低温甲醇洗装置克劳斯气冷凝器失效分析及改造 低温甲醇洗装置克劳斯气冷凝器失效分析及改造

低温甲醇洗装置克劳斯气冷凝器失效分析及改造

  • 期刊名字:河南化工
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  • 论文作者:刘矿伟
  • 作者单位:河南能源化工集团 洛阳永龙能化有限公司
  • 更新时间:2020-03-24
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论文简介

河南化工HENAN CHEMICAL INDUSTRY2015年第32卷低温甲醇洗裝置克劳斯气冷凝器失效分析及改造刘矿伟(河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司,河南洛阳471000摘要:对低温甲醇洗装置克劳斯气冷凝器的失效工况进行了分析,利用停车间隙,向壳程进口注水,用光学探头观察水在换热器内部的流动,最终确定换热器失效原因是壳程流体存在短路。通过多层多道焊的方式,对壳程隔板和筒体进行了重新焊接。改造后换热器壳程岀口温度满足工艺要求,且运行平稳关键词:克劳斯气冷凝器;失效分析;技术改造;多层多道焊中图分类号:TQ50.2,TQ050.7文献标识码:B文章编号:1003-3467(205)08-0050-02甲醇,不仅造成装置内甲醇的消耗,同时也造成了下0引言游装置的运行出现波动。为了降低装置消耗,同时管壳式换热器又称为列管式换热器,具有结构保证系统装置长期安全稳定的运行,决定利用停车简单、清洗方便、适应性强等优点,在石油化工和煤间隙,对克劳斯气冷凝器进行改造。化工等领域有着广泛应用,在换热设备中占据主导地位。1换热器主要设计参数及问题分析我公司低温甲醇洗裝置属年产20万t乙二醇1.1主要设计参数配套酸性气体脱除工序。裝置内热再生塔顶部的克克劳斯气冷凝器是BFM型管壳式换热器,壳体劳斯气冷凝器是BFM型管壳式换热器。在装为带纵向隔板的双程壳体型式,其结构简图如图1置试车过程中,发现该换热器壳程出口的克劳斯气所示。主要设计参数如表1所示。温度超出设计温度15~25℃,混合气体中带出大量1.2问题分析表1克劳斯气冷凝器主要设计参数项目物料名称人口相态口流量操作压力人口温度口温度出口液化率壳程克劳斯气气相79480.3493.130.81管程循环水液相1895400.45态,发现排出的全部是循环水(无气阻);其次,检查纵向隔板循环水和克劳斯气进口温度,温度值都满足设计要求;最后检查换热器壳程尾端温度为30℃左右,而壳程温度出口温度达到55~65℃,比设计值高出15~25℃,据此初步判断换热器失效原因是壳程流循环水管口:N3、N4N7N5体存在短路。N3N2克劳斯气管口:N1、N2装置停车后,对壳程进口注水,用光学探头观察图1克劳斯气冷凝器结构简图水在换热器内部的流动,发现水没有流向壳程尾端为准确找出克劳斯气冷凝器失效的原因,从多而从壳程出口有水流出。由于该换热器纵向隔板与方面入手进行了排查。首先,打开换热器后端管程筒体之间采用纵向隔板插入导向槽中的密封形式,顶部排气口(见图1中N6管口),观察出口物料状纵向隔板和导向槽之间存在间隙,极易导致流体短收稿日期:2015-05-08第8期刘矿伟:低温甲醇洗装置克劳斯气冷凝器失效分析及改造51路。结合其他排査结果,最终确定换热器失效原因改造方案一工作量大,且返修质量和效果不易为壳程纵向隔板与筒体密封不严,存在流体短路。保证:管头加工工作量大,且加工后管板管孔偏大,换热管的胀接和焊接质量难以保证;另外,由于筒体2确定改造方案本身的直线度、弹性片的安装误差等,此种形式的弹鉴于上述分析结果,根据BFM型管壳式换热器性片与简体不易良好贴合,而弹性片沿长度方向分的特殊结构,为使改造后的换热器安全平稳的运行,几段更难保证整体贴合效果。最终确定选用改造方初步确定了以下两种改造方案3。案二进行返厂维修。改造方案一:①拆除两端管箱,镗右端(小法兰克劳斯气冷凝器焊接改造完成后,对筒体上焊口一端)管板管端焊缝与母材平齐。②用万向钻将缝进行100%超声检测和表面检测,对壳程和管程已镗平的管板各换热管口焊接及胀接范围内管头钻分别进行试压和气密检漏,检测结果全部合格除。对已钻除管头的管板孔口锪钻45°倒角。③将两端管板与筒体焊缝割开(割缝尽量窄),两端管板3改造后效果与筒体结合处在各方位划对应线做标记,然后拆下换热器焊接改造完成后,壳程出口克劳斯气温右端已钻除管头的管板,左端管板连管朿从筒体內度达到设计值满足工艺要求,并且运行平稳。改造拉出。④在管束隔板两侧增加不锈钢挡流板(δ4,前后管程和壳程进出口温度如表2所示。δ2,S30403材料),84板与隔板及两端折流板连续表2改造前后实际温度对比焊,形成无缝通道;δ2板搭接并焊在84板上,两端管程项目与折流板贴紧,与筒体为弹性贴紧密封。见图2进口温度/℃出口温度/℃进口温度/℃出口温度/℃改造前24~2630-3291-9655~65改造后25~2738~424结论低温甲醇洗装置克劳斯气冷凝器壳程流体短62弹性密封板路,造成了换热器换热失效。采用多层多道焊的方式,对壳程纵向隔板和筒体进行了重新焊接。改造后的冷凝器壳程出口物料温度满足工艺要求,且运84焊接密封行平稳,不仅降低了裝置内的物料消耗,也保证了下游装置的平稳运行,达到了预期的改造目标。同时也说明化工设备制造期间,业主派代表驻制造厂家图2壳程纵向隔板和筒体密封改造方案一改造方案二:①使用磨光机沿纵向在隔板处磨监造和隐蔽性工作验收很有必要。只有化工设备都开筒体。②采用多层多道焊,并严格控制层间温度,满足设计要求,装置才能安全稳定长周期的运行。将隔板与筒体焊为一体。如图3所示。参考文献:[1]冯国红,曹艳芝,郝红.管壳式换热器研究进展[J].化工技术与开发,2009,38(6):41-45.[2]秦叔经,叶文邦.化工设备设计全书换热器[M].北京;化学工业出版社,2002[3]GB151-2014热交換器[S].北京:中国质检出版社[4]TsGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程[S].北京:新华出版社,209[5]HG/T20584-2011钢制化工容器制造技术要求[S

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