常减压蒸馏装置的腐蚀风险分析与控制对策.docx
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1、常减压蒸储装置的腐蚀风险分析与控制对策近年来,随着石油资源的深度开采以及进口高硫、高酸原油的不断增加,原油劣质化趋势日趋明显,这对炼油厂的安全及长周期运行造成了严重威胁。常减压蒸储装置是炼厂最为关键的装置之一,作为原油加工的第一道工序,典型的腐蚀问题是分馆塔顶冷凝冷却系统的HQ+H2S+H2O腐蚀,以及高温部位(温度大于220C)的硫环烷酸腐蚀,常常会造成设备、管线的腐蚀泄漏,甚至还会引起装置的非计划停工、安全环保等事故,并对后续加工装置的连续稳定运行、炼厂的生产平衡造成影响,严重影响炼厂的安全性和经济效益。某350万吨/年常减压蒸储装置为典型的燃料油型三段常减压装置,采取三塔两炉技术,即按照
2、生产流程顺序设置电脱盐、初储塔、常压炉、常压塔、减压炉、减压塔,装置设备、管线的主体材质均为碳钢。按照装置的原设计需求,主要加工大庆原油等低硫低酸原油,近年来逐渐掺炼苏丹达尔原油、俄罗斯原油等高酸、含硫原油。原油酸值、硫含量的增加会导致炼油装置设备腐蚀加剧,为了加强对常减压蒸储装置的腐蚀监控与防护,减少由于腐蚀造成的生产波动,保障装置安全长周期运行,需对装置的腐蚀与控制状况进行系统分析,并在此基础上完善和优化腐蚀控制方案,确保装置的腐蚀受控。装置的腐蚀风险分析加工负荷情况炼油装置的加工负荷是影响腐蚀的重要因素之一。装置的处理量过低,会造成装置各部位流速过低、腐蚀性介质滞留,从而加剧设备和管线的
3、腐蚀;装置的处理量过高,会造成装置各部位的流速增大,加大对设备、管线的冲刷腐蚀,并引起塔顶低温部位露点后移造成的腐蚀问题。某常减压蒸储装置的加工负荷情况见图1。I2O1W8O6O4O2OOI月2月3月4月5月6月in8月9fl月份图1某常减压蒸储装置加工负荷变化情况由图1可见:该装置的最低加工负荷均在80%以上,最高加工负荷每月均超过装置设计值的120%。一般来说,装置应尽可能控制加工量为设计值的60%110%o因此,常减压蒸馆装置的高温、低温部位均存在较高的冲刷腐蚀风险,且塔顶低温部位可能存在由于负荷增加引起的露点后移等问题,这增大了塔顶低温部位的腐蚀风险。加工原料的腐蚀性1原油酸值和硫含量
4、的变化情况常减压蒸储装置加工混炼原油中的硫、酸含量是影响设备腐蚀的主要因素,硫含量、酸值的升高都会增大装置的腐蚀风险。某常减压蒸储装置加工混炼原油的酸值、硫含量变化情况见图2。0500450400.350300.250200.150100050500450.400350300.250200.150100050月份图2加工混炼原油的酸值、硫含量变化情况从图2可见:加工原油的酸值在12月均低于0.05mgKOHg,硫含量在13月均约为0.1%;3月以后酸值、硫含量均有明显升高趋势,其中酸值最高达到046mgKOHg,硫的质量分数最高为022%.由于酸值和硫含量的升高,装置三顶低温系统的HCI+H2
5、S+H2O腐蚀、高温部位的硫-环烷酸腐蚀风险均存在升高的趋势。2进装置原油的总氯变化情况混炼原油经电脱盐后进入装置,其总氯含量变化情况见图3。月份图3原油的总氯含量变化情况由图3可见:经电脱盐后进混炼原油的总氯含量呈逐渐升高的趋势,最高达到5.14mgkg,说明原料中存在一定量有机氯(无机氯在电脱盐过程中大部分会脱除),在后续加工过程中会产生氯离子,造成三顶低温系统HCI+H2SH2O腐蚀加剧,需要考虑有机氯对后续装置的腐蚀影响。电脱盐的控制情况电脱盐是确保炼油厂后续加工装置安全长周期生产必不可少的措施。通过从原油中脱除盐、水和其他杂质,降低原油的水含量、盐含量,达到降低后续工序腐蚀的目的。某
6、常减压蒸锵装置110月电脱盐脱后原油盐含量合格率分别为97.24%(按3mg1.计)和30.34%(按W2mg1.计),脱后盐含量与指标要求还存在一定差距;电脱盐后水含量合格率为100%,脱后水含量控制较好。电脱盐后原油盐含量超标,加上装置加工负荷较高,会造成塔顶冲刷腐蚀、露点后移等问题,导致三顶低温系统H2S-HCI-H2O腐蚀风险加大。塔顶低温系统的腐蚀风险1塔顶露点温度(1)塔顶露点温度计算:根据常减压蒸储装置的温度、压力等工艺数据以及物料平衡数据,对初僧塔顶、常压塔顶、减压塔顶的露点温度进行了模拟计算,结果见表1。表1塔顶的露点温度计算结果类别水蒸气体枳分数,%水蒸气分HE/kPa据点
7、温度/C初情塔顶0.1224.6361.00常压塔顶0.3976.2292.00减压塔顶0.623.1224.00根据炼油装置工艺防腐蚀的控制要求,为防止和减缓塔顶低温系统结垢、结盐和腐蚀,应控制塔顶操作温度超过露点温度140根据露点温度计算结果,即初馈塔、常压塔顶和减压塔顶的温度应分别超过78,106,380(2)塔顶温度控制情况:装置初馅塔、常压塔、减压塔的塔顶的实际操作温度变化情况见图4。160140120殳100I80604020图4装置初循塔、常压塔、减压塔塔顶的实际操作温度变化情况由图4可见:9月,常减压蒸储装置初储塔顶操作温度为123135C,常压塔顶操作温度为104117C,减
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