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上海萬經(jīng)泵業(yè)制造有限公司

發(fā)電廠循環(huán)水泵防海水腐蝕方法

時(shí)間:2012-11-28閱讀:2623
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  摘要:針對(duì)湛江發(fā)電廠循環(huán)水泵的泵軸、軸頭和導(dǎo)葉體腐蝕較嚴(yán)重的情況,從理論上較詳細(xì)地分析了出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象的原因,認(rèn)為電屏蔽和保護(hù)電流不足使外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)起不到保護(hù)作用、相鄰部件因材質(zhì)不同而出現(xiàn)電偶腐蝕、海水及夾帶泥砂引起的沖刷腐蝕等因素是造成泵軸、軸頭和導(dǎo)葉體腐蝕較嚴(yán)重的主要原因,同時(shí)介紹了湛江發(fā)電廠所采取的相應(yīng)的腐蝕防護(hù)綜合治理辦法。
  
  海水是較強(qiáng)的腐蝕介質(zhì),對(duì)鋼鐵材料有很強(qiáng)的腐蝕性,由于設(shè)計(jì)或制造時(shí)忽視了海水腐蝕的影響,使得以海水作循環(huán)冷卻水的海濱發(fā)電廠的循環(huán)水泵腐蝕問題日益突出。
  
  目前,許多沿海發(fā)電廠循環(huán)水泵采用了涂料及外加電流陰極保護(hù)的措施,使腐蝕得到了一定程度的控制。本文主要介紹湛江發(fā)電廠所采取的防腐措施。
  
  1腐蝕概況
  
  湛江發(fā)電廠目前的裝機(jī)容量為4×300MW,以海水作循環(huán)冷卻水,8臺(tái)循環(huán)水泵均為長沙水泵廠生產(chǎn)的72LKSA-21型立式斜流泵,泵軸材質(zhì)為45號(hào)鋼,軸套材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,葉輪材質(zhì)為ZG0Cr18Ni12Mo2,泵殼外接管和導(dǎo)葉體材質(zhì)均為HT200Ni2Cr。1號(hào)、2號(hào)循環(huán)水泵1994年投運(yùn),3號(hào)、4號(hào)循環(huán)水泵1995年投運(yùn),5號(hào)、6號(hào)循環(huán)水泵1998年安裝,7號(hào)、8號(hào)循環(huán)水泵1999年底投運(yùn)。出水段泵殼內(nèi)壁采用外加電流陰極保護(hù)技術(shù)和防腐涂料進(jìn)行防腐,進(jìn)水段泵殼、泵殼外壁采用防腐鋅板和防腐涂料進(jìn)行防腐,泵軸套內(nèi)通入淡水作橡膠導(dǎo)軸承潤滑水。循環(huán)水泵的腐蝕問題主要有:
  
  a)泵殼內(nèi)壁涂層基本完好,保護(hù)效果較為理想,但泵軸整體卻銹跡斑斑,伴有大面積蝕坑;
  
  b)葉輪與軸的聯(lián)接部位哈呋鎖環(huán)處軸頭部位腐蝕尤為嚴(yán)重,軸頭露出部位處于海水中,該部位基本被腐蝕完。1999年之前安裝和檢修的循環(huán)水泵,均存在這個(gè)問題,每次大修都需要更換下主軸;
  
  c)導(dǎo)葉體下部腐蝕較重,已碳化。
  
  2原因分析
  
  海水是較強(qiáng)的腐蝕性電解質(zhì)溶液,具有較高的含鹽量和較強(qiáng)的導(dǎo)電性、生物活性,因此,金屬在海水中受到較強(qiáng)的腐蝕。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:鑄鐵和碳鋼在海水中的平均腐蝕速度為0.1~0.2mm/a,穿孔速度為平均腐蝕速度的5~7倍。
  
  實(shí)踐證明,對(duì)循環(huán)水泵來說,采用外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行防腐,泵殼內(nèi)壁得到了較為有效的保護(hù),但由于自身結(jié)構(gòu)的原因,還存在一些腐蝕因素。
  
  2.1電屏蔽使得保護(hù)電流無法到達(dá)
  
  按照設(shè)計(jì)要求,循環(huán)水泵工作時(shí),軸套內(nèi)充以淡水,由于淡水腐蝕性弱,該情況下泵軸通常不會(huì)遭受嚴(yán)重腐蝕。但實(shí)際生產(chǎn)中,由于下軸承座的橡膠導(dǎo)軸承與泵軸套之間有0.6mm的間隙,葉輪出口海水從該間隙進(jìn)入軸套內(nèi),這樣泵軸處于海水介質(zhì)中必然會(huì)遭受嚴(yán)重的海水腐蝕。同時(shí),由于內(nèi)接管的電屏蔽作用,使得外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)的保護(hù)電流不能到達(dá)泵軸,即外加電流陰極保護(hù)系統(tǒng)對(duì)泵軸不能起到保護(hù)作用。
  
  2.2不同部件因材質(zhì)不同而存在電偶腐蝕
  
  葉輪、軸套是不銹鋼材質(zhì),與碳鋼材質(zhì)的泵軸(尤其是相連接的哈呋鎖環(huán)部位)在海水中相連接必然存在電位差。碳鋼在海水中的自然電位為-0.66~-0.59V,而不銹鋼的自然電位為-0.2~0.5V,其間存在高達(dá)400mV的電位差,因此存在著嚴(yán)重的電偶腐蝕,導(dǎo)致軸頭快速腐蝕。
  
  電位較高的金屬M(fèi)1(如不銹鋼葉輪)在偶合前,其微陰極和微陽極的極化曲線相交于H點(diǎn)上,對(duì)應(yīng)于腐蝕電位V1和自腐蝕電流I1;電位較低的金屬M(fèi)2(如碳鋼泵軸)具有自腐蝕電位V2和自腐蝕電流I2。M1與M2在海水中接觸組成宏觀電偶時(shí)M2為陽極,它的腐蝕溶解提供了使M1進(jìn)一步陰極極化的電流,得電偶電位Vg和電偶電流Ig(FK為總的陽極極化曲線)。此時(shí),M1的腐蝕電流由I1減至I1′,M2的腐蝕電流由I2增至I2′,zui終結(jié)果導(dǎo)致M2的腐蝕加劇,同時(shí)M1得到保護(hù)。
  
  2.3海水及夾帶泥砂引起的沖刷腐蝕
  
  泵軸在海水中以371r/min的速度旋轉(zhuǎn),海水從軸頭表面高速(約3m/s)通過,海水帶砂,存在沖刷腐蝕。當(dāng)高流速海水中存在第二相(如泥砂或氣泡)時(shí),會(huì)造成嚴(yán)重的局部(軸頭、導(dǎo)葉體)腐蝕,這是因?yàn)楦g電化學(xué)因素和流體力學(xué)因素協(xié)同作用加速該部位的腐蝕。
  
  2.4局部保護(hù)電流不足
  
  導(dǎo)葉體位置處于泵體的下半部,遠(yuǎn)離外加電流陰極的安裝位置,使得外加電流不能很好地到達(dá),同時(shí)此處的展開面積較大,而且靠近不銹鋼葉輪,也受到較強(qiáng)的電偶腐蝕,因此電流消耗很大,而設(shè)計(jì)時(shí)保護(hù)電流按均勻分布考慮,使得保護(hù)不足。
  
  3對(duì)策
  
  針對(duì)這些腐蝕問題,1999年以后,我們?cè)谕晟圃械耐饧与娏麝帢O保護(hù)系統(tǒng)的同時(shí),在每次大修時(shí),逐步對(duì)循環(huán)水泵進(jìn)行了一些改良,對(duì)不同部位采取了相應(yīng)的對(duì)策。
  
  3.1軸頭部位
  
  在泵的下部即吸入喇叭口管處增加2支輔助陽極,以從底部對(duì)導(dǎo)葉體和軸頭提供保護(hù)電流;為防止軸頭處受到海水夾雜泥砂的沖刷腐蝕,在軸頭加裝尼龍保護(hù)罩并在罩內(nèi)注滿黃油。
  
  3.2導(dǎo)葉體
  
  在導(dǎo)葉體的每個(gè)葉片上安裝犧牲陽極。實(shí)踐證明三元合金的犧牲陽極在海水中的防腐效果良好。
  
  通過吸入喇叭口處增加的2支輔助陽極對(duì)導(dǎo)葉體提供更多的陰極保護(hù)電流。為了使導(dǎo)葉體內(nèi)腔得到保護(hù)電流,加裝1支特制的內(nèi)置式輔助陽極。
  
  為了減少外加電流系統(tǒng)和犧牲陽極的無謂消耗,對(duì)于泵殼內(nèi)臂和導(dǎo)葉體等內(nèi)部結(jié)構(gòu),均噴砂除銹加涂裝耐海水腐蝕的BW系列涂料,與陰極保護(hù)配套使用。
  
  3.3泵軸
  
  加裝軸接地裝置使泵軸和泵殼電連接良好,并在近10m長軸套上開936個(gè)直徑為32mm的孔,開孔面積占軸套表面積的8%,以減少泵軸電屏蔽作用,便于外加電流到達(dá)軸體,使泵軸得到保護(hù),同時(shí)取消橡膠導(dǎo)軸承潤滑淡水。
  
  泵軸表面噴砂除銹加涂裝耐海水的BW系列涂料,與陰極保護(hù)配套使用。
  
  4治理效果
  
  1999年以后安裝和檢修的循環(huán)水泵均采取了上述綜合防腐治理措施,2001年底及2002年初,3號(hào)、4號(hào)、7號(hào)、8號(hào)循環(huán)水泵大修時(shí)檢查軸頭仍完好并保持原有金屬光澤,再未出現(xiàn)因軸頭腐蝕而更換下主軸的情況,泵軸、泵殼及導(dǎo)葉體等部件的腐蝕程度明顯減輕,同時(shí)每臺(tái)泵每年節(jié)約淡水43200t。
  
  5結(jié)束語
  
  在循環(huán)水泵的防腐問題上,湛江發(fā)電廠經(jīng)過幾年不斷的研究和反復(fù)的探索,腐蝕較嚴(yán)重的泵殼、導(dǎo)葉體、泵軸和軸頭等部件的防腐處理是有成效的,對(duì)其它海濱電廠海水循環(huán)水泵防腐治理工作具有很大的參考價(jià)值。

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