空压管道安装许可证取证/栖霞压力管道生产许可证的细则取证
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广州市

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第  12  年
产品详情(广州市栖霞压力管道生产许可证的细则取证厂家)
对铝,介质有湿硫化氢、含氢硫化氢、海水等。
8 A% H1 M) Y* ]C2 L: L三 晶间腐蚀
& L& I+ h& g6 Z1 X4 U1晶间腐蚀是由于晶界沉积了杂质,或某一元素增多或减少而引起的。这种变化大多由于不适当的热处理或冷加工所致。晶间腐蚀的发生有两个条件,其一是晶界物质的物理化学状态与晶粒本身不同,其二是有特定的腐蚀环境存在。以奥氏体不锈钢为例,它在焊接时,焊缝两侧23毫米处可被加热到400910,这就是所谓的晶间腐蚀敏化区,这时晶界的铬和碳化合为 Cr 23C6,从固溶体中沉淀下来,铬的流动性很慢,不容易从晶内扩散到晶界,因此晶界形成贫铬区。钢中含铬量须在 11%以上才有良好耐腐蚀性,贫铬区的铬量可降到 11%的水平,因此,在适合的腐蚀溶液中就形成“碳化铬(阴极)-贫铬区(阳极)电池,使晶界贫铬区产生腐蚀。/ ]) o$ e6 v4 X& |) g( u7 C
2工程上防止晶间腐蚀(对奥氏体不锈钢而言)发生的措施主要有:& a* F: q. H- G& Z, h}+ I
①进行固溶化热处理;# |8 P0 X4 ~0 H
②降低不锈钢中的含碳量,将碳含量降 低到 0.03%以下; ) U D! q2 T, [2 k
③ 采用含稳定化元素(主要是钛和铌)的奥氏体不锈钢。 7 R4 xw8 ^: g; H3 @
四 氯化物腐蚀% W. K2 I$ |+ D4 O
介质中氯化物分为两种,一种为无机氯化物,另一种为有机氯化物。前者一般由原油中带来,后者则是生产过程的产物,即在生产过程中混进来的。氯化物对碳素钢的腐蚀基本为均匀腐蚀并伴随着氢脆的发生。对不锈钢的腐蚀为点蚀,从一些试验资料上看,常用不锈钢抗氯化物的点蚀能力由低到高的顺序是: 304304L1Cr13316316L3213472205& @p: 2 g) W& T& z3 A( I8 F. g
工程上防止氯化物腐蚀的措施主要从以下几个方面考虑:( j9 B" ]5 FF2 C% w" G& E- b9 V
(1) 加强原油的脱盐工艺,使得原油中的NaCl MgCl2CaCl2尽可能在原油蒸馏前大部分被脱去。
- R/ S: B0 y; S( @ M0 T. _(2) 对重点部位(如塔顶冷凝系统)注氨、注碱、注水、注缓蚀剂。其中注氨、注碱的目的是中和 HCl,注水的目的是稀释 HCI,当 Cl离子的浓度降到100PPm以下时,腐蚀就会变得缓和。一般工程要求其 Cl离子浓度应控制在 50PPm及以下。
& F, A5 {, F- K% O! b(3)选择适应的材料,如采用碳钢—不锈钢复合钢板。: Z% K. J% |+ D; e( H5 o, l
五硫化物的腐蚀(SH/T3129-2002)加工高硫原油重点装置主要管道设计选材导则* b) ~1 mc. Q% ]
1 硫化氢腐蚀
$ v8 X9 ^, b4 Z/ g& v防护措施:
$ a6 @. V a$ _. ~) I& B9 S1) 改进材料性能 1 p+ E+ }3 h) N6 F6 f7 A
a) 降低钢材的含硫量,当钢材的含硫量 为0.0050.006%,可耐硫化物应力开裂。 5 a0 j% J; ^& xe% Q$ x_# o
b) 钢中增加 Ca,Ce()元素,使钢中 MnS 夹杂物由条状变为球状,以防止裂纹产生。. F1 g* a9 w; b; R0 g
c) 增加 0.20.3%铜,可减少氢向钢中的扩散量。
+ ]7 [8 Z3 @8 q! {2)焊后热处理 并控制焊缝硬度, API RP942 “控制碳钢炼油设备焊缝硬度防止硫化物应力开裂”中认为:在设备制造过程中,防止操作中硫化物应力开裂的最现实和最经济的三个方法如下:t8 z1 y. Z- }% a3 L! G& x
a) 仔细控制焊缝化学成分避免合金成分超高(锰最大含量1.6%,硅最大含量1%);
+ * b% P]( {% b2 Y/ s) g# W3 ub) 保持焊缝硬度在合格范围(HB200)
* M: B" M0 v9 C8 G$ i& dc) 进行焊后热处理,消除残余应力。, L, z8 b& M w* Q- t
在多年的生产实践中,因低温 H 2S腐蚀而发生的事故时有报导,因此工程上给予了严格的材料使用条件,以防止 H 2S应力腐蚀导致的事故。这些条件归纳起来有三项:其一是在选材上要求钢材的屈服极限不大于 490MPa,同时必须是镇静钢。不得选用含镍量大于 1.0%的低合金钢。其二是加强对原材料及焊缝的无损检测,严格控制焊接缺限和制造缺陷的存在。其三是进行焊后消除应力热处理,并控制其焊缝硬度不大于HB200
( ~m4 F! c, P! H2 高温 H 2-H2S腐蚀
6 m) L VX7 B: z1 g存在于加氢精制及加氢裂化装置高温(300420℃)的反应器、加热炉管及工艺管线。腐蚀形态为 H2S对钢的化学腐蚀。在富氢的环境中 90%98%的有机硫将转化为硫化氢。在氢的促进下可使 H 2S加速对钢材的腐蚀。各种钢材的 H 2+H2S的腐蚀率可按库柏-高曼(Couper-Gtorman)曲线选取。
# V$ R* M2 x* f! M; Xt! [3 对于在湿 H 2S应力腐蚀环境中防止碳钢和低合金钢管道发生应力腐蚀破裂的问题,对材料和制造工艺的要求主要依据《控制碳钢炼油设备焊缝硬度防止环境破裂》API942及《油田设备用抗硫化物应力开裂金属材料要求》NACE(National Association of Corrosion engineers) MR0175(Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials forOilfield Equipment)油田设备抗硫化应力断裂的金属材料的规定而提出的。钢的硬度越高,越易发生应力腐蚀,NACE标准规定,含硫用钢的硬度 HRC22,焊缝处硬度为 HB200,这是因为焊缝硬度的分布比母材复杂,所以对焊缝硬度的规定比母材严。焊缝部位常发生破裂,一方面是由于焊接残余应力的作用,另一方面是由于焊缝金属、溶合线及热影响区出现淬硬组织的结果,为防止破裂,焊后进行有效的热处理十分必要。详细解释及应用见NACE MR0175标准,另外,也可见中石化标准《加工高硫原油重点装置主要管道设计选材导则》中的材料选用。构成湿硫化氢应力腐蚀环境(详见6.5.4)9 m ]& R$ `! `/ s o4 C( n
1) 介质温度低于或等于(60+2P),P为介 质压力,Mpa;! Y6 r! \: b% o; G4 j& A6 a7 D
2) 硫化氢在介质中的分压大于等于0.00035Mpa;
2 GO# F% x: u# d" c2 ^3 J( g3) 介质中含有液相水或有水的结露;: j+ J+ ^r! \+ n- o
4 PH小于 9或有氰化物存在。
, e6 K0 u5 R8 l当介质构成湿硫化氢应力腐蚀开裂的环境条件时,应用的材料应符合下列要求:, x A }0 J4 V. Z3 c$ ^
1)材料标准规定的屈服强度应小于等于 355Mpa;6 q- w2 I# Z4 G
2) 材料实测的抗拉强度应小于等于 650Mpa;6 }! L- A6 q- p! F
3) 材料的使用状态应为正火、正火+回火、退火或调质状态;
8 Q; NJ0 O5 e4) 碳当量限制:对碳钢和碳锰钢应小于等于0.4,对于低合金钢应小于等于 0.45;
! L. I) d! E3 X( Q- z: R3 V8 S5) 硬度硬度:无论是对材料本体或焊缝及热影响区,硬度均应小于等于HB200 / V9 }* X# J+ \ |5 F2 H7 S# }9 O# t
(6) 焊后应进行消除应力热处理或其它等效的热处理。
; A6 l" n# v5 q3 F六氢脆与氢腐蚀(6.5.7)) b0 G: u# l- m: L8 @+ {% D, W
氢脆:在高温、高压下分子氢部分分解成原子氢,或者在湿酸性腐蚀环境中经过电化学反应生成氢原子,这些氢原子渗透到钢内部后,使钢晶粒间原子结合力降低,表现为钢材的延伸率、断面收缩率降低,强度也发生变化,这种现象叫氢脆。氢脆是一次脆化,是可逆的;通过热处理将氢释放出去后,金属将恢复其原有的机械性能。
5 \# O- R/ \m- S. `. r影响氢脆的因素有:(6.5.8)Z; d6 b& ]# e" o8 s
1) 氢分压。氢分压越高,延迟破坏时间越短;
: `2 Y. e, d! H% [/ y O- W9 D: u! {
2) 温度,高温下不发生氢脆,此时它已转化 为氢腐蚀。温度太低时也不发生,因为此时氢不具备大量渗入金属晶格内的活性。它一般多发生在-30℃~30℃温度区间内;
: X" V0 r6 B0 O6 Z/ S0 e3)金属材料的强度,强度越高,发生氢脆的可能性越大;
, E; {8 i1 ) K: O4 q4)金属的金相组织,如马氏体组织发生氢脆的指数是球状珠光体组织的 3倍; % \; {: z$ o$
5)应力水平,材料的脆断是在足够的应力作用下发生的,降低应力水平,使其低于晶4 K5 M: C6 L( q9 n& m" O7 q
格滑移所需的能量,氢脆将不会发生。
* {. y0 L; p7 S/ _2 s工程上防止氢脆发生的措施有:避开其温度敏感区使用;选用强度低的材料;降低金属构件的应力水平。
7 V8 U1 o9 b8 @氢腐蚀:是指钢材长期与高温、高压氢气接触时,4 q* F8 ^6 o# R! l, d/ m4 D
氢原子或氢分子会与钢中的碳化物(渗碳体)发生化学反应生成甲烷( Fe3C2+H23Fe + CH4, 当这样的化学反应发生在钢材的表面时,称为表面脱碳,发生在钢材内部时,称为内部脱碳。内部脱碳和外部脱碳统称为氢腐蚀。6 I/ i; F: N! P6 {
对于钢材内部的内部脱碳,由于生成的甲烷气体不能从钢中扩散出去,而聚积在晶粒间形成局部高压,造成应力集中,进而使钢材产生微裂纹或鼓泡,致使钢材的强度及韧性下降,即使钢材变脆。氢腐蚀是永久脆化,是不可逆的。影响钢材表面脱碳和内部脱碳的主要因素是氢分压和温度。工程上防止氢蚀的破坏的选材依据是 Nelson曲线。该曲线由美国石油学会
) v5 Y; s1 f6 d d& R( A, v6 F3 [API标准发布,目前广泛被各国所采用。在应用 Nelson曲线时,图中各数据点绘制的安全温度是在操作条件的±10℃范围内波动。因为附图是基于大量生产数据绘制的,故在选择材料时应在相关曲线下增加安全系数。温度可取设计温度加2040℃,按 SH3059中规定.
* `, I+ S9 j; _$ E/ | ~七环烷酸
& }* G- y* u* X8 [9 b环烷酸腐蚀的防护措施主要是选用耐蚀材料。而碳钢、Cr5MoCr9Mo 0Cr13不耐环烷酸高温腐蚀。此种腐蚀部位应选用 00Cr17Ni12Mo2(316L)材料,且 Mo含量大于 2.3%。在无冲蚀的情况下,也可选用经固溶化处理的 0Cr18Ni9(304)材料。3 o: o/ }) ~+ q\, H" q0 v
八 液氨应力腐蚀(见 6.5.5
. p" i+ n. q) V+ y/ ) I% b6 e: @当介质符合下列各项条件时,即构成液氨应力腐蚀环境:
% |" K7 o8 w* ^ k0 `5 U/ N(1) 介质为液氨(含水量不大于 0.2%,且有可能受空气(氧或二氧化碳)的污染; ; y0
 N% x0 \$ B. A+ K
(2) 使用温度高于-5℃。4 f2 w8 k/ z& E, }+ j- a.
当介质构成液氨应力腐蚀开裂的环境条件时,应用的材料应符合下列要求: 5 Q* {)  
 
 
 
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