葛 晶
(中國石油大慶石化公司化工二廠,黑龍江 大慶 163714)
某石化公司化工廠丙烯腈裝置于1988 年建成投產(chǎn),反應(yīng)器(R-101)是丙烯腈裝置的核心設(shè)備。該設(shè)備是從日本新瀉鐵工所購進(jìn)成型材料和制造安裝技術(shù),現(xiàn)場組裝完成的。反應(yīng)器為立式流體床,內(nèi)置32 組U 型垂直冷卻管;頂部設(shè)集氣室,并有8 組旋風(fēng)分離器。在反應(yīng)器下部,裝有丙烯氨分布器和空氣分布板,空氣分布板的993 個小孔與丙烯-氨分布器(以下簡稱丙烯氨分布器)的993 個小支管一一對應(yīng)。反應(yīng)器上部為圓形封頭,下部為錐體,直徑7.47 m,高度28.67 m。反應(yīng)器的工藝過程為丙烯、氨的混合氣體由丙烯氨分布器小支管向下吹出,與空氣分布板向上吹出的空氣和催化劑作用,生成丙烯腈氣體。
介質(zhì):丙烯、氨;溫度:455 ℃;壓力:0.148 MPa;丙烯氨分布器分3 種規(guī)格,1988 年7 月投入使用,1995 年丙烯氨分布器上分布管角焊縫出現(xiàn)開裂,1997 年部分分布管脫落。2001 年大檢修過程中,對反應(yīng)器丙烯氨分布器上的分布管進(jìn)行了材質(zhì)變更,將20 號鋼換成15CrMo。在2005 年、2006 年的停車檢查中,又發(fā)現(xiàn)有分布管脫落。初步判斷脫落是由于材質(zhì)表面發(fā)生氮化,材料變脆引起的。2007 年7 月的大檢修過程中將15CrMo材質(zhì)的分布管換成20 號鋼材質(zhì)的分布管。
丙烯氨分布器為水平排列,其中,管子尺寸φ216.3 mm×8.2 mm 的支管2 根,沿東西方向分布;管子尺寸φ89.1 mm ×7.6 mm 的支管36 根,沿南北方向分布,與φ216.3 mm 的支管垂直組焊;管子尺寸φ21.7 mm×3.7 mm 的支管993 根,每兩個支管間夾角為43.29°,與φ89.1 mm 的支管組焊,具體結(jié)構(gòu)見圖1 和圖2。
圖1 丙烯氨分布器結(jié)構(gòu)
圖2 丙烯氨分布器結(jié)構(gòu)
2.1.1 目測檢查
對丙烯氨分布器進(jìn)行了目視檢查[1],局部位置配合10 倍放大鏡進(jìn)行了仔細(xì)檢查,檢查結(jié)果如下:
(1)斷裂均發(fā)生在分布器分布管角焊縫,環(huán)向斷裂,其中有兩件帶有縱向裂紋;縱向裂紋起始于環(huán)向裂紋,該裂紋貫穿壁厚,長度分別為102 mm和150 mm 。
(2)分布器分布管表面呈鐵褐色,光亮、細(xì)膩光滑;斷裂前管件未發(fā)生變形,無減薄。
(3)環(huán)向斷口外表面起裂,斷面粗糙,有臺階、有腐蝕產(chǎn)物和環(huán)向弧線,斷面無塑性變形、無減薄、無剪切唇,呈脆性特征。
縱向斷口外表面起裂,斷面粗糙呈灰色,具有閃光小刻面,源區(qū)有臺階和腐蝕產(chǎn)物,灰色斷面上局部有褐色斑點(diǎn),斷裂面無塑性變形、無減薄、無剪切唇,呈脆性特征。
(4)目視觀察斷裂面壁厚不均勻,管徑及壁厚測量結(jié)果見表1。
(5)分布器分布管外觀及失效特點(diǎn):環(huán)向裂紋和縱向裂紋均起始于分布管腳焊縫部位;管件斷裂及其斷口均呈脆性斷裂;管件表面和斷面上存在高溫氧化特性;管件壁厚不均勻。
表1 管徑及壁厚測量數(shù)據(jù)
檢驗(yàn)的5 根斷裂管中有1 根管子裂紋起始于內(nèi)壁表面,其余4 根裂紋均起始于外壁表面。
2.1.2 捶擊檢查
對丙烯氨分布器支管進(jìn)行了捶擊檢查(0.5 kg),未發(fā)現(xiàn)悶聲、濁聲級破碎聲,反彈速度正常。說明管道材質(zhì)沒有明顯劣化跡象,管道內(nèi)沒有明顯積垢、結(jié)焦現(xiàn)象,管道內(nèi)也沒有發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷。
對丙烯氨分布器上478 根分布管與支管連接的角焊縫共進(jìn)行了滲透檢測,未發(fā)現(xiàn)裂紋類缺陷。
對丙烯氨分布器支管母材進(jìn)行了硬度測定,可見硬度值基本正常。數(shù)據(jù)見表2。
表2 硬度檢測數(shù)據(jù)
對丙烯氨分布器總管及支管母材進(jìn)行了金相檢驗(yàn),支管母材的金相組織為鐵素體+珠光體,基本正常,見圖3,裂紋附近及距裂紋一定距離的任意不問金相檢驗(yàn)結(jié)果見表3。
支管母材特點(diǎn):
(1)基體為鐵素體+珠光體,經(jīng)氮化硬度較高;
(2)內(nèi)表面存在明顯的氮化特征,氮化物在晶界網(wǎng)狀析出和晶內(nèi)針狀析出,氮含量超過溶解極限時(shí),導(dǎo)致含金變脆。
(3)外壁表面存在氧化腐蝕特征,表面晶粒有所長大,氧化孔洞深入基體,破壞基體連續(xù)性,表面氧化層及氧化裂紋產(chǎn)生應(yīng)力集中,成為裂紋起始源。
(4)分布管材料存在氮化、氧化孔洞和裂紋、碳化物晶界析出等高溫劣化特征。
圖3 丙烯氨分布器支管母材金相組織
表3 金相檢驗(yàn)結(jié)果
對丙烯氨分布管進(jìn)行了光譜分析,結(jié)果見表4。
表4 光譜分析結(jié)果 w,%
從光譜分析結(jié)果上看反應(yīng)器丙烯氨分布器上分布管確實(shí)采用是15CrMo 材料,與原設(shè)計(jì)材料相符。硬度檢測表明:分布管斷面內(nèi)壁向外壁硬度梯度測量HV(1.0 kg)內(nèi)壁氮化硬度較高,外壁氧化脫碳硬度相對較低。
通過以上試驗(yàn)說明丙烯氨分布器是外部氧化反應(yīng)及內(nèi)部的滲氮反應(yīng)導(dǎo)致分布管脫落,經(jīng)過實(shí)踐證明,雖然15CrMo 屬于珠光體組織耐熱鋼,在高溫下具有較高的熱強(qiáng)性和抗氧化性,并具有一定的抗氫腐蝕能力[2]。但是在丙烯、氨和空氣的混合介質(zhì)中,在455 ℃和0.148 MPa 條件下,不如20 號抗?jié)B氮和抗氧化性強(qiáng),檢修期間將分布管及分布管材質(zhì)進(jìn)行更換,更換為與原材質(zhì)JIS STPT42 基本相同的20 號鋼,不再使用15CrMo 材質(zhì)的分布器。丙烯氨分布管從已運(yùn)行超過3 a,未出現(xiàn)分布管脫落現(xiàn)象,在8 a 內(nèi)也不會出現(xiàn)分布管脫落現(xiàn)象。
[1]梁成浩,李淑英,金朝寬,等.穩(wěn)定塔頂冷卻器腐蝕失效分析和防護(hù)措施[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2000,21(3):47-55.
[2]中國腐蝕與防護(hù)學(xué)會.石油工業(yè)中的腐蝕與防護(hù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001:136-141.