李海恩
(蕪湖新興鑄管有限責任公司,安徽 蕪湖241000)
二冷風機是連鑄機的重要輔機設備之一。在連鑄機生產過程中,為了防止鑄坯噴淋水冷卻時產生的高溫蒸汽向四周擴散,在扇形段二冷室兩側各設置1臺二冷風機及相應管道。當鑄坯通過二次冷卻時,在密封室內產生的大量蒸汽由風機抽出經管道排至廠房外,以免高溫蒸汽腐蝕扇形段本體、液壓管路、電氣自動控制線纜等設備。二冷風機運行的好壞直接影響扇形段的壽命及其他設備的使用壽命。
蕪湖新興轉爐煉鋼廠連鑄車間共有6臺在線使用二冷風機,其型號Y4-73-No.12D,全壓2 829 Pa,風量76 040 m3/h,配套電機Y3-315M-4 132 kW。此類風機屬于小葉輪高轉速風機,轉子易粘垢,動平衡易被破壞。自2012年投產以來,二冷風機轉子使用壽命最短為92 d,最長為190 d,平均使用壽命為160 d。二冷風機使用壽命短,不僅增加了職工的勞動強度,而且給生產帶來了重大安全隱患。通過對二冷風機故障跟蹤統計,損壞的原因及次數為:動平衡破壞3次,軸承損壞1次,葉輪材質3次,葉片破裂4次。
風機葉輪的材質為普通碳素鋼Q235A,同時葉輪的葉片采用雙層鋼板折疊焊接成型。運行過程中蒸汽介質對葉片沖刷、摩擦、腐蝕,造成進氣端附近的葉片出現裂縫,使葉片強度降低的同時,蒸汽介質中的顆粒物和水蒸汽進入葉片折疊的夾層中,導致葉輪失去動平衡,引起風機振動增大,損壞葉輪。
二冷水循環過程中鹽類物質在過飽和的狀態下結晶析出成垢,在風機抽力的作用下進入排汽系統中,垢粘結在風機葉輪上。運行過程中垢脫落,破壞了風機的動平衡,造成風機振動增大,長時間運轉會造成葉輪薄弱處斷裂。
由于連鑄二冷室高溫蒸汽顯弱酸性、腐蝕性,同時含有氧化顆粒物。葉輪的材質為普通碳素鋼Q235A,葉輪的表面及焊縫的薄弱處會被這種介質極快腐蝕,導致整體結構強度降低,運行一段時間后,葉輪薄弱處出現斷裂。
連鑄澆鋼過程中,結晶器使用保護渣[1],渣度較細,粉狀渣粒度大部分<0.075 mm。在生產操作過程中,由于操作隨意性造成未熔化的保護渣飄散在二冷室內,在風機的抽力下進入排汽系統中。由于保護渣一般含有氟化物,氟化物與水發生化學反應產生一種弱酸,長時間運行腐蝕金屬構件,同時也會腐蝕風機葉輪,焊縫被腐蝕強度降低,在運行過程中受離心力作用,葉輪輪轂葉片在焊縫處斷裂。
由于連鑄二冷水具有濁度高、含油量大、鹽類濃度高的特點,在處理過程中需添加多種化學藥劑。如果二冷水水質控制不佳,水質部分指標超出控制范圍。比如pH值降低呈酸性,腐蝕風機葉輪,在葉輪焊縫薄弱處出現裂紋。
風機排水效果差。在風機運行的過程中,風機殼中存在冷凝水,由于風機排水孔位置不合理,并且孔徑較小,造成機殼內的積水不能及時排出。積水高度超過葉輪的外沿面時,增加了風機的運行負載,同時葉輪被冷凝水不斷沖刷摩擦,最終葉輪整體外沿部分強度降低,從而出現葉片斷裂現象。
風機進口蝶閥。蝶閥結構為百葉式多軸結構,由于蒸汽介質具有溫度高、濕度大、弱酸性的特點,閥板軸的直徑為15 mm,在這樣工況下軸運行不到2個月斷裂,閥片腐蝕脫落卷入風機內,高速運轉的葉輪被打斷。
葉輪材質改進。葉輪輪轂葉片材質由原來Q235A改為不銹鋼316[2]。316不銹鋼具有耐高溫強度,完全適應溫度為100℃左右的蒸汽介質的沖刷。高溫下316不銹鋼的抗氧化性能較強,能夠抵抗介質中的弱酸、氧、氯離子等物質的氧化。在高溫條件下,不銹鋼316的抗蠕變強度大,在恒載長時間運行下成型結構變形量幾乎為零。葉輪材質選用不銹鋼316,完全能夠適應連鑄二冷抽風的工況條件。
葉輪結構優化。雙層鋼板折疊焊接成型葉片改為單層加厚型,這種結構避免了雙層葉片出現裂縫的現象,從而阻止了葉片夾縫內進入物質造成葉輪動平衡破壞。在風機機殼適當位置安裝排污管道DN80,定期每4 h排水1次,減少風機機殼內存水。
風機軸承部位安裝振動、溫度檢測元件,對設備進行連鎖監控。振動值達到8 mm/s報警提示對風機進行全面檢查,振動值達到11 mm/s直接停機不允許運轉。軸承溫度報警值為70℃,停機值為80℃。
風機啟動由工頻改為變頻。風機啟動時,按低頻率運行,正常運轉時風量按頻率高低進行調節。此種方式省略進口風門,同時避免由風門閥片斷裂造成風機葉輪故障停機的弊端。
規范結晶器的保護渣使用,鋼種不同保護渣的種類及加入量都要按照規范進行變動,減少未熔化保護渣進入二冷室。水處理加強二冷水的水質監測及藥量調整,使水質達到使用要求。
按照以上改進措施,2015年3月對二冷風機全部改造完畢,風機使用壽命由平均運行周期160 d提高到260 d,降低了職工的勞動強度,全年節約備件費用約16.6萬元,并且避免因二冷風機故障造成全年約4.8萬t的產量損失,同時保證了連鑄安全生產,達到了預期的使用效果。
參考文獻:
[1] 賈鳳翔,侯若明,賈曉濱.不銹鋼性能及選用[M].北京:化學工業出版社,2013.
[2] 趙興武.結晶器保護渣的物理性能及其影響因素[J].鋼鐵釩鈦,1997(3):40-47.