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

Podobné dokumenty
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

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

MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE

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)

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

Moderní kotelní zařízení

Komínový systém KeraStar

Způsob uvolňování chloru z paliva

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

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

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

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH

PRVNÍ REALIZACE SCR REAKTORU V ČR. NA BLOCÍCH K3 a K4 ELEKTRÁRNY DĚTMAROVICE NA ČERNÉ UHLÍ

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

REFERENČNÍ MATERIÁLY

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

REFERENČNÍ MATERIÁLY

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Matematické modely v procesním inženýrství

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Tlumiče hluku výfuku motorů

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

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

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

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

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

Korozní experimenty konstrukčních materiálů pro technologie CCS

Zkoušky nátěrových systémů pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

REFERENČNÍ MATERIÁLY

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

Slévárny neželezných kovů

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

Zeparo Cyclone. Automatické odvzdušňovací ventily a separátory Separátor kalu s cyklónovou technologií a tepelnou izolací s magnetem

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

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

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?

Zkušenosti s tokem popílků v elektroodlučovačích a v silech

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Vytápění budov Otopné soustavy

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

J.Kubíček 2018 FSI Brno

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

DITHERM zajišťuje žáru odolné vyzdívky pro nový nadkritický kotel v Ledvicích

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Laboratoře Pohraniční 693/31, Ostrava - Vítkovice

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

ZKOUŠKY ŽÁRUVZDORNOSTI PANELŮ VYROBENÝCH Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Zkušební protokol č. 18/12133/12

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zeparo G-Force. Automatické odvzdušňovací ventily a separátory Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

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

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

TĚŽKÉ KOVY V TUHÝCH SPALOVENSKÝCH ZBYTCÍCH

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

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PODMÍNEK NA KOROZNÍ RYCHLOST PATINUJÍCÍCH

14 Komíny a kouřovody

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

Transkript:

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO Doc. Ing. Ladislav Vilimec VŠB TU Ostrava, ladislav.vilimec@vsb.cz, Ing. Tomáš Weigner SAKO Brno, a.s. weigner@sako.cz, Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. VSB TU Ostrava, jaroslav.konvicka@vsb.cz Souhrn V příspěvku jsou uvedeny informace o ukončení grantového projektu a o výsledcích provozního ověření zkušební smyčky přehříváku, provedené z dvouvrstvé trubky s vnější keramickou vrstvou, v provozních podmínkách SAKO Brno. Komentují se získané výsledky vývoje ochranné keramické vrstvy, intenzity chloridové koroze i měření tepelného toku přes dvouvrstvou trubku přehříváku. Úvod V roce 2014 obdržela společnost VÍKOVICE POWER ENGINEERING (dále VPE) grantový projekt TA04021583 o názvu Výzkum a vývoj zaměřený na provozní ověření přehříváku páry s vysokými parametry pro ZEVO. Předmětem výzkumu byl vývoj přehříváku páry z dvouvrstvých trubek s vnější keramickou vrstvou, dále výzkum intenzity koroze a součinitele prostupu tepla. Na podzim roku 2016 TAČR ukončila finanční spoluúčast VPE a uzavřela na dokončení projektu novou smlouvu na rok 2017 se společností SAKO Brno, a to v omezeném rozsahu bez výzkumu součinitele prostupu tepla. Jako spolupříjemci zůstaly společnosti SEEIF Ceramic, a. s. a SVÚM, a. s. Výzkum včetně provozního ověření dvouvrstvých trubek se provedl na zkušebních smyčkách na kotli v SAKO Brno, řez kotlem je vidět na obr. 1 a umístění zkušebních smyček je znázorněno na obr. 2. Zkušební smyčky, jedna Obr. 1 Řez kotlem Obr. 2 Umístění smyček z materiálu 16Mo3 a druhá ze SUPER 304H, jsou chlazeny na požadovanou teplotu stěny tlakovým vzduchem, a byly umístěny mezi deskami stávajícího přehříváku I, ve směru proudění spalin za výstupem ze spalovací komory. Vnitřní ocelová trubka každé smyčky procházela stropem a nad kotlem byla zavěšená. Vnější keramická vrstva končila pod stropem kotle. Průchod trubek přes strop je vidět na obr. 3 a provedení zkušební smyčky na obr. 4.

Obr. 3 Průchod smyčky přes strop Obr. 4 Zkušební smyčka Průchod smyčky přes strop nebyl předmětem výzkumu, bylo to provizorní řešení, které umožnilo instalaci smyčky bez zásahu do tlakového systému kotle, a jak je vidět na obr. 3, tak vnější keramická ochrana trubek byla ke stropu kotle utěsněna těsnící hmotou. Záměrem výzkumu bylo omezit chloridovou korozi použitých ocelových trubek tedy zabránit tvorbě struskových (popílkových) nánosů na ocelové trubce od keramické ochrany se nepožadovala plynotěsnost. Zkušební smyčka (obr. 4) je provedena ve tvaru U a vnější keramická vrstva je sestavená ze speciálně konstruovaných nátrubků, spodní ohyb je krytý žárobetonem rovněž není předmětem výzkumu, je to provizorní provedení. Na zkušební smyčce bylo pro výzkum VPE instalováno původně 6 měřících míst, v každém místě pro měření teploty vnější stěny vnitřní ocelové trubky a teploty chladícího vzduchu uvnitř vnitřní trubky. Pro závěrečný výzkum, jehož řešení zajišťuje SAKO Brno, zůstalo jen měření na výstupu ze smyčky označené číslem šest. Vnější keramická ochrana trubek přehříváku Jednotlivé trubkové díly keramické ochrany prokázaly v provozních podmínkách tvarovou stabilitu a potvrdilo se, že zvolený materiál je v daných podmínkách imunní vůči jakémukoliv poškození včetně namáhání při impulzním čištění kotle. Na obr. 3 je vidět vnější povrch keramické ochrany po namontování do kotle, tedy před expozicí ve spalinách za provozu kotle. Povrch je celistvý, styk mezi jednotlivými díly není vlastně vidět. Stav keramické ochrany po odstavení kotle a po očištění (výzkum byl ukončen 29. 9. 2017, celková doba expozice keramické ochrany ve spalinách kotle je cca 330 dnů) je zdokumentovaný na obr. 5. V pravé části obrázku je vidět nepoškozená svislá část trubky a její průchod přes strop kotle je zřejmé, že jednotlivé díly vnější ochrany a styky mezi jednotlivými díly nejsou porušené. Zcela jinak vypadá na levém obrázku uvedený ohyb smyčky, který je chráněný žárobetonem, a který je úplně zničený (nebyl předmětem výzkumu).

Obr. 5 Zkušební smyčka po ukončení výzkumu Dobrý stav vnějšího povrchu keramické ochrany je zřejmý i z detailu trubek na obr. 6. Ani styčné plochy mezi jednotlivými díly nejsou nijak poškozené. Obr. 6 Detail trubek

Nedošlo, v průběhu celého experimentu k prasknutí nebo zničení jednotlivých dílů ochranných nátrubků a ani k žádnému koroznímu nebo mechanickému (abraze) opotřebení jejich povrchu, nebyly zjištěny ani žádné významné změny fyzikálně mechanických vlastností. Vzhledem k těmto vlastnostem představuje tato vyvinutá ochrana trubek nový prvek použitelný pro ochranu ocelových hadů tlakového systému nejen u kotlů v ZEVO, ale i u klasických kotlů spalujících pevná paliva, jako uhlí, či biomasu. Např. pro ochranu závěsných trubek přehříváků, trubkových mříží na výstupu ze spalovací komory i na vstupu do konvekčního tahu apod. Výzkum prostupu tepla se v novém projektu omezil jen na získání naměřených dat pro případné budoucí modelování procesu sdílení tepla ve dvouvrstvé trubce s vnější keramickou vrstvou. Ukončením finanční spoluúčasti VPE nedošlo k výstavbě zkušební tratě ve VPE a výzkum prostupu tepla tak nebyl ani zahájen. V projektu získaná naměřená data pro provedení modelového výzkumu prostupu tepla jsou uložena na datovém serveru v SAKO Brno. Pro informaci uvádíme na obr. 7 naměřené teploty stěny vnějšího povrchu ocelové trubky. Prvek P21-dole P21 - nahoře C 0,51 ±0,08 0,50 ±0,13 O 56,51 ±1,61 54,58 ±2,03 Na 0,41 ±0,19 0,57 ±0,18 Mg 0,35 ±0,08 0,35 ±0,11 Obr. 7 Průběh teplot na měřícím kusu Al 5,20 ±0,97 5,44 ±0,60 Si 8,61 ±0,60 6,43 ±0,46 V měřícím kusu se měřila teplota vnějšího povrchu stěny ocelové trubky P a teplota 0,20 ±0,03 chladícího 0,19 vzduchu ±0,03 uvnitř ocelové trubky, měření bylo redundantní, Prvek P21-dole jeden soubor P21 - nahoře se měřil na návětrné straně spalin a druhý S 4,36 ±0,69 5,57 ±0,61 na odvrácené straně trubky. Naměřený průběh teplot stěn na obou stranách trubky je shodný tím se potvrzuje předpokládaný účinek keramické C 0,51 ochrany ±0,08 na 0,50 sdílení ±0,13 tepla Cl ze spalin 0,74 ±0,08 do stěny 0,55 trubky. ±0,17 Překvapením jsou velmi odlišné naměřené O 56,51 hodnoty ±1,61 teploty 54,58 chladícího ±2,03 K vzduchu 1,42 uvnitř ±0,27 trubky 3,35 ±1,01 tento rozdíl je zřejmě způsoben odlišnou délkou zasunutí termočlánků dovnitř ocelové trubky. Na 0,41 ±0,19 0,57 ±0,18 Ca 17,33 ±1,47 19,53 ±1,88 Výzkum intenzity chloridové koroze, Mg jak 0,35 již bylo ±0,08 v úvodu 0,35 článku ±0,11 uvedeno, Ti byl 0,12 zaměřen ±0,02 na 0,12 omezení ±0,02 chloridové koroze, tedy koroze pod nánosem popelovin. Proto se u dvou odebraných vzorků nánosu provedla jeho analýza, výsledky jsou uvedeny Al 5,20 ±0,97 5,44 ±0,60 Cr 0,01 ±0,01 0,02 ±0,02 v tabulce na obr. 8. Si 8,61 ±0,60 6,43 ±0,46 Mn 0,04 ±0,02 0,08 ±0,04 Prvek P21-dole P21 - nahoře P 0,20 ±0,03 0,19 ±0,03 Fe 1,23 ±0,13 1,42 ±0,33 S 4,36 ±0,69 5,57 ±0,61 Ni 0,02 ±0,02 0,02 ±0,02 C 0,51 ±0,08 0,50 ±0,13 Cl 0,74 ±0,08 0,55 ±0,17 Cu 0,33 ±0,18 0,07 ±0,06 O 56,51 ±1,61 54,58 ±2,03 K 1,42 ±0,27 3,35 ±1,01 Zn 1,51 ±0,86 0,39 ±0,25 Na 0,41 ±0,19 0,57 ±0,18 Ca 17,33 ±1,47 19,53 ±1,88 Sn 0,12 ±0,08 0 Mg 0,35 ±0,08 0,35 ±0,11 Ti 0,12 ±0,02 0,12 ±0,02 Hg 0,01 ±0,01 0 Al 5,20 ±0,97 5,44 ±0,60 Cr 0,01 ±0,01 0,02 ±0,02 Pb 0,12 ±0,08 0,02 ±0,02 Si 8,61 ±0,60 6,43 ±0,46 Mn 0,04 ±0,02 0,08 ±0,04 Bi 0 0,02 ±0,02 P 0,20 ±0,03 0,19 ±0,03 Fe 1,23 ±0,13 1,42 ±0,33 S 4,36 ±0,69 5,57 ±0,61 Obr. 8 Složení nánosu Ni 0,02 ±0,02 0,02 ±0,02 Cl 0,74 ±0,08 0,55 ±0,17 Cu 0,33 ±0,18 0,07 ±0,06 K 1,42 ±0,27 3,35 ±1,01 Zn 1,51 ±0,86 0,39 ±0,25 Ca 17,33 ±1,47 19,53 ±1,88 Sn 0,12 ±0,08 0 Ti 0,12 ±0,02 0,12 ±0,02 Hg 0,01 ±0,01 0 Cr 0,01 ±0,01 0,02 ±0,02 Pb 0,12 ±0,08 0,02 ±0,02 Mn 0,04 ±0,02 0,08 ±0,04 Bi 0 0,02 ±0,02

Je zřejmé, že v obou odběrových místech se jedná převážně o nános vytvořený z úletového popílku s vysokým obsahem Ca, Si, AL, K a Zn. Podíl železa je minimální, cca 1,3%hm. Obsah chlóru je v porovnání s jinými spalovnami menší, obsah síry je na podobné úrovni. Při hodnocení intenzity chloridové koroze je třeba hned v úvodu uvést, že doba expozice ve spalinách kotle není dostatečná pro seriózní predikci životnosti u přehříváku páry takové konstrukce, a navíc nebyla po celou dobu expozice zajištěna u zkušební smyčky ani požadovaná teplota stěny cca 500 C. Nicméně dosažené výsledky opravňují k názoru, že v důsledku vytvořené ochranné keramické vrstvy, zabraňující vzniku struskových nebo popílkových nánosů, nedochází na ocelové trubce k výraznému úbytku tloušťky stěny. Pro měření korozních úbytků byly odřezány z každé zkušební smyčky dva vzorky o délce asi 500mm, horní vzorek z části pod stropem kotle a spodní vzorek z části nad spodním žárobetonovým ohybem. Na obr. 9 jsou uvedeny zbytkové tloušťky stěny po délce horního vzorku u obou sledovaných ocelí, původní tloušťka stěny trubky je 2,3mm, vzorky byly obroušeny a měřeny ultrazvukem. Obr. 9 Úbytky tloušťky stěny u horního vzorku U obou vzorků jsou vidět lokální nerovnoměrnosti přibližně v úseku 30cm až 40cm což je místo, kde trubka prochází těsněním pod stropem. Jak již bylo uvedeno, těsnění je provizorní a zřejmě bylo během provozu poškozeno, takže v tomto místě byl vzorek vystaven intenzivnější chlorové (nikoliv chloridové) korozi ze strany spalin.

Zbytkové tloušťky stěny po délce spodního vzorku jsou uvedeny na obr. 10. I v tomto případě jsou patrné lokální nerovnoměrnosti přibližně v oblasti kolem 30cm (18cm), což je v místě napojení rovné části trubky na žárobetonovou ochranu spodního ohybu zkušební smyčky. Obr. 10 Úbytky tloušťky stěny u spodního vzorku Tato žárobetonová ochrana však je rovněž provizorní a v průběhu provozu byla zničená obr. 3.4, takže v tomto místě byl vzorek trubky rovněž vystaven chlorové korozi ze strany spalin. Podle očekávání materiál 16Mo3 vykazuje větší úbytky stěny než materiál SUPER 304H. Z provedených mikrostruktur exponovaných vzorků je zřejmé, že ani u oceli 16Mo3 a ani u austenitické oceli SUPER 304H nedochází k nějaké formě lokálního korozního poškození korozní úbytky jsou plošné a tudíž na základě opakovaného nedestruktivního měření i predikovatelné. Navržená ochrana ocelových trubek vnější ochrannou trubkou z karbidu křemíku efektivně zabraňuje usazování pevných i kapalných částic popelovin na povrchu ocelových trubek a pozitivně tak u nich ovlivňuje intenzitu chloridové koroze. Grantový projekt TAČR TA04021583.