劉家懿,范旺軍,竺寧
(恒河材料科技股份有限公司,浙江 寧波315200)
某加氫裝置脫重真空塔(T-2305)經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷的生產(chǎn)運(yùn)行,積累在設(shè)備及管線內(nèi)部的硫化亞鐵不斷增加。當(dāng)設(shè)備打開后,脫重真空塔塔體中硫化亞鐵發(fā)生自燃導(dǎo)致筒節(jié)出現(xiàn)破損變形。通過(guò)塔節(jié)解體,對(duì)事故原因進(jìn)行分析,找出解決方案,以避免事故再次發(fā)生。
精餾塔的兩種主要類型是填料塔和板式塔,填料塔和板式塔各有不同的應(yīng)用領(lǐng)域。填料塔主要是通過(guò)連續(xù)的氣液逆流或并流接觸傳質(zhì),來(lái)實(shí)現(xiàn)分離效果,因此在真空、常壓工況下,多采用填料塔;而在加壓、含有易堵顆粒的工況下,通常采用板式塔。脫重真空塔就是填料塔,主要作用是將混二甲苯、脫重溶劑油中的重芳烴進(jìn)行分離。
設(shè)備基本情況如表1 所示。工藝過(guò)程為:塔底油混二甲苯進(jìn)入脫重真空塔(T-2305),經(jīng)脫重真空塔頂空冷器冷卻后,進(jìn)入脫重真空塔頂回流罐。其中,混二甲苯、脫重溶劑油對(duì)碳鋼材質(zhì)均無(wú)腐蝕。
在設(shè)備檢修期間,將塔打開,并無(wú)明顯異常。20 d 后,發(fā)現(xiàn)脫重真空塔塔體中段筒節(jié)變形并有破損,如圖1 所示。筒節(jié)變形破損,容易造成塔體上端出現(xiàn)傾斜,塔體整圈鼓包變形,如不解決,將進(jìn)一步發(fā)生腐蝕穿孔情況,甚至造成塔體倒塌,塔體腐蝕已成為影響設(shè)備安全運(yùn)行的主要問(wèn)題。
表1 脫重真空塔基本情況
圖1 脫重真空塔塔體中段筒節(jié)變形并有破損
如表2 所示,主要調(diào)查了DCS 歷史記錄、值班記錄和檢修記錄,按照時(shí)間順序,進(jìn)一步了解設(shè)備發(fā)生的所有事件。DCS 是分散控制系統(tǒng)(Distributed Control System)的簡(jiǎn)稱,即分布式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。它是一種集中管理和分散控制、多層分級(jí)和綜合協(xié)調(diào)的一種儀表控制系統(tǒng),在電力、石化、冶金行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用,國(guó)內(nèi)一般習(xí)慣稱為集散控制系統(tǒng)。如表2 所示,工作中設(shè)備運(yùn)行正常,至檢修之前無(wú)故障,內(nèi)部填料完好。
表2 事故調(diào)查分析項(xiàng)目
圖2 5 月4 日上午溫度變化
圖3 5 月4 日下午溫度變化
圖4 塔釜溫度11:07 出現(xiàn)峰值
圖5 填料完好
將塔體解體后,進(jìn)一步分析原因如下:由于T2305 塔蒸煮結(jié)束人孔、打開后,空氣流入塔內(nèi),塔中部塔壁及填料上積存的硫化亞鐵與空氣接觸氧化放熱,局部高溫使填料里的油渣自燃,使塔內(nèi)溫度急劇上升,超過(guò)塔材料的耐溫極限,因而導(dǎo)致塔壁燒穿及受熱扭曲變形。
脫重真空塔的工藝介質(zhì)原則上是不含H2S 的,該塔填料積累的H2S 主要是從加氫反應(yīng)器系統(tǒng)帶過(guò)來(lái)并在填料處積累的。隨著裝置系統(tǒng)開工時(shí)間的增加,積累在系統(tǒng)內(nèi)的H2S 的含量逐漸升高,加氫反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)的H2S 脫除不完全,導(dǎo)致H2S 的腐蝕后移,沒(méi)能脫除的H2S 對(duì)塔體和填料給下游系統(tǒng)脫重真空塔帶來(lái)嚴(yán)重的腐蝕。除此之外,加氫反應(yīng)器系統(tǒng)的H2也會(huì)有少量進(jìn)入脫重真空塔,產(chǎn)生FeS 層,發(fā)生自燃。
自燃主要是兩種形式:
1)H2進(jìn)入脫硫真空塔,與硫反應(yīng)生成H2S,進(jìn)而產(chǎn)生FeS。生成的FeS 會(huì)均勻分布在內(nèi)表面。在遇到空氣的情況下,這些大量堆積的FeS 層就會(huì)與空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),氧化反應(yīng)放熱積累引起劇烈燃燒[1]。主要反應(yīng)過(guò)程為:
2)人孔打開后,設(shè)備內(nèi)填料與空氣中的氧氣接觸,產(chǎn)成氧化腐蝕,生成鐵銹;這些鐵銹在填料處與H2S 接觸,反應(yīng)生成FeS。主要反應(yīng)過(guò)程為:
填料型減壓塔,正常工作時(shí)處于高溫負(fù)壓狀態(tài),一旦空氣漏入,物料便會(huì)氧化,生成FeS 及過(guò)氧化物的可能性大大增加,給系統(tǒng)檢修帶來(lái)很大安全隱患。因而從源頭治理,提高氣密等級(jí),能夠有效減少FeS 產(chǎn)生速度,降低自燃風(fēng)險(xiǎn)。管道走向應(yīng)盡量減少折彎,法蘭處做好密封,各連接處不得有氣體泄漏,減少空氣進(jìn)負(fù)壓塔,減少硫化亞鐵的生成。經(jīng)常觀察補(bǔ)氮?dú)忾y的開度,在真空泵抽氣能力不變的情況下,氮?dú)忾y開度小了,就說(shuō)明有泄漏的地方,需要重新檢查做好密封,必要時(shí)清空填料,進(jìn)行液壓實(shí)驗(yàn)。
裝置停工檢修時(shí)需要做好以下防護(hù):1)系統(tǒng)打開前可增加對(duì)硫化亞鐵鈍化處理步驟[2],使用硫化亞鐵鈍化劑,大流量循環(huán)洗塔,保證塔壁及填料內(nèi)硫化亞鐵全部去除;2)系統(tǒng)打開未清洗前,必須進(jìn)行消防水沖洗保護(hù),加強(qiáng)儀表監(jiān)測(cè),控制好設(shè)備的溫度;3)對(duì)長(zhǎng)期停工不進(jìn)行檢修的裝置,應(yīng)對(duì)塔內(nèi)充氮?dú)饣蛞后w保護(hù),防止硫化亞鐵與空氣接觸氧化。
DCS 系統(tǒng)操作是整個(gè)裝置安全運(yùn)行的中心,加強(qiáng)DCS 操作管理,提高監(jiān)管力度是保證整個(gè)生產(chǎn)裝置安全運(yùn)行的關(guān)鍵。尤其是溫度、壓力、液位等參數(shù)報(bào)警時(shí),必須第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)節(jié)并發(fā)出相關(guān)的操作指令,直到報(bào)警消除。某石化廠就曾發(fā)生過(guò)液位超高報(bào)警,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致事故的案例[3]。因而加強(qiáng)DCS 操作管理,加強(qiáng)報(bào)警聯(lián)鎖管理制度的執(zhí)行力度,是保障裝置安全運(yùn)行的重中之重。
定期對(duì)該塔填料及塔壁進(jìn)行清洗,防止硫化亞鐵及鐵銹積聚過(guò)多,在設(shè)備運(yùn)行中,通過(guò)降低油品中的硫、水等物質(zhì)的含量,可以減輕裝置設(shè)備腐蝕。由加氫反應(yīng)器帶來(lái)的硫化氫反應(yīng)生成的硫化亞鐵,初期會(huì)均勻分布于塔壁,結(jié)構(gòu)呈松散狀態(tài),這時(shí)可通過(guò)人工進(jìn)行清除。當(dāng)積聚到一定程度,人工無(wú)法清除時(shí),可采用化學(xué)方法處理。主要通過(guò)以下3 種方式:
1)酸洗處理??捎孟←}酸清洗來(lái)消除硫化亞鐵,但稀鹽酸與硫化亞鐵反應(yīng)會(huì)釋放出硫化氫氣體,因此在酸洗時(shí)需加額外硫化氫抑制劑。
2)螯合物處理。硫化亞鐵本身具有較強(qiáng)的活性和被螯合能力,利用高酸性螯合物在溶解硫化物沉淀時(shí)非常有效,而且不會(huì)產(chǎn)生硫化氫氣體,缺點(diǎn)是使用成本太高。
3)使用鈍化劑將硫化亞鐵分解成較為穩(wěn)定的硫鹽和鐵鹽,再通過(guò)水溶解,也能達(dá)到硫化物脫離設(shè)備的目的。目前,該方法是裝置停工檢修時(shí),用來(lái)消除設(shè)備中已經(jīng)生成的硫化亞鐵的主要方法[3]。圖6 所示為經(jīng)過(guò)化學(xué)處理后的減壓塔頂效果對(duì)比。
圖6 減壓塔頂腐蝕處理效果對(duì)比
近年來(lái),已出現(xiàn)了多起填料塔檢修時(shí)硫化亞鐵自燃事故,給生產(chǎn)造成了安全隱患。本文通過(guò)對(duì)事故排查和原因分析,提出了解決辦法及預(yù)防措施。對(duì)生產(chǎn)、貯存含硫介質(zhì)的設(shè)備和管線加強(qiáng)管理,完善設(shè)備檢修期間防護(hù),并加強(qiáng)DCS 操作管理,對(duì)已經(jīng)積累的硫化亞鐵進(jìn)行徹底清理,嚴(yán)格監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況,可以大大降低脫重真空塔填料硫化亞鐵自燃事故的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。