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        假性堵管試漏技術和空冷雙堵管技術在加氫裝置高壓空冷上的應用

        2016-07-08 21:03:56劉杰

        劉杰

        摘 要:本文通過介紹Ⅱ加氫裂化裝置高壓空冷泄漏的處理過程,創(chuàng)新性地提出了高壓空冷的假性堵管試漏技術和空冷雙堵管技術,為加氫裝置高壓空冷的泄漏處理提供了完整的、可靠的解決方案。

        關鍵詞:加氫;高壓空冷;假性堵管試漏技術;空冷雙堵管技術

        中圖分類號: TE986 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)20-190-2

        0 引言

        隨著國內加工原油中硫含量的不斷增加,以及國內成品油質量升級的要求,加氫工藝在現今煉油工藝中越加舉足輕重。高壓空冷是加氫裝置的關鍵配套冷換設備,具有高溫、高壓和臨氫的特點。在高溫、高壓氫氣流的沖刷下,易發(fā)生泄漏失效,造成非計劃停工。高壓空冷泄漏后的處理方案不僅影響裝置是否能快速恢復生產,更是對后續(xù)的安全平穩(wěn)長周期生產、防止發(fā)生二次泄漏影響巨大。

        1 裝置簡介及故障情況

        Ⅱ加氫裂化裝置處理量150萬噸/年,是“十五”期間金陵分公司1300萬噸煉油改造項目的配套裝置。Ⅱ加氫高壓空冷A1001共計八臺,注水量:11噸/時(8臺),規(guī)格:P10.5×3-6-226-18S-23.4/DR-III,介質:水+輕烴+循環(huán)氫,入口溫度:120℃,出口溫度:40℃,入口壓力15.3MPa;材質:20#,襯管:316L。工藝流程簡圖如圖1所示。

        2016年4月4日20點55分,Ⅱ加氫工藝班組巡檢發(fā)現高壓空冷A1001C風機上方管束有泄漏情況,隨后裝置啟動應急預案,緊急停工進行處理。

        2 處理方案論證

        高壓空冷A1001C泄漏后,為盡快消除漏點,恢復裝置生產,存在兩種處理方案。第一種即不進行試漏處理,直接更換安裝新空冷。第二種對A1001C進行試漏堵管處理,盡快恢復生產。

        第一種方案因Ⅱ加氫裂化裝置有新空冷備用,可行性較大。但該方案缺點也較為突出,首先因新空冷法蘭口與原有管線法蘭勢必存在錯口情況,如若強行組對安裝,即便錯口量很小,但無法完全消除的組裝應力,在腐蝕介質條件的作用下,勢必在后期造成組對法蘭焊縫處的應力導向氫致開裂(SOHIC),引起更為嚴重的泄漏。而如若對法蘭進行改口重新組對焊接,則由于盲板的安裝及復雜的焊接處理工藝,造成施工極為復雜和困難。同時,該方案所牽涉的吊裝等施工原因,使得預期工期長達7-8天。

        第二種方案為對原有空冷進行現場試壓堵漏,但該方案同樣存在較多難點。首先,試壓過程中由于空冷管束距離較近,且有翅片存在造成泄漏點的判定較為困難,容易造成無法發(fā)現泄漏點位置或遺漏部分泄漏點,進而造成后期返工等情況。同時,由于空冷管箱和襯管的存在,即便找到漏點,后續(xù)在堵漏時堵頭無法有效緊固,而襯管與基管的間隙在后期易發(fā)生二次泄漏。

        在判定完以上兩個方案存在的客觀問題后,結合現場工藝、設備和施工條件進行了充分的技術論證,決定采取方案二進行處理。并針對方案二的困難點,提出了“假性堵管試漏技術”和“高壓空冷雙堵管技術”的技術初步方案。

        3 具體實施過程

        3.1 假性堵管技術試漏

        假性堵管試漏技術具體為在空冷出入口法蘭處加臨時試壓盲板,盲板用較薄鋼板制作,要求壓力等級可耐4.0MPa即可,便于在空冷出入口法蘭安裝。同時制作假性堵頭(圖2所示),并對現場勘查的疑似泄漏管束進行假性堵管,堵管后對整臺空冷管束進行水壓試驗,試驗壓力3.0MPa。在其他各密封點都能密封良好的情況下,如在30分鐘內能正常保壓且未發(fā)生明顯漏相,則進行假性堵管的管束即為泄漏管束,相反若不能正常保壓且有明顯漏相,則說明還有泄漏管束未被發(fā)現,則對剩余疑似泄漏且未堵管束逐個進行假性堵管試壓,直至達到正常保壓30分鐘且無明顯漏相,則試漏結束,標注泄漏管束,取出假性堵頭。

        便于安裝絲堵試漏。試漏結束后安裝螺母套筒將假性堵頭取下。

        4月4日下午開始對空冷A1001C進行了試壓,在未安裝假性堵頭的情況下對空冷進行了打壓,發(fā)現明顯泄漏管束一根(圖3)。之后對此根管束安裝假性堵頭堵管試漏,30分鐘內保壓正常,未發(fā)現其他明顯漏相,遂確認此根管束即為泄漏的管束,其他管束正常。

        3.2 高壓空冷雙堵管技術堵漏

        高壓空冷雙堵管技術具體分為三步:

        3.2.1 泄漏管束原有襯管翻邊剔除

        即換熱管入口處設置了600mm長的316L不銹鋼襯管,襯管與換熱管之間貼脹(如圖4),且襯管外緣存在翻邊,如若襯管不取出進行堵管,在高差壓情況下,襯管與基管間存在間隙,介質就存在二次外漏的可能。

        基管存在間隙,存在二次泄漏可能

        為保證堵管的可靠性,采用鉸刀對襯管翻邊進行剔除,剔除后將襯管強制內推,保證后續(xù)堵管時堵頭與基管材質接觸密封。

        3.2.2 制作安裝高壓空冷雙堵管堵頭

        如圖5所示,制作高壓空冷雙堵管堵頭,堵頭為特制加長堵頭,尾部點焊一根手持焊條(不可過牢)便于現場安裝。安裝時手持堵頭后的焊條將堵頭深入空冷管箱內安裝于泄漏管束口,之后如圖6所示將一節(jié)外徑略小于堵頭尾部外徑的鋼管套至堵頭后的手持焊條上,且與堵頭尾部接觸,然后通過敲擊該節(jié)鋼管達到緊固堵頭的目的。堵頭完成緊固后將手持焊條來回撇動取下,至此堵管完成。

        3.2.3 泄漏管束切割煨彎后焊接管帽堵漏

        為防止堵頭堵管不牢造成二次泄漏的風險,采用特制管帽對泄漏管束進行二次堵管處理,以保證堵管的可靠性。具體實施措施為:

        首先在泄漏管束兩端距管箱400mm處將該管束截斷,之后采用彎管器對兩端剩余的400mm管束進行加熱煨彎至與原管束方向呈約90°。然后由金工制作Φ40厚壁管帽滿焊焊接至煨彎好的管口處,達到二次密封的目的。如圖7、圖8所示。

        在采取了假性堵管試漏技術和雙堵管技術后,高壓空冷A1001C試壓堵漏工作在12小時內完成,并于4月8日開工運行,空冷A1001C投用后運行狀況良好。

        4 結語

        此次,在Ⅱ加氫裂化裝置高壓空冷A1001C出現泄漏的處理過程中,創(chuàng)新性地提出了“假性堵管試漏技術”和“高壓空冷雙堵管技術”,為加氫裝置高壓空冷的泄漏處理提供了完善、可靠的技術解決方案。而該方案的實施,使得空冷泄漏處理時間大大縮短,同時節(jié)省了更換新空冷造成的大量檢維修和設備更新費用,為公司節(jié)約費用的同時創(chuàng)造了較大效益。

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