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浏览:- 发布日期:2022-10-12 15:24:22【

杨 阳

(中海油(天津)管道工程技术有限公司,天津 300452

摘 要:某油田终端处理厂轻烃区脱乙烷塔塔体钢板存在开裂现象,为了查找钢板的开裂原因, 采用理化检验有限元等方法对其进行分析结果表明:塔体钢板材料化学成分中的铬元素含量低 于标准值,其耐蚀性降低;冷弯处理使钢板组织重新发生马氏体转变,材料的硬度增加,材料表层受 到弯曲拉应力,内部的低温介质增加了材料开裂的风险;塔体外表面存在多种加载应力,以及由硫 化物氯离子造成的腐蚀缺陷,其使塔体钢板发生应力腐蚀开裂

关键词:脱乙烷塔;奥氏体不锈钢;应力腐蚀;开裂 

中图分类号:TG142.71 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2022)04-0043-06

理 厂 体 高 28.6m,1 500 mm,1000mm,塔 体 厚 度 为 14 mm,2.0MPa,设计温度为-65 10 ℃,塔体钢板材 料为06Cr19Ni10,,海洋大 气 环 境 中16.5×105 ~ 17.0×105 Pa;塔顶出气口温度为-20~-12 ℃,体组分为乙烷(大于95%);回流温度为-20 ,段进料口温度为-35~-20

根据建造 资 料,在 焊 接 之 前 经 过 冷 弯加工 处 理,建 造 完 成 后,设 备 经 过 射 线 检 测 合 ,2014,,,,湿,雨水积聚对 塔 体 外 壁 涂 层 进 行 观 察,发 现 某 些 ,乙烷,处存,,过统 ,1500mm 的 塔 , 多数,节上仅有少量裂纹

经进一步检查,塔体内壁未发现明显裂纹,塔体 裂纹均位于外壁,并沿轴向开裂,母材与焊缝位置均 有裂纹萌生,其中母材位置的裂纹较多,裂纹最长约 800mm,裂纹深度达到10mm

为了查找钢板的开裂原因,采用理化检验有限 元等方法对其进行分析


1 理化检验 

1.1 宏观和微观分析 

选取第五筒节试样上的裂纹进行宏观观察,宏观形貌如图1,中圆圈标注位置有多条浅 裂纹采用ZeissEVO18型扫描电镜对浅裂纹的 微观形貌进行观察,其微观形貌如图2,2 可知,浅 裂 纹 为 典 型 的 树 枝 状 形 貌,且 呈 连接

1中裂纹 A 起 源 于 ,,裂纹 A 的微观形貌如3B形貌如图4所示,由图4可知,局部裂纹深度较深, 且表面粗糙,内部有明显大颗粒夹杂物,同时局部有 较为致密的物质


对第七筒节某处裂纹进行断口宏(5),可见裂纹区断口颜色较深,失去,呈典 4 裂纹 B的微观形貌 5 第七筒节断口宏观形貌 型的腐蚀特征,而无裂纹区域仍然有金属光泽

对该裂纹区断口进行微观形貌分析,发现其为 典型的解理形貌 [见图6a)],而对裂纹区域撕裂 后观察断口为韧窝形貌[见图6b)]


1.2 化学成分分析进一步对第五筒节裂纹区域的化学成分进行分 ,发现多处位置的碳元素和氧元素含量较高,碳元 素含量局部最高为93.48%,且均含有一定量的钠硫元;进行,现碳和氧,含有氯和硫元素,坑内的碳元素含量远高于坑外的,铬元 素的含量远低于坑外的;对基体进行成分分析,发现 碳元素和氧元素的含量较低,且未发现钠氯和硫元 推测裂纹位置及凹坑处均存在腐蚀产物,和硫元 素 均 来 自 于 海 洋 大 气 盐 雾 环 境 及 雨 水 等 介质
对第七筒节第八筒节钢板取样进行化学成分 分析,分别编号为7# 8# ,行化学成分分析,1,未达到标准 GB/T245112009 钢钢板及钢带料的耐蚀性能[1]


1.3 硬度 

7# ,8# 试样经过打磨抛光后,0.4mm 进行一次维氏硬度测试(HV10),置如图7所示,27,2,知符合 GB/T245112009(210HV)



1.4 金相检验 

采用Zeiss光学显微镜对7# ,8# 试样进行 金相检验,检测GB/T132982015微组织检验方法》,检测结果7# ,8# 微组织均为奥氏体 + 马氏体 + 少量铁素体(8)。奥氏体钢钢板在外表面受到摩擦后,里面的新 组织将重新发生马氏体转变,这会增大材料的硬度,如果,且内部为低,[2-3]。 

另外,对两个试样,8# 样未发现明显裂纹,7# , 判断为微裂纹(见图9)。 

1.5 拉伸试验 

从钢板的横向与纵向分别取样,采用 Z600 双立柱万能试验机进行拉伸试验,检测结果(见表 3)符合 GB/T245112009标准要求。 

1.6 验 

7# ,8# ,7# 1,2,34,5,6;8# 7,8,9,编号为10,11,12

试验方法参照 GB/T43342020和合的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)腐蚀试验方法标准,采用丙酮乙醇对试样进行脱 脂处理,试验时间为16h,试验完成后对有试进行弯曲处理,弯曲压头直径为5mm结果显示 所有试样均未出现晶间腐蚀裂纹

2 有限元分析 

为研究塔体钢板出现裂纹的原因,拟采用数值 模拟方法对钢板所受应力及其应力分布进行计算由于脱乙烷塔入口流体温度为-55~-20 ,而其 底部重沸器内介质温度为72~76,内部度较低且有较大温差;同时,的运1.65MPa~1.70MPa因此,在计算钢板的布时,,也需要考虑温度和内塔体钢板应力的影响。 

2.1 脱乙烷塔塔体模型 

采用 FLUENT 软件内流行模拟,得到力分将流场温度计算结果代入到稳态热力学计算模块 Steady-StateThermal,最终将静力学计算模块StaticStructural,考虑塔板的重 力与外界风载荷,最终计算得到塔板的应力分布。 

参考脱乙烷塔设计图纸信息所建立的脱乙烷塔 塔体模型(见图10),N6为重沸器出口,M2M3 为人孔根据检查结果,塔板裂纹主要出现在 N6 M2之间模塔体总28.5m,下端 圆柱外直径为1528 mm,14 mm部外直径为1028mm,壁厚14mmN6M2 轴线竖直距离为5650mm,M2M3线 之间垂直距离为5400mm


2.2 温度场模拟分析结果 

内流11,分布如图12,-35~-20 ,温度高于上段温度,,塔体出现裂纹的 N6M2,-25 。 


2.3 果 

将塔体温度计算结果代入到静力学计算模块 StaticStructural,流场给塔,共同作用下,计算塔体的应力分布载荷施加情况 如图13~16所示

塔体应力分布结果如图17,去在管孔等位 置的应力集中外,塔体整体应4MPa~192MPa, 塔体下端的应力要高于塔体上端的应力N6M2 区域,应力从150MPa逐渐下降到70MPa,而在 N2M3区域,塔体应力为50MPa~100MPa。 

3 综合分析 

塔体材料为 06Cr19Ni10 ,卤离子较为敏感,附沉积到塔体表面时,塔体表面的钝化膜会被破坏,从而形成亚稳态,处的海洋大气环 境与腐蚀性离子共同为腐蚀电化学过程提供了电解,涂层老化形成微裂纹而暴露出的金属与大面积 的钝化区形成大阴极小阳极的电化学反应[4-5],而导致了点蚀坑的长大当点蚀坑长大到一定尺寸 ,在外表面较大的加载应力作用下,点蚀坑底部应 力集中处萌生裂纹,在有害离子的协同作用下发生 了应力腐蚀开裂[6-7]

4 结论及建议

(1) 材 料 中 铬 元 素 的 含 量 略 低 于 GB/T 245112009标准对304不锈钢的要求,会对材料 的耐蚀性造成不利影响

(2)奥氏体不锈钢对卤离子较为敏感,钢板冷 弯处理导致组织在受到摩擦时重新发生马氏体转 ,材料的硬度增加,且内部为低温介质,这就增加 了材料的开裂风险

(3)塔体钢板开裂的主要原因是塔体外表面存 在多种加载应力硫化物,以及氯离子造成的腐蚀缺 ,这些因素共同作用造成应力腐蚀开裂

(4)塔体钢板在建造期间,应严格进行建造过 程质量监督,产品到货后应严格执行抽检验收。 

(5)在材料建造与施工过程中,应严格按照卷 制工艺守则要求进行钢板冷弯处理,必须使筒节和 滚筒轴线平行,以防止发生扭斜;控制好筒体的椭圆 度和上辊的进给量,使其不产生过卷现象

参考文献: [1] 胡丽华,张雷,许立宁,.Cr含量对低合金耐蚀管线 钢焊接接头组织和性能的影响[J].材料热处理学报, 2010,31(3):92-96. [2] 张辉,卢忠铭,李茂东,.石化重催装置安全阀弹簧 [J].(),2019,55 (2):129-132. [3] ,,,.82B分析[J].,2019,37(4):35-38. [4] 卿建华,鹿.5000m3 蚀穿孔原因[J].腐蚀科学与防护技术,2003,15(6): 372-373. [5] ,.穿 [J].,2012,32(3):54-57,62. [6] ,,.[J].,2020,49(3):1-13. [7] 李卫,,.316L 因分 [J].石油和化工设备,2021,24(2):49-54,60.

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