陸 聰,郭 棟,荊舉祥
(山東三維石化工程股份有限公司,山東 淄博 255434)
加氫是指石油餾分在氫氣及催化劑作用下化學(xué)反應(yīng)的加工過(guò)程,加氫可以分為加氫精制、加氫裂化、臨氫降凝、加氫異構(gòu)化等[1-3]。反應(yīng)器是加氫裝置中非常重要的核心設(shè)備,操作條件比較苛刻,具有高溫、高壓、臨氫等特點(diǎn)[4-6],為控制反應(yīng)器床層溫升,平衡催化劑床層間的熱量分布,催化劑床層之間需要注入急冷氫。加氫反應(yīng)器通常設(shè)置一個(gè)或幾個(gè)急冷氫注入點(diǎn),急冷氫經(jīng)管道注入反應(yīng)器急冷氫箱內(nèi)。急冷氫管道的特點(diǎn)是溫度不高,管道內(nèi)介質(zhì)為氫氣,泄漏不易被發(fā)現(xiàn)。
通常反應(yīng)器冷氫注入點(diǎn)根據(jù)反應(yīng)器床層溫確定,急冷氫注入點(diǎn)均勻分布在反應(yīng)器筒體上。裝置運(yùn)行時(shí),反應(yīng)器由于升溫產(chǎn)生熱膨脹,急冷氫管口隨反應(yīng)器膨脹而升高。急冷氫一般操作溫度在60~80℃,反應(yīng)器溫度為200~400℃,二者熱脹量存在較大差別,這就導(dǎo)致了高處冷氫管嘴對(duì)冷氫管線存在拉扯作用。冷氫管口位置越高,拉扯作用越明顯,嚴(yán)重時(shí)會(huì)破壞管道,導(dǎo)致氫氣泄露。由于氫氣爆炸極限較寬,泄露存在較大的爆炸風(fēng)險(xiǎn),這就要求對(duì)急冷氫管線的配管和應(yīng)力分析進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)劃及應(yīng)力分析,以確保裝置正常運(yùn)行時(shí),急冷氫管線不存在安全隱患。
反應(yīng)器急冷氫管線的流程通常為:自混氫總線或分支線引出,設(shè)置一個(gè)流量計(jì)、一個(gè)根部閘閥,閘閥后設(shè)置一個(gè)調(diào)節(jié)閥組,控制催化劑床層溫度,通常床層在同一高度處設(shè)置3~4個(gè)熱電偶或一個(gè)多點(diǎn)熱電偶,溫度信號(hào)取各熱電偶的均值。調(diào)節(jié)閥與反應(yīng)器之間設(shè)置一個(gè)Y型閥,一個(gè)止回閥,止回閥靠近反應(yīng)器安裝,防止介質(zhì)逆流,Y型閥設(shè)置在止回閥上游。影響急冷氫管線布置的因素有管口方位、閥門的設(shè)置及材質(zhì)等級(jí)分界等[2,7]。注意事項(xiàng)如下:
急冷氫管道與反應(yīng)器內(nèi)部急冷氫箱相連接,檢修和安裝時(shí)需要抽出和插入(如果有需要),急冷氫口方位設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮抽出空間,不應(yīng)正對(duì)反應(yīng)器構(gòu)架立柱或斜撐,且與相鄰插入式熱電偶有一定的角度(推薦值為90°)。
急冷氫管道靠近反應(yīng)器處溫度較高,其他部分溫度較低(~80℃)。因此,在確定急冷氫管道壓力等級(jí)時(shí),應(yīng)考慮即滿足高溫要求又不會(huì)造成材料的浪費(fèi)。通常以Y型閥(或閘閥,以下以Y型閥為例)為界,Y型閥與反應(yīng)器之間為止回閥,Y型閥前為碳鋼,Y型閥后(包括Y型閥)為不銹鋼材質(zhì),需增加一對(duì)法蘭變更材質(zhì)。
急冷氫管道上止回閥應(yīng)靠近反應(yīng)器上急冷氫口安裝,防止油氣逆流入氫氣系統(tǒng)。Y型閥(或閘閥)應(yīng)距急冷氫口≮3 m(管道長(zhǎng)度),以使碳鋼側(cè)溫度接近急冷氫介質(zhì)溫度。急冷氫管道上溫控調(diào)節(jié)閥組一般布置在地面上。變材質(zhì)法蘭及不銹鋼閥門可以布置在滿足距離要求的平臺(tái)上,也可以與調(diào)節(jié)閥組一起布置在地面上。前者便于節(jié)省投資,后者便于操作。建議閥門組布置在地面上。
急冷氫管道介質(zhì)溫度不高,但靠近反應(yīng)器管嘴處溫度較高,且反應(yīng)器冷氫管嘴會(huì)隨反應(yīng)器的熱漲而升高。為保證注氫管嘴無(wú)泄漏,避免反應(yīng)器對(duì)管道進(jìn)行拉扯,急冷氫管道設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考充分考慮管道的柔性。雖然急冷氫管道溫度不高,但在管道設(shè)計(jì)中也應(yīng)進(jìn)行管道應(yīng)力計(jì)算,并在適當(dāng)位置設(shè)置彈簧支吊架。
(a)立式π型彎,(b)水平π型彎
由于急冷氫管線僅有管口處的反應(yīng)器拉扯位移,所以在設(shè)計(jì)急冷氫管道的配管時(shí)通常設(shè)置一個(gè)“π型彎”即可消除由此產(chǎn)生的應(yīng)力?!唉行蛷潯钡脑O(shè)計(jì)分為立式“π型彎”和水平“π型彎”兩類,以某加氫裝置為例,分別介紹兩種配管方式(圖1為兩種配管形式的示意圖)。
(a)冷氫線上段及第一個(gè)彈簧架位置,(b)冷氫線中段及第二個(gè)彈簧架位置,(c)冷氫線下段及第一個(gè)導(dǎo)向架位置(圖中圓圈所示為彈簧架位置,方框所示為導(dǎo)向架位置)
圖2 立式“π型彎”應(yīng)力分析模型示意圖
(a)冷氫線上段及第一、二個(gè)彈簧架位置,(b)冷氫線中段及第三個(gè)彈簧架位置,(c)冷氫線下段及第一個(gè)導(dǎo)向架位置(圖中圓圈所示為彈簧架位置,方框所示為導(dǎo)向架位置)
圖3 水平“π型彎”應(yīng)力分析模型示意圖
采用CAESARⅡ軟件對(duì)以上兩種配管形式進(jìn)行應(yīng)力分析,應(yīng)力分析模型如圖2、圖3所示。兩種配管方式的管線支架設(shè)置均依托反應(yīng)器構(gòu)架平臺(tái),一般在第一個(gè)彎頭處設(shè)置恒力彈簧吊架,可以設(shè)置在平臺(tái)以上,設(shè)置“門型”架作為彈簧的生根位置,也可以設(shè)置在平臺(tái)以下,彈簧生根于平臺(tái)梁[3]。
兩種方案的應(yīng)力分析結(jié)果如下:
(1)立式“π型彎”:第一個(gè)彎頭處設(shè)置恒力彈簧吊架,“π型彎”穿下層平臺(tái)處設(shè)置彈簧架,根據(jù)“π型彎”的大小,CAESARⅡ軟件會(huì)輸出選定的彈簧架形式?!唉行蛷潯焙筘Q向穿平臺(tái)處設(shè)置彈簧架和導(dǎo)向架。
(2)水平“π型彎”:第一個(gè)彎頭處設(shè)置恒力彈簧吊架,“π型彎”對(duì)角彎頭后設(shè)置彈簧架,根據(jù)“π型彎”的大小,CAESARⅡ軟件會(huì)輸出選定的彈簧架形式?!唉行蛷潯焙筘Q向穿平臺(tái)處設(shè)置彈簧架和導(dǎo)向架。
冷氫管線上的彈簧支吊架及導(dǎo)向架通常生根在反應(yīng)器構(gòu)架平臺(tái)上。第一個(gè)彈簧架為恒力彈簧支吊架,此處位移較大,可以采用兩種安裝形式:一種為平臺(tái)下吊架,恒力彈簧架選用PA型或PE型(根據(jù)生根梁的型式確定),生根在平臺(tái)梁處,位于平臺(tái)下部,該型式可以有效減少平臺(tái)占有率,便于操作和檢修,但此類支架的設(shè)置需要在配管過(guò)程中考慮彈簧架的空間,平臺(tái)以下管線應(yīng)預(yù)留足夠的安裝空間。另一類為平臺(tái)上吊架,恒力彈簧架選用PD型,該型式需在平臺(tái)上部做“門型”支架,以便于彈簧架生根,此類支架的設(shè)置對(duì)平臺(tái)以下的管道布置沒(méi)有要求,但會(huì)占據(jù)一部分操作平臺(tái),當(dāng)反應(yīng)器構(gòu)架平臺(tái)較寬敞時(shí)可采用該型式。本文建議采用第一種型式,既美觀又可節(jié)省平臺(tái)上部空間。
兩種計(jì)算結(jié)果受力見表1(選取有代表性的點(diǎn)進(jìn)行比較)。
由應(yīng)力分析結(jié)果(表2)可以看出,以上兩種配管形式管線受力及位移均可以滿足設(shè)備管口受力要求,配管過(guò)程中需根據(jù)反應(yīng)器平臺(tái)的布置確定支架的安裝位置,并根據(jù)反應(yīng)器的管口高度確定急冷氫口的初始位移。
表1 各點(diǎn)受力(最大值)
表2 各點(diǎn)位移(最大值)
(1)急冷氫線上需增加變材質(zhì)法蘭,靠近反應(yīng)器側(cè)選用不銹鋼管線,遠(yuǎn)離反應(yīng)器側(cè)選用碳鋼管線,法蘭距離反應(yīng)器急冷氫管口的管線長(zhǎng)度≮3 m。
(2)建議將急冷氫線上調(diào)節(jié)閥組布置在地面上,Y型閥(或閘閥)及法蘭靠近調(diào)節(jié)閥組安裝,便于操作和檢修。
(3)為了便于設(shè)置支架及統(tǒng)籌全部急冷氫管線的布置,建議采用立式“π型彎”的配管型式。
另外,若多臺(tái)反應(yīng)器串聯(lián),反應(yīng)器之間混氫油管線上的急冷氫線應(yīng)在滿足PID要求的前提下布置在最低點(diǎn),以減少混氫點(diǎn)的位移,該類急冷氫線可以不設(shè)置“π型彎”。