加氢反应器出口管线底部接管开裂修复及分析

2022-07-11 04:32吕佳琪
中国设备工程 2022年12期
关键词:奥氏体断口形貌

吕佳琪

(中海油惠州石化有限公司,广东 惠州 516086)

某加氢精制装置以焦化汽柴油为原料,在适当的温度、压力、氢油比和空速条件下,原料油和H2在催化剂的作用下进行反应,使油品中的杂质,即硫、氮、氧化物转化成为相应的烃类及易于除去的H2S、NH3和H2O而脱除,同时,一部分不饱和烃(包括芳烃)得到加氢饱和,改进油品质量,生产出安定性、燃烧性较好的精制柴油产品;该装置在运行中反应器出口管线底部接管发生开裂。管道介质主要是油气、H2、H2S其他烃类,见表1。

表1 管道基本情况

1 检验分析

1.1 接管宏观、低倍分析

接管开裂位置已切割下来,见图1、2,接管加强管座的上端连接着出口管线的底部,接管加强管座的下端连接导淋阀,裂纹集中出现在接管与出口管线底部连接的焊缝区域,见图2。

图1 接管加强管座纵截面宏观形貌

图2 接管加强管座横截面宏观形貌

在接管加强管座与出口管线之间的环形接管焊缝处(横截面)有多条裂纹存在,裂纹由接管内壁向外扩展,并有分叉,呈树枝状,具有奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂的特征,见图3。

图3 接管的低倍形貌

1.2 接管材质分析

从接管(焊缝)上切取块状样品,依据相关标准,使用光谱仪等,对材质进行化学分析。结果表明,接管材质成分符合321不锈钢标准要求;焊缝材质是304L不锈钢,见表2。

表2 接管(焊缝)材质化学分析(wt%)

1.3 金相分析

在接管上切取金相样品,经预磨、抛光、腐刻后,在显微镜下分析,裂纹起源于接管的内壁,由内向外穿晶扩展;裂纹有分枝,呈树枝状,接管管壁金相组织为奥氏体+少量铁素体,金相分析表明,接管开裂失效性质为为奥氏体不锈钢的应力腐蚀破坏,见图4。

图4 接管金相组织

1.4 接管断口的电镜分析

使用扫描电镜,对接管断口形貌观察和元素成分能谱分析。接管断口上覆盖着腐蚀产物,可见沿晶断裂的痕迹,为脆性断裂,具有不锈钢应力腐蚀破坏特征;能谱分析表明,接管断口表面产物主要由C、O、Na、S、Fe、Cr、Ni等元素构成,其中S含量很高,未检测到Cl,见图5。

图5 接管断口的OM+SEM+EDS

2 综合分析

接管开裂位置在接管加强管座与管线底部的焊缝处及附近,裂纹具有应力腐蚀破坏特征,其主要影响因素有:管线内的腐蚀性介质、接管加强管座与管线焊接处的应力状态、接管及焊缝的材质性质等。

(1)接管内的介质构成为H2、H2S、HCl、油气等,其中H2S、HCl与油气的H2O就会构成一个H2S-HCl-H2O的腐蚀环境,对接管材料产生腐蚀破坏作用。能谱分析表明,接管断口上有C、O、S、Na、Fe、Cr、Ni等元素存在,其中S、O的含量均很高,尤其是S。虽然未检测到Cl,但还不能排除介质中的微量的Cl元素存在。

研究表明,在300℃温度下,Cl-的存在易诱发18-8型奥氏体不锈钢应力腐蚀裂纹,而且不论介质中含液态水、或高温蒸汽、或过热蒸汽均可发生。即使没有Cl的存在,只要在一定量的S、O存在的条件下,18-8型奥氏体不锈钢(固溶态、敏化态)同样也能够发生应力腐蚀破坏。

(2)裂纹发生在出口管线底部与接管加强管座相连的焊缝区,焊缝金属(铸态组织)和加强管座侧热影响区开裂尤为重要,原因就是管座壁厚和焊缝截面较大,因此,焊接的残余应力很大。

(3)接管及焊缝材质为321和304L不锈钢,在H2S-HCl-H2O环境下是对应力腐蚀破坏发生较为敏感的材料,尤其在接管的焊缝及热影响区会更加严重。

(4)接管为下导淋管,位于出口管线(水平)的底部,该处存在焊缝缝隙等,易于管线内介质滞留,有害腐蚀元素容易积累。

在腐蚀介质存在局部应力集中,且材料对应力腐蚀破坏较为敏感的情况下,接管加强管座处发生应力腐蚀开裂,造成管线内介质泄漏。

3 结论及建议

3.1 结论

(1)接管的开裂失效性质为奥氏体不锈钢的应力破坏。

(2)接管内的腐蚀性介质O、S、Cl、接管加强管座焊缝处的应力集中和接管(焊缝)材质对应力腐蚀的敏感性,是导致接管发生应力腐蚀破坏的三个主要因素。

3.2 建议

对于高温高压、易燃易爆的压力容器、管道等设备的管理及检验不仅要对设备本体重视,更要对与压力容器、管道连接的压力表、液位计、排液导淋、控制手阀、热电偶等附件的直径较小接管更加重视,这些接管部位在使用过程中更容易发生泄漏。

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