RU2028575C1 - Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента - Google Patents
Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента Download PDFInfo
- Publication number
- RU2028575C1 RU2028575C1 SU4866394A RU2028575C1 RU 2028575 C1 RU2028575 C1 RU 2028575C1 SU 4866394 A SU4866394 A SU 4866394A RU 2028575 C1 RU2028575 C1 RU 2028575C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zirconium
- heating element
- manufacture
- pipes
- steel
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 229910001093 Zr alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 7
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 11
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 9
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 9
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 7
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 3
- 239000004236 Ponceau SX Substances 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 2
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000003889 chemical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- -1 condensate Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Использование: в производстве теплообменных элементов устройств для получения газа, конденсата, серы, бензина, дизельного или котельного топлива. Сущность изобретения: при изготовлении трубчатого нагревательного элемента из циркониевого сплава производят его предварительную термообработку до достижения равновесного рекристаллизованного структурного состояния, после чего элемент деформируют до достижения заданной формы. К торцам элемента приваривают сталь-циркониевые переходники. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к транспортировке, очистке, переработке природного газа и нефти, содержащих в своем составе серные соединения, в частности, к производству подогревателей, конденсаторов и трубопроводов аппаратов, используемых для получения газа, конденсата, серы, бензина, дизельного или котельного топлива.
В настоящее время в составе оборудования заводов по переработке природного газа и нефти широко используются для сепарации, конденсации, очистки газа, получения серы, сероводорода аппараты типа котельных печей, теплообменников, перегревателей, конденсаторов, в которых применяются конструкции в виде труб, трубных решеток и змеевиков [1].
Агрессивность сероводородсодержащих газов требует повышения коррозионной стойкости оборудования. В противном случае под действием образующейся серной кислоты происходит быстрое разрушение трубопроводов, что создает аварийные ситуации, приводит к незапланированным остановкам производственных процессов.
На практике выход из строя змеевиков подогревателей и конденсаторов, работающих, например, в установке Клаусса на Астраханском газоперерабатывающем заводе, происходит в течение трех месяцев, после чего аппараты порой заменяются полностью [2].
Решетки, змеевики, трубопроводы конденсаторов, подогревателей отдельных аппаратов этой установки выполнены из термообработанных стальных труб различных диаметров, соединенных между собой сваркой, например змеевик серной ямы 151Т01.
Недостатком установки является малая стойкость материалов труб к общей и питтинговой коррозии, их малое сопротивление сероводородному растрескиванию под напряжением при высоких температурах.
В зарубежной практике предпринимаются попытки замены материалов теплообменников и других аппаратов химического машиностроения. Так отмечается, что по коррозионной стойкости в кислотах и водных средах цирконий занимает второе после тантала место в ряду редких металлов и по сравнению с танталом обладает меньшим удельным весом и меньшей стоимостью. Известно, что фирмой "Пфауленд" (США) были изготовлены теплообменники, пароструйные форсунки, вакуумные насосы из циркониевых сплавов, длительное время (более года) эксплуатировавшиеся в агрессивных средах. Там же проведена конструкция теплообменника в виде прямой трубы из циркониевого сплава с фланцем. Отсутствие сведений о марке и свойствах циркониевого сплава не дают возможности оценить пригодность использования данного теплообменника в оборудовании для переработки сероводородсодержащего газа, а также пригодность труб из данного сплава для изготовления змеевиков теплообменных аппаратов [3].
В одном источнике указывается на принципиальную возможность применения в газопереработке стальных труб, плакированных цирконием. Однако промышленное производство плакированных циpконием стальных труб не освоено и является делом будущего [4].
Сообщается также об изготовлении в Северодонецком ПО "Азот" крупногабаритного теплообменника. Нагревательный элемент данного теплообменника изготовлен путем приварки к трубным доскам прямолинейных пучков циркониевых труб диаметром 19х1,65 мм. Такой способ изготовления нагревательного элемента выбран за прототип [5].
Недостатком такого способа является сложность изготовления элемента, невозможность получения из труб больших диаметров (например свыше 50 мм), выполненных из данного сплава, нагревателей других видов (например змеевиков) из-за нарушения сплошности трубного материала в процессе гибки и сварки отдельных участков таких теплообменников, что, в свою очередь, приводит к невозможности их эксплуатации в агрессивной среде. Трубы данного теплообменника были подвергнуты отжигу с частичной рекристаллизацией структуры, что не позволяет провести гибку труб с диаметром гиба, близким к диаметру трубы без нарушений сплошности и потери их формы.
Целью изобретения является расширение технологических возможностей формообразования всевозможных видов нагревательных элементов из циркониевых сплавов, повышение их коррозионной стойкости, применение элементов в серийно выпускаемых теплообменниках, выполненных из стали.
Указанная цель достигается тем, что фигурные трубопроводы, например змеевики, выполнены из термообработанных до равновесного рекристаллизованого структурного состояния труб из сплавов циркония, на входе и выходе элемента приварены сталь-циркониевые переходники.
Известно, что термообработка влияет на скорость коррозии циркониевых сплавов и является эффективным способом повышения их стойкости в кислотах [5] . Однако только термообработка до равновесного рекристаллизованного структурного состояния труб из циркониевых сплавов придает нагревательному элементу свойство стабильности удержания формы без возникновения больших остаточных напряжений и несплошностей в материале труб. При этом на порядок снижается скорость общей и питтинговой коррозии, а также сероводородное растрескивание под напряжением теплообменников, выполненных из циркониевых труб. Это существенно отличает заявляемый способ от всех известных ранее.
Приварка на входе и выходе нагревательного элемента сталь-циркониевых переходников позволяет эксплуатировать нагревательный элемент в любых ранее изготовленных аппаратах, выполненных из стали, что также является существенной новизной заявляемого объекта.
На фиг.1 изображен змеевик паронагревателя серной ямы. Технологией изготовления этого нагревательного элемента 1 предусматривается вакуумная термообработка до равновесного рекристаллизованного структурного состояния холоднокатаных труб из циркониевого сплава, например, марки Э-125, гибка труб по спирали и аргоннодуговая сварка их между собой. На входе и выходе нагревательного элемента к циркониевым трубам привариваются сталь-циркорниевые переходники 2, которые состыковываются со стальной трубой 3 магистрального паропровода. Нагревательный элемент помещается внутри корпуса серной ванны 4.
На фиг.2 изображен подогреватель газа; на фиг.3 - разрез А-А на фиг.2.
Технологией изготовления подогревателя предусматривается вакуумная термообработка до равновесного состояния холоднокатаных труб из циркониевого сплава, гибка труб в секции, приварка к их концам сталь-циркониевых переходников, посредством которых трубы соединяются с распределительными плитами. Нагревательная сборка размещается внутри сосуда. Природный газ через штуцер 5 подается по трубам, нагревается за счет пара, подаваемого в межтрубное пространство, затем выходит на дальнейшую обработку через штуцер 6.
Примером конкретного выполнения заявляемого объекта является следующее. Для серной ванны 151ТО установки У-161 Астраханского газоперерабатывающего завода, куда поступает после перегонки расплавления сера при 120оС, был изготовлен змеевик из термообработанных до равновесного рекристаллизованного состояния труб диаметром 88 мм, толщиной стенки 4 мм из циркониевого сплава марки Э-125. Наружный диаметр змеевика около 1 м, длина 5 м, количество сборок 5 штук. Змеевик установлен в ванну для подогрева серы. Каждая сборка из циркониевого сплава была с помощью сталь-циркониевых переходников (труба диаметром 89х8 мм, сталь марки 08Х18Н10Т) соединена посредством сварки с последующей сборкой.
Указанный змеевик был испытан в промышленных условиях в течение 1,5 месяцев, после чего он был извлечен из серной ванны и осмотрен. По результатам осмотра составлен акт. После осмотра змеевик вновь был помещен в серную ванну и находится в эксплуатации по настоящее время (т.к. более 9 месяцев).
Используемые для этих целей змеевики из стальных труб толщиной стенки 4 мм выходят из строя в течение 3 месяцев, в результате чего происходит застывание серы в яме. Это приводит к остановке установки, замене насосов, выгрузке серы.
В связи с положительными результатами испытаний принято решение об изготовлении и пуске в эксплуатацию в 1990 году змеевика из циркониевых сплавов.
Таким образом, изготовление и применение в конструкциях теплообменных аппаратов транспортных или нагревательных элементов из циркониевых сплавов обеспечивает значительное увеличение срока службы аппаратов при работе их в агрессивных, например сероводородсодержащих средах, что позволит дать народному хозяйству большую экономию несмотря на значительную стоимость циркониевых труб.
Кроме того, повышение надежности работы теплообменных аппаратов положительно скажется на экологической обстановке из-за сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Claims (2)
1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЧАТОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА из циркониевого сплава путем предварительной термообработки трубчатого элемента, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей формообразования элемента и повышения его коррозионной стойкости, термообработку проводят до достижения равновесного рекристаллизированного структурного состояния циркониевого сплава, после чего трубчатый элемент деформируют до достижения заданной формы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что к торцам деформированного трубчатого элемента приваривают сталь-циркониевые переходники.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4866394 RU2028575C1 (ru) | 1990-07-25 | 1990-07-25 | Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4866394 RU2028575C1 (ru) | 1990-07-25 | 1990-07-25 | Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2028575C1 true RU2028575C1 (ru) | 1995-02-09 |
Family
ID=21536149
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4866394 RU2028575C1 (ru) | 1990-07-25 | 1990-07-25 | Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2028575C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157496C2 (ru) * | 1996-07-04 | 2000-10-10 | С.И.Р.А. Спа | Способ изготовления трубопроводной системы для нагревательной текучей среды внутри модульных биметаллических нагревательных радиаторов |
| RU2178133C2 (ru) * | 1997-06-11 | 2002-01-10 | С.И.Р.А. Спа | Система трубопроводов для нагревательной текучей среды в модульных биметаллических радиаторах (варианты) |
| RU2317501C2 (ru) * | 2002-04-26 | 2008-02-20 | Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх | Теплообменник для холодильника и способ изготовления теплообменника |
-
1990
- 1990-07-25 RU SU4866394 patent/RU2028575C1/ru active
Non-Patent Citations (5)
| Title |
|---|
| 1. Химия и технология сероуглерода. Л.: Химия, 1986. * |
| 2. Установка Клаусса, принципиальная схема У-151. * |
| 3. Каганович С.Я. Цирконий и гафний (технико-экономическое обобщение и анализ минерально-сырьевых ресурсов, производство и применения). М.: изд-во АН СССР, 1962. * |
| 4. Особенности технологии строительства промысловых трубопроводов на месторождениях с сероводородом "Газовая промышленность", вып.1, 1986. * |
| 5. "Сварка тугоплавких металлов и сплавов". Сборник научных трудов ИЭС им.Е.О. Патона. Киев: изд-во ИЭС, 1989. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157496C2 (ru) * | 1996-07-04 | 2000-10-10 | С.И.Р.А. Спа | Способ изготовления трубопроводной системы для нагревательной текучей среды внутри модульных биметаллических нагревательных радиаторов |
| RU2178133C2 (ru) * | 1997-06-11 | 2002-01-10 | С.И.Р.А. Спа | Система трубопроводов для нагревательной текучей среды в модульных биметаллических радиаторах (варианты) |
| RU2317501C2 (ru) * | 2002-04-26 | 2008-02-20 | Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх | Теплообменник для холодильника и способ изготовления теплообменника |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Subramanian et al. | Stress corrosion cracking of U tube heat exchanger used for low pressure steam generation in a hydrogen unit of petroleum refinery | |
| Ardy et al. | Failure analysis of primary waste heat boiler tube in ammonia plant | |
| Mohammadi Zahrani | Premature failure of grade-316Ti stainless steel tubing in a boiler feed-water heat exchanger in a steel complex | |
| RU2028575C1 (ru) | Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента | |
| Saffiudeen et al. | Failure analysis of heat exchanger tubes | |
| RU2566820C1 (ru) | Способ и устройство для обработки потоков углеводородов | |
| CN117131798A (zh) | 一种烟道式余热锅炉水冷壁寿命评估方法 | |
| US9272256B2 (en) | Process for treating hydrocarbon streams | |
| Mobin et al. | Investigations on the failure of economizer tubes in a high-pressure boiler | |
| US7322317B2 (en) | Heat-recovery boiler | |
| Franco | Failures of heat exchangers | |
| Melville et al. | A pictorial review of failures in conventional boiler plant | |
| Yousefpour et al. | Investigating corrosion caused by improper operation in CWT regime of a combined cycle power plant; Causes and solutions | |
| Elayaperumal | Analysis of failures of metallic materials due to environmental factors | |
| Moller | Designing with stainless steels for service in stress corrosion environments | |
| Rice | Materials of construction in the fatty acid industry | |
| Hatta et al. | Failure analysis of the finned tube economizer boiler | |
| Perumal | Analysis of failures of metallic materials due to environmental factors | |
| Song et al. | Failure analysis of low-pressure steam superheater in a purification device | |
| Schücktanz et al. | Environmental factors causing pipe cracks and degradation in primary system components—KWU steam generator experience | |
| Sekulic | Failure Analysis of Heat Exchangers | |
| Mostafa et al. | Polythionic acid stress corrosion cracking of Incoloy 800: case study and failure analysis | |
| Kumar | Contemporary views of Corrosion and Performance Related Issues in Modern Coal Fired Boiler | |
| SERIES | ROLE OF STAINLESS STEELS IN INDUSTRIAL HEAT EXCHANGERS | |
| Warwick et al. | An inspection authority's experience of difficulties met in the operation of steam plant |