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        板式熱交換器板片應(yīng)力腐蝕失效分析

        2020-12-24 07:07:14王曉偉耿言隆
        山東化工 2020年22期
        關(guān)鍵詞:板片冷卻水斷口

        王曉偉,耿言隆, 仇 穎

        (上海板換機(jī)械設(shè)備有限公司,上海 201508)

        1 引言

        板式熱交換器是通過外力將換熱板片和密封墊片夾緊組裝在一起的設(shè)備,因具有換熱效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、適應(yīng)性強(qiáng)、熱損失小、拆裝維修方便等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、食品等眾多領(lǐng)域[1]。

        圖1 板片開裂位置示意圖(冷側(cè))

        板式熱交換器主要的失效形式有密封失效、腐蝕失效和結(jié)垢堵塞等[2-3],其中由于不銹鋼板片的腐蝕失效造成的經(jīng)濟(jì)損失較為嚴(yán)重。不銹鋼作為易鈍化的金屬材料,在腐蝕環(huán)境中容易發(fā)生由鈍化膜破壞引起的局部腐蝕,在實(shí)際工程中局部腐蝕所造成的不銹鋼設(shè)備的事故遠(yuǎn)比全面腐蝕多,且局部腐蝕常常發(fā)生在無宏觀變形、甚至沒有預(yù)兆的條件下。

        根據(jù)對(duì)不銹鋼腐蝕破壞的大量事故統(tǒng)計(jì),局部腐蝕中應(yīng)力腐蝕占比最高,約為40%~60%;點(diǎn)蝕和縫隙腐蝕次之,約為20%左右;晶間腐蝕、疲勞腐蝕與全面腐蝕占比相近,約為10%左右[4]。

        2 背景

        某化工廠所使用的板式熱交換器設(shè)備,設(shè)備正常運(yùn)行兩年后,板片破裂導(dǎo)致內(nèi)漏。將設(shè)備拆開后發(fā)現(xiàn)板片導(dǎo)流區(qū)密封槽底部開裂,詳見圖1所示。板片材質(zhì)為S30400不銹鋼,冷側(cè)介質(zhì)為冷卻水,進(jìn)口溫度70 ℃,出口溫度85 ℃,工作壓力小于0.3 MPa;熱側(cè)介質(zhì)為高溫蒸汽,進(jìn)口溫度145 ℃,出口溫度95 ℃,工作壓力小于0.3 MPa。本文將對(duì)該工況介質(zhì)及失效板片進(jìn)行相關(guān)理化檢驗(yàn)和失效分析,為避免設(shè)備重復(fù)失效奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        3 理化檢驗(yàn)與分析

        3.1 宏觀分析

        開裂板片除導(dǎo)流區(qū)密封槽底部有一個(gè)條形裂紋,未發(fā)現(xiàn)點(diǎn)蝕、穿孔、磨蝕等腐蝕痕跡,條形裂紋及周邊未發(fā)現(xiàn)明顯塑性變形。開裂局部的冷側(cè)(板片正面)表面覆有黃褐色垢層,熱側(cè)(板片背面)為二道密封內(nèi)部,不接觸介質(zhì),這表明板片開裂源于冷側(cè),與板片材料化學(xué)成分、冷側(cè)冷卻水的化學(xué)成分、板片密封槽底部較高的殘余應(yīng)力和設(shè)備運(yùn)行內(nèi)壓等因素有關(guān)。

        3.2 化學(xué)成分分析

        從失效板片上取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,成分分析結(jié)果見表1。由表1可知,失效板片化學(xué)成分滿足ASME A240-2019中S30400奧氏體不銹鋼成分要求,失效板片化學(xué)成分符合設(shè)計(jì)要求。

        表1 失效板片化學(xué)成分

        3.3 介質(zhì)成分分析

        從失效設(shè)備的管道處取冷側(cè)冷卻水和熱側(cè)冷凝水,對(duì)其進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表2。由表2可知,冷側(cè)冷卻水呈弱酸性,含微量腐蝕元素氯和硫。熱側(cè)冷凝水中未發(fā)現(xiàn)腐蝕元素,說明條形裂紋與冷側(cè)介質(zhì)的微量腐蝕元素有關(guān)。

        表2 介質(zhì)檢驗(yàn)

        3.4 殘余應(yīng)力分析

        在失效板片的密封槽底隨機(jī)抽選多點(diǎn)位置進(jìn)行殘余應(yīng)力測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見表3。密封槽位置多個(gè)測(cè)點(diǎn)為拉應(yīng)力,拉應(yīng)力均值為171 MPa;僅有一處壓應(yīng)力,數(shù)值為-77.5 MPa。測(cè)試結(jié)果表明密封槽上殘余拉應(yīng)力,殘余拉應(yīng)力是應(yīng)力腐蝕開裂產(chǎn)生的必要條件。

        表3 密封槽殘余應(yīng)力測(cè)試結(jié)果

        3.5 掃描電鏡及能譜分析

        圖2 試樣斷口位置SEM照片1(500X)

        在板片條形裂紋斷面處切取試樣,為保證切取的保護(hù)斷面組織不變和不受污染,使用吹風(fēng)機(jī)吹凈浮塵。按照J(rèn)Y/T 010-1996《分析型掃描電子顯微鏡方法通則》的要求(檢測(cè)環(huán)境濕度為45%,環(huán)境溫度20 ℃),利用掃描電子顯微鏡對(duì)斷口位置進(jìn)行微觀形貌觀察,試樣斷口表面微觀形貌如圖2、圖3所示,斷口位置可見解理面、“河流花樣”和二次裂紋,呈解理斷口特征,是一種穿晶型脆性斷口,局部位置覆蓋大量的腐蝕產(chǎn)物,是奧氏體不銹鋼氯化物應(yīng)力腐蝕的典型斷口形貌[5]。

        圖3 試樣斷口位置SEM照片2(500X)

        按照標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 17359-2012《微束分析 能譜法定量分析》的要求,采用能譜法檢測(cè)試樣斷口位置多組腐蝕產(chǎn)物的元素含量,測(cè)量結(jié)果如表4所示。由圖4可知,斷口表面腐蝕產(chǎn)物中含有較多的氯元素和硫元素,且氯元素和硫元素來源于冷側(cè)冷卻水。奧氏體不銹鋼板片長期處于高溫腐蝕介質(zhì)環(huán)境和殘余應(yīng)力條件下,極易造成應(yīng)力腐蝕開裂。

        表4 斷口位置EDS檢測(cè)結(jié)果 %

        3.6 金相分析

        在板片條形裂紋斷面附件切取試樣,并用樹脂進(jìn)行熱鑲嵌,磨拋至鏡面后按照GB/T 13298-2015《金相顯微組織檢驗(yàn)方法》進(jìn)行金相檢驗(yàn),如圖4、圖5所示。由圖4、圖5可知,試樣存在2處裂紋,裂紋均為冷側(cè)向熱側(cè)擴(kuò)張發(fā)展,呈現(xiàn)樹枝狀分布,存在穿晶型裂紋,為典型的應(yīng)力腐蝕形貌。

        圖4 試樣未腐蝕金相照片(100X)

        圖5 試樣腐蝕后金相照片(200X)

        4 原因分析與討論

        從宏觀分析來看,失效板片開裂位置附近無明顯塑性變形;結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析,開裂位置熱側(cè)(板片背面)不接觸介質(zhì)。結(jié)合化學(xué)成分和介質(zhì)成分分析結(jié)果,板片材料與設(shè)計(jì)相符;冷側(cè)介質(zhì)冷卻水中含有微量腐蝕元素氯和硫,且呈弱酸性,而熱側(cè)介質(zhì)無腐蝕元素,表明腐蝕由冷側(cè)介質(zhì)誘發(fā)。

        殘余應(yīng)力分析結(jié)果表明,失效板片成型后密封槽位置殘余大量的拉應(yīng)力,這是應(yīng)力腐蝕開裂產(chǎn)生的必要條件,說明板片裂紋可能為應(yīng)力腐蝕開裂。

        掃描電鏡和能譜分析結(jié)果表明,失效板片斷口位置為解理斷口,是一種穿晶型脆性斷裂,斷裂位置腐蝕產(chǎn)物中含有大量的氯元素和硫元素。奧氏體不銹鋼在含有氯元素和硫元素的介質(zhì)中易發(fā)生點(diǎn)腐蝕,且密封槽底面容易富集水垢和腐蝕產(chǎn)物,引起密封槽底面腐蝕元素氯和硫的濃度增大,促進(jìn)了應(yīng)力腐蝕的發(fā)生與發(fā)展。

        金相分析結(jié)果表明,失效板片裂紋發(fā)展方向均為冷側(cè)向熱側(cè)擴(kuò)張,均呈現(xiàn)樹枝狀分布,存在穿晶型裂紋,為典型的應(yīng)力腐蝕形貌。

        5 結(jié)論與建議

        通過多種現(xiàn)代化測(cè)試手段對(duì)某工廠板式換熱器的失效板片進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該板片條形裂紋源于冷卻水側(cè);密封槽位置成型后存在殘余拉應(yīng)力,在高溫氯元素腐蝕環(huán)境條件下,長期承受介質(zhì)內(nèi)壓和板片背部密封墊的夾緊力,密封槽位置首先發(fā)生點(diǎn)腐蝕,隨著水垢和腐蝕產(chǎn)物的富集,密封槽位置腐蝕元素氯和硫的濃度持續(xù)增大,最終形成了應(yīng)力腐蝕開裂。

        為避免在該工況條件下再次發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂并提高產(chǎn)品使用壽命,現(xiàn)有如下幾點(diǎn)建議:

        (1)正確選用板片材料

        (2)不銹鋼板片的表面鈍化處理

        (3)降低介質(zhì)的腐蝕性

        (4)降低殘余應(yīng)力

        (5)使用緩蝕劑

        (6)電化學(xué)保護(hù)法[6]。

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