[go: up one dir, main page]

RU2028575C1 - Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента - Google Patents

Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.А. Дедов
Б.И. Белинский
Ю.П. Шевнин
С.Ю. Заводчиков
Л.И. Жукова
В.П. Винюков
А.Г. Веретенников
В.К. Голубев
Original Assignee
Производственное объединение "Чепецкий механический завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Производственное объединение "Чепецкий механический завод" filed Critical Производственное объединение "Чепецкий механический завод"
Priority to SU4866394 priority Critical patent/RU2028575C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028575C1 publication Critical patent/RU2028575C1/ru

Links

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.
SU4866394 1990-07-25 1990-07-25 Способ изготовления трубчатого нагревательного элемента RU2028575C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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