湯忠民
(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司烯烴事業(yè)部,200540)
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司乙烯改擴(kuò)建工程于2002年4月投入使用,其中的稀釋蒸汽發(fā)生器是改擴(kuò)建工程中裂解區(qū)的換熱器,一共有2臺(tái),設(shè)備位號(hào)為E-EA2170A/B。該換熱器是固定管板式換熱器,立式布置,管子與管板采用強(qiáng)度焊加貼脹的方式連接。這2臺(tái)換熱器在投入使用不到半年就發(fā)生管口泄漏故障。經(jīng)查泄漏點(diǎn)處于管口密封焊處或熱影響區(qū),且泄漏以微裂紋形式出現(xiàn),裂紋垂直于焊縫方向,呈網(wǎng)狀或龜裂狀,氣密捉漏時(shí)呈蟹沫狀泄漏;同時(shí)在下管板管口焊縫處發(fā)現(xiàn)多個(gè)腐蝕坑,有十幾處管口與管板焊縫已腐蝕穿孔,管口與管板上最大一塊腐蝕坑的面積已達(dá)約2 cm2。
從管口的腐蝕形狀來(lái)看,該換熱器呈現(xiàn)出應(yīng)力腐蝕和汽蝕的特征。當(dāng)時(shí)對(duì)泄漏部位進(jìn)行了打磨、補(bǔ)焊,然后投入使用。但使用不久,2臺(tái)換熱器又發(fā)生泄漏,以后每隔兩個(gè)月左右,換熱器就要進(jìn)行檢修,管口的泄漏達(dá)200多處。2003年4月,考慮對(duì)該換熱器進(jìn)行報(bào)廢更換,提出了對(duì)該設(shè)備應(yīng)力計(jì)算的懷疑,并與設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行了設(shè)備損壞原因分析。但設(shè)計(jì)單位認(rèn)為,該換熱器在應(yīng)力設(shè)計(jì)上沒有問題,能通過設(shè)計(jì)程序計(jì)算,認(rèn)為可能是制造上的問題,因此不同意對(duì)該換熱器進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。2004年,對(duì)這2臺(tái)換熱器按原設(shè)計(jì)制造,進(jìn)行了更換,并由原制造廠進(jìn)行制造。投入使用半年后,2臺(tái)換熱器又發(fā)生管口泄漏,換熱器的泄漏情況與以前一樣。為此,我們對(duì)腐蝕泄漏的原因進(jìn)行了深入分析。
應(yīng)力腐蝕產(chǎn)生的條件是存在著應(yīng)力和腐蝕環(huán)境,應(yīng)力與腐蝕介質(zhì)的關(guān)系不是簡(jiǎn)單的相加關(guān)系,而是相互配合、相互促進(jìn)的作用。一般認(rèn)為,導(dǎo)致應(yīng)力腐蝕的應(yīng)力必須是拉應(yīng)力,壓應(yīng)力是不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕的。以下就從換熱器的結(jié)構(gòu)和工藝介質(zhì)來(lái)進(jìn)行分析。
該換熱器在運(yùn)行中,殼程介質(zhì)是1.65 MPa的中壓過熱蒸汽,其進(jìn)口溫度為568 K,出口溫度為478 K。管程是飽和工藝水,溫度是443 K。其工藝過程為:飽和工藝水由立式換熱器的下部進(jìn)入,在管程中吸熱蒸發(fā),形成一定含汽率的工藝水,然后出換熱器,進(jìn)入E-FA2170汽包進(jìn)行汽水分離,水通過下降管進(jìn)入換熱器的進(jìn)口進(jìn)行再加熱,飽和蒸汽外送作為稀釋蒸汽進(jìn)入裂解爐。稀釋蒸汽中的汽水系統(tǒng)是自然循環(huán)的,換熱器的管程中的工藝水在被加熱過程中,水吸收汽化潛熱進(jìn)行汽化,其壓力和溫度不變。
換熱器的熱源中壓蒸汽是鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽經(jīng)透平做功后減溫減壓得到的,其蒸汽品質(zhì)能得到保證。而作為吸熱的工藝水是由乙烯裝置中循環(huán)急冷水、鍋爐排污水、裂解氣中冷凝下來(lái)的水組成的,工藝水在換熱器中被加熱,產(chǎn)生稀釋蒸汽進(jìn)入裂解爐中與裂解原料一起裂解,在急冷水塔被冷卻作為稀釋蒸汽發(fā)生器的工藝水被重復(fù)利用。由于裂解氣中含有硫化氫、二氧化碳、有機(jī)酸及微量的氯化氫,在急冷水中、工藝水及稀釋蒸汽發(fā)生系統(tǒng)中構(gòu)成一個(gè) H2S-CO2-HCl-H2O[1],具有弱酸性,而且較臟。為了避免設(shè)備的腐蝕,要注入堿和緩蝕劑來(lái)調(diào)整工藝水中的pH值。由于裂解原料是由市場(chǎng)采購(gòu)的,不同的裂解原料的硫質(zhì)量濃度是不同的,裂解氣的硫質(zhì)量濃度也是不同的,因此在實(shí)際中工藝水中的pH值也是在變化的,此外,為了避免工藝水的乳化,工藝水的pH值控制在8以下,一般在7左右。在工藝水被加熱的過程中對(duì)設(shè)備腐蝕是不可避免的。因此,工藝水中具備了應(yīng)力腐蝕的環(huán)境條件。
由于換熱器的管殼程溫度不同,在運(yùn)行中其膨脹量也不同,而稀釋蒸汽換熱器的殼程溫度高于管程,在運(yùn)行中,殼程的膨脹量大于管程。因此,在運(yùn)行中殼程受到壓應(yīng)力,管程的管子受到的是拉應(yīng)力,管殼程的膨脹量差形成的應(yīng)力集中在管板和管子的連接部位上,在管板焊口處產(chǎn)生拉應(yīng)力,為應(yīng)力腐蝕產(chǎn)生了條件。
管、殼程材料的膨脹量按以下公式計(jì)算[2]:
式中:△L——膨脹量,mm;
α——材料的膨脹系數(shù),K-1;
L1——材料筒體與管子的長(zhǎng)度,mm;
△T——筒體和管子的工作溫度與制造時(shí)的環(huán)境溫度差,K。
10#鋼和16MnR鋼的膨脹系數(shù)α相同,取值為8.31 ×10-6K-1[2]。制造時(shí)的環(huán)境溫度也是相同的,筒體加上管板的厚度是與管子的長(zhǎng)度相同的。因此,管殼程在工作中的膨脹量差可以按式(1)計(jì)算。殼程的溫度根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算條件為492.0 K,管子的設(shè)計(jì)計(jì)算溫度為448.2 K,管殼程的膨脹量差為:
鋼材的屈服形變一般在0.2%,也就是說(shuō),鋼材在0.2%的形變范圍內(nèi)是彈性變形,鋼材的形變超過0.2%以后,材料是以屈服的形式來(lái)對(duì)抗形變的。E-EA2170管程和筒體的長(zhǎng)度為4 000 mm,工程上認(rèn)可材料開始屈服的形變量為8 mm,而換熱器的殼體與管程的膨脹量差大14.29 mm,遠(yuǎn)大于材料的屈服形變點(diǎn)。因此,在運(yùn)行中,管子受到拉應(yīng)力,筒體受到壓應(yīng)力,管子的形變量已超過了屈服形變量,已處于非彈性變形范圍。管子在局部薄弱部位發(fā)生屈服硬化,在管口焊縫處造成應(yīng)力集中,給管口的應(yīng)力腐蝕創(chuàng)造了條件。
此外,在運(yùn)行中,管殼程的壓力是不同的,E-EA2170管程的壓力為0.69 MPa,殼程的壓力為1.65 MPa,兩者的壓力差為0.96 MPa。不考慮殼體徑向方面的形變對(duì)軸向力的影響,壓差應(yīng)力最終作用在管板與管子的連接部位上,管口也受到拉應(yīng)力。壓差應(yīng)力和溫差應(yīng)力這兩者的應(yīng)力方向是一致的,管口在這兩種應(yīng)力的疊加作用下,其連接處因部分管子超過其所能承受的應(yīng)力而出現(xiàn)微裂紋,再加上工藝水中存在的腐蝕介質(zhì),pH值在7左右波動(dòng),使管子、焊口及熱影響區(qū)薄弱部位產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕微裂紋,裂紋不斷擴(kuò)展,最終發(fā)生開裂泄漏。
稀釋蒸汽發(fā)生器和汽包的水自然循環(huán)倍率由多種因素決定的,上升管的入口位置對(duì)循環(huán)倍率是有影響的,上升管在汽包的汽相,能提高水的循環(huán)倍率,有利于傳熱。稀釋蒸汽發(fā)生系統(tǒng)的上升管入口位置較低,在液相,這有可能使系統(tǒng)循環(huán)倍率過小,使換熱器流動(dòng)阻力增大,增加了汽蝕發(fā)生的概率。換熱器管口與管板連接處汽蝕照片見圖1。從圖1可以看到,換熱管管口已有腐蝕、減薄缺口,管口和管板的焊縫區(qū)有明顯的凹坑,呈現(xiàn)出汽蝕的特征。
圖1 換熱器管口與管板連接處汽蝕照片
換熱器管子與管板的連接設(shè)計(jì),采用強(qiáng)度焊加貼脹的工藝,管子冒出管板5 mm,換熱器在運(yùn)行中,飽和水從下部進(jìn)入。在下管板,水流在管口處管子伸出部位發(fā)生流動(dòng)變化,由于管口焊縫處突出以及焊縫的不圓整,在該處相當(dāng)于一個(gè)個(gè)小水壩,水流動(dòng)到此處形成渦流滯留區(qū),這里的水受到殼程蒸汽通過管板熱量傳遞而被加熱汽化,存在汽、液相變閃蒸過程,形成一個(gè)個(gè)小汽泡。汽泡破裂時(shí),周圍的液體迅速填充,形成新的汽泡,每個(gè)汽泡破裂時(shí)都會(huì)產(chǎn)生微小的能量沖擊,小能量多次沖擊,形成水滴石穿的效果,產(chǎn)生噪音和震動(dòng)并剝蝕設(shè)備,在焊縫及熱影響區(qū)發(fā)生腐蝕,即所謂的汽蝕。
換熱管在傳熱時(shí),熱量通過金屬壁傳給管內(nèi)的飽和水,水蒸發(fā)產(chǎn)生汽泡被擠壓到管子中央,不與管壁接觸,管壁的水流動(dòng)保持著層流運(yùn)動(dòng),含汽的水流通過管子內(nèi)部高速流動(dòng)排出上管板,進(jìn)入汽包,在管內(nèi)壁不存在停留點(diǎn)。因此管子內(nèi)部不會(huì)發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。在上管板處,也有同樣的管口連接型式,管板接口處也會(huì)存在著積液被蒸發(fā)現(xiàn)象,由于汽水是往上抽出的,蒸發(fā)的汽水迅速脫離管板,水蒸發(fā)產(chǎn)生的爆破力對(duì)管口的影響因素小,因此上管板的汽蝕比下管板輕的多。這也就是E-EA2170換熱器下管板管口發(fā)生汽蝕原因。
此外,在同樣的應(yīng)力條件下,在單相溶液中的腐蝕速率比有相變的溶液緩慢[3],因此,稀釋蒸汽發(fā)生器的腐蝕發(fā)生在與相變介質(zhì)相接觸的管板與管子的連接部位上。
EA2170換熱器共有2 730根管子,直徑達(dá)到2 m,該換熱器采用強(qiáng)度焊加貼脹的制造工藝,在制造過程中,每根換熱管其外徑是有偏差的,穿管時(shí)還有安裝誤差,管子與管板管孔間隙沿軸向是不均勻的。當(dāng)焊接完成后脹接時(shí),管子中心線必須與管板管孔中心線相重合。當(dāng)間隙很小時(shí),未脹管段將可以減輕脹接變形對(duì)焊接的影響。當(dāng)間隙和管子的剛性較大,過大的脹接變形將越過緩沖未脹區(qū)對(duì)焊接接頭產(chǎn)生損傷,甚至造成焊口脫焊。所以對(duì)于先焊后脹工藝,控制管子與管板孔的精度及其配合為首要的問題。
如果在制造中管板與管口之間毛刺或管板鉆孔處油污未處理干凈,會(huì)造成焊接強(qiáng)度降低和管子貼脹不到位。該換熱器由于管子數(shù)量多,在制造中也有可能有少量管子漏脹,這在試壓檢驗(yàn)中很難檢查出。漏脹的管口或脹接不到位的管口,管子與管孔之密封性能就得不到保證,管子與管板間隙可能會(huì)發(fā)生蒸汽冷凝水濃縮現(xiàn)象,在這間隙中發(fā)生間隙腐蝕,造成管口焊縫拉裂破壞。
管子在焊接后的試壓過程,也是制造的重要環(huán)節(jié),即采用氣體進(jìn)行試壓,合格后再進(jìn)行貼脹。如果用水試壓,管子與管板處的水是不容易排干凈的,在脹接的過程中,管板和管子中未排干凈的水被封存在管口那段15 mm的焊接與脹接之間的禁脹區(qū),在運(yùn)行中,這部分水被加熱蒸發(fā),形成新的氣壓,其壓力有可能破壞焊口。
由于焊縫屬于非均質(zhì)材料,又是各種應(yīng)力的疊加的集中處,其表面的脆化層易剝離成為缺陷區(qū),形成微裂紋源,再加上焊縫本身可能存在著缺陷,因此在設(shè)備運(yùn)行中,在腐蝕環(huán)境和拉應(yīng)力共同作用下,產(chǎn)生穿透性裂紋,從而導(dǎo)致焊縫泄漏[4]。
(1)EA-2170稀釋蒸汽發(fā)生器管口發(fā)生泄漏的主要原因:一是管程和殼程有較大的溫差,管子材料在溫差應(yīng)力的作用下被過度拉伸;二是換熱器的管殼程壓差較大,殼程的壓力大于管程,壓差應(yīng)力作用方向與溫差應(yīng)力方向一致,兩種應(yīng)力疊加,在管子與管板的焊口產(chǎn)生拉應(yīng)力,為應(yīng)力腐蝕創(chuàng)造了條件;三是工藝水含有一定的弱酸介質(zhì),且較臟。如果pH值控制不嚴(yán),會(huì)在管口處形成腐蝕環(huán)境,在應(yīng)力的作用下,造成管口應(yīng)力腐蝕泄漏。
(2)殼程的加熱蒸汽溫度過高,再加上管口的冒口加強(qiáng)焊結(jié)構(gòu),使管口處形狀突變,在管板與管口處工藝水形成流動(dòng)滯留區(qū),水在管口焊接處被蒸發(fā),產(chǎn)生汽泡,汽泡破裂,形成能量沖擊,使管口焊縫剝離并發(fā)生汽蝕。
(3)制造中的一些缺陷也會(huì)對(duì)換熱器的管口泄漏產(chǎn)生影響,特別是貼脹漏脹和貼脹未到位,會(huì)使蒸汽冷凝水存在管子與管板的縫隙中,產(chǎn)生水濃縮,形成間隙腐蝕。
(4)對(duì)換熱器殼體加裝Ω型膨脹節(jié),消除溫差應(yīng)力和壓差應(yīng)力對(duì)管口的影響;在工藝上嚴(yán)格控制工藝水的pH值,減少其應(yīng)力腐蝕發(fā)生的幾率;在換熱器的入口處,補(bǔ)充一股過冷水到工藝水,降低工藝水的入口焓值,減輕工藝水在下管板處發(fā)生汽化的概率。
(5)對(duì)換熱器的材料進(jìn)行升級(jí),管板和管子采用不銹鋼材料,使其增加材料的耐蝕能力。利用不銹管材料的線膨脹因子比16MnR大35%左右的因素,從而增加管子的膨脹量,縮小筒體與管子的膨脹量差,達(dá)到降低溫差應(yīng)力的目的。經(jīng)估算,如管子與管板采用不銹鋼,筒體采用16MnR,在此工藝條件下運(yùn)行,筒體與管子的膨脹量差在1 mm左右,溫差應(yīng)力對(duì)管口的影響可以忽略不計(jì)。
(6)選擇合格的換熱管制造商,按GB/T 9948-2006《石油裂化用無(wú)縫鋼管》或 GB 13296-1991《鍋爐熱交換器用不銹鋼無(wú)縫鋼管》采購(gòu)換熱管,使換熱器管的質(zhì)量得到保證,并且選擇專業(yè)的、質(zhì)量可靠的換熱器廠商制造該換熱器;管口結(jié)構(gòu)采用平頭結(jié)構(gòu),或管子與管板采用內(nèi)孔焊結(jié)構(gòu),以減小管口處水流動(dòng)的阻力,避免管口處水滯留產(chǎn)生的蒸發(fā),從而避免引起管口焊接處的汽蝕。
(7)在2008年對(duì)E-EA2170換熱器進(jìn)行了以上措施的整改和落實(shí),換熱器使用2年后檢查,未發(fā)現(xiàn)泄漏,從而解決了換熱器泄漏的問題。
1 陳匡民主編.過程裝備腐蝕與防護(hù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.
2 潘家禎主編.壓力容器材料使用手冊(cè)——碳鋼及合金鋼[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.
3 孫奉仲主編.換熱器的可靠性與故障分析導(dǎo)論[M].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1998.
4 何秀蘭.換熱器列管與管板焊接應(yīng)力腐蝕裂紋的防治[J].一重技術(shù),2005(5):47-48.