脱碳系统的钝化分析及防腐措施探讨.docx
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1、脱碳系统的钝化分析及防腐措施探讨摘要:介绍热钾碱法以及脱碳系统腐蚀、钝化的原理,通过实际案例,说明脱碳系统设备腐蚀的现象、原因及系统钝化注意事项0关键词:热钾碱法钝化活化腐蚀低温变换气再沸器1概述在合成氨工业生产过程中,不同生产工艺的反应原理、原材料及设备等有所不同,但大体工艺过程有着一定的相似性,都需要经过转化工序、净化工序,将合格的工艺气送往合成工序来进行合成氨反应,以达到生产合成氨的目的。净化工序需要将前系统产生的二氧化碳去除,以满足后系统对工艺气的要求,脱碳过程既实现了气体净化,又对二氧化碳加以回收利用。热钾碱法的反应原理为碳酸钾与二氧化碳、水发生可逆反应,但由于碳酸钾溶液和湿二氧化碳
2、气体中存在CO32-及HCo会对设备材料产生严重腐蚀。所以,通过向溶液中加入缓蚀剂,在设备碳钢表面形成一层致密的钝化膜,降低碳酸钾溶液对设备的腐蚀。脱碳装置的钝化质量对于开车后的稳定生产尤为重要。2热钾碱液的腐蚀和钝化2.1 腐蚀原理热钾碱液的腐蚀包括碱液对金属的侵蚀性腐蚀、湿二氧化碳气体的腐蚀、冲刷腐蚀及应力腐蚀,其中,前两种腐蚀为化学腐蚀。碳酸钾溶液电化学腐蚀的反应式为:阳极:Fe*Fe2+2e-阴极:2H+2e-*H2只要是热钾碱液流经之处,都有可能发生碳酸钾溶液的电化学腐蚀。湿二氧化碳气体腐蚀的反应式为:Fe+H2CO3-FeCO3+H21这两种化学腐蚀都是碳钢以低价形态溶解成Fe2+
3、,从而造成腐蚀。2.2 钝化原理在热钾碱液中加入V2O5,与碳酸钾反应生成钿酸钾,钢酸钾作为氧化剂能够有效阻止碳钢的阳极过程进行,从而在设备表面形成一层致密的Fe2O3保护膜,即钝化膜2。3腐蚀案例设备表面钝化膜脱落,设备将直接与苯菲尔溶液接触,发生活化腐蚀,活化腐蚀速率是钝化腐蚀速率的400倍3。从电化学角度讲,与苯菲尔溶液接触的设备构成了活化的阳极区,此时“裸露”设备腐蚀速率是正常活化腐蚀速率的2030倍。发生活化腐蚀后,会造成设备表面粗糙,如果钝化膜质量较差,附着力较弱,局部钝化膜脱落,破坏了该范围钝化膜的整体性,使得钝化膜易因冲刷而撕裂、脱落,从而造成腐蚀范围扩大。某公司低温变换气再沸
4、器发生腐蚀事故,从前系统低温变换送来的工艺气经低温变换气再沸器管侧,与壳侧苯菲尔溶液换热,之后送往吸收塔进行吸收。该设备为“U”型管式换热器,水平布置在地面。装置运行过程中出现壳体法兰顶部泄漏,根据现场实际情况进行带压堵漏处理,利用大修机会拆卸换热器封头后发现低温变换气再沸器本体及法兰上方腐蚀严重,从发现漏点到大修期间解体检修约有半年时间,这期间一直不停地带压堵漏。低温变换气再沸器工艺参数如表1所示。表1低温变换气再沸器工艺参数项1.l壳储管侧介质率菲尔溶液低温变换出U气进、出11温度/七120178,127设计温度/七149274设计小力/MPa0.533.16操作压力/MPa().()72
5、.K腐蚀法兰为筒体侧法兰,法兰厚度约为120mm,直径约为1.8m。腐蚀造成部分壳体和法兰发生穿透,从设备投产运行到腐蚀泄漏停车检修不足2a,可见腐蚀较为严重。腐蚀分级管理共分10级,粗略计算该设备腐蚀速率为40mm/a,已经达到最顶级10级,显示钢材耐蚀性极弱。从现场来看,这种腐蚀只对碳钢起作用,如壳体、螺栓、法兰等,而对不锈钢没有起作用。从腐蚀表面来看,极像蜡烛燃烧后堆砌的蜡油状。为保证装置运行,对腐蚀的法兰进行整体切割后,将管侧不锈钢法兰与筒体进行焊接,把被腐蚀的长度约为400mm的碳钢壳体换成304不锈钢,大修之后继续使用到改造换设备的5a内,该台设备未再发生腐蚀现象。4钝化的作用在脱
6、碳装置中,再沸器的操作条件最为苛刻,因其操作温度最高,且溶液循环时不能完全被液体流过。脱碳装置钝化操作一般分为静止钝化和循环钝化,静止钝化时需将整个再沸器灌满,以确保再沸器钝化完全,之后再经过循环钝化,将碱液送往整个脱碳装置,以实现整套装置的全部钝化,防止设备腐蚀。从流体状态角度分析,再沸器下部为液体流,中部逐渐发展成气液双相流,上部是以气流为主体的夹带流,位置越上,流速越高,特别在花板的死角区,这一区域的流体边界层脱离,形成涡流,情况相当复杂,流体的流动和传热都极不稳定,必然出现一个极不稳定的沸腾状态,在这一区域的钝化膜自然要受到流体冲刷,经受流体热冲击和热疲劳的考验,而且此处温度最高,钝化
7、膜强度最低,化学反应最为激烈。总之,这一区域对钝化膜来说,条件最恶劣,最容易遭到破坏用。高温也是促成腐蚀加剧的重要因素,根据引进的年产30万吨合成氨装置中,用于苯菲尔溶液的碳钢管道的壁厚计算中,腐蚀裕度的取值是普通碳钢管路计算的25倍,并且随着温度的升高,要取较大的倍率,可以看出温度对于腐蚀的影响同样不可忽视。再沸器腐蚀的主要原因为:开车时钝化效果差,装置钝化不彻底,导致正常运行后出现活化腐蚀;在换热器进口处,气液分界面产生剧烈“爆沸”冲刷、振动5,伴随高温,最终使钝化膜脱落,造成再沸器损坏,沸腾空间不足,直接冲击碳钢钝化层;设计不合理,入口处最易发生腐蚀,相对于较易腐蚀的碳钢而言,采取不锈钢
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