加氢裂化反应器腐蚀调查报告.docx
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1、茂名石化加氢裂化反应器腐蚀调查报告1、雌茂名石化加氢裂扮装设是我国引进的第一套加氢裂扮装置,于1982年年底建成投产,其包括反应部分(含压缩机部分)、分储部分、脱硫部分、中和消洗部分与公用工程等部分。该装置采纳美国加利福尼亚联合油公司(UNICA1.)专利技术,由日本日挥公司(JGC)设计,原设计加工实力80万吨/年,原料为90%成功减压蜡油(VGO)和10%成功焦化蜡油(CG0),原料含成为0.68%(W)e为了满意生产以与公司的发展须要,茂名石化在汲取消化了该装置的加工技术基础上,在1994年对加氢裂扮装置进行改造扩建。成功扩建后其加工实力提高到90万吨/年,设计原料含硫跳(w),由于部分
2、设备没有更换,所以实际原料含硫量定为VI.5%(w).但是,近几年来公司大量加工中东高喧原油,使加氢裂化原料的含硫量常常超标,最高含喧量高达2.62%加氢裂扮装置2002年处理量86.5万吨左右,2003年处理量80.9万吨左右,原料油主要是阿曼、沙轻、沙中、西里、伊朗、拉万和焦化胎油,原料硫含量一般在1.5M2.5%之间。高破原油无疑是对加氢裂扮装置发起了新的挑战,使得原来就很麻烦的设备腐蚀问题显得更加突出,对设备的防腐技术提出了更高的要求。因此,进一步探讨分析加氢裂扮装置的腐蚀状况无论是对其长期平安运行,还是找寻更有效的防腐措施都有巨大的帮助作用,同时为设计人员在设计时对耐蚀材料选择、防腐
3、1:艺等方面作供应很高参考价值数据,这也是当前石化行业发展形势的必定要求。本次主要是针对过去十年历次大检修时,加氢裂扮装置的检修状况进行调查分析。2、装置主要部位的腐蚀调查状况与缘由分析2.1 塔器2.1.1 塔器的检修状况塔设备是整个装置腐蚀最严峻的部位之一,主要腐蚀部位是塔上层塔盘、塔体与部分挥发线、冷凝冷却器、油水分别器、放水管和挥发线、冷凝冷却器等部位。其中在2000年的检修中出现FeS的自燃,致使填料段塔体局部高温过热,强度卜.降,在塔体自由作用卜.,东北侧塔体凹陷而歪头,凹陷处被烧熔成环向长40皿,径向15M的洞严峻事故。经调查证明FeS的大量积累,氧化放热引起白燃是这次设备损坏的
4、主要缘由。在2000年的检修中发觉塔器都存在不同程度的硫化氢腐蚀现象.主要是塔内表硫化亚铁+铁锈层有1211三厚,层状脱落,其中塔103卜.部的塔盘支撑腐蚀也比较严峻(见图1):胺液再生塔塔153塔盘表面有少量白色胺盐结晶物(见图2)。图1:塔-103顶内表图2:塔-153上部塔盘表面在2004年的检修中,腐蚀调查发觉T1.O2塔壁和塔盘腐蚀严峻,塔盘已被腐蚀穿孔,塔里锈蚀严峻、且有坑蚀,塔壁测厚数据已见严峻减薄(由下至上第四层人孔四周测得18.0mm,一、二、三层为24.Ornm)(见图3),腐蚀主要表现匀称减薄。图3:TIO2塔壁和塔盘2007年检修中,检查塔器7座,塔内部普遍存在有匀称的
5、腐蚀,其中以T103第分储塔域明显,该塔顶部内碓有大面积腐蚀,减薄比较明显(见图4),塔顶顶部的平安阀接管法兰拆卸后可以看到管内腐蚀的垢物呈层状剥落(见图5)。图3:T103塔顶内壁坑蚀严峻图5:平安阀接管垢物2.1.2 塔器腐蚀分析依据检修的记录分析可知,塔设备的腐蚀主要形式是湿硫化氮腐蚀,即1.S+1.1.,0型的腐蚀环境。湿硫化氢环境广泛存在于炼油厂二次加工装置的轻油部位,如塔顶循环系统和温度低于150C的部位,如塔顶部的塔体、塔板或填料以与塔顶冷凝冷却系统。一般气相部位腐蚀较轻,液相部位腐蚀较重,气液相变部位即露点部位最为严峻。湿矿化於腐蚀腐蚀主要反应式:阳极:Fe-2e-*FeFe2
6、-S.*FeS;FeI-HS-FeS+%阴极:2H;2e-2H(2H渗透到钢中)从以上反应过程可以看出,硫化氢在水溶液中离解出的氮离子,从钢中得到电子后还原成氢原子。但是,假如环境中存在硫化物、料化物将会减弱氯原子间的亲和力,致使氢分子形成的反应被破坏。这样来,微小的氢原子就很简单渗入到钢的内部,溶解在晶格中。固溶于晶格中的氢原子具有很强的游离性,它影响钢材的流淌性和断裂行为,导致氢脆的发在H2S+H20腐蚀环境中,碳钢设备发生两种腐蚀:匀称腐蚀和湿硫化氢应力腐蚀开裂。开裂的形式包括氢鼓泡、氢致开裂、硫化物应力腐蚀开裂和应力导向氢致开裂。其中,氢鼓泡是由于含陵化合物腐蚀过程析出的氢原子向纲中渗
7、透,在钢中的裂纹、夹杂、缺陷等处聚集并形成分子,从而形成很大的膨胀力,最终导致界面开裂,形成氮鼓泡,破坏钢板表面。氢致开裂是由于在纲的内部发生氢鼓泡区域,当氢的压力接着增高时,小的鼓泡裂纹趋向于相互连接,形成阶梯状特征的氮致开裂直至穿孔.2.2 加热炉2.2.1 加热炉检修状况每次大修都对反应进料加热炉进行火嘴拆装清洗,炉衬修补,炉膛清扫,炉管清垢检杳。从检修过程中发觉有个两个共同点:一、各分炉辐射管除r有肯定程度的毓化腐蚀外(主要是匀称腐蚀,见图6、7),结垢比较严峻,其余未发觉明显局部腐蚀现象。图6:F105幅射管图7:分镭塔进料加热炉F104对流管二、部分导向管变形严峻甚至断裂现象(见图
8、8、9)图8:辐射管底(2000检修)图9:导向管的断裂和变形(2007检修)同时,在2007年的检修中发觉新的状况:F104号分储塔电沸加热炉的辐射炉管以与对流段炉管均附着有大殳黄色、较厚且质硕、形似龟裂状的垢物(见图10),运用扁铲敲开垢物后可以望见垢物与炉管金属基体接触面有黑色腐蚀层,腐蚀面比较深(见图11).本次检修对这些炉管进行了更换。由于未能从该炉中发觉有泄漏点,并且运用同样燃烧原料的其他加热炉并未出现这样的垢物,所以初步推断垢物的形成来源于该炉曾经运用的在线清灰剂。经对此类黄色垢物采样分析,硫含量为16.98%,铁含量为0.30%(质量分数,证明白此类垢物时炉管有肯定的腐蚀作用,
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