关于锅炉压力容器制造质量保证体系的探讨.pdf

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1、ACaaemlC学术化镁和氯化钙在一定温度下水解生成腐速率极快。力管道、特别是加氢脱硫催化重整等系蚀性介质HC1,原油中的硫化物分解出二氧化碳腐蚀反应为:统中用奥氏体钢制的设备上容易发生该H,S,由于二者的沸点都比较低,在分馏Fe+2CO2+H20一Fe(HCO3)2+腐蚀。塔塔顶聚集后和蒸汽冷凝水结合就会形H25.2防护方法成强酸型腐蚀介质,主要腐蚀塔顶、塔Fe(HCO3)2一FeCO3+CO2+H20①加盲板:设备停止运行后,立即盘及冷凝冷却系统等气液相变处。尽管RNH2是强碱性的,在有游离水采取措施充氮使之与

2、空气隔绝,防止氧该型腐蚀作用于碳钢表现为均匀腐存在的条件下会出现局部的二氧化碳生气的进入,使铁的硫化物不能形成连多蚀,0Crl3表现为点腐蚀,奥氏体不锈钢成碳酸也是可以直接腐蚀设备。硫酸。②渗铝钢:渗铝钢是通过某种工表现为氯化物应力腐蚀开裂。H2S与钢反3.2防护方法艺将金属铝渗入到金属表面并与铁形成应生成FeS,具有保护膜的作用,然而氯①添加缓蚀剂,延缓腐蚀形成。②Fe-A1合金,形成致密的硫化膜阻止了腐离子破坏保护膜,这种反复的腐蚀过程从胺液中去除污染物。③采用耐腐蚀材蚀的进一步发展,且这层硫化膜在有氧大大加速

3、了腐蚀速率。腐蚀反应式如下:料,实验证明采用304、316等不锈钢材和水的条件下也不会发生连多硫酸。③Fe+2HCI—FeCl2+H2料可以有效减少腐蚀。采用酸洗:根据连多硫酸应力腐蚀发生FeC12+H2S—FeSl+HC14.环烷酸的高温腐蚀的机理,可用碱来中和设备表面已产生Fe+H2S—FeS+H24.1腐蚀机理的连多硫酸或抑制连多硫酸的产生。FeS+2HCl—FeCl2+H2S环烷酸主要集中在柴油或轻润滑油6.酸露点腐蚀在HS作用下,钢的腐蚀速率取决于馏分中,腐蚀主要发生在温度为220~C到6.1腐蚀机理Fe

4、S保护膜的厚度,腐蚀破坏的主要元凶400℃的部位。环烷酸的腐蚀形式外观上加热炉中含硫燃料油在燃烧过程是HC1。具有明显的特征,腐蚀的表面一般光滑无中可以生成高温烟气,其中含有S0,和1.2防护方法垢,流速低的时候仅仅留下尖锐的孔洞,SO,在加热炉的低温部位,S与空气中①原油深度脱盐:脱盐从根本上减流速高的时候会产生顺着流向的沟槽。的水分共同在露点部位冷凝,生成硫酸,少氯离子的存在,大大降低腐蚀的形成。4.2防护方法这就产生硫酸露点腐蚀,严重腐蚀设备。②原油加注碱液:加注碱液是为了让剩改进使用材料,纯铝和铝合金对环6

5、.2防护方法余少量的MgC1和CaCl变为不易水解的烷酸具有良好的抗腐蚀作用,但是焊接①使用低硫燃料,降低烟气露点。NaCl,进一步减少HC1的产生。性能稍差,推荐使用扩散渗铝钢经济实②选用耐硫酸露点腐蚀材料,如管式空2.H2S—HCN—H20型腐蚀用可以有效防止高温环烷酸腐蚀。气预热器的低温区可采用硼硅玻璃管。2.1腐蚀机理5.连多硫酸腐蚀7.结语HS—HCN—H20型腐蚀经常发生在催化5.1腐蚀机理腐蚀引起的跑冒滴漏,造成环境严重裂化装置,硫化物在催化裂化条件下分在石化行业中,介质中都或多或少污染的同时也给炼油

6、厂的设备造成严重损解出H。s和一定比例的氮化物在合适的温含有H,s和活性硫,他们的化学性质活泼,害,引起材料的大量损耗和浪费。腐蚀控度及湿度的条件下形成了腐蚀环境。cN一在高温无水的情况下,可直接与设备表制是最有效的节约措施,腐蚀机理也是多可以使保护膜溶解生成络合离子加速反面的金属铁发生化学反应而生成FeS,反样化的,因而在生产实际中的腐蚀问题要应的进行,从而有利于氢向钢表面渗透,应过程如下:具体问题具体分析,认真、科学地研究腐大大提高了氢脆、氢鼓包的产生。CN一浓S+Fe—FeS+H2S+Fe—FeS蚀机理,选择

7、合理的防腐措施。度越大,腐蚀就越严重。这些FeS在设备表面形成一层致密2.2防护方法的膜,从某种意义上来说,对设备可起到参考文献:①注入硫化物有机缓蚀剂将氰化物一定的保护作用,阻止了其他物料对设[1]林玉珍,杨德钧编著.腐蚀和腐隔离。②采用水洗的办法将氰化物脱除。备表面的进一步腐蚀。但是,当装置停车、蚀控制原理.北京:中国石化出版社,3.RNH2-CO2一H2S—H20型腐蚀降温并打开设备后,空气中含有大量0,201O3.1腐蚀机理和水分与设备表面的FeS发生反应,便[2]胡安定主编.炼油化工设备腐蚀RNH2-CO

8、2-H。S—H0型腐蚀经常发生在可生成多量的连多硫酸(H2Sx06,x=3,4,5与防护案例(第二版).北京:中国石化干气及液化石油气脱硫的再生塔底部及⋯),反应如下:出版社,2014富液管线系统。在碱性条件下,其腐蚀FeS+O2+2H20一Fe203+H2Sx06[3]柯伟主编.中国腐蚀调查报形态是由二氧化碳和胺引起的应力腐蚀在连多硫酸和拉伸应力的作用下,

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