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        在役乙烯裂解爐管金相組織分析與力學(xué)性能研究

        2017-07-31 18:50:41陳德昌張佳亮胡足蘭州石化公司研究院蘭州730060
        化工管理 2017年19期
        關(guān)鍵詞:裂解爐爐管滲碳

        陳德昌 張佳亮 胡足(蘭州石化公司研究院, 蘭州 730060)

        在役乙烯裂解爐管金相組織分析與力學(xué)性能研究

        陳德昌 張佳亮 胡足(蘭州石化公司研究院, 蘭州 730060)

        本次試驗(yàn)對服役8年的U型輻射段爐管進(jìn)行了宏觀形貌、化學(xué)成分、金相組織、元素面掃描及力學(xué)性能測試研究,結(jié)果表明,爐管沒有發(fā)生明顯的蠕脹和彎曲變形,但已發(fā)生滲碳,組織劣化嚴(yán)重,高溫強(qiáng)度嚴(yán)重下降且呈明顯脆性,沖擊韌性值低,力學(xué)性能下降,已不適合繼續(xù)使用。

        裂解爐管;滲碳;蠕變

        在煉油化工工業(yè)生產(chǎn)中,乙烯的生產(chǎn)占有極其重要的地位,而乙烯生產(chǎn)裝置的投入成本也相對較高,其中僅裂解爐管一項(xiàng)就大約占乙烯裝置總投資的十分之一[1]。近年來隨著裂解爐爐型的改進(jìn),裂解溫度逐步的提高,工藝介質(zhì)通過時間縮短,傳熱強(qiáng)度提高,使?fàn)t管壁厚逐漸變薄,但同時對裂解爐管的材料性能也提出了更高要求[2]。

        某石化廠乙烯裂解爐輻射爐管采用U型爐管,此種爐管具有結(jié)構(gòu)簡單,比表面積大,停留時間短,裂解爐選擇性高的特點(diǎn),裂解爐的U型輻射爐管采用單排排列,與輻射爐管采用雙排排列相比,輻射爐管周向受熱更加均勻。為保證爐管的安全運(yùn)行,對運(yùn)行時間為8年的爐管進(jìn)行理化檢驗(yàn)及力學(xué)性能分析,進(jìn)而評估爐管的運(yùn)行狀態(tài)。

        1 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)材料取某自石化廠乙烯裝置U型輻射段爐管,共截取兩段爐管,1#爐管為出口管,平均外徑尺寸φ60.6mm,2#爐管為進(jìn)口管,平均外徑尺寸為φ75.6mm。爐管的工作溫度為860~870℃,操作壓力為0.4~0.45MPa。爐管為離心式澆鑄管,原始化學(xué)成分如表1所示。

        表1 爐管原始化學(xué)成分(wt%)

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 化學(xué)成分分析

        采用光譜對服役爐管進(jìn)行了化學(xué)成分測試,測試結(jié)果如表2所示。

        表2 服役爐管化學(xué)成分(wt%)

        成分測試結(jié)果表明,爐管Ni、Mo、Mn、P、S均符合標(biāo)準(zhǔn),Si含量稍有降低,從后面的分析中可知這是由于形成了Si的氧化物所致。Cr含量有明顯降低,從后面的分析中可知這是由于形成了Cr的氧化物所致。

        2.2 爐管金相組織分析

        金相檢測是判斷裂解爐管劣化程度的一個重要方法。部分爐管材質(zhì)的損傷是在劣化初始階段只能通過金相檢測來判斷,裂紋等缺陷的機(jī)理判斷也只能通過金相檢測來觀察。金相組織分析表明兩段爐管無明顯的蠕變空洞和蠕變裂紋,但服役爐管的顯微組織較原始爐管發(fā)生了明顯的變化,爐管組織中晶界碳化物已由鑄態(tài)的骨架狀轉(zhuǎn)為網(wǎng)鏈狀,晶內(nèi)奧氏體基體中的二次碳化物已基本消失,組織劣化嚴(yán)重。

        2.3 元素面掃描分析

        為了了解兩段滲碳爐管各元素的分布,分別對兩段爐管進(jìn)行了元素面掃描分析,分析發(fā)現(xiàn)兩段爐管的元素分布基本相同,C元素和Cr元素主要以碳化物形式集中分布在晶界處,晶內(nèi)幾乎沒有C元素和Cr元素,表面晶內(nèi)碳化物已基本消失。Ni元素均勻分布在晶內(nèi),同時在晶界位置還有少量的Nb和Si。元素面掃描圖譜表明,爐管組織嚴(yán)重劣化,高溫強(qiáng)度嚴(yán)重下降。

        2.4 力學(xué)性能測試

        滲碳使?fàn)t管材料的力學(xué)性能發(fā)生變化,對爐管的使用產(chǎn)生嚴(yán)重影響,試驗(yàn)中對兩段爐管分別選取三個不同部位的樣品進(jìn)行常溫力學(xué)性能測試,結(jié)果表明爐管常溫?cái)嗔褟?qiáng)度明顯下降,由于組織劣化,造成爐管呈明顯脆性,已無法測量屈服強(qiáng)度和延伸率,這也將造成爐管高溫強(qiáng)度嚴(yán)重下降。

        3 結(jié)語

        (1) 1#管段(出口管)表面氧化較嚴(yán)重,2#爐管表面狀況良好,兩段爐管均沒有明顯蠕脹和彎曲變形,爐管的元素分布基本相同,但C含量均高于原始成分,這說明爐管已發(fā)生滲碳,其他元素含量都在正常范圍內(nèi)。

        (2)金相觀察表明,爐管組織中晶界碳化物已由鑄態(tài)的骨架狀轉(zhuǎn)為網(wǎng)鏈狀,晶內(nèi)奧氏體基體中的二次碳化物已基本消失,組織劣化嚴(yán)重。

        (3)爐管內(nèi)C元素和Cr元素主要以碳化物形式集中分布在晶界處,晶內(nèi)幾乎沒有C元素和Cr元素,表面晶內(nèi)碳化物已基本消失。Ni元素均勻分布在晶內(nèi),同時在晶界位置還有少量的Nb和Si。元素面掃描圖譜表明,爐管組織嚴(yán)重劣化,高溫強(qiáng)度嚴(yán)重下降。

        (4)力學(xué)性能測試結(jié)果表明,爐管呈明顯脆性,沖擊韌性值低,力學(xué)性能嚴(yán)重下降。

        (5)服役8年的裂解爐輻射爐管已不適合繼續(xù)使用,建議檢修期間更換新爐管。

        [1]譚家隆,李軍輝.乙烯裂解反應(yīng)管的滲碳損傷及其原因[J].機(jī)械工程材料.1989,6:45-48.

        [2]關(guān)家錕.裂解爐管滲碳損傷的研究[J].石化技術(shù).1997.4(4):216-220.

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