Продление остаточного ресурса ректификационной колонны

Результат исследования анализа технического состояния ректификационной колонны. Рекомендации для дальнейшей безопасной эксплуатации. Варианты продления ресурса работы ректификационной колонны. Повышения уровня противокоррозионной защиты оборудования.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.01.2022
Размер файла 20,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Оренбургский государственный университет Россия, г. Оренбург

Продление остаточного ресурса ректификационной колонны

Артамонов А.М., магистрант 2 курса

кафедры «Механика материалов, конструкций и машин»

Аннотация

В статье рассматривается результат исследования анализа технического состояния аппарата. Предложены рекомендации для дальнейшей безопасной эксплуатации. Так же рассмотрены варианты продления ресурса работы аппарата.

Ключевые слова: Ректификационная колонна, контактные устройства, коррозия, защитные покрытия.

Annotation

The article discusses the result of the study of the analysis of the technical state of the apparatus. Recommendations for further safe operation are offered. Options for extending the service life of the device are also considered.

Key words: Distillation column, contact devices, corrosion, protective coatings.

Основная часть

Основными особенностями нефтегазовой отрасли является разнообразие условий переработки нефти и газа. В ходе процессов переработки наблюдаются практически все виды коррозии. Практически каждый отказ оборудования нефтегазопереработки связан с коррозионными разрушениями. В мировой экономике нефтегазовой отрасли колоссальный процент финансовых вложений отводится на борьбу с коррозией, поэтому актуальность решения вопроса снижения данных затрат не вызывает сомнений. На текущий момент существует достаточное количество методов защиты от коррозии. Основным из них является прибавка для компенсации на коррозию и эрозию (прибавка на коррозию), однако при расчетах на длительные сроки эксплуатации, следует применять методы дополнительной защиты. Одним из них являются ингибиторы коррозии, но в большинстве процессов переработки их применение может быть затруднено из -за возможных технологических осложнений в виде вспенивания реагентов, разложения их под действием температуры и т.д. При таких условиях возникает необходимость более эффективных методов борьбы с коррозией, таких как защитные покрытия. Защитные покрытия имеют обширную классификацию, поэтому вследствие существования большого количества технологических сред и коррозионных агентов считается нецелесообразным применять один тип покрытия в разных условиях эксплуатации. Для результативного применения защитного покрытия следует провести лабораторные и опытно-промышленные испытания в конкретных для заданного оборудования технологических средах и условиях. Для своевременного определения фактического состояния и остаточного ресурса оборудования, оценки соответствия экспертизы требованиям промышленной безопасности и определения возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации объекта, а также разработки рекомендаций по ее обеспечению производится экспертиза промышленной безопасности.

Данная работа содержит анализ технического состояния технического устройства опасного производственного объекта, на основании экспертизы промышленной безопасности, с целью выявления нарушений и рассмотрения способов их устранения. Объектом исследования стала ректификационная колонна, работающая на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Материалом исполнения является сталь 09Г2С. Температурный режим работы оборудования находится в пределах от минус 40 до плюс 220°С. Рабочим считается давление, равное 0,3 МПа. Рабочая среда смесь углеводородов с примесями сероводорода и меркаптанов.

Анализ технической и эксплуатационной документации показал, что материальное исполнение сосуда соответствует нормативным документам. Из сведений о заменах и ремонтах данного оборудования за период ближайшей эксплуатации были получены следующие комментарии: произведена проверка и ремонт опорных колец тарелок к корпусам обечаек, а также произведен ремонт и замена внутренних контактных устройств (тарелок) на обечайках. В ходе данной работы были проанализированы результаты визуального и измерительного контроля, которые показали отклонения геометрической формы, поверхностные дефекты, повреждения металла и сварных соединений, коррозионный и эрозионный износ металла элементов сосуда. Недопустимых дефектов при вихретоковом, магнитопорошковом и ультразвуковом контролях не выявлено. По результатам измерения твердости отклонений от требований не обнаружено. В результате исследования результатов ультразвуковой толщинометрии были выявлены значительные уменьшения толщин стенок сосуда, превышающие прибавку на коррозию. Гидравлическое испытание сосуд выдержал. На основании вышеизложенных результатов аналитической работы, запуск данного оборудования возможен при условиях:

-проведения периодического (один раз в два года) визуального и измерительного контроля участков днища с обнаруженной язвенной коррозией для выявления возможных трещин и уменьшения толщин стенок, при обнаружении недопустимых отклонений проводить ремонт;

-проведения внеочередного технического освидетельствования и гидравлических испытаний сосуда после ремонта;

-выполнения требований технологического регламента по эксплуатации, инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда;

-планирования и обеспечения выполнения расчетов на прочность обечаек отдельных частей сосуда с выявленными зонами пластической деформации;

-расчета остаточного ресурса и назначения срока следующего диагностирования;

-расчета на прочность проконтролированных элементов сосуда с целью определения минимальных отбраковочных значений толщин стенок и оценки укрепления штуцеров.

Контактные устройства данного аппарата изготовлены из коррозионностойкой жаропрочной стали 08Х13. Визуальный осмотр и исследование тарелок показал наличие питтинговой коррозии, вследствие чего дальнейшая эксплуатация этого массообменного оборудования недопустима.

Таким образом, при проведении анализа коррозионного состояния оборудования, было выявлено наличие язвенной коррозии в нижних частях внутренних поверхностей обечаек, внутренних поверхностей нижних днищ, верхних частей внутренних поверхностей обечаек. Ресурс работы данного оборудования значительно уменьшается и выполнение вышеизложенных условий для дальнейшей эксплуатации не дает значительного увеличения срока безопасной службы сосуда. Поэтому вопрос решения проблемы защиты данного оборудования от коррозии все еще остается актуальным.

Поэтому, обратимся к уже имеющемуся опыту работы с данной проблемой. В 2000 году на Астраханском ГПЗ начался активный поиск методов снижения коррозионного влияния на оборудование переработки газа. Скорость коррозии в абсорберах, выбранных для исследования, достигала 3-5 мм/год. Это связано с высоким содержанием H2S в сырье (до 25%). В целях защиты данного оборудования были применены защитные экраны, состоящие из П-образных панелей из нержавеющей стали, которые были расположены по всему периметру аппарата в зоне от первой тарелки до верхнего края нижнего люка-лаза. Кроме того, проведена реконструкция конструкция переливных устройств тарелок, была увеличена высота сливных планок поддона двух нижних тарелок в зоне контакта со стенкой аппарата.

Эти мероприятия позволили сохранить технологические свойства аппарата и уменьшить скорость коррозии более чем в три раза. Кроме того, в 2017 году на внутреннюю поверхность абсорбера было нанесено метризационное покрытие «Плакарт-НА-01.6.С». Отличительной особенностью этого покрытия является наличие высоколегированной стали Х14Н7С3Р3 в качестве подслоя, позволяющей нарастить толщину металла дот5.мм, что особенно важно при эксплуатации обечаек с толщинами, близкими к минимально допустимыми. Материалом основного слоя является высоколегированная сталь Х28Н10М5С1 толщиной 150-250 мкм, которая обеспечивает покрытию стойкость к эрозионному и коррозионному износу.

В качестве пропитки используется материал МД-350, который выполняет функцию снижения пористости и шероховатости покрытия. В результате использования данного покрытия был увеличен ресурс работы оборудования, повышена безопасность эксплуатации, а также получен значительный экономический эффект от реализации этих мероприятий. [1]

По результатам исследования ученых и специалистов [2] было выяснено, что для защиты контактных устройств от коррозии эффективно использовать покрытия, полученные методом вакуумного ионно-плазменного напыления хрома и нитрида титана.

Следует отметить, что покрытия данного типа обеспечивают эффективную защиту контактных устройств при относительно высоких температурах (150-250 °С).

Выводы

Таким образом, основываясь на примере Астраханского ГПЗ и учитывая, что содержание коррозионных агентов в сырье много выше чем в сырье, поступающем на Оренбургский ГПЗ, можно сделать следующий вывод. Применение защитных П-образных панелей в нижней части сосуда, реконструкция переливных устройств двух нижних тарелок, а так же нанесение защитного покрытия «Плакарт-НА-01.6.С» на проблемные участки аппарата, может продлить ресурс работы оборудования, значительно повысить безопасность эксплуатации и получить значительный экономический эффект от реализации данных мероприятий. Наиболее подверженные коррозии контактные устройства можно защитить с помощью вакуумного ионно-плазменного напыления хрома и нитрида титана.

ректификационный колонна противокоррозионный

Использованные источники

1. Коренякин, А.Ф. Опыт достижения оптимального уровня противокоррозионной защиты оборудования, Астраханского газоперерабатывающего завода / А.Ф. Коренякин, А.Е. Бакланов, Г.А. Бегунова / Коррозия территории НЕФТЕГАЗ. . 2018. . № 1 (39). - С. 74-78.

2. Катаманов, В.Л. Создание антикоррозионных покрытий для контактных устройств ректификационных колонн / В.Л. Катаманов, А.М. Назаров, И.Н. Гараньков, И.О. Туктарова // Нанотехнологии в строительстве. - 2018. - Том10, № 1. - С. 21-36.

3. Медведева, М.Л. Коррозия и защита оборудования при переработке нефти и газа. - М.: ФГУП Изд-во Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. - 312 с., ил.

4. Медведева, М.Л. Коррозия и защита магистральных трубопроводов и резервуаров / М.Л. Медведева, А.В. Мурадов, А.К. Прыгаев. - М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. - 2013. - 250 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Материальный баланс ректификационной колонны непрерывного действия для разделения ацетона и воды, рабочее флегмовое число. Коэффициенты диффузии в жидкости для верхней и нижней частей колонны. Анализ коэффициента массопередачи и расчет высоты колонны.

    курсовая работа [107,7 K], добавлен 20.07.2015

  • Технологические и конструкторские расчеты основных параметров ректификационной колонны: составление материального баланса, расчет давления в колонне; построение диаграммы фазового равновесия. Определение линейной скорости паров, тепловой баланс колонны.

    курсовая работа [330,8 K], добавлен 06.03.2013

  • Расчет ректификационной колонны непрерывного действия для разделения бинарной смеси ацетон-вода. Материальный баланс колонны. Скорость пара и диаметр колонны. Гидравлический расчет тарелок, определение их числа и высоты колонны. Тепловой расчет установки.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.05.2011

  • Сравнительная характеристика аппаратов. Расчет ректификационной колонны для разделения смеси трихлорэтан-дихлорэтан. Технологическая обвязка аппарата по ГОСТу. Техника безопасности при обслуживании оборудования. Физико-технические свойства веществ.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 05.06.2010

  • Конструкции ректификационных колонн, предназначенных для разделения жидких смесей различной температуры кипения. Выбор конструкционных материалов и расчет на прочность узлов и деталей ректификационной колонны. Демонтаж, монтаж и ремонт оборудования.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 01.04.2011

  • Материальный баланс процесса ректификации. Расчет флегмового числа, скорость пара и диаметр колонны. Тепловой расчет ректификационной колонны. Расчет оборудования: кипятильник, дефлегматор, холодильники, подогреватель. Расчет диаметра трубопроводов.

    курсовая работа [161,5 K], добавлен 02.07.2011

  • Расчет ректификационной колонны с ситчатыми тарелками для разделения бинарной смеси ацетон – бензол. Определение геометрических параметров колонны, гидравлического сопротивления и тепловых балансов. Расчет вспомогательного оборудования установки.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.06.2023

  • Технология переработки компонентов природного газа и отходящих газов С2-С5 нефтедобычи и нефтепереработки в жидкие углеводороды состава С6-С12. Особенности расчета технологических параметров ректификационной колонны, ее конденсатора и кипятильника.

    контрольная работа [531,6 K], добавлен 06.11.2012

  • Классификация и типы нефти по различным признакам, выбор направления переработки и этапы данного технологического процесса. Очистка от примесей, способы регулирования температурного режима. Определение параметров используемой ректификационной колонны.

    курсовая работа [566,9 K], добавлен 26.02.2015

  • Понятие и технологическая схема процесса ректификации, назначение ректификационных колонн. Расчет ректификационной колонны непрерывного действия для разделения смеси бензол-толуол с определением основных геометрических размеров колонного аппарата.

    курсовая работа [250,6 K], добавлен 17.01.2011

  • Понятие процесса ректификации. Расчет материального баланса процесса. Определение минимального флегмового числа. Конструктивный расчёт ректификационной колонны. Определение геометрических характеристик трубопровода. Технологическая схема ректификации.

    курсовая работа [272,4 K], добавлен 03.01.2010

  • Материальный баланс колонны ректификационной установки. Построение диаграммы фазового равновесия. Число теоретических тарелок колонны, расход пара и флегмы в колонне. Внутренние материальные потоки. Расчет площади поверхности кипятильника и дефлегматора.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 11.05.2015

  • Технологическая схема ректификационной установки. Материальный баланс, расчет флегмового числа. Определение средних концентраций, скорости пара и высоты колонны. Гидравлический и тепловой расчет. Параметры вспомогательного оборудования для ректификации.

    курсовая работа [887,3 K], добавлен 20.11.2013

  • Материальный и тепловой расчеты ректификационной колонны непрерывного действия, дефлегматора, подогревателя исходной смеси и холодильников для охлаждения готовых продуктов разделения. Выбор питающего насоса по расходуемой энергии конденсатоотводчика.

    курсовая работа [10,0 M], добавлен 17.05.2010

  • Изучение ректификации как процесса многократного частичного испарения жидкости и конденсации паров. Определение параметров и разработка проекта ректификационной тарельчатой колонны с ситчатыми тарелками для разделения смеси бензол - уксусная кислота.

    курсовая работа [235,2 K], добавлен 20.08.2011

  • Расчет и проектирование колонны ректификации для разделения смеси этанол-вода, поступающей в количестве 10 тонн в час. Материальный баланс. Определение скорости пара и диаметра колонны. Расчёт высоты насадки и расчёт ее гидравлического сопротивления.

    курсовая работа [56,3 K], добавлен 17.01.2011

  • Расчет и проектирование ректификационной установки для разделения смеси ацетон-бензол. Подбор вспомогательного оборудования: подогреватель сырья, дефлегматор и кипятильник, сырьевой насос. Расчет штуцеров для ввода сырья в колонну и отвода жидкости.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.11.2013

  • Материальный баланс колонны и рабочее флегмовое число. Средние массовые расходы по жидкости для верхней и нижней частей колонны. Объемные расходы пара и жидкости. Гидравлический расчет ректификационной колонны. Тепловой расчет установки и штуцеров.

    курсовая работа [520,4 K], добавлен 04.05.2015

  • Описание технологического процесса фракционирования углеводородного сырья. Схема дисцилляции — фракционирования нефти. Регулирование уровня мазута в кубе ректификационной колонны. Обработка массива данных с помощью пакета System Identification Toolbox.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 28.05.2015

  • Проектирование ректификационной установки для непрерывного разделения смеси бензол-толуол под атмосферным давлением. Подробный расчет ректификационной колонны и парового подогревателя исходной смеси. Куб-испаритель, дефлегматор и холодильники остатка.

    курсовая работа [223,7 K], добавлен 15.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.