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三聚甲醛生產中80 ℃熱水系統腐蝕原因分析與對策

2022-08-13 03:59:46楊玉其韓元培
化肥設計 2022年3期
關鍵詞:系統

楊玉其,韓元培

(1.開封龍宇化工有限公司,河南 開封 475200;2.河南省聚甲醛基新材料工程技術中心,河南 開封 475200)

三聚甲醛(簡稱TOX)熔點為64~65 ℃,常溫下為固體,因此,三聚甲醛在生產中需要用80 ℃熱水(簡稱W80)進行保溫,確保物料正常流動、不結晶。三聚甲醛的合成方法通常是將45%的工業甲醛蒸發脫水,濃縮至60%左右,在酸性催化劑硫酸的作用下合成三聚甲醛,經過真空濃縮、萃取、精餾得到純度99%以上的三聚甲醛。

三聚甲醛主要用于合成工程塑料聚甲醛,還用于生產消毒劑、藥物中間體等。三聚甲醛生產中80 ℃熱水主要用于三聚甲醛精餾塔塔頂冷凝器、三聚甲醛輸送管道夾套、三聚甲醛輸送泵夾套、三聚甲醛儲槽夾套、聚合反應器夾套等,以防止物料結晶堵塞設備、管道,進而影響正常生產。開封龍宇化工有限公司(以下簡稱龍宇化工)T-W80熱水儲槽為碳鋼材質,W80管道為304不銹鋼材質,物料管道根據介質組分不同,分別采用316、316L、317、317L等不銹鋼材質。

三聚甲醛80 ℃熱水系統儲槽為2個,總容積為1 200 m3/h,循環量為1 600 m3/h,剛開車時采用蒸汽冷凝液進行升溫加熱,正常情況下采用除鹽水作為補水。三聚甲醛熱水槽溫度為83 ℃左右,經過熱水泵抽走后分為兩路,一路直接供管道夾套和物料儲槽保溫用,另一路經過循環水換熱器降溫至80 ℃后供精餾塔頂物料冷凝用。

1 腐蝕概況

隨著運行時間延長,龍宇化工三聚甲醛裝置80 ℃熱水系統開始出現夾套腐蝕泄漏的情況,泄漏頻次較以往增多(2018年大修前出現3處為老管線,2019年大修后出現3處,主要為大修技改管線),除夾套內管物料含甲酸引起的內管腐蝕泄漏外,夾套外管(三聚甲醛儲槽液位計夾套、三聚甲醛輸送泵出口管線夾套等)焊縫也出現因腐蝕砂眼引起夾套外管熱水泄漏的情況。

通過對泄漏夾套進行檢查,發現部分夾套管存在堵塞的情況(見圖1),而且堵塞物主要為腐蝕后沉積泥沙狀顆粒物(鐵的氧化物)。生產過程中幾種水質指標對比見表1。

圖1 熱水系統夾套腐蝕產生的物質

表1 幾種水質主要指標對比

從上表可以看出,80 ℃熱水鐵離子含量較高,說明系統存在一定腐蝕,正常情況下T-W80補充除鹽水,除鹽水中沒有鐵離子。

80 ℃熱水補充水脫鹽水pH值低至6.0,80 ℃熱水反而pH值高達9.2,結合腐蝕原理及氫氧化鐵性質,與腐蝕后水中生成OH-,形成Fe(OH)3呈堿性有關系。

80 ℃熱水補水中由于氧含量高,熱水pH值低于10時極易發生氧腐蝕,熱水系統氧腐蝕比蒸汽系統氧腐蝕嚴重。

2 腐蝕原理

氧氣及酸性是造成管道腐蝕的主要因素,金屬與氧或酸作用,造成腐蝕反應,陽極和陰極兩個半反應同時發生,屬于電化學腐蝕。

2.1 氧氣存在時陰極腐蝕反應

陽極:

Fe→Fe+++2e-

陰極:

2e-+1/2O2+ H2O →2OH-

4Fe+3O2+6H2O→4Fe(OH)3→2 Fe2O3+6H2O

2.2 酸性時陰極反應

2H++2e-→H2

3 腐蝕影響因素

董曉玉、施志斌[1]從熱力學和動力學角度分析了鋼鐵在不同酸堿條件下的腐蝕現象,pH值越高,熱水腐蝕速率越低;白利平、賈禎玲、丁忠強等[2-4]對熱水鍋爐腐蝕進行了探討,氧腐蝕是熱水腐蝕形成的主要原因,降低熱水中氧含量和提高pH值有利于降低熱水腐蝕;謝成、雍彥、李華等[5-7]對循環熱水系統腐蝕進行了分析,認為吸氧腐蝕是造成熱水系統腐蝕的主要原因,降低熱水中溶解氧、添加水質處理劑是降低腐蝕的有效方法。pH值、溶解氧、溫度、流速、溶解固體物等是熱水系統腐蝕的主要影響因素。

3.1 pH值

當pH值小于4.5時,鐵的氧化物和氫氧化物形成的薄膜一直持續溶解;當pH值在4到9.5之間,腐蝕主要決定于氧濃度,而非決定于pH值,此時水中H+離子濃度減少,H+接受電子能力相對降低;當pH值大于9.5時,鐵變得不易被氧化。

3.2 溶解氧

金屬表面的腐蝕與氧氣濃度成正比,氧氣濃度越高,氧氣于陰極接受電子的能力越強,因此水中溶氧含量越高,腐蝕速率也越快。熱水系統的補水——除鹽水含有溶解氧,同時熱水槽與外界相通,空氣中的氧氣會溶于熱水中,造成熱水溶氧量增加。

圖2 鐵在不同溶解氧含量下腐蝕速率曲線

3.3 溫度

溫度每上升10 ℃,腐蝕速率約加快1倍。金屬材質腐蝕速率一般會隨著溫度的升高而增加,密閉系統隨溫度升高的腐蝕速率尤為明顯;敞開系統,鐵在水中的腐蝕速率在80 ℃時達到最大。

圖3 鐵在不同溫度下熱水腐蝕速率曲線

3.4 流速

流速增加會將更多的氧氣帶至金屬表面,氧氣接受電子機會增加,腐蝕反應相對增加。當流速繼續增加,金屬表面所形成的氧化膜足以減緩氧化反應發生。在更高流速的部分,水流會將金屬表面的保護膜沖蝕,使得腐蝕再度加速。

3.5 溶解固體物

溶解固體物增加時,水中導電性增加,加速腐蝕反應中電子的傳遞。龍宇化工熱水槽T-W80本體為碳鋼,在未經任何化學處理的情況下容易發生腐蝕,腐蝕產物Fe(OH)3會隨著熱水一起進入夾套,極易在夾套流速不足的地方發生沉積,造成系統Fe2O3垢下腐蝕,即使是不銹鋼材質也會在沉積物下方出現點蝕等腐蝕形態。

3.6 氯離子

304不銹鋼對氯離子耐受范圍為25 mg/L,W80補充水采用除鹽水,根據歷史分析數據看,熱水系統氯離子濃度在15 mg/L以下,氯離子會產生一定腐蝕,但低濃度下的氯離子應該不是熱水系統腐蝕的最主要因素。

4 建議與對策

三聚甲醛生產中W80熱水系統pH值在9.2左右,腐蝕受溶解氧影響較大,防止W80腐蝕的方式主要有兩種。

一是W80的pH值不變,降低熱水系統中溶解氧含量。目前,W80補水采用除鹽水,溶解氧為4.80 mg/L,比低壓消防水2.21 mg/L還高(脫碳塔鼓入空氣影響);W80不補水時溶解氧有所降低,為1.32 mg/L。W80與大氣相通會有氧氣進入,可以通過補充除氧水(除鹽水進行除氧處理后)作為熱水系統的補充水,需要通過技術改造實現。

二是W80的溶解氧含量不變,提高熱水pH值。研究表明,當pH值在4.5~9.5時,腐蝕主要決定于氧濃度而非pH值;當pH≥9.5之后,鐵變得不易被氧化,氧對熱水的腐蝕大大減弱。

龍宇化工熱水系統采用添加防蝕劑的方式進行防腐蝕,主要成分為鉬酸鹽和亞硝酸。根據藥劑濃度每季度添加一次,每次添加2 t左右,對于80~90 ℃之高溫系統,系統不可避免會有揮發以及氣相,其可用來提升氣相pH 值,避免系統氣相凝液低pH值腐蝕問題。添加藥劑能夠提高80 ℃熱水pH值到10左右,溶解氧變化不大,可在金屬表面快速形成鈍化膜,避免腐蝕繼續發生,從而保護設備材質。自添加防蝕劑以來,在一定程度抑制了碳鋼槽的腐蝕,進而降低了管線內的沉淀物,改善了管系的操作環境,熱水系統管道腐蝕泄漏也明顯減少。同時加強對熱水系統氯離子的監控,確保氯離子濃度在可控范圍。

5 展望

在三聚甲醛的生產中,熱水系統非常關鍵,其運行正常與否對生產影響較大,夾套管道泄漏后排查較為困難,需要逐個法蘭拆開進行取樣分析,導致取樣分析高達上百次,且每次排查時間較長(10~20 d),耗費大量人力、物力,需要對熱水系統進行置換,增加了污水排放量。嚴重時,熱水漏進三聚甲醛物料中影響正常生產,由于聚合反應要求三聚甲醛中水含量在100 mg/L以下,物料進水將導致聚合不反應,輕則影響產品質量,重則影響產量和效益。

三聚甲醛的純度高低直接影響著聚甲醛產品的好壞,因此,80 ℃熱水系統防腐蝕顯得尤為重要,只有弄清腐蝕原因,采取對應措施,才能進一步降低熱水系統腐蝕速率,延長設備、管道使用壽命,提高生產安全和穩定性。

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