非常规服役超临界锅炉的微纳尺度腐蚀动力学模型建立及应用.pdf
《非常规服役超临界锅炉的微纳尺度腐蚀动力学模型建立及应用.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非常规服役超临界锅炉的微纳尺度腐蚀动力学模型建立及应用.pdf(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、化工学报 2023年 第74卷 第6期|,2023,74(6):2436-2446 CIESC Journal非常规服役超临界锅炉的微纳尺度腐蚀动力学模型建立及应用李艳辉1,2,丁邵明1,白周央1,张一楠1,于智红1,邢利梅1,高鹏飞1,王永贞2(1 西安交通大学热流工程与科学教育部重点实验室,陕西 西安 710049;2 临沂大学土木工程与建筑学院,山东 临沂 276000)摘要:深度频繁调峰超(超)临界火电机组燃煤锅炉将服役于温度频繁、大幅度多变的非常规条件,然而,依赖于某一恒定温度下连续暴露时间的传统腐蚀动力学模型无法适用于非常规服役锅炉的腐蚀预测及安全评估。从锅炉高温受热面管内(处于超
2、临界水环境)腐蚀的原子/分子尺度过程出发,提出了适用于超(超)临界锅炉非常服役条件的低密度超临界水环境合金腐蚀微纳尺度动力学模型构建方法,以及该模型在宏观腐蚀数据拟合及微尺度腐蚀过程解析方面的多尺度应用途径;获得了典型材料T92钢的微纳尺度腐蚀动力学模型,建立了以温度和膜厚为自变量的微纳尺度氧化膜生长速率模型,并开展超期服役(已知腐蚀程度)、频繁变负荷(非恒定温度)等非常规服役条件下锅炉的腐蚀预测,可为灵活调峰火电机组安全保障技术的开发奠定基础。关键词:超临界水;非常规锅炉腐蚀;动力学模型;多尺度;腐蚀预测;生长速率模型中图分类号:TK 224.9 文献标志码:A文章编号:0438-1157(
3、2023)06-2436-11Corrosion micro-nano scale kinetics model development and application in non-conventional supercritical boilersLI Yanhui1,2,DING Shaoming1,BAI Zhouyang1,ZHANG Yinan1,YU Zhihong1,XING Limei1,GAO Pengfei1,WANG Yongzhen2(1 Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering,Ministry o
4、f Education,Xi an Jiaotong University,Xi an 710049,Shaanxi,China;2 School of Civil Engineering and Architecture,Linyi University,Linyi 276000,Shandong,China)Abstract:Deep and frequent peak shaving supercritical/ultra-supercritical coal-fired boilers of thermal power units will serve in non-conventio
5、nal conditions with frequent temperature changes and large changes.However,the traditional corrosion kinetic model relies on continuous exposure time at a constant temperature,which is challenging to meet the corrosion prediction and safety assessment of boilers in non-conventional service.According
6、 to the fundamental atomic/molecular scale process of corrosion of boiler high-temperature heating tube(in supercritical water environments),this paper proposes a new micro-nano scale kinetic model construction method for the prediction of corrosion in non-conventional conditions and the multi-scale
7、 application of the model in macro-corrosion data fitting and micro-scale corrosion process analysis.On this basis,a mechanistic corrosion kinetic model with clear microscopic processes and physical meaning for T92 steel was obtained.And a micro-nano scale oxide film growth rate model with temperatu
8、re and film thickness as independent variables was developed.DOI:10.11949/0438-1157.20230440收稿日期:2023-05-05 修回日期:2023-06-09通信作者及第一作者:李艳辉(1989),男,博士,副教授,基金项目:国家自然科学基金项目(22008190);中国博士后科学基金项目(2022M722526)引用本文:李艳辉,丁邵明,白周央,张一楠,于智红,邢利梅,高鹏飞,王永贞.非常规服役超临界锅炉的微纳尺度腐蚀动力学模型建立及应用J.化工学报,2023,74(6):2436-2446Citatio
9、n:LI Yanhui,DING Shaoming,BAI Zhouyang,ZHANG Yinan,YU Zhihong,XING Limei,GAO Pengfei,WANG Yongzhen.Corrosion micro-nano scale kinetics model development and application in non-conventional supercritical boilersJ.CIESC Journal,2023,74(6):2436-2446研究论文第6期Finally,these micro-nano scale kinetic models w
10、ere employed for the corrosion prediction of boiler tubes with known corrosion levels or/and at frequent variable load(non-constant temperature).It is of tremendous importance for evaluating the safety of large coal-fired boilers in non-conventional service.Key words:supercritical water;non-conventi
11、onal boiler corrosion;kinetic model;multiscale;corrosion prediction;growth rate model引 言随着我国经济持续高速增长,电力需求逐年快速增加。双碳目标推动下的可再生能源电力不断发展,促使我国燃煤火电机组向基础保障性和系统调节性电源转型。因此,未来一部分在役超(超)临界燃煤锅炉需要在深度频繁变负荷,乃至常态停机、顶峰应急等的非常规变工况条件下服役1-2,使得锅炉的过热器/再热器等高温受热面服役于温度频繁大幅度变化的非常规复杂环境中,加剧受热面腐蚀,容易导致金属受热面的疲劳拉裂和腐蚀层剥落等危险,影响锅炉的安全运行2
12、-6。此外,目前在役超(超)临界火电机组中,部分服役锅炉即将接近设计寿命,继续运行的风险显著增加,锅炉超期服役安全性评估至关重要。因此,对于深度频繁变负荷和超期运营等非常规条件下服役的超(超)临界锅炉,开展非常规服役锅炉高温受热面腐蚀行为预测及高风险区定位,对于指导腐蚀调控与防护、开发灵活调峰火电机组安全保障技术具有重要意义。超(超)临界锅炉高温受热面管内侧服役于超临界水环境,国内外对典型锅炉受热面合金在超临界水环境下的腐蚀行为、腐蚀机制及腐蚀动力学展开了大量研究7-14。对于超临界水环境合金腐蚀动力学,国内外学者广泛应用经典的抛物线型模型式(1)、式(2)及其变体(近抛物线型幂函数模型),描
13、述合金腐蚀速率15-22。然而,上述传统的腐蚀动力学模型只能适用于恒定温度下的合金腐蚀速率预测,而且要求暴露时间的定温连贯性即某一恒定温度下从腐蚀开始到关注时刻的暴露时间连续,因而无法满足深度频繁变负荷服役锅炉面临的服役温度多变、暴露时间非定温连贯工况下的腐蚀预测要求。此外,若开展现役锅炉(腐蚀程度如氧化膜厚度已知)的未来腐蚀预测及超期服役安全评估,有效的腐蚀预测模型理应以当前腐蚀程度指标(如当前氧化膜厚度、腐蚀增重量等)为自变量之一。显然,现有的传统动力学模型不具有该特点,其未能建立腐蚀速率与腐蚀层厚度等腐蚀程度指标的关系,因此也无法解决超期服役锅炉的腐蚀预测问题。另外,传统的腐蚀动力学模型
14、不能解释极短暴露时间下腐蚀速率的有限性而非无穷大、足够长暴露时间下氧化膜厚度维持不变等极端条件下的宏观腐蚀现象,更无法解释腐蚀氧化膜内离子跳跃、合金基体/氧化膜界面处的微纳尺度腐蚀本质过程。w=(kpt)1 2(1)kp=2aO2,aO2,(DM,eff+DO,eff)d(lnaO2)(2)式中,kp为依赖于温度的氧化速率常数;DO,eff、DM,eff为膜内氧离子、金属阳离子的有效扩散系数;为膜内氧密度,mg/cm3;aO2,、aO2,分别为氧化膜/环境界面、基体/氧化膜界面处氧逸度。因此,基于深度频繁变负荷或超期服役超(超)临界锅炉腐蚀预测的迫切需求及有效预测模型的缺乏,本文拟从超临界水环
15、境(锅炉高温受热面管内条件)合金腐蚀的微纳尺度本质过程出发,提出一种适用于非常规服役超(超)临界锅炉管内腐蚀预测的新型微纳尺度动力学模型构建方法,获得典型高温受热面材料T92钢的微观过程清晰、物理意义明确的微纳尺度腐蚀动力学模型(以氧化膜厚度或腐蚀增重量为因变量),建立基于腐蚀微纳尺度本质过程的T92钢腐蚀速率对非恒定温度、当前腐蚀程度的定量依赖关系;并对频繁变负荷(非恒定温度)及超期服役(当前腐蚀程度已知)锅炉的腐蚀预测进行探索性应用。1 腐蚀模型构建1.1 基本微纳尺度过程超(超)临界锅炉高温受热面管内侧服役于超临界水环境,当超临界水密度高于200 kg/m3时,受热面管材主要发生电化学腐
16、蚀;反之,低密度(小于100 kg/m3)超临界水环境下以化学腐蚀为主导11,23。结合超临界水体系下合金氧化膜的通常双层结构2437第74卷化 工 学 报(膜阻挡层与外层),同时考虑高、低密度超临界水体系中合金基体|膜阻挡层|膜外层|超临界水环境不同界面处的系列电化学/化学腐蚀原子/分子尺度过程,本课题组前期构建了超临界水环境合金腐蚀点缺陷理论(SCW_PDM)24,弥补了超临界水环境描述与解析合金腐蚀微观过程的成套理论与算法的缺失。值得一提的是,SCW_PDM同样适用于高温蒸汽,Li等18通过研究高温蒸汽和超临界水中T91的腐蚀特性,发现其腐蚀内层是由富铬的氧化物组成,外层主要由磁铁矿组成
17、并且疏松多孔。此外,其腐蚀机理也极为相似,即通过氧空位向外传输,并伴随着氧负离子向内传输使氧化膜内层向内生长,阳离子向外传输来维持氧化膜外层的向外生长。其中,不同之处在于,由于缺陷浓度和离子及空位传输速度不同,进而导致了氧化膜内外层生长速率及膜厚不同。同样地,如果在高温空气、氧气等高温气相环境中氧化膜同样分为两层,即内层致密向内生长,外层多孔使得侵蚀性分子迁移到内层,则该模型也适用于高温空气、氧气等高温气相环境。对于超(超)临界火电锅炉,其过热器/再热器管内为典型温度450720与压力2435 MPa的低密度超临界水。因而,结合超(超)临界锅炉高温受热面管内腐蚀的具体特点,根据之前研究所建立的
18、SCW_PDM,本文建立了适用于超(超)临界电站锅炉高温受热面管内腐蚀的点缺陷模型,如图1所示,其揭示了锅炉高温受热面合金管内腐蚀过程的本质物化基础。需要说明的是,由于超临界水体系下,金属或者合金腐蚀的氧化剂为氧气或水,为简便化处理,考虑到产生氧气的水分解反应一直处于动态平衡,即使水为氧化剂,亦可将腐蚀过程假想为水分解所生成O2致使氧化膜形成。对于图1中所示的低密度超临界水体系金属腐蚀点缺陷模型,反应R3、R8、R9是晶格非守恒的,它们致使合金基体|氧化膜|超临界水环境界面的迁移,而其他反应为晶格守恒反应。在合金基体|阻挡层界面处,原子尺度反应R1和R2分别表示以消耗氧化膜内金属阳离子空位、生
19、成膜内金属阳离子间隙的形式,破坏合金基体;R3体现了氧化膜向内生长的本质形成新的氧化物晶胞(由金属阳离子与氧空位构成),实现界面向内迁移,同时体现了合金基体损伤的第三种原子尺度过程。反应R4、R5分别代表氧化膜阻挡层|外层界面处的金属阳离子空位生成与金属阳离子间隙湮灭,反应对 R1-R4、R2-R5体现了合金在基体与氧化膜界面处金属原子向离子转化,继而生成的金属阳离子借助金属阳离子空位内移或者以阳离子间隙形式,向外穿越膜阻挡层的腐蚀本质过程。R6和R7共同给出了氧化膜阻挡层|外层界面处的氧空位湮灭过程,其维持了氧化膜向内生长反应R3(生成氧空位)的进行。反应R8表示了图1 适用于超(超)临界火
20、电机组的低密度超临界水体系金属腐蚀点缺陷模型vm 基体原子空位;VM 阳离子空位;M+i 阳离子间隙;V 氧空位;OO 晶格氧;MM 氧化膜晶格阳离子;MO/2/MO/2 膜阻挡层/外层氧化物;MO/2(d)膜外层氧化物溶解或者二次氧化产物Fig.1 Point defect model of metal corrosion in supercritical water at low density for ultra-supercritical thermal power generation vmvacancy in the metal substrate;VM cation vacanc
21、y;M+ication interstitial;V oxygen(anion)vacancy;OOlattice oxygen within the oxides;MMcation at the cation sublattice of oxides;MO/2/MO/2 barrier/outer layer oxide;MO/2(d)products by further oxidizing outer layer 第6期一定程度上膜阻挡层氧化物向膜外层氧化物的转化。在氧化膜外层|超临界水界面处,反应R9表示氧化膜外层溶解破坏或者二次氧化反应25。上述低密度超临界水环境合金点缺陷模型中9个
22、界面反应的速率常数ki可以根据过渡态理论及绝对速率方程进行定义24,详细的表达式如式(3)和式(4)所示。其中G0R,i为界面反应Ri(i=1,9)的标准Gibbs自由能变化值,k0i、k00i、k00i分别代表基本界面反应Ri的标准速率常数、基础速率常数以及标准基础速率常数(参考温度T0下),其他相关参数的定义见表1和表2。ki=k0iexp(aiV)exp(biLbl)exp(cipH)(3)k00i=k00iexp -iG0R,iR()1T-1T0(4)式中,i(i=1,2,9)为传递系数,表示界面反应Ri涉及电荷转移时反应过渡态相对于初始态的电荷转移程度,取值为 01;F 为法拉第常数
23、,96485.33 C/mol;R为摩尔气体常数,8.314 J/(molK);T为热力学温度,K;为膜阻挡层内电场强度,V/cm。1.2 微纳尺度动力学模型1.2.1 氧化膜厚度动力学模型 对于氧化膜阻挡层,晶格非守恒的反应R3引发合金基体|阻挡层界面处的膜阻挡层向内生长,而反应R8导致阻挡层|环境界面处的阻挡层破坏。对于氧化膜外层,其生长途径主要有两条,第一条为金属阳离子穿越膜阻挡层至阻挡层|环境界面处,并供给外层,这主要通过反应对R1-R4和R2-R5实现金属阳离子向外迁移;第二条途径为经反应 R8氧化膜阻挡层向膜外层转化。此外,根据膜阻挡层的“等体积生长”实际现象膜阻挡层体积始终近似等
24、于消耗的合金基体体积24,给出了反应R1、R2、R3和R8的速率常数的约束关系,如式(5)所示。k1CLVM+k2+k3=PBR(k3-k8CqO)(5)式中,CLVM为金属基体/阻挡层界面处阳离子空位浓度,mol/cm3;CO为超临界水体系下O2的浓度,mol/cm3;q为阻挡层/外层界面处阻挡层破坏反应对溶解氧量的动力学级数;PBR 是 Pilling-Bedworth 比率,表示所生成相应氧化物与被氧化单位物质的量金属的体积比。因此,通过氧化膜生长途径和膜阻挡层的“等体积生长”实际现象分析,可以得到膜阻挡层和膜外层的净生长速率方程,如式(6)和式(7)所示。dLbldt=bl(k3-k8
25、CqO)0,bl/bl(6)dLoldt=ol(PBR-1)(k3-k8CqO)-k9CrO0,ol/ol(7)式中,0,bl/0,ol、bl/ol分别为膜阻挡层/外层的理论、实际密度,g/cm3;bl/ol为阻挡层/外层氧化物的摩尔体积,cm3/mol。因此,在整个暴露时间t内对式(6)和式(7)进行积分,可以得到以暴露时间为自变量的氧化膜阻挡层和外层的厚度动力学模型,如式(8)、式(9)所示。Lbl(t)=L0bl-1b3ln 1+AblCbleb3L0bl(e-b3Cblt-1)-Cblt0,bl/bl (8)Lol(t)=AolAblb3ln(Ableb3Lbl()t-Cbl)-Col
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 常规 服役 临界 锅炉 尺度 腐蚀 动力学 模型 建立 应用
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。