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    施工現(xiàn)場(chǎng)Alloy X耐腐蝕焊接工藝研究

    2015-01-06 05:30:22鄒玉清張吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電技術(shù)學(xué)院中國(guó)石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司吉林機(jī)械制造分公司
    大陸橋視野 2015年20期
    關(guān)鍵詞:母材煙氣試樣

    鄒玉清張 樹/.吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電技術(shù)學(xué)院 .中國(guó)石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司 吉林機(jī)械制造分公司

    施工現(xiàn)場(chǎng)Alloy X耐腐蝕焊接工藝研究

    鄒玉清1張 樹2/1.吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電技術(shù)學(xué)院 2.中國(guó)石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司 吉林機(jī)械制造分公司

    依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量和進(jìn)度的雙重需求,通過正交實(shí)驗(yàn)法,確定了一種既能滿足母材耐腐蝕性能要求,又可一定程度提高施工效率的Alloy X焊接工藝。

    Alloy X;正交試驗(yàn)法;焊接工藝

    環(huán)境保護(hù)是21世紀(jì)人類面臨的重大問題之一,為實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的污染減排目標(biāo),同時(shí)為保護(hù)環(huán)境,防治污染,促進(jìn)石油煉制工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展,我國(guó)于2014年出臺(tái)了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,建立了更加嚴(yán)格的氮氧化物和二氧化硫控制標(biāo)準(zhǔn)體系,新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,絕大多數(shù)煉油廠催化裂化裝置的煙氣排放將不達(dá)標(biāo),這就需要增建煙氣脫硫設(shè)施以降低煙氣中SO2、NOX、煙塵的含量,滿足新的國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

    煙氣吸收塔中煙氣入口處設(shè)計(jì)溫度通?!?00℃,加上含有硫、氮等腐蝕性氣體,使之煙氣入口處工況復(fù)雜、運(yùn)行條件苛刻。為保證設(shè)備整體使用壽命及穩(wěn)定性,煙氣入口常選用鎳基合金如Alloy X,以滿足高溫抗氧化和耐腐蝕性能要求。

    1.Alloy X腐蝕工況

    催化裂化裝置中產(chǎn)生的高溫?zé)煔?,主要成分為SO2、NOX(NO和NO2),在進(jìn)入洗滌塔時(shí),以及進(jìn)入洗滌塔后被急冷水噴頭噴出的霧化水降溫過程中均會(huì)與O2和H2O形成腐蝕性酸霧[1],相關(guān)化學(xué)反應(yīng)如下:

    SO2+O2→SO3

    SO3+H2O→H2SO4

    NO+O2→NO2

    NO2+H2O→HNO3

    煙氣洗滌塔進(jìn)口處煙氣條件見表1:

    表1 煙氣洗滌塔進(jìn)口處煙氣條件Table 1 The inlet flue gas condition of flue gas washing tower

    為縮短實(shí)驗(yàn)時(shí)間,本文模擬煙氣入口處腐蝕環(huán)境,通過將分析純?cè)噭┡c蒸餾水混合,配置1%硫酸溶液(質(zhì)量百分濃度)進(jìn)行加速腐蝕實(shí)驗(yàn)。

    2.試驗(yàn)方法

    失重法是一種簡(jiǎn)單而直接的腐蝕測(cè)量方法,適用于全面腐蝕,它要求在腐蝕實(shí)驗(yàn)后全部清除腐蝕產(chǎn)物再進(jìn)行終態(tài)稱量,直接表示了由于腐蝕而損失的金屬量,不需按腐蝕產(chǎn)物的化學(xué)組成進(jìn)行換算。選用不同焊接工藝參數(shù)焊接AlloyX試板,選取焊縫金屬制作腐蝕試片,規(guī)格為10×10×3mm,實(shí)驗(yàn)前將金屬表面用40目、10目、5目的金相砂紙逐級(jí)打磨至鏡面光澤,分別用去離子水清洗,丙酮脫脂出油,自然干燥后稱重。將處理好的試片全部浸入腐蝕溶液中。

    本腐蝕實(shí)驗(yàn)在三口瓶中完成,為控制溶液成分穩(wěn)定,設(shè)置回流冷凝裝置。實(shí)驗(yàn)在沸騰狀態(tài)下,反應(yīng)36h。腐蝕試驗(yàn)結(jié)束后,去除試樣上附著的疏松腐蝕產(chǎn)物,然后用丙酮溶液清洗除去試樣表面的腐蝕產(chǎn)物或者雜質(zhì),進(jìn)行再次稱量。

    根據(jù)失重法測(cè)定金屬的重量變化,按式(2-3)計(jì)算腐蝕速度。

    式中,W0—試樣原始重量,g

    Wt—腐蝕試驗(yàn)后不帶腐蝕產(chǎn)物的試樣量,g

    S—試樣表面積,m2

    t—實(shí)驗(yàn)周期,h

    3.試驗(yàn)因素選擇

    Alloy X是一種在鎳-鉻-鉬系合金基礎(chǔ)上添加了一定量的鈷和鎢而形成的合金,ASME標(biāo)準(zhǔn)中UNS號(hào)為N06002。Alloy X與不銹鋼焊接性能類似,有著熱導(dǎo)率小、線膨脹系數(shù)大、對(duì)S、P雜質(zhì)元素敏感的特點(diǎn)[2]。焊材及焊接工藝參數(shù)選擇不當(dāng),將直接導(dǎo)致母材耐蝕性下降,熱裂紋傾向增加。

    本文焊材選擇ENiCrMo-3焊條(AWS A5.11),焊條直徑φ5mm?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工時(shí),通常需要采用盡可能大的焊接電流、焊速等工藝參數(shù),以保證工期進(jìn)度,但過大的線能量一方面容易使焊縫形成方向性強(qiáng)的粗大柱狀晶組織,有利于有害雜質(zhì)和元素的偏析,從而形成連續(xù)的晶間液態(tài)夾層,在熔池凝固過程中,增加熱裂傾向;另一方面也使焊縫和熱影響區(qū)在敏化溫度450~850℃停留時(shí)間過長(zhǎng),晶間含鉻量降低,與腐蝕介質(zhì)接觸時(shí)出現(xiàn)晶間腐蝕現(xiàn)象[3],所以本文選擇焊接工藝參數(shù)中的焊接電流、焊接速度及層間溫度三個(gè)因素,每個(gè)因素選用4個(gè)水平,希望通過正交實(shí)驗(yàn)法最終得出既滿足腐蝕要求又盡可能提高施工效率的最佳工藝參數(shù)。

    4.試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析

    正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)是研究多因素多水平的一種設(shè)計(jì)方法,它是根據(jù)正交性從全面試驗(yàn)中挑選出部分有代表性的點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn),這些有代表性的點(diǎn)具備了“均勻分散,齊整可比”的特點(diǎn)[4],是一種高效率、快速、經(jīng)濟(jì)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法。

    由于有時(shí)會(huì)遇到各因素水平數(shù)不等的情況,因此,一般用失重重量的平均值來反應(yīng)同一個(gè)因素的各個(gè)不同水平對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響的大小,并以此確定該因素的最佳水平。用同一因素各水平下平均失重量得極差(極差=平均失重量得最大值-平均失重量得最小值)來反映各因素的水平變動(dòng)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果影響的大小。極差大就表示該因素的水平變動(dòng)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響大,極差小就表示該因素的水平變動(dòng)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響小。

    通過實(shí)驗(yàn)可得出,各因素對(duì)Alloy X耐蝕性影響程度依次為:層間溫度>焊接速度>焊接電流。主要因素應(yīng)取最好的水平,而次要因素則可根據(jù)成本、時(shí)間、收益等方面的統(tǒng)籌考慮選取適當(dāng)?shù)乃健?/p>

    5.結(jié)論

    Alloy X由于其優(yōu)異的抗高溫氧化及煙氣腐蝕性能,近些年被廣泛應(yīng)用于石化煉廠的煙氣脫硫脫硝裝置中,綜合考慮施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)母材耐腐性及施工效率的要求,通過正交試驗(yàn)法,確定了一種合理的Alloy X焊接工藝,即Alloy X現(xiàn)場(chǎng)使用φ5mm直徑的ENiCrMo-3焊條時(shí),焊接工藝參數(shù)可選用:電流200A,焊接速度20cm/min,層間溫度90℃,這樣即可保證母材的抗腐蝕性能滿足要求,又可適當(dāng)提高施工進(jìn)度。

    [1]張新國(guó),呂豐財(cái),趙勇.煙氣洗滌塔的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與選材[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2013,2:6-8.

    [2]鄒玉清.Alloy X哈氏合金的焊接工藝研究[J].焊接,2012,11:64-65.

    [3]劉書麗,高亞平,鄭和平,李春萍.奧氏體不銹鋼焊接接頭的晶間腐蝕[J].煤礦機(jī)械.2008,1:96-98.

    [4]劉瑞江,張業(yè)旺,聞崇煒,湯建.正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析方法研究[J].實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理,2010,9:52-55.

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