常减压蒸馏装置设备腐蚀分析与防腐PPT讲稿.ppt
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1、常减压蒸馏装置设备腐蚀分常减压蒸馏装置设备腐蚀分常减压蒸馏装置设备腐蚀分常减压蒸馏装置设备腐蚀分析与防腐析与防腐析与防腐析与防腐第1页,共28页,编辑于2022年,星期六目目 录录引引 言言 1设备腐蚀状况设备腐蚀状况 2腐蚀原因分析腐蚀原因分析 3防腐措施与建议防腐措施与建议 4结结 束束 语语 5第2页,共28页,编辑于2022年,星期六1.引引 言言v兰州石化公司原油加工能力为1050万吨/年,有三套常减压装置,第一套加工能力250万吨/年,第二套装置原设计加工能力250万吨/年,1997年装置进行了扩能改造,加工能力达到300万吨/年,第三套装置加工能力500万吨/年,第四套常减压装置
2、加工能力550万吨/年,今年12月底开工。v300万吨/年常减压装置,原设计加工的原油以塔北原油为主,设计加工原油酸值不大于0.5mgKOH/g。1998年以后,装置改为长周期加工多种混合原油,并且频繁切换加工方案。v根据设计加工原油的低酸值性质,装置主体设备及换热器、工艺管线材质均为碳钢,其中只有减压塔内部做了防腐衬里。v由于加工原油性质的变化,按低酸值所选的碳钢设备及工艺管线已远远不能适应近几年加工高酸值原油的需求,致使设备及工艺管线腐蚀加剧,给装置的长周期、满负荷运行带来了严重的隐患。第3页,共28页,编辑于2022年,星期六2.设备腐蚀状况设备腐蚀状况兰州石化公司300万吨/年常减压装
3、置的塔顶低温部位均出现过不同程度的腐蚀现象,腐蚀主要出现在常压塔顶,初馏塔情况相对较好。塔顶换热器至空冷器的管线及空冷器管束都出现不同程度腐蚀减薄与穿孔。第4页,共28页,编辑于2022年,星期六设备腐蚀状况设备腐蚀状况 常顶换热器出口管线、换热器芯子及管板、大浮头、管箱(短接处)多次发生腐蚀穿孔。在1996年前,常顶换热器共有三台(E105ABC),管束为碳钢,发生管束腐蚀最严重时,两个月三台换热器管束都不同程度的出现因腐蚀而泄漏。如图-1、2。低温部位低温部位 图-1图-2第5页,共28页,编辑于2022年,星期六设备腐蚀状况设备腐蚀状况v常顶空冷管束进口管箱、隔板腐蚀减薄,最严重处减薄3
4、0mm,进口处及管箱多次出现腐蚀穿孔,平均使用周期仅为811个月;多片常压空冷器管束都有不同程度的腐蚀,多次出现腐蚀穿孔,如图-3。图-3第6页,共28页,编辑于2022年,星期六设备腐蚀状况设备腐蚀状况v常四线油线、常底油线、减五线油线和减底油线及部分弯头外侧冲刷腐蚀都较厉害,出现严重腐蚀减薄。v减四线和减五线管线腐蚀严重。减四线管线弯头外侧2004年11月发生腐蚀泄漏(如图-4),停用该条管线,局部更换。给装置造成重大险情,严重影响安全生产。v渣油换热器管束多次发生内漏,使用周期仅为79月。高温部位高温部位 图-4图-5图-4图-4第7页,共28页,编辑于2022年,星期六表表1 第二套常
5、减压装置高温部测厚数据记录第二套常减压装置高温部测厚数据记录 设备腐蚀状况设备腐蚀状况 高温部位高温部位 从表1中可以看出高温管线的腐蚀状况。装置原减底油管线(2197)在2005年测厚时发现最薄处只有2.7mm,且整条管线都有不同程度的腐蚀减薄。装置减底油换热器管束运行期间频繁发生腐蚀泄漏,尤其是渣油入口温度在385左右的前6台换热器,使用周期仅为79个月。第8页,共28页,编辑于2022年,星期六3.腐蚀原因分析腐蚀原因分析v原油是由95%以上的碳氢化合物混合而成,其余的5%为硫、氯、氮及金属元素构成的有机及无机化合物,此类化合物含量虽少却影响着整个炼油厂的工艺及产品质量。从腐蚀与防腐蚀的
6、角度来分析,原油中含的这些杂质有的本身就是腐蚀性介质。v表2为20072009年装置所加工原油电脱盐脱前含盐情况的统计数据。表3为装置20072009年原油酸值分析数据统计。第9页,共28页,编辑于2022年,星期六表表2 20072009年装置加工原油电脱盐数据统计年装置加工原油电脱盐数据统计 表表3 20072009年装置原油酸值含量分析数据统计年装置原油酸值含量分析数据统计第10页,共28页,编辑于2022年,星期六第11页,共28页,编辑于2022年,星期六v从表2,3的统计数据及图1-4的对比可以看出:装置这三年来所加工原油的含盐量与酸值较高,且波动较大。v装置所加工的原油性质大幅度
7、波动且酸值波动很大,对装置管线及设备都会有较大的腐蚀影响,同时对装置的防腐管理增加难度。显然,加工高含盐、高酸值原油时,如果不能严格控制电脱盐指标,并通过原油混炼降低酸值,将导致塔顶系统和装置高温部位的严重腐蚀。腐蚀原因分析腐蚀原因分析第12页,共28页,编辑于2022年,星期六腐蚀原因分析腐蚀原因分析 低温腐蚀低温腐蚀 高温腐蚀高温腐蚀 高温磨蚀高温磨蚀 硫腐蚀环烷酸腐蚀HCl腐蚀H2S腐蚀循环加速Fe+H2S FeS+H2Fe+2HCl FeCl2+H2FeS+2HCl FeCl2+H2SFe+H2S FeS+H2Fe+S FeSFe+RCH2SH RCH=CH+FeS+H2Fe+2RCO
8、OH (RCOO)2Fe+H2FeS+2RCOOH (RCOO)2Fe+H2S磨损与腐蚀固体颗粒杂质 第13页,共28页,编辑于2022年,星期六腐蚀原因分析腐蚀原因分析vHCl的来源:MgCl2+2H2O Mg(OH)2+2HClCaCl2+2H2O Ca(OH)2+2HCl 有机氯化物 HCl(200)vH2S来源:含硫化合物分解H2S(240)v低温轻油部位的腐蚀是原油加工过程中释放出来的HCl和H2S共同作用的结果。低温部位低温部位 第14页,共28页,编辑于2022年,星期六腐蚀原因分析腐蚀原因分析v高温硫腐蚀的特点:均匀腐蚀。开始时腐蚀速度大,经过一段时间后产生的FeS形成保护膜,
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