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    連續(xù)重整裝置再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂的原因分析及優(yōu)化措施

    2019-06-05 05:40:32
    石油煉制與化工 2019年6期
    關(guān)鍵詞:燒炭積炭重整

    李 金 峰

    (中國石化天津分公司,天津 300270)

    中國石化天津分公司1.0 Mt/a連續(xù)重整裝置于2009年12月建成投產(chǎn),選用美國環(huán)球油品公司(UOP)超低壓連續(xù)重整和催化劑連續(xù)再生CycleMax ChlorsorbTM工藝專利技術(shù),再生能力908 kg/h,采用中國石化石油化工科學(xué)研究院研制的 PS-Ⅵ催化劑[1]。2018年5月發(fā)現(xiàn)再生器運(yùn)行異常,判定為連續(xù)重整裝置再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂。再生器是連續(xù)重整裝置的關(guān)鍵設(shè)備,再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)破損后易導(dǎo)致催化劑燒結(jié)并造成再生器內(nèi)構(gòu)件損壞,直接影響重整裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。以下主要介紹連續(xù)重整裝置再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂的原因分析及優(yōu)化措施。

    1 再生器結(jié)構(gòu)及內(nèi)網(wǎng)測溫點(diǎn)分布

    連續(xù)重整裝置催化劑在反應(yīng)器和再生器內(nèi)連續(xù)循環(huán)移動,催化劑在反應(yīng)器內(nèi)利用其活性和選擇性在一定的反應(yīng)條件下,使物料發(fā)生反應(yīng),催化劑促進(jìn)反應(yīng)的同時(shí)也會產(chǎn)生積炭,積炭后的催化劑流出反應(yīng)器進(jìn)入再生器,在再生器中完成燒炭并使催化劑恢復(fù)活性。再生器結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。催化劑自頂部催化劑入口進(jìn)入再生器內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)之間形成的環(huán)形空間進(jìn)行催化劑燒炭,燒炭后的催化劑向下移動至氯氧化區(qū)進(jìn)行補(bǔ)氯,然后繼續(xù)下移至干燥區(qū),干燥后進(jìn)入冷卻區(qū)進(jìn)行冷卻,最后自再生器底部催化劑出口流出。

    圖1 再生器結(jié)構(gòu)示意

    在一定的工藝條件下,催化劑上的積炭在再生器燒炭區(qū)完成燒炭,并產(chǎn)生大量的熱,使燒炭區(qū)溫度升高。再生器內(nèi)網(wǎng)位于再生器燒炭區(qū),為了保證內(nèi)網(wǎng)在安全的溫度下運(yùn)行并監(jiān)控再生燒炭溫度,在內(nèi)網(wǎng)上設(shè)計(jì)14個(gè)測溫點(diǎn),編號見圖2。再生器上部操作環(huán)境惡劣,測溫點(diǎn)布置比較密集,再生器內(nèi)網(wǎng)上部自上而下設(shè)置4對測溫點(diǎn)TI31101和TI31107、TI31102和TI31108、TI31103和TI31109、TI31104和TI31110,每對測溫點(diǎn)位于再生器內(nèi)網(wǎng)同一水平面并相對布置,其他6處測溫點(diǎn)與測溫點(diǎn)TI31101位于同一側(cè),自上而下依次為TI31105,TI31106,TI31111,TI31112,TI31113,TI31114。再生器內(nèi)網(wǎng)測溫點(diǎn)位置見表1。

    圖2 再生器內(nèi)網(wǎng)測溫點(diǎn)分布

    項(xiàng) 目相鄰熱偶之間距離∕mm熱偶距內(nèi)網(wǎng)頂部距離∕mmTE-31101∕TE-31107142TE-31102∕TE-3110854196TE-31103∕TE-3110958254TE-31104∕TE-31110108362TE-31105482844TE-311064951 339TE-311114961 835TE-311124892 324TE-311133622 686TE-311145143 200

    2 再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂的現(xiàn)象及判斷

    2.1 氯氧化區(qū)溫度升高

    再生器氯氧化區(qū)為富氧區(qū)域,約翰遜內(nèi)網(wǎng)出現(xiàn)開裂后,會有含碳催化劑落入該區(qū)域并快速燃燒,泄漏量大時(shí)氯氧化區(qū)溫度快速升高[2],泄漏量小時(shí)氯氧化區(qū)溫度也會有上漲趨勢,氯氧化區(qū)溫度異常升高是判斷約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂的重要依據(jù)。正常生產(chǎn)情況下,再生器氯氧化區(qū)溫度變化范圍為490~492 ℃,2018年5月1日,再生器氯氧化區(qū)溫度由492 ℃逐漸升高至501 ℃,氯氧化區(qū)溫度升高,可初步判斷約翰遜內(nèi)網(wǎng)存在破損。

    2.2 再生器燒炭區(qū)床層溫度異常

    正常生產(chǎn)情況下,位于再生器內(nèi)網(wǎng)上部區(qū)域同一水平面對稱布置的2個(gè)測溫點(diǎn)溫度相差不大。當(dāng)約翰遜網(wǎng)開裂后,會有部分小粒徑的催化劑被再生燒焦氣攜帶進(jìn)入再生風(fēng)機(jī),被再生風(fēng)機(jī)打碎后進(jìn)入再生器,造成燒焦氣入口處約翰遜外網(wǎng)堵塞[3],被堵塞區(qū)域燒焦風(fēng)量降低,使得該區(qū)域燒焦不充分,含碳催化劑下移,燒焦溫度降低,同一水平面對稱布置的2個(gè)測溫點(diǎn)溫度出現(xiàn)較大差異。正常情況下,燒炭區(qū)最高溫度(峰值溫度)位于TI31104測溫點(diǎn),溫度為565~570 ℃。2018年5月2日1:50,再生燒炭區(qū)TI31104測溫點(diǎn)峰值溫度開始下降,同時(shí)位于測溫點(diǎn)TI31104下側(cè)的TI31105測溫點(diǎn)溫度開始上升,到9:00時(shí),再生燒炭區(qū)峰值溫度下移至TI31105測溫點(diǎn),說明沒有完全燃燒的積炭催化劑向下移動;與TI31104對稱布置的測溫點(diǎn)TI31110的溫度變化不大,說明TI31110測溫點(diǎn)一側(cè)約翰遜網(wǎng)堵塞不明顯。另外,再生燒焦氣流量和再加熱區(qū)氣體流量均出現(xiàn)下降,說明再生器約翰遜網(wǎng)存在堵塞。一般情況下,再生燒焦氣流量在較短時(shí)間內(nèi)持續(xù)下降,燒焦區(qū)對稱布置的測溫點(diǎn)溫度出現(xiàn)較大差異,主要原因?yàn)榧s翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂。

    2.3 再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂的判定

    重整催化劑再生操作有兩種方式,分別為白燒操作和黑燒操作。正常生產(chǎn)情況下,催化劑再生采用白燒操作,白燒操作時(shí)再生空氣自再生器底部補(bǔ)入,自下而上依次經(jīng)過再生器的冷卻區(qū)、干燥區(qū)、氯氧化區(qū)、再加熱區(qū)和燒炭區(qū);催化劑自再生器頂部流入,自上而下依次經(jīng)過燒炭區(qū)、再加熱區(qū)、氯氧化區(qū)、干燥區(qū)和冷卻區(qū)。白燒操作下,催化劑在再生器內(nèi)完成了燒炭、氯化氧化、干燥和冷卻[4]。異常情況下,催化劑再生可短時(shí)間采用黑燒操作,黑燒操作時(shí)再生空氣自再生器的上部補(bǔ)入燒焦氣中,進(jìn)入燒炭區(qū)進(jìn)行燒炭,再生空氣不經(jīng)過氯氧化區(qū),催化劑不能進(jìn)行氯化氧化。在黑燒操作工況下,再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)出現(xiàn)開裂,泄漏的待生催化劑將落入氯氧化區(qū)并隨再生催化劑一起向下移動,再生劑采樣時(shí)發(fā)現(xiàn)黑色待生催化劑,可以判定約翰遜內(nèi)網(wǎng)出現(xiàn)開裂。

    2018年5月2日,催化劑再生改為黑燒操作,8 h后再生劑采樣中出現(xiàn)黑色待生劑,判定為再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂。根據(jù)再生操作現(xiàn)象,可以判斷約翰遜內(nèi)網(wǎng)泄漏的催化劑一部分下落至氯氧化區(qū),在氯氧化區(qū)燃燒,使氯氧化區(qū)溫度升高;還有一部分隨燒焦氣進(jìn)入再生風(fēng)機(jī),被再生風(fēng)機(jī)打碎后進(jìn)入再生器堵塞約翰遜網(wǎng),導(dǎo)致再生循環(huán)風(fēng)量下降,使得再生器內(nèi)沒有完全燃燒的積炭催化劑向下移動。

    3 再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)破損及修補(bǔ)

    3.1 再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)破損情況

    再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)抽出檢查發(fā)現(xiàn)距約翰遜內(nèi)網(wǎng)頂部60 mm處存在一條橫向裂紋,長度為300 mm,裂痕下方有2個(gè)方形孔洞,孔洞尺寸分別為3 mm×12 mm和6 mm×12 mm(見圖3)。另外,約翰遜內(nèi)網(wǎng)上部區(qū)域出現(xiàn)多處微熔缺陷,微熔缺陷集中在約翰遜網(wǎng)上部500~750 mm的環(huán)形區(qū)域內(nèi)(見圖4)。

    圖3 約翰遜內(nèi)網(wǎng)頂部裂痕和孔洞照片

    圖4 約翰遜內(nèi)網(wǎng)上部微熔缺陷照片

    3.2 再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)修補(bǔ)方案

    約翰遜內(nèi)網(wǎng)裂紋長度較大,若只對裂紋部位進(jìn)行修補(bǔ)貼板,會造成再生器頂部燒焦氣分布不均,使位于同一高度的再生器頂部環(huán)形區(qū)域存在較大溫差,不利于再生器穩(wěn)定運(yùn)行。為防止再生燒焦氣分布不均,使用扇形筒對再生器頂部存在裂紋和孔洞的兩道環(huán)形焊縫之間區(qū)域進(jìn)行整體貼板修補(bǔ),貼板寬度為160 mm(見圖5),對上部區(qū)域多處微熔缺陷進(jìn)行了激光低溫?zé)崛厶幚恚π扪a(bǔ)部位打磨拋光。

    圖5 約翰遜內(nèi)網(wǎng)頂部整體貼板修補(bǔ)照片

    4 約翰遜內(nèi)網(wǎng)破損原因分析及優(yōu)化操作

    4.1 溫差應(yīng)力和金屬疲勞

    自分離料斗間斷流出的催化劑進(jìn)入再生器后流入內(nèi)外網(wǎng)形成的環(huán)形空間,剛進(jìn)入再生器的催化劑溫度約為150 ℃,再生燒焦氣溫度為477 ℃,再生器頂部溫度為200~300 ℃,隨著催化劑的燒焦,溫度自上而下急劇升高[5],距內(nèi)網(wǎng)頂部350~600 mm處溫度達(dá)到最高,約為568 ℃,然后逐漸降低,在距內(nèi)網(wǎng)頂部2 000 mm處,溫度降至480 ℃。在燒炭區(qū)上部600 mm的環(huán)形區(qū)域,操作環(huán)境惡劣,溫度梯度變化極大且溫度較高,另外,再生燒炭高溫區(qū)與分離料斗間斷流出的低溫催化劑均集中在內(nèi)網(wǎng)上部,低溫催化劑間斷流入,使內(nèi)網(wǎng)上部溫度交替變化。因此,約翰遜內(nèi)網(wǎng)上部區(qū)域存在較大的溫差應(yīng)力[6]和金屬疲勞。特別是頂部160 mm高度上存在2道環(huán)形焊縫和1道縱向焊縫,這是再生器內(nèi)網(wǎng)的薄弱環(huán)節(jié)。內(nèi)網(wǎng)開裂位于縱向焊縫處,孔洞位于縱向焊縫兩側(cè),說明焊接部位存在應(yīng)力集中情況,易在焊接部位出現(xiàn)開裂和破損。

    4.2 再生器內(nèi)網(wǎng)上部微熔缺陷原因分析

    再生器內(nèi)網(wǎng)貼壁熱偶測量的溫度為再生燒焦氣的最高溫度,催化劑燒炭過程中,催化劑的溫度高于貼壁熱偶的測量溫度,高溫?zé)凯h(huán)境下,存在缺陷的催化劑顆??ㄔ趦?nèi)網(wǎng)表面,使得此處循環(huán)氣流通性變差,燒炭產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)被帶走,造成局部高溫,使卡住催化劑的內(nèi)網(wǎng)表面出現(xiàn)微熔缺陷。

    4.3 降低再生燒炭區(qū)操作溫度

    4.3.1 降低再生燒焦氣氧含量,從而降低燒炭區(qū)操作溫度 再生器內(nèi)網(wǎng)優(yōu)化操作前后溫度對比見表2。根據(jù)再生器實(shí)際操作情況,調(diào)整再生燒焦氣中氧體積分?jǐn)?shù)由0.8%降至0.65%~0.70%,使位于內(nèi)網(wǎng)上部的催化劑在相對緩和的條件下進(jìn)行燒炭,減少內(nèi)網(wǎng)上部燒炭量,未燒炭完全的催化劑繼續(xù)向下移動,再生器峰值溫度由TI31104測溫點(diǎn)下移至TI31105測溫點(diǎn),增大了再生器的燒炭區(qū)域。從表2可以看出,通過優(yōu)化再生操作,TI31103測溫點(diǎn)溫度由559 ℃降至541 ℃,TI31104測溫點(diǎn)溫度由568 ℃降至552 ℃??紤]到測溫點(diǎn)TI31105水平面上只有1個(gè)測溫點(diǎn),存在監(jiān)控盲區(qū),為了防止含碳催化劑下移,在操作中控制TI31004和TI31005測溫點(diǎn)溫度不超560 ℃;同時(shí)監(jiān)控TI31006溫度不超過510 ℃,再加熱區(qū)溫度不高于再生器煙氣出口溫度。

    表2 再生器內(nèi)網(wǎng)優(yōu)化操作前后溫度對比

    4.3.2 控制原料性質(zhì),優(yōu)化重整反應(yīng)操作,減少催化劑積炭 重整裝置長期高負(fù)荷、高苛刻度運(yùn)行,催化劑積炭高,再生燒炭區(qū)操作溫度高。通過優(yōu)化原料性質(zhì),控制原料終餾點(diǎn)不高于173 ℃,控制重整反應(yīng)氫油摩爾比為2.5,優(yōu)化調(diào)整后,催化劑積炭和再生燒炭峰值溫度均有所降低,待生催化劑積炭量由5.1%降至4.8%,如表3所示。當(dāng)再生溫度偏高時(shí),還可以適當(dāng)降低第四反應(yīng)器的反應(yīng)溫度,降低催化劑積炭量。

    表3 優(yōu)化操作前后催化劑積炭量對比

    5 結(jié) 論

    (1)再生器內(nèi)網(wǎng)頂部焊接區(qū)域存在應(yīng)力,操作過程溫度梯度變化大,并且內(nèi)網(wǎng)頂部區(qū)域溫度隨催化劑周期性間斷流動而交替變化致使出現(xiàn)金屬疲勞,是連續(xù)重整裝置再生器約翰遜內(nèi)網(wǎng)開裂的主要原因。

    (2)通過調(diào)整適當(dāng)降低再生燒焦氣中氧含量,使位于內(nèi)網(wǎng)上部的催化劑在相對緩和的條件下進(jìn)行燒炭,同時(shí)嚴(yán)格控制原料干點(diǎn)不高于173 ℃,提高重整反應(yīng)氫油摩爾比至2.5,優(yōu)化調(diào)整后,待生催化劑積炭量由5.1%降至4.8%,燒炭區(qū)峰值溫度由568 ℃降至552 ℃,有利于再生器內(nèi)網(wǎng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

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