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核電廠生活飲用水系統管道腐蝕失效分析

2021-06-18 03:37:18穎,羅
設備管理與維修 2021年7期
關鍵詞:分析

何 穎,羅 楊

(福建福清核電有限公司,福建福州 350318)

0 引言

核電廠生活飲用水系統覆蓋了整個電廠,從生活辦公到生產廠房均由其提供,上游水源來自淡水廠,不同廠房系統相連管道根據其功能和工況的不同設計不同的材料。管道外部采用油漆涂層防腐,而內部沒有防腐措施,近兩年接連發生15 余起管道穿孔缺陷。內部腐蝕不僅影響系統的可用性,同時水質的惡化也嚴重影響生活和生產使用。對泄漏部位采取更換管道時,發現管道內部嚴重腐蝕,且存在管壁減薄現象,局部焊接更換管道的檢修方案不能作為永久處理措施,需研究其腐蝕機理采取有效的根治措施。

1 檢查及分析

1.1 宏觀調查

切割下的失效管段腐蝕孔的直徑約5 mm。采用線切割的方式將管道對半對稱切開,用鋼刷將堆積的腐蝕產物清除,發現厚度不均的腐蝕產物覆蓋在管道內壁,部分區域堆積形成腐蝕瘤。觀察腐蝕產物并未見微生物膜跡象,腐蝕瘤尺寸在3~10 mm,呈層狀結構,內層較疏松,未發出異味(圖1)。管道內表面還有許多凹坑。從內表面直接檢查發現腐蝕瘤覆蓋部位存在明顯減薄,局部位置的厚度不足1 mm。將明顯減薄的凹坑區域沿最薄位置的中心切下,最薄處厚度僅0.9 mm,已遠低設計要求的最小壁厚。

圖1 腐蝕瘤

1.2 基體檢査

釆用X 射線熒光光譜分析儀(XRF)對該失效管道的基體進行了成分分析,并取樣進行金相檢驗;采用線切割的方法將腐蝕孔切成試樣進行了體視顯微鏡檢查、微觀形貌觀察和能量色散X 射線光譜(EDX)元素分析(除去C 和H 元素),同時采用X射線衍射(XRD)分析腐蝕瘤周圍的腐蝕產物,以確認該碳鋼管道的腐蝕機理。

打磨掉管道外表面的涂層后,用XRF 對管道成分進行分析,并與ASTMA106《高溫用無縫碳鋼公稱管》標準中規定的A106Gr.B 成分要求進行了對比,結果顯示實測值均在標準限值范圍內,材料成分滿足要求。按照GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗方法》,金相組織觀察正常,為鐵素體F+珠光體P。依據GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定》,夾雜物等級為A0.5、D1。

1.3 腐蝕孔檢查

腐蝕孔局部放大圖顯示腐蝕孔周圍的腐蝕產物呈多層分布,分為黃褐色、棕黃色、黑色,這些主要為鐵的氧化物和氫氧化物。觀察腐蝕孔的SEM(Scanning Electron Microscope,掃描電子顯微鏡)形貌圖(圖2),可以發現腐蝕孔邊緣靠近基體位置結構更致密,遠離腐蝕孔位置結構較疏松。EDX 分析結果表明腐蝕產物主要為鐵的氧化物。

圖2 腐蝕孔靠近邊緣局部放大SEM 圖及遠離腐蝕坑區域管道內壁腐蝕形貌

1.4 腐蝕產物XRD 分析

將腐蝕瘤位置的腐蝕產物剝離基體表面后進行XRD 定性分析,分析結果(根據已有同材料腐蝕產物研究)表明,腐蝕產物主要是FeO(OH)以及少量的Fe2O3。從上述綜合分析看,管道內壁的腐蝕產物中鐵和氧含量較高,證明腐蝕瘤是鐵元素在含氧環境下腐蝕造成的。

1.5 管道穿孔機理分析

碳鋼管道腐蝕瘤的形成機理通常有兩種:一種是微生物腐蝕瘤,另一種是非微生物瘤。從上述分析試驗結果來看,管道的腐蝕瘤結構上是外層硬、中心空,去除后無硫化物臭味,因此判定其應屬于第二類即非微生物腐蝕瘤。即由于材料本身原因發生局部電化學腐蝕引起的腐蝕瘤。整個腐蝕過程首先發生在局部的電化學腐蝕,然后將腐蝕產物封閉在與水、氧隔離的環境,腐蝕的表面與水產生氧溶度階梯,此時管道金屬與腐蝕瘤分別作為陽極和陰極,逐漸反應生產更大的腐蝕瘤,最終導致穿孔。

表1 失效管道基體成分分析結果%(w.t.)

2 結論及建議

通過以上試驗及分析,得出如下結論和改進措施:

(1)失效的管道內部存在大面積存在管節瘤和多處穿孔,多處管壁減??;碳鋼管道內壁缺乏防護,在中性含氧水環境下由于A106Gr.B 材料本身原因發生局部電化學反應,腐蝕產物在管壁堆積形成腐蝕瘤;腐蝕瘤內外存在氧氣濃度差,形成“氧濃差電池”,這種氧濃差電池加快了腐蝕瘤內碳鋼基體的腐蝕速率,最終導致管道腐蝕穿孔失效。

(2)將A106Gr.B 碳鋼管道更換為耐腐蝕性能更強的022Cr19Ni10(304L)材料,是為了提高SEP(生活飲用水系統)管道的耐腐蝕性,提高相應管線的壽命和工作環境的安全性,防止管線腐蝕泄漏。以系統中不銹鋼與碳鋼管道為分界點更換母管、支管,支管上新增隔離閥,以便支管改造時隔離。

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