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        換熱器板片失效原因分析

        2019-11-26 02:14:30齊紅梅雍紅團華
        熱處理技術(shù)與裝備 2019年5期
        關(guān)鍵詞:分析

        齊紅梅,俄 馨,史 偉,楊 莉,雍紅團華

        (蘭州蘭石檢測技術(shù)有限公司,甘肅 蘭州 730314)

        板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種高效換熱器,板片做為板式換熱器的重要組成部分,各種板片之間形成薄矩形通道,專門用來隔離介質(zhì)和進行熱交換[1]。某公司生產(chǎn)的一臺板式換熱器,在服役約5個月后發(fā)現(xiàn)介質(zhì)串液現(xiàn)象。該換熱器板片所采用材質(zhì)為C-276哈氏合金,板厚δ=0.5 mm。板式換熱器的熱側(cè)介質(zhì)為冷凝水(157 ℃),冷側(cè)介質(zhì)為質(zhì)量分數(shù)39%的純堿(106 ℃)。該臺板式換熱器共計使用40張波紋型板片,其中有27張板片失效,失效板片表面均發(fā)生層狀剝落甚至穿透的現(xiàn)象(圖1)。換熱器運行過程中,進水口和出水口壓力儀表顯示正常,壓降未發(fā)現(xiàn)異常。設(shè)備運行期間曾停車約2個月,且停車后并未把換熱器中的介質(zhì)排空并清洗。為查找造成該換熱器失效原因,對拆卸后的部分板片進行了相關(guān)的檢測與分析。

        1 理化檢測

        1.1化學成分分析

        在板片出水口附近取樣,對其進行化學成分分析(表1),結(jié)果符合ASTM B575—06《低碳鎳鉻鉬、低碳鎳鉻鉬銅、低碳鎳鉻鉬鉭及低碳鎳鉻鉬鎢合金板材標準規(guī)范》對C-276哈氏合金化學成分的要求。

        (a) 冷側(cè);(b) 熱側(cè)圖1 換熱器板片形貌(a)cold side; (b)hot sideFig.1 Morphology of plate in heat exchanger

        元素MoCrFeWCoCSiMnVSPNi 檢測值 16.3515.184.313.721.080.010.020.490.020.0030.00558.22 標準值15.0~17.014.~16.54.0~7.03.0~4.5≤2.5≤0.010≤0.08≤1.0≤0.35≤0.03≤0.04余量

        1.2宏觀檢驗

        對失效板片進行宏觀檢驗發(fā)現(xiàn):在板片的熱側(cè)(介質(zhì)為冷凝水的一側(cè))發(fā)生部分表面層狀剝落現(xiàn)象,見圖2(a)、2(b);且距離進水口越近處發(fā)生剝落現(xiàn)象越嚴重,剝落層厚度也隨之增加,在進水口附近隨著表層層狀物質(zhì)剝落,發(fā)現(xiàn)板片局部已有穿孔現(xiàn)象,見圖2(c);而該側(cè)出水口側(cè)的板片未發(fā)現(xiàn)剝落現(xiàn)象且表面仍具有金屬光澤,見圖2(d),同時冷凝水側(cè)密封墊無破損。對板片冷側(cè)(介質(zhì)為純堿的一側(cè))清洗后觀察,在該板片的冷側(cè)表面未發(fā)現(xiàn)腐蝕或氧化的異?,F(xiàn)象,見圖2(e)。

        1.3金相檢驗

        分別在板片的進水口和出水口附近取樣進行金相檢驗。顯微組織均為γ相,見圖3(a)、圖3(b),其晶粒度均為6.0級,未發(fā)現(xiàn)引起板片失效的異常組織或明顯的析出相以及過高的夾雜物級別。

        (a)熱側(cè)進水口附近層狀剝落現(xiàn)象;(b)熱側(cè)進水口附近層狀剝落現(xiàn)象;(c)板片局部穿透;(d)熱側(cè)出水口;(e)冷側(cè)(介質(zhì)為純堿的一側(cè))圖2 換熱板片宏觀照片(a) laminlar spalling near inlet of hot side; (b) laminlar spalling near inlet of hot side; (c) local penetration of plate; (d)outlet of hot side;(e)cold side (side of pure alkali)Fig.2 Macroscopic photos of plate in heat exchange

        1.4SEM分析

        在冷凝水側(cè)進水口附近取層狀剝落物質(zhì)試樣進行微觀形貌分析,在板片表面進水口板片表面存在大量氧化產(chǎn)物,表明發(fā)生了嚴重的腐蝕或氧化,見圖4(a);在板片出水口位置表面形貌平整,系正常板片金屬表面,見圖4(b)。并在層狀剝落物質(zhì)最表面局部位置存在開裂的現(xiàn)象,見圖4(a),開裂具有穿晶和沿晶走向的混合特征。

        (a)出水口附近;(b)進水口附近圖3 金相檢驗(a) near water outlet; (b) near water inletFig.3 Metallographic examination

        (a)層狀剝落物質(zhì);(b)正常板片表面圖4 微觀形貌分析(a) material of laminlar spalling; (b)normal surface of plateFig.4 micro morphology analysis

        1.5EDS分析

        對進水口附近的板片表面層狀剝落物質(zhì)進行EDS分析,測試時隨機選取了10點,將具有代表性的兩處進行了分析(分別標記為譜圖1處、譜圖3處)。發(fā)現(xiàn)板片表面的層狀物質(zhì)中主要含有大量的Ni、O兩種元素,見圖5、表2、表3,表面層狀物質(zhì)中未發(fā)現(xiàn)Cl、S等元素的存在。

        1.6XRD分析

        對板片表面層狀剝落物質(zhì)做XRD分析,其中譜線中的衍射峰主要是鎳和鎳的氧化物的特征峰,而部分鎳的氧化物特征峰與鎳的特征峰重合。結(jié)果表明該物質(zhì)由鎳及一些氧化物NiO2、Ni2O3、NiO(OH)組成,見圖6。

        1.7冷凝水試驗

        取冷凝水進行分析,該冷凝水系客戶提供的換熱器正常服役時用的冷凝水,并非從失效換熱器現(xiàn)場采集。對冷凝水進行氯離子濃度檢測(表4),冷凝水中的氯離子含量為425.44 ppm。取冷凝水進行板片浸蝕失重測試,在出水口附近取2片試樣,將冷凝水加熱至80 ℃后進行浸泡試驗(表5),每周期試驗時間為48 h,兩周期后試樣表面保持金屬光澤,未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,第一周期后失重量僅為0.0001 g,系板片表面污染物失重,第二周期失重量為0 g。

        圖5 層狀剝落物質(zhì)EDS分析Fig.5 EDS analysis for material of laminlar spalling

        表2 譜圖1處層狀剝落物質(zhì)EDS分析結(jié)果

        表3 譜圖3處層狀剝落物質(zhì)EDS分析結(jié)果

        表4 水質(zhì)分析結(jié)果

        表5 浸蝕失重測試試驗結(jié)果

        圖6 板片表面層狀剝落物質(zhì)的XRD譜Fig.6 XRD spectrum for material of laminlar spalling on surface of plate

        2 分析與討論

        對失效板片進行宏觀檢測發(fā)現(xiàn)板片的熱側(cè)(介質(zhì)為冷凝水的一側(cè))發(fā)生部分表面層狀剝落現(xiàn)象,且距離進水口越近處發(fā)生剝落現(xiàn)象越嚴重,剝落層厚度也隨之增加,在進水口附近隨著表層層狀物質(zhì)剝落,發(fā)現(xiàn)板片局部已有穿孔現(xiàn)象,見圖2(c);而熱側(cè)出水口側(cè)的板片未發(fā)現(xiàn)剝落現(xiàn)象且表面仍具有金屬光澤,圖2(d)。板片冷側(cè)(介質(zhì)為純堿的一側(cè))表面未發(fā)現(xiàn)腐蝕或氧化的異?,F(xiàn)象,圖2(e)。說明板片在冷凝水側(cè)發(fā)生了不均勻的氧化或腐蝕,而越靠近進水口該現(xiàn)象越嚴重,表明發(fā)生腐蝕時冷凝水循環(huán)不暢通,越靠近進水口處氧化或腐蝕的特征越明顯。

        對出水口板片取樣進行化學分析結(jié)果表明,板片成分符合相關(guān)標準的要求。進水口(層狀剝落部位)和出水口(正常部位處)取樣檢測,未發(fā)現(xiàn)足以引起板片失效的異常組織或明顯的析出相以及過高的夾雜物級別。

        對冷凝水側(cè)進水口附近層狀剝落物質(zhì)進行微觀形貌分析,在板片進水口板片表面存在大量氧化產(chǎn)物,表明發(fā)生了嚴重的腐蝕或氧化,見圖4(a);在板片出水口位置表面形貌平整,系正常板片金屬表面,見圖4(b);在層狀剝落物質(zhì)最表面局部位置存在開裂的現(xiàn)象,見圖4(c),開裂具有穿晶和沿晶走向的混合特征。

        對進水口附近的層狀剝落物質(zhì)進行EDS分析,其中主要含有大量的Ni、O兩種元素,未發(fā)現(xiàn)氯、硫等元素的存在。對板片表面層狀剝落物質(zhì)進行XRD分析的結(jié)果說明,該層狀剝落物質(zhì)中除基體鎳以外,由一定量鎳的氧化物NiO2、Ni2O3、NiO(OH)所組成。分析冷凝水的水質(zhì),氯離子含量為425.44 ppm,該含量不會造成哈氏合金發(fā)生腐蝕[2],且氯離子主要造成點腐蝕[3-4],宏觀檢測未發(fā)現(xiàn)點腐蝕特征。取冷凝水進行板片浸蝕試驗,結(jié)果表明該板片在冷凝水中浸泡后未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。

        綜上所述,金相檢測、化學成分分析結(jié)果均符合技術(shù)及標準要求,水質(zhì)分析結(jié)果表明冷凝水不足以引起板片失效。換熱器制造時所選用材質(zhì)符合要求,正常使用的冷凝水不會造成板片失效。

        冷凝水側(cè)發(fā)生了不均勻的氧化或腐蝕,而越靠近進水口該現(xiàn)象越嚴重,而冷側(cè)無異常,說明板片失效源于熱側(cè)(冷凝水側(cè)),因此對熱側(cè)發(fā)生氧化或腐蝕的剝落物質(zhì)進行形貌分析、EDS和XRD分析。對板片熱側(cè)剝落物做形貌分析可以發(fā)現(xiàn)板片表面發(fā)生了嚴重的氧化或腐蝕,進一步取樣對剝落物質(zhì)做EDS分析,發(fā)現(xiàn)該剝落物質(zhì)主要含Ni和O元素,說明板片表面在一定條件下發(fā)生了氧化現(xiàn)象。為了明確剝落物質(zhì)中具體的物相,對其做XRD分析,確定剝落物質(zhì)除了Ni外,由一定量鎳的氧化物NiO2、Ni2O3、NiO(OH)所構(gòu)成。當板片拆卸下來干燥后,Ni(OH)2又轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌耆撍a(chǎn)物NiO(OH)[5],其結(jié)果與EDS和XRD分析結(jié)果一致。宏觀檢測發(fā)現(xiàn)冷凝水側(cè)密封墊無破損,且正常運行時,未發(fā)現(xiàn)壓降異常,說明該換熱器在正常服役過程中,冷凝水循環(huán)通暢。

        經(jīng)上述分析結(jié)果可認為該成型板片失效系客戶在設(shè)備停車時發(fā)生,停車后未按照要求將換熱器中的介質(zhì)排空并清洗,一方面在停車后換熱器熱側(cè)存在未循環(huán)的冷凝水,另一方面某種強氧化性物質(zhì)誤混入到冷凝水中,由于冷凝水未循環(huán),導致進水口側(cè)強氧化性介質(zhì)的濃度過高,在一定條件下,造成冷凝水進口側(cè)發(fā)生氧化,且越靠近進水口側(cè),氧化越嚴重,從而導致板片穿孔失效[6]。由于無法提供換熱器失效時該部位的冷凝水以供檢測,故難以對混入物質(zhì)給予定性分析。

        3 結(jié)論及建議

        造成該板式換熱器板片失效的原因是:設(shè)備在停車后未按照要求將換熱器中的介質(zhì)排空并清洗,且某種強氧化性物質(zhì)混入到冷凝水中,由于冷凝水未循環(huán),導致進水口側(cè)氧化性物質(zhì)的濃度過高,冷凝水進口側(cè)發(fā)生氧化,最終造成板片失效。建議板式換熱器在停車后,要按照要求將換熱器中的介質(zhì)排空并進行清洗;在板式換熱器發(fā)生泄露后,要注意收集換熱器中當時的運行介質(zhì)以供分析。

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