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大化肥裝置循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備腐蝕原因剖析與處理

2015-05-25 00:29
化工設(shè)計(jì)通訊 2015年3期
關(guān)鍵詞:加氯亞硝酸氯離子

王 媛

(錦西天然氣化工有限責(zé)任公司,遼寧葫蘆島市 125000)

大化肥裝置循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備腐蝕原因剖析與處理

王 媛

(錦西天然氣化工有限責(zé)任公司,遼寧葫蘆島市 125000)

針對大化肥生產(chǎn)裝置循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生設(shè)備腐蝕的現(xiàn)象,從理論上分析了可能引起腐蝕的各種原因,并通過實(shí)驗(yàn)加以驗(yàn)證,找出了引起腐蝕的主要因素,據(jù)此采取了相應(yīng)的對策,從而有效地解決了設(shè)備腐蝕的問題,收到了令人滿意的效果。

循環(huán)冷卻水;腐蝕細(xì)菌;殺菌;p H值

1 概述

錦西天然氣化工有限責(zé)任公司大化肥裝置冷卻水系統(tǒng)是敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。該系統(tǒng)為30萬t/a合成氨、52萬t/a尿素裝置提供全部冷卻水,循環(huán)水量為18 000 m3/h,最大保有水量7000 m3/h,所使用的換熱器材質(zhì)主要為碳鋼、不銹鋼,還有少量的銅。該系統(tǒng)采用本公司自行研制的JS-102全有機(jī)堿性水處理復(fù)合配方,殺菌劑為氧化性的氯氣和非氧化性的異塞唑啉酮、季銨鹽、JN-992等。正常運(yùn)行時p H值8.6~9.0,濃縮倍數(shù)2.5~3.0,殺菌劑投加頻率為每月3~4次,非氧化性的異塞唑啉酮和季銨鹽交替使用,視粘泥情況投加JN-992。但是,在2012年裝置大修期間發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)所使用的換熱器出現(xiàn)了較嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象,現(xiàn)就出現(xiàn)的腐蝕現(xiàn)象進(jìn)行剖析,并對采取的措施進(jìn)行詳細(xì)介紹。

2 出現(xiàn)的問題

2012年6月裝置大修期間,打開換熱器后發(fā)現(xiàn),幾乎所有的換熱器的換熱管內(nèi)都有不同程度的黑泥,換熱器封頭有大量的銹包,有些銹包敲破后有銹水(顯酸性)流出。由技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室分別取樣進(jìn)行了分析,分析結(jié)果見表1。

表1 銹水分析結(jié)果

從所分析的數(shù)據(jù)看,F(xiàn)e2O3的含量很高,說明 系統(tǒng)內(nèi)部存在比較嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。

3 原因分析

3.1 加氯的影響

因有一段時間循環(huán)水細(xì)菌超標(biāo),我們采取了增加加氯次數(shù)和加氯量的辦法控制菌藻繁殖,加氯由原來的每日一次改為每日兩次,加氯量也由35 kg提高到50 kg,使p H值降低至8.5,但加氯1 h后,p H值又恢復(fù)到正常值,因此我們認(rèn)為加氯引起的p H降低不是腐蝕的主要原因。

3.2 有酸性物質(zhì)漏入系統(tǒng)

腐蝕現(xiàn)象出現(xiàn)后我們對循環(huán)水加酸系統(tǒng)及主裝置所有換熱器進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)有酸性物質(zhì)可漏入循環(huán)水中。

3.3 系統(tǒng)漏氨

循環(huán)冷卻水中一般不含氨,但由于化肥生產(chǎn)過程中工藝介質(zhì)的泄漏或空氣中含氨時會使冷卻水中出現(xiàn)氨。氨對循環(huán)水水質(zhì)的影響極大,對微生物的生長繁殖影響尤為嚴(yán)重,特別是氮化細(xì)菌的繁殖滋生最為敏感。

氨對冷卻水系統(tǒng)的影響主要有以下幾個方面:

(1)氨與水中的重碳酸鈣可生成碳酸鈣沉淀和碳酸氫銨或碳酸銨,所形成的碳酸鈣沉積在換熱器上,降低換熱效率。其次氨能與水中正磷酸鹽結(jié)合生成一種灰白色的磷酸銨難溶鹽,沉積在金屬設(shè)備的表面上,特別是換熱器的回水端管板上。難溶鹽的溶解度隨濁度的上升而降低,因回水端濁度較高,故最容易沉積下來,由于水管被堵塞,沉積物下發(fā)生坑蝕現(xiàn)象。

(2)對銅換熱器有腐蝕作用。因?yàn)樗邪迸c銅或亞銅離子會生成銅-氨絡(luò)合物,該絡(luò)合物極易腐蝕銅或銅合金設(shè)備。

(3)水中的氨給亞硝化細(xì)菌創(chuàng)造了良好的繁殖滋生條件。硝化細(xì)菌是一種自養(yǎng)菌,它能使氨轉(zhuǎn)化成亞硝酸,在轉(zhuǎn)化過程中放出能量并以水中的CO2作為碳源來合成自身的有機(jī)化合物,其轉(zhuǎn)化反應(yīng)式為:

該反應(yīng)過程說明在亞硝化細(xì)菌的作用下,氨氧化為亞硝酸,同時由于水中有硝化細(xì)菌,能將亞硝酸進(jìn)一步氧化為硝酸,反應(yīng)如下:

水中如果存在反硝化細(xì)菌,能將上述反應(yīng)生成的硝酸還原為氨,反硝化細(xì)菌是厭氧菌,所以這步反應(yīng)是在缺氧條件下進(jìn)行的,其反應(yīng)如下:

由于水中氨的存在,使水的p H值上升,在亞硝化細(xì)菌、硝化細(xì)菌的作用下,使氨轉(zhuǎn)化生成亞硝酸和硝酸,使水中p H值下降顯酸性;然后又由于反硝化細(xì)菌的作用,使上述反應(yīng)生成的硝酸或硝酸根還原為氨,又使水中p H值上升顯堿性。循環(huán)冷卻水中含氨,在這3種細(xì)菌的作用下,能使水的p H值波動頻繁,有時在24 h中或更短時間使水的p H值上升,過幾個小時,水的p H值又突然下降顯酸性,再過幾個小時又上升從而給冷卻水水質(zhì)的控制帶來極大的麻煩。

(4)循環(huán)冷卻水的殺菌劑中含有氯氣,由于氨的存在,氯氣與氨反應(yīng)生成氯胺,雖然生成的氯胺也有殺菌滅藻作用,但作用極低。其次當(dāng)循環(huán)水中亞硝酸根升高時,對加氯的影響更大,水中亞硝酸根達(dá)到10 mg/L時,余氯就難以達(dá)標(biāo),因?yàn)閬喯跛岣沁€原性物質(zhì),次氯酸為氧化性物質(zhì),只有將亞硝酸根全部氧化為硝酸根后,循環(huán)水中才會有余氯出現(xiàn)。

2011年公司尿素水解裝置經(jīng)常出現(xiàn)故障,裝置區(qū)大氣中氨含量很高,大量的氨通過冷卻塔進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),使水中氨含量最高達(dá)45.6× 10-6。系統(tǒng)中硝酸根、亞硝酸根增高,即大量繁殖的硝化菌、亞硝化菌將氨轉(zhuǎn)化成硝酸根、亞硝酸根,致使其含量升高。反應(yīng)如下:

硝化作用的結(jié)果導(dǎo)致循環(huán)水p H值降低。2011年11月~2012年2月水質(zhì)分析數(shù)據(jù),見表2和表3。

表2 循環(huán)水中NH4+、NO-2含量

表3 循環(huán)水中菌藻繁殖情況

從以上數(shù)據(jù)可看出,循環(huán)水中自11月下旬開始有NO-2,至12月13日局部高達(dá)45.6×10-6,且循環(huán)水中異氧菌含量很高,表明水中含氨后水質(zhì)嚴(yán)重惡化,整個水系統(tǒng)產(chǎn)生惡性循環(huán),從而引起系統(tǒng)換熱器的腐蝕。

3.4 微生物的腐蝕

冷卻水在運(yùn)行中因濃縮了微生物生長所需要的豐富礦物質(zhì)和有機(jī)質(zhì),循環(huán)水中已有磷、氧營養(yǎng)源,氨的進(jìn)入又為微生物的生長提供了必不可少的且極易利用的氨氮營養(yǎng)源,再加之適宜的水溫及充足的陽光,使得好氧性微生物(硝化菌、亞硝化菌、鐵細(xì)菌等)迅速繁殖起來。從表3中也可看出菌藻含量嚴(yán)重超標(biāo)。

微生物的存在對循環(huán)水造成危害極為嚴(yán)重,主要表現(xiàn)在:

(1)循環(huán)冷卻水水質(zhì)從輕微結(jié)垢的基本穩(wěn)定型轉(zhuǎn)變?yōu)楦g型。

(2)硝化菌、亞硝化菌、鐵細(xì)菌等大量繁殖,造成系統(tǒng)粘泥附著在金屬設(shè)備表面,降低換熱效率,使生產(chǎn)負(fù)荷降低。

(3)附著在金屬設(shè)備表面的粘泥阻礙循環(huán)水中藥劑到達(dá)金屬表面,降低水質(zhì)穩(wěn)定劑的效果。

(4)微生物排出的粘液與無機(jī)垢和泥沙雜質(zhì)形成的沉積物附著在金屬表面,形成氧濃差電池,沉積物下面的貧氧區(qū)由于氧濃度很低,鐵腐蝕時釋放出的電子不能被吸收而積聚起來成為陽極。與此相反,沉積物外的富氧區(qū)易于吸收電子成為陰極,從而發(fā)生垢下腐蝕。鐵細(xì)菌從金屬表面的陽極區(qū)除去亞鐵離子(腐蝕產(chǎn)物),使金屬的腐蝕速度加快。同時鐵細(xì)菌表面形成銹瘤構(gòu)成了更多的氧濃差電池,更加快了金屬的腐蝕速度。因此,微生物腐蝕的一個重要特點(diǎn)是這類腐蝕高度集中于局部部位,而且?guī)缀醵际屈c(diǎn)蝕。

(5)一些產(chǎn)酸菌如硝化菌、亞硝化菌可以把水中的氨轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛?、亞硝酸,使水中的p H值下降,引起金屬腐蝕,產(chǎn)硫化物細(xì)菌如硫酸鹽還原菌能把水溶性的硫酸鹽還原成硫化氫,菌藻周圍出現(xiàn)低p H值和高濃度的硫化氫,其危害性也較嚴(yán)重。

3.5 有害離子作用

有害離子也可能是造成腐蝕因素之一,尤其是氯離子對系統(tǒng)危害最大。它的離子半徑小,穿透性強(qiáng),容易穿透膜層而替代氧離子形成氯化物,加速陽極化過程,使腐蝕加劇。在充分充氣而未加緩蝕劑的水中,當(dāng)氯離子濃度在0~200 mg/L時,碳鋼表面的腐蝕與氯離子濃度的增加無關(guān),當(dāng)氯離子濃度增加到200 mg/L時,碳鋼單位面積上的蝕孔將隨著氯離子濃度增加而增加。氯離子濃度增加到500 mg/L時,碳鋼表面上除孔蝕外,還有潰瘍狀腐蝕。在有不銹鋼存在的系統(tǒng)中,氯離子的腐蝕更加嚴(yán)重。對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)氯離子檢測見表4。

表4 氯離子檢測結(jié)果

從表4看雖然水質(zhì)惡化,但系統(tǒng)中氯離子含量小于300 mg/L不會對設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕。

4 處理措施

1)當(dāng)氨、亞硝酸根、硝酸根離子含量高時,使用氯殺菌效果很差。其反應(yīng)過程如下:

次氯酸與氨反應(yīng)后,生成的氯胺失去了它的殺菌效果,因此,在氨、亞硝酸根、硝酸根離子含量高時,不加氯殺菌,采用不與氨作用或作用小的殺菌劑,如JN-992、1227、BROM(活性溴)等,這類藥劑有較好的殺菌作用和粘泥剝離作用。投加濃度為100×10-6,一周一次,交替投加。視具體情況用JN-992對系統(tǒng)中附著的粘泥進(jìn)行定期剝離,清理循環(huán)水系統(tǒng)。

2)系統(tǒng)運(yùn)行正常時采取殺菌主劑為主,加入方式采用低濃度、高頻率、沖擊式方法投加。選擇高效的且與JS-102水質(zhì)穩(wěn)定劑有很好相溶性的非氧化型殺菌劑作為殺菌輔劑,二者交替使用,避免系統(tǒng)中的細(xì)菌產(chǎn)生抗藥性,增加藥效。非氧化型殺菌劑和氧化型殺菌劑的投加目的是為了控制系統(tǒng)中硝化菌、亞硝化菌的繁殖,降低硝酸根、亞硝酸根含量,使氯氣發(fā)揮殺菌作用。

3)加大循環(huán)水旁濾量來過濾其中粘泥等懸浮物,增加旁濾池的反洗次數(shù),保證旁濾效果,盡量減輕垢下腐蝕。

4)加大排污水補(bǔ)水力度,改善水質(zhì)條件,但濃縮倍數(shù)不宜太低,控制濃縮倍數(shù)基本在2.5~3.0。因?yàn)闈饪s倍數(shù)太低,增加了隨排水流失的藥劑量。同時由于藥劑在水中停留時間短,與水中離子形成不了完整的沉淀膜,達(dá)不到良好的緩蝕效果,更容易造成腐蝕。

5 結(jié)論

2013年7月份大修打開換熱器,雖有不同程度的輕微腐蝕,但沒有發(fā)現(xiàn)黑泥、銹包等腐蝕現(xiàn)象,對垢樣進(jìn)行了分析,結(jié)果見表5。

從表中數(shù)據(jù)看,系統(tǒng)腐蝕受到了很好的控制,但出現(xiàn)了輕微的結(jié)垢,以后的生產(chǎn)工藝控制還有待于加強(qiáng)管理。同時我們總結(jié)出:

1)在有氨大量存在情況下,只要采取合理有效的殺菌措施,控制微生物的繁殖,可以有效減緩系統(tǒng)的腐蝕。

2)對殺菌劑的使用要有正確的認(rèn)識,在大化肥系統(tǒng)中,采用殺菌主劑與殺菌輔劑相結(jié)合的辦法是十分有效的。

3)選擇與水質(zhì)穩(wěn)定配方相溶性的氧化性、非氧化性殺菌劑至關(guān)重要。

[1]馮旭東.華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司.給水排水設(shè)計(jì)手冊.(第二版)(第4冊)工業(yè)給水處理.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

[2]周本省主編.工業(yè)水處理技術(shù)(第二版).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999.

[3]金熙,項(xiàng)成林,齊東子編.工業(yè)水處理技術(shù)問答(第四版).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

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Corrosion analysis and treatment in recycling system of Urea and Ammonia unit

Wang yuan
(Jinxi Natural Gas Chemical Co.,Ltd.,Huludao City Liaoning 125000,China)

The paper analyzes different kinds of possible reasons causing the corrosion in theory,which is based on the corrosion phenomenon,occurred on the equipment in the recycling water system of ammonia and urea unit.The main factors causing the corrosion are found after these were verified by the test.Therefore,the corrosion problem is solved efficiently,the result is satisfied.

recycling cooling water;corrosion bacteria;sterilization;p H value

TQ085

B

1003-6490(2015)03-010-04

2015-05-20

王媛(1977-)女,遼寧省葫蘆島人,工程師,主要化工設(shè)備技術(shù)工作。

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