楊成恩
摘 要:現如今,我國是經濟發展的新時期,能源消耗不斷增加。能源劣質化導致原油中含有硫、含酸的成分不斷提升,從加重了腐蝕。本文主要對東方石化0.3Mt/a萬噸/年裂解柴油加氫裝置中腐蝕介質和加氫裝置的常見腐蝕進行了闡述,從而提出了防護策略。
關鍵詞:加氫裝置;腐蝕;防護措施
高壓熱交換器是柴油加氫裝置的關鍵設備之一,其管程介質為加氫反應后的柴油、氫氣以及反應生成的硫化氫、氨氣、水及氯化銨等。當高壓熱交換器操作溫度低于銨鹽結晶溫度時,管程介質析出銨鹽,銨鹽沉積在管束中,造成換熱效果變差,管程壓降異常增大,而且易產生垢下腐蝕,導致管束內漏,嚴重影響裝置的長周期安全運行。
1 背景
某石化分公司300萬噸/年渣油加氫裝置采用CLG公司的固定床渣油加氫脫硫工藝技術,洛陽石化工程公司負責基礎設計和詳細設計,中油一建施工,2008年8月開車成功。
2 關于裂紋性質和原因的討論
渣油加氫裝置1系列第四反應器(R-1804-1)上接口法蘭八角墊圈槽內裂紋,結合裂紋宏觀觀察和顯微分析,具有以下特征:①表面裂紋;②裂紋多源;③裂紋多分枝;④為脆性開裂;⑤裂紋間隙充滿附著物。根據裂紋相關特征,可以判斷1系列第四反應器(R-1804-1)上接口法蘭八角墊圈槽內裂紋為應力腐蝕裂紋。堆焊層材質為18-8型奧氏體不銹鋼,一般情況下,其在0.1%-1%NaOH溶液中,即可發生堿脆,尤以40%NaOH為最敏感,NaOH溶液濃度小于50%時,發生堿脆的最低溫度為120℃,高溫(300℃)NaOH溶液,不銹鋼SCC敏感性大,短時即可開裂,堿脆破裂一般為穿晶型,經敏化后為沿晶型。結合堆焊層附著物及密封膠能譜分析,可排除Cl-和S元素導致的應力腐蝕,結合裂紋屬穿晶型特征和密封膠水溶液中含有NaOH,由此可推斷1系列第四反應器(R-1804-1)上接口法蘭八角墊圈槽內裂紋為NaOH引發的應力腐蝕裂紋的可能性最大。
3 柴油加氫裝置高壓熱交換器泄漏情況
某石化煉油廠柴油加氫裝置自2014-10改造后至2016-10運行期間,高壓熱交換器E1101和E1103先后發生多次內漏,經檢查均為制造原因引起。高壓熱交換器E1102運行一直較為穩定,整個運行期內柴油加氫裝置高壓系統總壓降一直維持在1.0MPa設計范圍內,無明顯上升和變化趨勢。
4 防護措施
4.1 工藝腐蝕
在掃描電鏡(SEM)下對斷口進行微觀形貌檢查發現斷口表面存在著腐蝕產物,這些腐蝕產物在高倍下形態呈顆粒狀,結合較為緊密。利用腐蝕產物能譜(EDS)對清洗后斷口上的腐蝕產物作化學成分分析。元素能譜分析的結果表明,在未清洗的的斷口表面有C、O、Si、S、Cr、Mn、Fe、Ni元素存在,而在清洗后的斷口表面上除了有O、Na、Si、S、K、Ti、Cr、Mn、Fe、Ni元素存在,還檢測出Cl的存在,由此分析得出Cl參與了腐蝕。在 5.5~7.5MPa的壓力條件下,水的飽和蒸汽溫度 268.69~289.16℃,高壓換熱器部位注水點的溫度在140-230℃,兩處腐蝕部位都有游離水的存在。氯化銨結鹽溫度在160.6℃~207.8℃,銨鹽遇水后溶解形成腐蝕環境。氯化銨容易水解,使焊縫縫隙處的溶液pH值下降,溶液成酸性,溶解了一部分氧化膜,造成多余的金屬離子,為了平衡腐蝕坑內的電中性,外部的Cl-離子不斷向空內遷移,使孔內金屬又進一步水解。如此循環,奧氏體不銹鋼不斷的腐蝕,越來越快,且Cl-的原子很小見逢就鉆滲透力很強,并向孔的深度方向發展,直至形成穿孔。
4.2降低加氫裝置循環氫中硫化氫的設防值,并對氨的含量進行限制
加氫裝置循環氫的設防值的高低,關系著整個裝置的換熱器、新氫壓縮機等部位是否能造成銨鹽結晶。因此,適當降低循環氫系統的有害成分的設防值,可以減緩裝置銨鹽結晶腐蝕。
5 效果驗證
新高壓熱交換器E1102在2016-11~2017-05運行期間,管程介質出口溫度控制高于210℃,系統壓降穩定,循環氫壓縮機出入口壓差一直穩定在0.9MPa左右,換熱效果良好。2017-05該熱交換器檢修結果良好,管程出入口換熱管內干凈無垢物,換熱管內無結鹽,換熱管內壁無腐蝕痕跡。
6 結語
針對發生泄漏的某石化煉油廠柴油加氫裝置高壓熱交換器E1102,進行了設計、制造及運行工況分析,確定造成換熱管腐蝕開裂的主要原因為實際工況偏離設計工況。根據實際工況重新核算了銨鹽結晶溫度,對比了銨鹽結晶溫度與管程介質運行溫度,確認實際工況的偏離不足以造成氯化銨結晶析出。
參考文獻:
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