换热器的腐蚀分析标准版本

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关于换热设备的腐蚀破坏及防护措施分析报告

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关于换热设备的腐蚀破坏及防护措施分析报告换热设备的腐蚀破坏及防护措施有哪些?有哪些需要注意的地方,下面这篇关于换热设备的腐蚀破坏及防护措施分析报告,和大家一起分享一下!摘要:本文简要介绍了金属腐蚀的类型、危害,并对换热设备腐蚀进行调查,概括了腐蚀控制方法,并以骤冷塔冷凝器为例, 通过剖析腐蚀产生的原因,重点介绍了换热设备腐蚀破坏原因、防护措施及其防护效果。

关键词:换热设备;腐蚀;防护方法中图分类号:TQ051 文献标志码:B 文章编号:1671-7953(20__)02-0113-03换热器是石油化工行业中应用最广的设备,通常约占工艺设备总质量的40 % ,其中换热设备中大约有1/ 3 是水冷器,占建厂投资费用的20 %左右。

换热器性能的优劣直接影响整套装置的平稳运行及企业的综合经济指标。

近几年来,由于石油化工原料越来越多样化,换热设备的腐蚀问题日益突出,设备的防腐蚀问题已得到石油化工行业的特别关注。

腐蚀和结垢是换热设备的两大问题。

因此,对国内外石油化工行业换热设备的腐蚀和结垢原因及防护措施进行分析和研究很有必要。

1 金属腐蚀的常见类型金属和它所处的环境介质之间发生化学、电化学或物理作用,引起金属的变质和破坏,称为金属腐蚀,石油化工行业换热器在生产运行过程中由于苛刻恶劣的使用条件,在高温液相、气相或者多相腐蚀性介质的腐蚀、冲刷等作用下换热器常见的腐蚀类型有均匀腐蚀、点蚀坑蚀、缝隙腐蚀、垢下腐蚀、冲刷腐蚀、硫化物应力腐蚀开裂、氯化物应力腐蚀开裂及露点腐蚀等数种[1-4],导致换热器腐蚀、穿孔、泄漏而遭到破坏,使用寿命缩短,造成直接、间接的巨大经济损失。

2 腐蚀的危害及换热设备腐蚀情况调查腐蚀现象遍及国民经济的各个领域,材料腐蚀给国民经济带来巨大损失,据统计,一个工业发达国家每年因金属腐蚀所造成的直接损失占全年国民经济总产值的2%~4% 。

目前,全世界每年因腐蚀造成的经济损失高达7000亿美元,间接损失(如停工、停产)则更大。

换热器的防腐蚀措施标准版本

换热器的防腐蚀措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5840 (解决方案范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX换热器的防腐蚀措施标准版本换热器的防腐蚀措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

1.采用能耐介质腐蚀的金属和非金属材料2.采取有效的防腐蚀措施(1)防腐涂层在换热器与腐蚀介质接触表面,覆盖一层耐腐蚀的涂料保护层,涂层要有较好的耐蚀性、防渗性和较好的附着力和柔韧性。

对水冷系统,管内清洗干净后进行预膜处理。

(2)金属保护层常用方法有衬里、复合板(管)、金属喷涂、金属堆焊等。

(3)电化学保护阴极保护因费用太高,一般不用。

阳极保护是接以外用电源的阳极保护换热器,金属表面生成钝化膜而得到保护。

(4)防应力腐蚀措施①胀接结构,其胀管率越大,残余应力越大,则在腐蚀介质中其电极电位越高,腐蚀倾向越大。

在同一种腐蚀介质中,与焊接结构相比较,胀接结构,特别当胀接时胀管率较大时,更容易产生应力腐蚀,因而在保证胀接强度及密封性的条件下,胀接压力不宜过高以控制胀接后残余应力的大小,减小产生应力腐蚀的可能性。

必要时可改变换热管与管板的连接形式,如用强度焊加轻微贴胀的结构代替原先的胀接结构,这种结构既减小了结构的残余应力,又能防止只焊接而产生缝隙腐蚀的可能,通过改变换热管与管板的连接形式来减小结构的残余应力,对预防换热器的应力腐蚀破裂是有效、可行的。

②胀管深度应达管板底部,以消除全部缝隙。

③在强应力腐蚀介质下的换热器,应对管板进行消除应力处理。

④消除氯离子的浓缩条件,如采用内孔焊接,消除管头缝隙。

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换热器腐蚀标准

换热器腐蚀标准

换热器腐蚀标准
为了避免换热器的腐蚀,必须保证换热器安装使用的环境以及进行换热的介质对不锈钢金属与铜金属无腐蚀,并确保换热介质中的氯离子和硫酸离子的含量一般不得超过100mg/L。

此外,还需要对循环水系统的各项指标进行严格控制,包括腐蚀速率、污垢热阻、异养菌数量、粘泥量和悬浮物含量等。

具体的控制标准如下:
1.腐蚀速率:应小于0.125mm/a。

2.污垢热阻:应不大于3.44×10-4m2.K/W。

3.悬浮物含量:应不大于10mg/L。

4.粘泥量:应不大于4mL/m³。

5.异养菌数量:应不大于1×10^5个/mL。

在实际运行中,为了防止腐蚀,还应做到以下几点:
1.严格控制循环水的pH值和水中的溶氧量,尽可能提高循环水流动的速度,以使水中的沉淀物不会在管束内壁沉附。

2.严格按照循环水的控制标准控制水中各离子的含量,尤其是氯离子的含量。

3.换热器在安装、试运行期间要进行试压、酸洗除锈等措施,尽可能确保没有锈层的存在,或在经济条件相当的情况下尽可能采用耐蚀钢。

4.保证系统运行的稳定性,避免系统管道压力的剧烈或频繁变化造成换热器板片出现应力腐蚀。

5.如果换热器中一侧使用介质是水,应控制换热器中水温,防
止水温度过高氯离子反应活跃引起换热器板片的腐蚀。

换热器的腐蚀分析正式样本

换热器的腐蚀分析正式样本

文件编号:TP-AR-L2856In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________换热器的腐蚀分析正式样本换热器的腐蚀分析正式样本使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

(1)管子本身材料缺陷在腐蚀介质和高温条件下,发生全面腐蚀和局部腐蚀;管内异物堆积产生点腐蚀。

(2)管子与管板的接口采用强度焊、强度胀因苛刻工况下产生胀力松弛而形成缝隙或应力,缝隙内介质浓度高于壳程侧介质浓度,产生缝隙腐蚀;已胀段和未胀管间过渡区,管子内外壁存在较大拉应力,易产生应力腐蚀破裂;管子与折流板处产生局部应力集中,加之间隙存在,腐蚀介质浓聚,其结合部位易产生应力腐蚀。

(3)壳体焊缝及热影响区在高温、腐蚀介质环境下,焊接质量不好更易发生腐蚀。

(4)壳体与折流板材质的电解电位不同,折流板材质的电位高于壳体,壳侧介质为电解质,壳体内壁因此受电化学腐蚀。

(5)大多数换热器失效都发生在管子与管板的连接处。

连接接头处的失效可能造成产品不合格及减产、环境污染乃至引发火灾或爆炸,造成装置被迫停产。

近年来,管壳式换热器在腐蚀性介质作用下产生的低应力破坏,引起了国内外/‘大学者及工程人员的极大关注,它的严重性正是由于破坏发生在远低于材料屈服点应力的状态下,应力腐蚀裂纹就是低应力破坏的类型之一,这种破坏常常起源于微小的裂纹,然后深深穿透材料,最后导致泄漏或断裂。

换热器设备的腐蚀原因分析及解决措施

换热器设备的腐蚀原因分析及解决措施

换热器设备的腐蚀原因分析及解决措施作者:邢通达来源:《科学与财富》2018年第15期摘要:通过对石油化工装置换热器设备泄漏故障产生的原因进行分析,并针对换热器设备在生产运行中存在的具体实际问题进行分析,最后提出了相应解决办法和预防措施,以保证换热器设备的长周期稳定运行。

关键字:换热器、腐蚀、结垢、检修前言换热器设备是石油化工生产装置中设备的重要组成部分,在石油化工重大设备中占有很大的比例,将近占到整个生产装置工艺设备总质量的百分之四十左右,在热交换设备中大约有三分之一是水冷器。

换热器设备的运行状态关系到石油化工生产装置能否安全平稳运行,而结垢与腐蚀是影响换热器设备安全运行的两大重要因素。

结垢会导致换热器的冷热交换效率下降,使装置能耗增加,而且换热器内部管束表面结垢以后,还会导致产生特定的垢下腐蚀。

腐蚀会致换热器内部管束穿孔,发生泄漏,两种冷热交换介质相互污染混合在一起,影响石油化工装置生产质量;因此,换热器设备的防腐蚀措施是保证石油化工生产装置长周期、平稳、安全运行、节能降耗的重要手段。

一、换热器设备的结垢与腐蚀原理分析换热器设备的结垢与腐蚀根据工作介质不同,在管束的内表面与外表面均会产生结垢或腐蚀。

石油化工生产装置中换热器设备所接触的工作介质主要是油、油气、水等三种介质。

根据各石油化工生产装置换热器设备严重的腐蚀问题,虽然对于流通介质为水的一侧,可以通过水质稳定进行预防处理;轻油或油气一侧通过工艺防腐蚀措施加以解决。

但是在生产中由于工艺操作条件的波动仍会导致换热器设备局部在苛刻条件下发生结垢与腐蚀。

(1)石油化工换热器设备结垢与腐蚀的主要原因分析:1)在生产装置中由于换热器设备年久失修或者经过多次检维修,设备更新换代跟不上,多年长时间运行。

2)石油化工生产装置大部分在工艺流程上存在先天性的设计缺陷,比如:换热器设备位置高,系统管线长;换热器设备串联,而进出口管径太细等缺陷因素,会造成冷介质管道内循环水流量小,流速低,水中的悬浮物沉积会导致产生垢下腐蚀。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是工业生产过程中常用的设备之一,它具有传热效率高、操作灵活、能耗低等优点。

由于工作环境的复杂性和介质的特殊性,换热器容易受到腐蚀的影响,进而影响其使用寿命和传热效果。

对换热器的腐蚀分析和工艺对策的研究显得尤为重要。

换热器的腐蚀主要有两种形式:化学腐蚀和电化学腐蚀。

化学腐蚀是指介质和金属材料之间直接的化学反应,导致材料表面的腐蚀损失。

化学腐蚀主要与介质的酸碱性、氧化性和盐度等有关。

常见的化学腐蚀有酸蚀、碱蚀、氧化蚀等。

腐蚀的主要危害是导致换热器的材料失效和管道堵塞,进而影响生产效率和产品质量。

腐蚀的程度可以通过腐蚀速率和腐蚀深度来评估。

腐蚀速率是指单位时间内材料表面的腐蚀损失量,可通过重量损失法、腐蚀速率计等方法进行测量。

腐蚀深度是指腐蚀物穿透金属材料的深度,可通过金相显微镜等方法进行观察。

为了降低换热器的腐蚀问题,可以采取以下工艺对策:1.选择适当的材料:根据介质的特性选择抗腐蚀性能好的材料,如不锈钢、镍合金、钛合金等。

还可以在金属表面进行镀层或涂层处理,增加其抗腐蚀能力。

2.控制介质的酸碱性和氧化性:通过调整介质的pH值和氧化还原 potential,可以降低介质对金属材料的腐蚀作用。

可以通过加碱加酸、添加缓冲剂、用氧化剂和还原剂来控制介质的性质。

3.加强防腐措施:在换热器内部和管道中加装防腐设备,如腐蚀抑制剂、防腐涂层、缓蚀剂等,来减少介质对金属材料的腐蚀作用。

4.定期检测和维护:定期对换热器进行腐蚀检测,及时发现和修复腐蚀问题,可采用无损检测技术、金相显微镜等方法进行检测。

5.优化工艺条件:合理调整工艺参数,如温度、流速、浓度等,可以减少介质对金属材料的腐蚀作用。

增加润滑液的流量,减少流体中的固体颗粒负荷,可以减少介质对金属材料的冲蚀和磨损作用。

换热器腐蚀的分析和工艺对策是一项综合性的工作,需要考虑介质的特性、材料的选择、防腐设备的设计和工艺参数的调整等多个方面。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是化工生产中常见的设备,其作用是将两种介质进行热量交换,常见的换热器包括管壳式换热器、板式换热器等。

而在工业生产过程中,换热器的腐蚀问题一直是影响设备寿命和安全生产的重要因素。

本文将针对换热器腐蚀问题进行分析,并提出相应的工艺对策,以期提高设备的使用寿命和安全性。

一、换热器腐蚀分析1. 腐蚀原因换热器腐蚀的原因多种多样,主要包括介质腐蚀、金属材料本身的腐蚀以及工艺操作不当引起的腐蚀等。

介质腐蚀是换热器腐蚀的主要原因之一,介质的PH值、含盐量、溶解氧等因素都会导致介质对金属材料的腐蚀。

而金属材料本身的腐蚀也是一个重要因素,不同的金属材料对不同的介质都有不同的耐腐蚀性能。

工艺操作不当也会引起换热器的腐蚀,比如长时间的停机、温度变化过大、流体速度过快等都可能导致换热器的腐蚀。

2. 腐蚀类型根据腐蚀的表面特征和病程,换热器腐蚀可以分为局部腐蚀和均匀腐蚀。

局部腐蚀主要是由于原料液体在介质侵蚀下,金属表面的局部破坏;均匀腐蚀则是由于原料液体对金属表面的整体侵蚀。

还有一些特殊的腐蚀类型,比如应力腐蚀、疲劳腐蚀等。

3. 腐蚀严重性换热器腐蚀严重性是判断腐蚀问题的重要标志之一,腐蚀严重会导致换热器的损坏,甚至造成泄漏等严重后果。

由于腐蚀问题的严重性,因此必须制定相应的防腐策略。

二、换热器腐蚀的工艺对策1. 选用耐腐蚀的材料换热器的材料是影响其耐腐蚀性能的重要因素之一。

在选择换热器材料时,要根据介质的化学性质、PH值、温度、流速等因素进行合理的材料选择。

通常情况下,选择耐腐蚀性能好的材料,比如不锈钢、镍基合金等,可以有效提高换热器的抗腐蚀能力。

2. 精细设计和加工换热器的设计和加工是另一个影响其耐腐蚀性能的重要因素。

在设计和加工过程中,要注意减小金属表面的表面粗糙度,避免死角、焊渣、铲焊等现象的出现,以减少介质在换热器表面的滞留时间和对金属表面的侵蚀。

3. 控制介质的PH值和氧化性控制介质的PH值和氧化性是减少腐蚀的重要手段之一。

铜管换热器防腐标准

铜管换热器防腐标准

铜管换热器防腐标准管换热器的防腐标准:1、材料:铜。

为保证良好的防腐效果,铜防腐标准要求牌号为CW071R,尺寸范围应大于OD2.7mm;2、表面处理:根据用途,可采用镀锌、镀铝、镀铬、珐琅等内表面处理方式;3、包胶厚度:有条件推荐采用10mm可缩压的接触式EPDM密封胶,也可根据使用环境和应用要求采用不同的胶厚度;4、工艺控制:工艺控制要严格,保证零件精度;5、焊接:正确的焊接技术及质量,能使换热管的工艺性能及使用性能得到更高的保障;6、其他:根据实际工作环境,选择对应耐温、抗压强度、耐腐蚀等标准要求的换热管材料和表面处理。

管换热器的防腐是一种重要的保养工作,它可以使换热管具有良好的防腐性,延长其使用寿命。

正确的防腐措施可以有效防止腐蚀,包括材料、表面处理、包胶厚度、工艺控制和焊接等各方面的防腐要求。

1、材料:为保证良好的防腐效果,铜管换热器的防腐标准要求材料牌号为CW071R,尺寸范围应大于OD2.7mm;2、表面处理:根据实际工作环境和应用要求,可采用镀锌、镀铝、镀铬、珐琅等内表面处理方式;3、包胶厚度:有条件推荐采用10mm可缩压的接触式EPDM密封胶,也可根据使用环境和应用要求采用不同的胶厚度;4、工艺控制:为保证管换热器防腐质量,工艺控制要严格,确保换热管的精度,达到性能指标。

5、焊接:正确的焊接技术及质量,能使换热管的工艺性能及使用性能得到更高的保障。

6、其他:根据实际工作环境,选择对应耐温、抗压强度、耐腐蚀等标准要求的换热管材料和表面处理。

管换热器的防腐,至关重要,只有完成正确的防腐措施,才能有效避免腐蚀,延长管换热器的使用寿命,获得良好的使用效果,为此,在具体应用过程中,应根据铜管换热器的使用需求,对材料、表面处理、包胶厚度、工艺控制和焊接技术等进行严格的检查,确保换热管材料能实现良好的防腐性、坚固性及耐腐蚀性。

E-417换热器腐蚀机理分析

E-417换热器腐蚀机理分析

表2
C 0.1 13 Nb Cr O- 7 0l V S 0.2 02 Ti Si 0.4 3 2 5 A1 0.3 3 0 7
换热管的化学成分 ( 质量分数 ,%)
Mn 0.0 49 Cu P 0.0 04 W Ni 0.3 06 CO Mo 0- l 0l B 0.0 3 0 0 N 0.0 04 As 0.0 07 Zn 0_0 02 S n 0.08 0 9 Fe 9 90 8.9 4 Pb 0.0 6 00
疏 松 ,与 基体 结 合 力 小 ,在介 质流 动 冲 刷 下很 容 对换热效果将产生一定影响。
易 与 基 体 剥 离 。在 局 部 区 域 腐蚀 产 物 与 基 体 剥 离
( )在 腐蚀 分析 过程 中 ,换 热管 内 壁也 发生 5
后 ,将 露 出面 积 很 小 的 基 体金 属 ,很 容 易 造 成大 了明显腐 蚀 。管 程介 质为丁二 烯 ,为 气态 ,但在腐 阴极 小 阳极 的结 构 ,一 旦 形 成这 种 结 构 ,腐蚀 将 蚀 产物 中检测 到 了多种腐蚀 产物 ,并 且管 内壁有一

要 :本文对 丁二 烯装 置E4 7 一1腐蚀机理进行 分析 ,并提 出 了减轻腐蚀的措 施。 换热 器 腐蚀
文章编号 :1 0 —8 (0 0 —0 70 87 1 2 1 )20 2 —6 0 8 2 文献标识码 :A
关键词 :丁二 烯 热 水
中图分类号 :T 5 Q0 0



此 外 ,壳程 介 质流 动时对换 热管 外表面产 生的
金属 的 不 同部位 之 间 ,由于 不均 匀性 ( 分 、介 蚀 、溃疡腐蚀的特点。 成
质浓 度 、温 度等) 将产 生 电位 差 ,可 能 构成 宏观 或

换热器腐蚀及防护分析

换热器腐蚀及防护分析
二是采用超声波清洗技术。超声波清洗是利用超声波在液体中产生每秒数十万次振动形成空化作用将液体振碎成大量微小气泡,这些气泡在连续波的作用下反复收缩膨胀并互相碰撞后产生约100个大气压的强大冲击力,从而使被清洗物上的污垢被乳化、分散、脱离达到清洗的目的。由于超声波的作用是发生在整个液体内部,被清洗物只能与液体接触的表面都能被彻底清洗干净,特别适合用清洗形状复杂夹缝多,不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物件,因此用超声波清洗速度快,质量好。
2)对现场的阀门,尤其是使用时间较长且只能在检修期间可以更换的阀门,全部进行了更换。同时针对不同的介质,选择了不同材质及不同类型的阀门。
4.结论:
从上面的分析可以看出,我们应采取以下几种措施:
1)加强对水冷换热器的监护,做好更新部分换热器的准备。
2)加强对现场阀门的管理。
3)加强不同类型阀门的操作规范。
阀门带病运行严重:
阀门主要用来接通或截断管路中的介质,对阀门的操作,是现场操作的主要内容。然而,一般来说,阀门并不象设备那样受到重视。
一般来说,阀门主要存在以下几种问题:
故障现象
故障原因
故障处理
外漏
1.填料函没压紧
2.金属密封环没压紧或损坏
1.压紧填料函或增加填料数量
2.平衡紧固法兰螺母或更换金属密封环
在处理中可以看出现场的相当一部分阀门(尤其是蝶阀)存在着不同程度的问题。
目前现场使用的阀门,有相当一部分分为开车时安装的,使用时间超过10年,因此,在现场操作中出现了很多问题,如U-FB105B出口阀,E-FF402B物料进口阀的故障等,说明了阀门问题的严重性。
3.处理过程及措施:
1)由于条件的限制,检修期间对水冷换热器内漏的换热管进行了堵塞。
专题名称:换热器腐蚀及防护分析

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器腐蚀是指在换热器的工作环境中由于介质的物理或化学作用而引起的金属表面的损坏。

换热器腐蚀不仅会使得设备的性能下降,还会影响设备的安全操作,甚至导致设备的故障和事故发生。

对换热器的腐蚀问题进行分析和采取相应的工艺对策具有重要的意义。

换热器腐蚀的机理主要包括化学腐蚀、电化学腐蚀和物理腐蚀三种形式。

化学腐蚀是指介质中的酸、碱、盐等化学物质对金属的腐蚀作用。

酸性介质中的腐蚀主要是由于酸性物质对金属具有强烈的氧化作用,而碱性介质中的腐蚀则是由于碱性物质对金属表面的过氧化物具有强烈的还原作用。

而在含有盐份的介质中,盐分会增加水的离子导电性,从而加速金属离子的迁移,产生腐蚀作用。

电化学腐蚀是指金属在介质中与外界的电位差和电流作用下发生的腐蚀作用。

在电化学腐蚀中,金属表面会形成氧化层,从而形成肖像电池,从而发生电流的流动和金属的溶解。

电化学腐蚀可以通过采取阴极保护、阳极保护等方法来防止。

物理腐蚀是指金属在流体中的机械作用下产生的腐蚀。

在物理腐蚀中,金属表面会发生磨损、冲蚀等现象,从而形成腐蚀。

针对换热器腐蚀问题,可以采取如下的工艺对策:1. 选择耐腐蚀性能好的材料。

根据介质的特性选择适合的金属材料,如不锈钢、钛合金等具有良好耐腐蚀性能的材料。

在设计和制造过程中严格控制材料的质量,确保材料的耐腐蚀性能满足要求。

2. 加强换热器的表面保护措施。

可以通过表面涂层、电镀、阳极氧化等方式加强换热器的表面保护,形成一层保护层,防止金属与介质直接接触,减少化学腐蚀和电化学腐蚀的发生。

3. 控制介质的成分和浓度。

对介质的成分和浓度进行控制,避免介质中的酸、碱、盐等化学物质对金属的腐蚀作用。

可以通过调整介质的pH值、控制水的硬度等方式来减少腐蚀的发生。

4. 定期检测和维护换热器。

定期对换热器进行检测,包括表面的腐蚀检测、内部的结垢检测等,及时发现腐蚀问题,采取相应的修复措施和维护措施,保证换热器的正常运行。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是石油化工、化工、电力等领域必不可少的设备之一,广泛应用于许多工业领域中。

它的主要作用是将一个流体的热量转移到另一个流体中,从而实现能量利用的目的。

然而,在换热器的使用过程中,常常出现一些问题,其中最常见的问题之一就是腐蚀。

腐蚀是一种发生在金属材料表面的化学或电化学反应,它会导致材料的质量下降、性能变差,甚至导致设备的故障和事故。

因此,深入分析换热器腐蚀的原因和机制,探讨相应的工艺对策,对于保障换热器的安全运行和延长其使用寿命具有重要意义。

一、换热器腐蚀原因1.金属材料的选择不当金属材料是换热器的主要构成部分,它对腐蚀的抵抗能力直接影响着设备的使用寿命。

不同的金属材料有着不同的化学成分、晶体结构和性质,它们在不同的环境中的腐蚀行为也会发生变化。

如果选择不当的金属材料,就容易引起腐蚀。

2.介质性质不适介质是换热器中传递热量的物质,介质的性质对腐蚀的影响也非常大。

例如,一些酸性、碱性或含氧化性物质的介质对金属材料的腐蚀作用较强。

当介质容易发生氧化反应、含有过多的杂质或高温下易于分解时,也会引起腐蚀。

3.介质的流速和流动状态介质在流动时会对金属表面产生一定的剥蚀作用,流速越大,剥蚀作用就越明显。

当介质流动状态不稳定、分布不均匀或有明显的涡流时,也容易引起腐蚀。

4.温度和压力温度和压力是影响介质腐蚀的重要因素。

当介质温度过高或过低,会改变金属的晶体状态和化学性质,从而加速腐蚀的发生。

同时,高压也会增加介质的密度和相对分子质量,使得介质对金属的腐蚀作用增强。

5.操作条件不当操作条件也会对换热器的腐蚀产生影响。

例如,长时间的在高温、高压、潮湿、浸泡、震荡,或周期性的冲洗、反吹和清洗操作等,都会加速腐蚀的发生。

换热器的腐蚀机制复杂,一般来说可以分为以下几类:1.化学腐蚀化学腐蚀是介质中酸、碱或盐类化合物与金属表面直接反应形成的腐蚀。

例如,硝酸、硫酸、盐酸或氢氟酸等强酸都具有很强的腐蚀性,可以使金属材料表面发生溶解和侵蚀。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是化工、石油、电力等行业中常用的设备,其主要作用是将两种介质的热量传递给另一种介质,以达到加热或冷却的目的。

在长期使用过程中,换热器容易出现腐蚀问题,严重影响其传热效率和使用寿命。

对换热器的腐蚀分析及工艺对策是非常重要的。

一、腐蚀类型分析1. 流体腐蚀流体腐蚀是换热器腐蚀的主要类型之一。

当换热器内介质中存在酸、碱、盐等腐蚀性成分时,会对换热器材料产生腐蚀作用。

特别是在高温、高压和流速快的情况下,腐蚀情况更加严重。

流体腐蚀会导致换热器内壁出现腐蚀坑、厚度减薄等现象,影响传热效果。

2. 电化学腐蚀电化学腐蚀是指在材料表面形成阳极和阴极区域,在外加电场的作用下,阳极区域发生阳极溶解,产生金属离子,而阴极区域则发生还原反应,从而引起金属材料的腐蚀。

在一些特定条件下,电化学腐蚀是换热器腐蚀的重要原因之一。

3. 化学腐蚀化学腐蚀是指在介质中存在一些具有强氧化性、还原性或其它活性的化学物质,它们对金属材料进行化学反应,从而引起腐蚀。

常见的化学腐蚀因素有氧化剂、还原剂、氯化物、硫化物等。

二、腐蚀的危害1. 降低传热效率腐蚀会导致换热器内壁产生腐蚀坑、厚度减薄等问题,这些问题会使得换热器的传热效率大大降低,从而影响设备的正常运行。

2. 减少使用寿命腐蚀会对换热器的材料造成损害,导致设备的使用寿命大大缩短,增加了设备的维护成本和更换成本。

3. 安全隐患腐蚀会使得换热器内部材料变薄,严重时会导致材料破裂,从而造成介质泄漏,对设备和人员安全带来严重威胁。

三、腐蚀的原因分析1. 材料选择不当换热器材料的选择不当是导致换热器腐蚀的一个重要原因。

不同的介质对材料的要求也不同,如果选择的材料不能满足介质的腐蚀性,就会导致腐蚀问题。

2. 操作条件不当操作条件不当是导致换热器腐蚀的另一个重要原因。

包括介质的温度、压力、流速等操作条件,都会影响腐蚀的情况。

3. 设计不合理换热器的设计不合理也是导致腐蚀问题产生的原因之一。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策一、引言换热器在化工、石化、发电等领域广泛应用,其工作过程中往往受到各种腐蚀性介质的侵蚀,导致设备性能下降,甚至出现泄漏等安全隐患。

换热器腐蚀分析及工艺对策成为了工程技术领域的重要研究课题。

二、换热器腐蚀类型及原因分析1. 腐蚀类型换热器在工作过程中主要遭受的腐蚀类型包括:盐水腐蚀、酸碱腐蚀、渣腐蚀、电化学腐蚀等。

这些腐蚀类型会导致不同形式的腐蚀损害,例如表面腐蚀、穿孔腐蚀、应力腐蚀开裂等。

2. 腐蚀原因换热器腐蚀的原因主要包括介质腐蚀性、工艺条件、材料选择、设备设计等因素。

蒸汽换热器在长时间运行中,受到水汽侵蚀会产生腐蚀,而在化工生产中,酸、碱、盐、溶剂等腐蚀性介质也会对换热器造成不同程度的侵蚀。

1. 目视检查目视检查是最基本的腐蚀分析方法之一,通过对换热器表面进行观察,发现腐蚀迹象和痕迹,可以初步判断设备的腐蚀情况。

2. 金相显微镜观察金相显微镜观察可以对换热器的材料结构和组织进行分析,进一步了解腐蚀的程度和腐蚀类型,为后续的腐蚀对策提供必要的信息。

3. 材料化学分析对受腐蚀的材料进行化学成分分析,可以了解腐蚀介质对不同材料的影响,为换热器材料的选择和改进提供参考依据。

四、换热器腐蚀工艺对策1. 材料选择针对不同的腐蚀介质,选择合适的换热器材料尤为重要。

对于酸碱腐蚀环境,可以选择耐酸碱材料,对于高温高压蒸汽环境,可以选择耐高温材料。

2. 表面处理通过对换热器表面进行防护处理,如喷涂耐蚀涂料、进行镀锌、镀镍等表面处理工艺,可以有效延缓腐蚀的发展。

3. 设备设计改进优化换热器的设计结构,增加腐蚀抵抗性能,如增加设备壁厚、改进流体动态性,增加防腐蚀涂层等。

4. 维护保养定期对换热器进行清洗、防腐蚀涂层修补、脱盐水处理等维护保养工作,可以有效延长设备的使用寿命。

五、结论换热器腐蚀是一项复杂的工程问题,需要多方面的技术手段和工艺手段来解决。

通过对腐蚀类型和原因的分析,制定科学的工艺对策,可以有效降低换热器的腐蚀风险,保障设备的正常运行和安全稳定。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是现代化工生产过程中非常常见、重要的设备之一,其具有传热效率高、结构可靠、使用寿命长等优点。

但是,换热器在使用过程中也会面临许多问题,其中最主要的就是腐蚀问题。

换热器腐蚀问题的出现往往会影响设备效率和使用寿命,因此必须引起足够的重视。

1.腐蚀原因换热器腐蚀的原因有很多,主要包括以下几个方面:(1)介质的腐蚀性:介质的酸碱度、温度、压力等因素都会对换热器产生腐蚀作用。

一些高温、高压、高酸碱度的介质比较容易引起腐蚀。

(2)金属材料的质量:金属材料的质量对腐蚀问题有直接影响。

一些劣质的金属材料或表面处理不当的材料都容易发生腐蚀。

(3)设计和制造的不规范:一些设计不合理或者制造工艺不规范的换热器,也容易存在腐蚀问题。

例如,没有完全清洗焊接残留物或者没有使用适量的防腐涂料等。

2.腐蚀类型换热器的腐蚀类型可以分为以下几种:(1)普通腐蚀:这种腐蚀情况比较常见,是指通过金属表面直接的化学反应而引起的腐蚀。

一般来说,随着使用时间的增加,普通腐蚀的情况会逐渐恶化。

(2)腐蚀疲劳:由于设计和制造的不规范,过大的应力和反复的负载,容易引起换热器腐蚀疲劳。

这种腐蚀情况比较严重,会造成设备的失效。

(3)微生物腐蚀:一些特殊的介质水质可能会引起微生物的生长和繁殖,这会对换热器产生影响,肆虐的微生物会造成设备内部的腐蚀和破坏。

3.工艺对策为了避免换热器腐蚀问题的出现,我们必须在设备使用过程中进行正确的维护和保养。

(1)选择合适的材料:我们应该针对具体介质的腐蚀性,选择适合的金属材料。

例如,当介质为酸性时,应选择具有抗酸能力的材料。

(2)设计合理:在设计换热器时,应该考虑到介质的流动规律和温度变化等因素,制定合理的流程方案和设备结构,以降低腐蚀风险。

(3)防腐涂层:在使用过程中,我们应该对换热器表面进行防腐涂层处理。

这样可以减少化学反应和保护金属表面,防止发生腐蚀。

(4)维护保养:在每次使用之后,应该对换热器进行及时的清洗和检查。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器作为工业生产中常用的热交换设备,承担着热能传递的重要任务。

由于长期使用以及介质的腐蚀作用等因素,换热器往往容易出现腐蚀现象,影响其正常运行和使用寿命。

本文将对换热器腐蚀现象进行分析,并提出相应的工艺对策,以期减少腐蚀对换热器的影响,延长其使用寿命。

一、换热器腐蚀现象分析1. 腐蚀类型及原因换热器腐蚀主要包括化学腐蚀、电化学腐蚀、水侵蚀和高温氧化等多种类型。

化学腐蚀是指介质中腐蚀物质直接作用于金属表面,破坏金属结构;电化学腐蚀是指金属表面与介质形成电化学反应而引起腐蚀;水侵蚀是指水在高速流动状态下对金属表面造成冲刷和侵蚀;高温氧化是指金属在高温环境下与氧气发生氧化反应。

这些腐蚀类型的产生,主要是由于换热介质的成分、温度、压力等因素,以及金属材料的选择、表面处理不当等原因所致。

2. 腐蚀对换热器的影响换热器在使用过程中,如果发生腐蚀现象,会导致以下几方面的问题。

腐蚀会降低换热器的传热效率,影响其正常工作;腐蚀会破坏换热器的金属结构,导致泄漏和渗漏的发生;腐蚀还会缩短换热器的使用寿命,增加维护和更换的成本。

二、工艺对策探讨针对换热器腐蚀现象,可以采取以下工艺对策来减少腐蚀对换热器的影响,延长其使用寿命。

1. 材料选择在设计和选型换热器时,应根据介质的特性和使用环境选择适当的材料。

对于易于腐蚀的介质,可以选择耐腐蚀的材料,如不锈钢、镍合金等,以提高其抗腐蚀能力。

2. 表面处理金属材料的表面处理对于减少腐蚀具有重要意义。

可以采用镀层、氧化处理等方法,增加金属表面的抗腐蚀性能,延长其使用寿命。

3. 流体调节在实际使用中,可以通过调节介质的流速、温度、PH值等参数,控制腐蚀的发生。

在可能的情况下,尽量避免介质的酸碱性改变和高温高压的状态。

4. 防腐涂层在换热器的内部和外部涂覆防腐涂层,以提高其抗腐蚀能力。

选择合适的防腐涂料,可以使换热器在恶劣环境下具有更长的使用寿命。

5. 定期维护三、结语换热器腐蚀是工业生产中常见的问题,对其进行有效的分析和处理,对于延长其使用寿命和提高工作效率具有重要的意义。

换热器的腐蚀分析实用版

换热器的腐蚀分析实用版

YF-ED-J9318可按资料类型定义编号换热器的腐蚀分析实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日换热器的腐蚀分析实用版提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。

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(1)管子本身材料缺陷在腐蚀介质和高温条件下,发生全面腐蚀和局部腐蚀;管内异物堆积产生点腐蚀。

(2)管子与管板的接口采用强度焊、强度胀因苛刻工况下产生胀力松弛而形成缝隙或应力,缝隙内介质浓度高于壳程侧介质浓度,产生缝隙腐蚀;已胀段和未胀管间过渡区,管子内外壁存在较大拉应力,易产生应力腐蚀破裂;管子与折流板处产生局部应力集中,加之间隙存在,腐蚀介质浓聚,其结合部位易产生应力腐蚀。

(3)壳体焊缝及热影响区在高温、腐蚀介质环境下,焊接质量不好更易发生腐蚀。

(4)壳体与折流板材质的电解电位不同,折流板材质的电位高于壳体,壳侧介质为电解质,壳体内壁因此受电化学腐蚀。

(5)大多数换热器失效都发生在管子与管板的连接处。

连接接头处的失效可能造成产品不合格及减产、环境污染乃至引发火灾或爆炸,造成装置被迫停产。

近年来,管壳式换热器在腐蚀性介质作用下产生的低应力破坏,引起了国内外/‘大学者及工程人员的极大关注,它的严重性正是由于破坏发生在远低于材料屈服点应力的状态下,应力腐蚀裂纹就是低应力破坏的类型之一,这种破坏常常起源于微小的裂纹,然后深深穿透材料,最后导致泄漏或断裂。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

eO 、 a e07F 2 ・. O、e 2 esl aC CO ) 以及 Z O 、 n 蚀 、管 束 局 部 被 成 片 剥 F 2 3C F 4 、 eO31 H2 F OOH和 F 9I N  ̄ a ( 32 e — eF C (e ) C 离、 起皱 。管 内壁 孔表 面 组成 。管外壁孔蚀表面主要 由 FS的铁的硫化物 、 F 、e 、F , O F Fz4 Mg O" O Mg 1 、 a O 等化合物构成。 H 管内壁表面主 ( 2 图 )整 体 出 现 黄褐 色 2 H、eeO , S 4 2 、 CH C C e 和 O eO、 2 、 F4 、 2 ・. 2 、 F0 C 0FO 2 锈层 ,一些锈层起皱 、 脱 要 由 铁 的 氧 化 物 F 34 v —F23 e 3 a e 7 e 31 H O 图 2 管 内壁 孔表 面 照 片 eO e 1 aC ( O ) s、 2 n 落 现象 ,然 而孔 边 缘 光 F O H 和 F qlN 2aC 以及 Z O组 成 。 2腐蚀原因及机理分析 表 2管 内、 外壁孑 蚀表面成分 L 滑, 说明发生了均匀锈蚀。 从而印证, 管外壁是蚀孔源, 孔蚀是 由管外壁 2 段间换热器壳程 的腐 管外 . 1 壁孔 蚀表 分 管内 面成 壁孔 蚀表面成 分 向管 内壁方 向发展 的 。 一 C一 : 1 穿孑 部位腐蚀产物物理测试分析。 . L 3 通过现代物理测试技术可以 蚀属 于典型 的 H H 1H0 分析项 目 分析结果% 分析项 目 分析结果% 一 观察腐蚀产物元素成分 、 微观电子显微形貌 、 腐蚀产物结构 , 进而对腐 体系腐蚀。从能谱及 X 射线 C 0. 0 7 C 0 2 .4 蚀原 因进行 解析并 剖析腐 蚀机 理 。 主要 检测项 目有 : 孔部 位和腐 蚀部 衍射 结果 分析,可 以得 出该 段 穿 O 6l 33 位表面扫描电镜观察 ; L 穿孑 部位和腐蚀部位表面电子能谱分析; 穿孔部 问换热器壳程 的腐蚀主要是 。

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策

换热器腐蚀分析及工艺对策换热器是一种用于传递热量的设备,广泛应用于化工、石油、电力、制药等领域。

由于工作环境的复杂性,换热器在运行过程中很容易受到腐蚀的影响,导致设备性能下降甚至发生故障。

换热器腐蚀分析及工艺对策变得至关重要。

一、换热器腐蚀形式及原因分析1. 腐蚀形式换热器腐蚀主要表现为普通腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀、点蚀腐蚀等。

普通腐蚀是最为常见的形式,主要是由于介质中的腐蚀性物质对金属表面的侵蚀所致。

而缝隙腐蚀则是由于缝隙处的氧化物聚集导致局部腐蚀,容易造成设备的破损。

应力腐蚀主要是由于金属在受到应力的作用下,与介质发生电化学反应而引起的腐蚀。

点蚀腐蚀则是由于介质中存在局部腐蚀性物质而引起的。

2. 腐蚀原因换热器的腐蚀主要受到介质的影响,介质中含有酸碱性物质、氯化物、含氧物质等都会对金属表面产生腐蚀。

温度、压力、流速、金属质量等因素也会对腐蚀产生影响。

金属材料的选择、设备的设计、制造工艺等也与腐蚀现象密切相关。

二、换热器腐蚀防护方法1. 材料选择在设计和制造换热器时,应根据介质的腐蚀性质选择适合的材料。

如对于酸性介质,可以选择不锈钢或镍基合金材料;对于氯化物介质,应选择耐蚀钢材料。

根据介质的腐蚀性质和工作条件,还可以选择有机高分子材料或复合材料。

2. 表面涂层在金属表面涂覆保护性的防腐蚀涂层能有效地减缓腐蚀的发生。

可采用喷涂、镀层、覆盖涂层等方法进行表面处理,以增强金属的抗腐蚀性能。

3. 设备设计在换热器的设计过程中,应考虑介质流动状态、流速、流动方向等因素,采取合理的设计措施来减少腐蚀的可能性。

还可以采用增加防腐层、减少接触面积、增加退出口等措施来降低设备的腐蚀程度。

4. 环境监测定期对换热器进行腐蚀监测,及时发现存在的腐蚀问题,并采取相应的措施进行处理。

通过监测腐蚀程度,可以确定下一步的维护方案,以保证设备的安全运行。

5. 工艺改进在换热器的使用过程中,需要严格控制介质的化学成分、温度、压力等参数。

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(1)管子本身材料缺陷在腐蚀介质和高温条件下,发生全面腐蚀和局部腐蚀;管内异物堆积产生点腐蚀。

(2)管子与管板的接口采用强度焊、强度胀因苛刻工况下产生胀力松弛而形成缝隙或应力,缝隙内介质浓度高于壳程侧介质浓度,产生缝隙腐蚀;已胀段和未胀管间过渡区,管子内外壁存在较大拉应力,易产生应力腐蚀破裂;管子与折流板处产生局部应力集中,加之间隙存在,腐蚀介质浓聚,其结合部位易产生应力腐蚀。

(3)壳体焊缝及热影响区在高温、腐蚀介质环境下,焊接质量不好更易发生腐蚀。

(4)壳体与折流板材质的电解电位不同,折流板材质的电位高于壳体,壳侧介质为电解质,壳体内壁因此受电化学腐蚀。

(5)大多数换热器失效都发生在管子与管板的连接处。

连接接头处的失效可能造成产品不合格及减产、环境污染乃至引发火灾或爆炸,造成装置被迫停产。

近年来,管壳式换热器在腐蚀性介质作用下产生的低应力破坏,引起了国内外/‘大学者及工程人员的极大关注,它的严重性正是由于破坏发生在远低于材料屈服点应力的状态下,应力腐蚀裂纹就是低应力
破坏的类型之一,这种破坏常常起源于微小的裂纹,然后深深穿透材料,最后导致泄漏或断裂。

由于它发生在许用应力范围内,而且在使用过程当中突然、无征兆地发生,因此应力腐蚀破坏被认为是极其严重的一种破坏模式。

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