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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/8水套加热炉的腐蚀分析和防腐措施下文章标题水套加热炉的腐蚀分析和防腐措施参考天然气的饱和含水量表温度15222633374547650精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/8556065饱和含水汽量G/NM3128193264402532732804精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/8968128615541712得出完全燃烧后烟气中的含水量804G/NM3,烟气露点476;不完全燃烧后烟气中的含水量1712G/NM3,所以烟气露点65。所以,天然气燃烧后烟气的露点范围为47665。只要烟气温度低于其露点,就会在烟气系统的金属内壁形成一层冷凝水膜。完全燃烧25M3/H甲烷,全天共产生冷凝水量733KG在烟道内烟气温度24小时保持33,将产生冷凝水量482KG/D202524G/D);然后进入封头处的烟箱内,烟气温度24小时保持22,将再产生冷凝水量251KG/D202524G/D)。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/8不完全燃烧25M3/H甲烷,全天共产生冷凝水量641KG在烟道内烟气温度24小时保持33,将产生冷凝水量553KG/D7042524G/D);然后进入封头处的烟箱内,烟气温度24小时保持22,将再产生冷凝水量88KG/D7042524G/D)。在烟气中,由于CO2与烟气中的水蒸汽形成碳酸蒸汽,而碳酸蒸汽的露点则较高,使露点大大高于按照上表得出的测算值。烟气露点高低影响因素配风量变化,烟气中CO与CO2的比率变化。笔者初步测定出烟气露点为5060。假设露点温度为50,即50的含水饱和度假设为804G/M3,则在33条件下凝结的水量远远大于482KG/D。34烟道等金属内壁的腐蚀机理341二氧化碳腐蚀的机理3411氢去极化腐蚀在没有液态水时,CO2不会发生腐蚀。CO2与含水蒸汽精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/8的烟气一起,随着对流过程,一部分被排出烟囱,同时另一部分在沿火筒、烟道、烟箱和烟囱等通道流动时,如果内壁长期附着很薄的冷凝水膜,就会有溶解度很高的CO2溶于凝结水中生成H2CO3弱酸,使凝结水膜的PH值降低到55以下,并吸附于金属内表面,H2CO3部分解析而产生H,对钢材发生氢去极化腐蚀。最易发生CO2酸性腐蚀和O2氧化腐蚀的部位,通常在火筒、烟道、烟箱封头以及烟囱等部位,腐蚀严重部位是烟道和烟囱。FEH2CO3,FECO3H23412温度的影响温度是影响CO2腐蚀的重要因素。温度在60附近,CO2腐蚀机制有质的变化。当温度低于60,由于碳钢生成无保护性的腐蚀产物膜,腐蚀速率由CO2水解生成碳酸的速度和CO2扩散至钢材表面的速度共同决定,此时以均匀腐蚀为主;当温度高于60时,钢材表面有碳酸压铁生成,腐蚀速率由穿过该阻挡层的传质过程决定。温度在60110时,生成的腐蚀产物膜厚而松,结晶粗大,不均精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/8匀,易破损,此时局部孔蚀严重。而温度高于150时,腐蚀产物膜细致紧密,附着力强,有一定的保护性,腐蚀速率下降。342氧去极化腐蚀在甲烷完全燃烧时,烟气中有部分剩余的氧气。在烟箱、6根烟道等烟气系统的金属内壁上,由于氧气充分扩散到冷凝水中,对钢材发生氧去极化腐蚀。2FE15O2H2O2FEO2FEOFE2O3H2O黄色铁锈橙色铁锈腐蚀过程中铁、氧与水化合形成铁锈,这可从碳钢金属表面上黄色FEO和橙色FE2O3等腐蚀产物得到证实。由于腐蚀产物疏松多孔,不能阻止腐蚀的行程。4防止烟道堵塞,防止被烟气腐蚀精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/841防止烟道堵塞定期清理烟道的腐蚀产物,减少烟道的气体对流阻力。42防止被烟气腐蚀421提高烟气的排出温度在水套加热炉的运行参数中,没有规定金属设备内的烟气温度的下限值,根据前面的分析结论应规定为5060。现场操作中,为将烟气温度提高到5060,可用耐火泥堵塞13根烟道的两端,减少烟气的热交换面积05971790M2,能减少冷凝水的产生,从而减

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