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        常壓蒸餾裝置常一線油冷卻器腐蝕結(jié)垢的原因與對策

        2020-11-13 03:58:02甄鵬飛
        石油化工腐蝕與防護 2020年5期
        關(guān)鍵詞:分析

        甄鵬飛

        (中國石化塔河煉化公司煉油第一作業(yè)部,新疆 庫車 842000)

        1 冷卻器基本情況

        在裝置的冷換設(shè)備中,結(jié)垢和腐蝕問題是兩個突出難題,由于垢物的附著阻礙了介質(zhì)的流動和傳熱,導(dǎo)致冷卻器出入口壓力差增大,換熱效果下降,同時易導(dǎo)致垢下腐蝕的發(fā)生,縮短冷卻器的使用壽命[1-2]。2019年5月,對塔河煉化1號常壓-焦化聯(lián)合裝置常一線油冷卻器E1006進行清洗時發(fā)現(xiàn),管箱封頭及管板上存在大量灰白色垢物,管束入口處存在堵塞現(xiàn)象,且有銹蝕痕跡。為減緩循環(huán)水的腐蝕,管箱內(nèi)設(shè)置有鎂合金犧牲陽極塊,規(guī)格為60 mm×60 mm×250 mm。E1006操作條件和材質(zhì)情況見表1。為了查明腐蝕結(jié)垢的原因,提出針對性的抑制腐蝕結(jié)垢的措施,采集了腐蝕垢樣,委托洛陽技術(shù)研發(fā)中心開展綜合分析。

        表1 E1006冷卻器操作條件和材質(zhì)

        2 試驗方法

        2.1 離子色譜分析

        采用超聲波振蕩的方法將定量的垢樣充分溶解于定量的蒸餾水中,然后取上層清液過濾,利用離子色譜法(HPIC)測定水中的可溶性陰離子,并取蒸餾水進行空白對照。

        2.2 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用分析

        將垢樣溶于有機溶劑中,萃取出其中的有機物,利用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS)對垢樣中有機物的組成及含量進行分析。

        2.3 能譜分析及X射線衍射分析

        將垢樣在200 ℃和400 ℃下烘干去除水分和揮發(fā)性介質(zhì)后,采用能譜分析(EDS)測定其主要元素含量,采用X射線衍射(XRD)分析確定其化合物的主要存在形式。

        3 分析結(jié)果與討論

        3.1 陰離子測定

        表2 陰離子測定結(jié)果

        3.2 有機物組成及含量分析

        分別利用環(huán)戊烷和二氯乙烷對垢樣進行萃取,采用GC-MS法對萃取液進行分析,經(jīng)檢測,萃取液中未發(fā)現(xiàn)其他有機物。

        3.3 腐蝕垢樣分析

        表3為垢樣的EDS分析結(jié)果。

        表3 樣品EDS分析結(jié)果 w,%

        由表3可知,垢樣主要由O,Si,Ca,F(xiàn)e和Mg元素組成,且Al和Zn含量也較高,S含量則較低。此外,垢樣熱穩(wěn)性較好,烘干到400 ℃后其組成與200 ℃下基本保持一致。根據(jù)EDS分析結(jié)果,可以初步推測垢樣主要來自于泥沙、水垢、腐蝕產(chǎn)物的沉積以及犧牲陽極的溶解,其中,Si元素和Ca元素主要來自于泥沙和水垢,F(xiàn)e元素主要來自于腐蝕產(chǎn)物,Mg,Al及Zn等元素主要由犧牲陽極的溶解產(chǎn)生,S元素的存在通常與硫酸鹽還原菌(SRB)和H2S環(huán)境有關(guān)。

        XRD分析結(jié)果表明,垢樣的主要物相為SiO2和CaCO3。其中,SiO2來自于水中的泥沙,CaCO3為典型的水垢成分。結(jié)合EDS分析結(jié)果來看,導(dǎo)致腐蝕結(jié)垢的主要原因是水中的泥沙和水垢沉積。

        4 腐蝕結(jié)垢的原因分析

        (1)泥沙由循環(huán)水引入,在流速較低處,易發(fā)生泥沙沉積,而水垢主要由水中可溶的Ca(HCO3)2在傳熱面上受熱分解產(chǎn)生。

        (2)碳鋼材質(zhì)的設(shè)備和管道易發(fā)生腐蝕,部分腐蝕產(chǎn)物進入循環(huán)水中,與泥沙、水垢等一起在冷卻器表面沉積是導(dǎo)致結(jié)垢的另一個原因。

        5 結(jié)論與建議

        (1)常一線油冷卻器E1006腐蝕結(jié)垢的原因在于循環(huán)水中的泥沙和水垢沉積、腐蝕產(chǎn)物堆積以及陽極塊溶解形成的沉淀。

        (2)為抑制冷卻器腐蝕結(jié)垢,建議嚴(yán)格控制循環(huán)水出口溫度不超過50 ℃;控制循環(huán)冷卻水的流速不低于1 m/s;增強管束內(nèi)防腐涂層與基體的附著力,提高涂層的防腐蝕性能,避免涂層被刮擦破壞;采用定期反向沖洗等措施減少污垢沉積。

        (3)在冷卻器管箱內(nèi)安裝犧牲陽極時應(yīng)充分考慮不同部位循環(huán)水垢下腐蝕的特點以及內(nèi)防腐涂層的作用,再結(jié)合其對流體流速流態(tài)的影響,對犧牲陽極進行選型、用量核算及效果評估。

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