ A KERAMICKÉ POVLAKY NA TEPLOSM NNÝCH PLOCHÁCH KOTL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Moderní kotelní zařízení

Matematické modely v procesním inženýrství

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PODMÍNEK NA KOROZNÍ RYCHLOST PATINUJÍCÍCH

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?

Svafiování elektronov m paprskem

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

ČESKÁ NORMA MDT :669 Březen 1994 ČSN ISO KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou

TĚŽKÉ KOVY V TUHÝCH SPALOVENSKÝCH ZBYTCÍCH

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY

UNIVERZITA PARDUBICE

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE

Svařování svazkem elektronů

Úvod. Postup praktického testování

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

Zkušební protokol č. 18/12133/12

J.Kubíček 2018 FSI Brno

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

HODNOCENÍ VRSTEV PATIN NA KONSTRUKCÍCH Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Šok-Pulz- Generátory...ten unikátní online system pro číštění kotlů. Dateiname SPG_MASTER_CZ_160608

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Deskové výměníky řada - DV193

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

HSS Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Inhibitory koroze kovů

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Transkript:

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných ocelí a slitin a rovněž návarů z niklových slitin za teplot zkoušení do 540 C. Byla vypočtena korozní rychlost zkoušených materiálů a vybrány oceli a slitiny pro vyšší parametry výstupní páry. 1 Úvod Při spalování komunálních odpadů dnes již nejde pouze o jeho likvidaci, ale významným přínosem je výroba elektřiny a tepla. Výstavba nových spaloven v některých evropských zemích pokrývá požadavky na nárůst elektrické energie. Technologie pro energetické využívání odpadů prodělaly vývoj pro zvýšení spolehlivosti a životnosti zařízení i pro dopady na životní prostředí - třístupňové čištění spalin, úpravy spalovacího procesu. S energetickým využíváním odpadů se pozornost investorů i dodavatelů spalovenských kotlů zaměřila na zvýšení elektrické účinnosti. Cestou je zvyšování parametrů výstupní páry až na hodnoty 500 C a 90 bar [1]. Zde ovšem konstruktéři narážejí na nebezpečí chloridové koroze, která významně snižuje životnost teplosměnných ploch. V současnosti jsou běžné parametry páry 400 C, 40 bar. Pro tyto parametry lze ještě konstrukčně použít na výstupní přehříváky i na membránové stěny ve spalovací komoře nízkolegované žárupevné oceli, většinou ocel 16Mo3. V závislosti na složení komunálního odpadu se potom životnost těchto ploch pohybuje v rozmezí 3 až 8 let. V současnosti však již spalovny v České republice (SAKO Brno, TERMIZO Liberec i na Slovensku OLO Bratislava, Spalovna Košice) přecházejí na protikorozní ochranu povlaky z vybraných niklových slitin. Technologií nanášení je návar technologií TIG, nebo tzv. horký nástřik. Při zvýšení teploty až na 500 C se nebezpečí vysokoteplotní koroze výrazně zvyšuje, podle našich testů oproti teplotě 400 C se korozní rychlost zvýší o řád. Cest pro zvyšování spolehlivosti a životnosti teplosměnných ploch je několik: a) Chemická cesta - použití thiomočoviny (síran amonný) pro nástřik do spalin a přeměnu vzniklých chloridů na sírany. Tento postup byl patentován firmou Vattenfall jako ChlorOut a byl provozně odzkoušen na spalovně v Hamburku. b) Konstrukční úprava - použití mezipřehříváku, konečný ohřev na teplotu a tlak provádět mimo proud spalin. c) Volba vhodných materiálů, které by umožnily výrazně zvýšit životnost trubkových systémů. Tento výzkum stále probíhá, jsou zkoušeny různé typy povlaků - kovové, kovokeramické s různou technologií nanášení, dále různé typy kompaktních ocelí a slitin od renomovaných světových výrobců, většinou na bázi Ni-Cr, Ni-Cr-Mo, Ni-Co-Cr atd. 2 Zkoušení materiálů V SVÚM jsme v rámci spolupráce s VŠB Ostrava a VPE Vítkovice [2] odzkoušeli celou řadu ocelí a slitin v laboratorních podmínkách při teplotách 500, 525, 550 a 570 C a dále poloprovozně expozicí trubkových řezů na tyči při teplotách 400 a 450 C v OLO Bratislava a 480 a 530 C v ZEVO Malešice. V ZEVO Malešice jsme rovněž zkoušeli návary 2 niklových slitin od dvou výrobců při teplotě okolo 500 C. Při poloprovozních zkouškách byly zvolené teploty dány možnými vstupy do kotlů.

2.1 Laboratorní zkoušky Vzorky byly úřezky z plechů, resp. trubek o rozměrech 8x15x tloušťka materiálu v mm, byly zváženy a uloženy do korundových lodiček. Následovalo zasypání úletovým popílkem ze ZEVO Praha. Podmínky zkoušek jsou v tab. 1. Tab. 1 Zkušební podmínky pro laboratorní zkoušky 1 Modelová atmosféra: N 2 + 9 % O 2 + 0,2 HCl + 0,08 % SO 2 2 Úsada: popílek ze Spalovny Praha 3 Složení popílku [hm.%] Na Al Si S Cl K Ca Ti Fe Zn Pb 1,80 1,60 1,65 1,30 3,90 0,36 7,80 0,30 0,61 1,20 0,57 4 Teplota: 500, 525, 550 a 575 C 5 Celková doba zkoušek: 1 500 a 2 000 h 6 Časové intervaly pro gravimetrické hodnocení: 100, 300, 500, 1000, 1500 a 2000 h 7 Průtok plynu: 250 ml/min. 8 Počet vzorků od každé oceli: 6 Zkoušky byly přerušované, při odstávce byl odstraněn popílek a chemicky korozní vrstva a po zvážení byly hodnoceny úbytky. Po skončení experimentu - 2000 hodin byly vzorky vyhodnoceny metalograficky a mikroanalýzou. Zkoušenou skupinu materiálu tvořila 13 % Cr ocel, austenitické oceli 347H a E1250 a 7 slitin typu Ni-Cr a Ni-Cr-Co. Pro informaci uvádíme z široké škály zkoušek výsledky při teplotě kovu 550 C, což je teplota při výstupní páře 500 C. Kinetické křivky jednotlivých materiálů jsou na obr. 1, přepočet gravimetrických údajů na mm/rok je v tab. 2. Metalografické hodnocení umožňuje posoudit tloušťku vzniklé korozní vrstvy (vnější i vnitřní) a rovněž mechanizmus koroze, způsob průniku kyslíku, chloru, síry do základního materiálu. Obr. 1

Tab. 2 Výsledky korozní rychlosti - 550 C Materiál Korozní rychlost (mm/rok) Nicrofer 3220H 0,2635 Nicrofer 3228 NbCe 0,2959 Nicrofer 5520Co 0,0198 Nicrofer 6030 0,0990 Nicrofer 6020hMo 0,0198 347 HFG 0,9774 E 1250 0,9966 17021 0,7371 HR120 0,1763 HR160 0,0816 Na obr. 2 je korozní napadení povrchu u 13 % Cr oceli 14, kde je dokumentováno přednostní napadení feritu delta. Napadení austenitických ocelí probíhá po hranicích zrn (obr. 3 a 4). U niklových slitin je penetrace méně výrazná (obr. 5 a 6). Mikroanalýza na analyzátoru CAMEBAX prokázala vyšší obsahy železa ve vnější korozní vrstvě, vyšší Cr ve vnitřní vrstvě a silnou penetraci chloru na hranice zrn základního materiálu. Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Obr. 6 2.2 Poloprovozní zkoušky Na laboratorní zkoušky navazovaly zkoušky poloprovozní na dvou spalovnách - OLO Bratislava a ZEVO Praha. U zvolených materiálů byly z trubek zhotoveny úřezky o tloušťce 8 mm. Od každého materiálu byly vyrobeny 2 kroužky, první byl odebrán po 4 838 hodinách v ZEVO a 5 410 hodinách v OLO I. etapa zkoušek, druhý vzorek po skončení experimentu (11 435 hodin v ZEVO a 13 481 hodin v OLO). Nebyla proto v průběhu testu odstraňována korozní vrstva jako v případě zkoušek laboratorních. Návary byly zkoušeny v průměru 10 000 hodin. Vzorky byly nasazeny na tyč z oceli 17 255, vzájemně byly odděleny keramickými kroužky. Vzhled vzorků na tyči i jejich instalace na ZEVO Praha je na obr. 7 a 8, návary jsou na obr. 9 a 10. Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10

Gravimetrické vyhodnocení vzorků po ukončení I. i II. etapy zkoušek je graficky znázorněno na obr. 11, 12, 13 a 14. Hodnota úbytků v mm/rok je oproti zkušenostem s provozem reálných spalovenských kotlů příliš nízká, výsledky slouží především k porovnání korozních změn u zkoušených materiálů. Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 U návarů byly měřeny tloušťky přístrojem Surfix-Phynix a hodnoty přepočtené na mm/rok jsou na obr. 15 a 16. Obr. 15 Obr. 16 3 Diskuze výsledků Výsledky laboratorních zkoušek při teplotě 550 C ukázaly, že austenitické oceli i ocel 13 % Cr mají vysoké úbytky, které se blíží k hodnotě 1mm/rok. Vybrané niklové slitiny jsou minimálně o 1 řád lepší.

Otázkou je, proč tyto výsledky nejsou porovnatelné s poloprovozními zkouškami. Poloprovozní zkoušky probíhaly po delší dobu a bez odstraňování ochranné vrstvy. Rovněž korozní prostředí se v kotli během zkoušek měnilo, prvkový obsah chloru kolísal v rozmezí 0,30 až 4,8 hm %. Kolísala i teplota, jak je zřejmé z obr. 17 a 18. Obr. 17 Obr. 18 Proto představa, že pro výsledky s dobrým dopadem na seriózní odhad životnosti bude nutno nainstalovat zkušební trubky z různých materiálů ve formě odbočky přímo v kotli je velice lákavá. Toto řešení se nyní připravuje. 4 Literatura [1] Vilímec, L: Příspěvek k diskusi o vyšších parametrech páry u kotlů na spalování komunálního odpadu, All for Power, 2/2012, příloha [2] Závěrečná zpráva grantového projektu MPO 2A-3TP1/087, 31.12.2011