硫磺装置腐蚀分析及对策.doc

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硫磺装置腐蚀分析及对策

硫磺装置腐蚀分析及对策 近年来,随着进口高含硫原油炼制的增加,为了适应生产的需要和环保要求,山东汇丰石化硫磺装置于2008年建成投产。如何认识和解决设备腐蚀问题已成为保证硫磺装置安全生产的关键,根据相关资料和同行交流发现硫磺装置腐蚀有以下特点: 制硫过程腐蚀的主要形态 在制硫装置过程气中含有SO3 、SO2 、H2S、CS2、水蒸汽、硫蒸汽等高温气体,以及从加氢反应器出来的高温气体进入急冷塔水洗后形成的酸水,对设备产生的腐蚀,其中主要的腐蚀是酸水电离腐蚀、电化学腐蚀、高温硫腐蚀、低温SO3露点腐蚀和低温SO2 露点腐蚀。 一、 设备腐蚀分析 1、 酸水电离腐蚀 SCOT加氢反应器出来的高温过程气中含有H2S、SO2、S等介质,进入急冷塔(C-201)冷却。该过程气主要成分是硫化氢,硫化氢本身就是一种弱酸,不稳定,有剧毒,常温下一体积水能溶4.65体积硫化氢气体。硫化氢在水中溶解的电离平衡 如下: H2S = H+ + HS- K1=1.1×10-7 HS-= H+ + S- K2 =1.1×10一15 硫化氢与金属反应生成硫化物 H2S+Fe=FeS↓+H2↑ 这就是硫化氢腐蚀钢材的机理。 但是在制硫燃烧炉生产操作过程中出现配风不合理时,过量的SO2进入尾气系统加氢反应器,其负荷超过设计值时,多余的SO2进入急冷塔,与水形成亚硫酸,亚硫酸具有很强的腐蚀性,对设备产生严重的腐蚀。其在水中溶解的电离平衡如下: H2O + SO2= H2SO3=H+ + HSO3一= H++ SO32- 亚硫酸与金属反应: 2H+ +Fe=Fe2+ +H2↑ 2、 电化学腐蚀 在急冷塔系统中,冷却水与过程气直接接触,使冷却水变成酸性水,在系统中形成电解质溶液,换热器材质为碳钢,在换热器管束表面和管束固定板焊口处发生电化学腐蚀。钢材上的铁失去电子,碳作为电极,氢在其上面接受电子形成氢气,与电解质溶液形成一个回路。其电化学反应: Fe-2e Fe2+ 2H++2e Fe 这种电化学腐蚀发生在急冷塔系统中的换热器上较为严重。 以上两种腐蚀主要在尾气系统,为确保尾气系统,须加氨水确保急冷水PH值在7-8左右,可有效防止腐蚀的发生。 3、 高温硫腐蚀 高温硫腐蚀是指温度在240℃ 以上时,硫化物、单质硫等对设备的腐蚀,并随着温度的升高而加重。硫的腐蚀在较低温度时,在金属表面上形成FeS保护膜,而温度达到200℃时,硫的腐蚀加快,340—460℃达到最强烈的程度,这是因为硫的活性随着温度的升高而增加,其反应式: Fe+S FeS 而且当温度升至375—430 ℃时,H2S也能与铁直接反应,其反应式: Fe+H2S FeS + H2 同时,装置处理量的增加对高温硫腐蚀也有显著的影响。高温硫腐蚀在金属表面生成的一层致密的FeS保护膜对设备有一定的保护作用,使腐蚀速率下降。当处理量增加,流速增大,在换热管内、三通、弯头等容易产生湍流和涡流的地方,表面保护膜容易被冲刷脱落,露出新的表面,开始新一轮腐蚀,使腐蚀速率大大提高。 4、 低温SO3 露点腐蚀 低温SO3露点腐蚀的机理: H2S+ O2 SO2+H2O +Q 当过量的氧气存在时,有如下反应: SO2+O2 SO3+Q 在高温的燃烧炉段,SO3不腐蚀设备,但在400℃以下,SO3 与水蒸汽开始结合生成稀硫酸: SO3+ H2O H2SO4 对设备产生露点腐蚀,而且随着温度下降,促使冷凝液的形成,冷凝液附在设备和管线的表面,加剧露点腐蚀。这种情况在装置经常非计划停工过程中特别突出。因此设备外壳温度不宜过低,与此同时考虑高温硫腐蚀,硫磺回收装置设备的外壳一般要求在150~250 ℃之间。 该腐蚀对硫磺装置焚烧炉出口,尾气烟囱尤为明显,齐鲁石化一硫磺装置烟囱在使用半年后,碳钢烟囱出现腐蚀断裂造成装置停工。 5 、低温SO2露点腐蚀 二氧化硫是硫化氢和氧气完全燃烧的产物,贯穿于整个硫磺生产过程,组份也不少,三级冷却后含1% ~2%。易溶于水,1体积的水溶解40体积的二氧化硫,其水溶液称为亚硫酸,酸性比氢硫酸强,所以在水和水蒸汽存在的条件下,二氧化硫比硫化氢更易腐蚀钢材,生成亚硫酸铁FeSO3。实践证明水蒸汽含量高则亚硫酸露点温度降低,低温下腐蚀加剧,温度越高亚硫酸露点腐蚀越轻,温度越低,腐蚀越重。小于150 ℃易发生低温SO2露点腐蚀。 由于生产介质中含有H2S,H2S与金属反应生 成FeS,FeS在有O2、H2O、SO2的环境中形成连多硫酸,反应过程如下 : FeS+O2+H2O Fe2O3+H2S4O6 SO2+H2O H2SO3 H2SO3+FeS mH2SXO6+nFe H2SO3+O2 H2SO4 H2SO4+FeS

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