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浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享:硫酸轉化器中心筒筋板0Cr18Ni9鋼劣化原因

2025-06-23 11:05:42 

轉化器是硫酸制備裝置中的核心設備之一,其作用是將SO2經過催化氧化反應轉換為SO3,為了達到煙氣的排放標準且最大限度地提高SO2的轉化率,將轉化器設計為分層多段反應結構[1-6]。轉化器的結構主要分為積木式和中心筒式,積木式轉化器在服役過程中容易出現轉化器一段轉化率下降、一段殼體與加強圈處筒體開裂漏氣等問題[7-9]。為了進一步節省材料、縮短建造周期,以及提高轉化效率,目前的轉化器結構以中心筒式為主。硫酸制備裝置最早采用鉛制方形空室,后來相繼出現了碳鋼制造塔器,現階段國內硫酸制備裝置轉化器的材料主要為不銹鋼[10-11],未來將研發碳纖維及高新不銹鋼專用轉換器材料,選材趨于減少故障率。為滿足轉化器的服役承重要求,可在中心筒設置加強筋板,筋板的強化作用至關重要,直接影響硫酸裝置的正常生產[12-14]。國內某化工公司硫酸轉化器裝置已安裝使用了15 a,在對其進行停車檢修中發現氣室(一段室)中心筒筋板發生嚴重氧化,材料劣化嚴重。中心筒筋板的材料為0Cr18Ni9鋼,該鋼屬于低碳奧氏體不銹鋼,其具有優良的耐高溫性能和耐氧化性酸腐蝕性能。中心筒筋板的厚度為14 mm,工藝參數為:操作溫度為550 ℃,操作壓力為40 kPa,介質為SO2/SO3。筆者采用一系列理化檢驗方法分析了該筋板劣化的原因,以避免該類問題再次發生。

送檢筋板試樣的尺寸(長度×寬度×厚度)為140 mm×110 mm×14 mm,其宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:試樣兩側外表面呈嚴重的氧化色,其中一面呈現較深的黑褐色,其表面還存在明顯集中的疑似氧化垢物,另一面呈現略淺的棕褐色,表面的顏色分布不均勻,表面垢物的附著力較大,用刀片劃過后不易有垢物脫落。

圖 1送檢氧化筋板試樣的宏觀形貌

在該筋板上取樣,對試樣進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:筋板的Ni元素含量低于GB 24511—2017 《承壓設備用不銹鋼和耐熱鋼鋼板和鋼帶》的要求,其他化學成分滿足標準要求。

Table 1.筋板的化學成分分析結果

依據GB/T 229—2020 《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》對筋板試樣進行沖擊試驗,試樣尺寸(長度×寬度×厚度)為55 mm×10 mm×10 mm,采用V型缺口試樣,試驗溫度為室溫(23±5) ℃。依據GB/T 228.1—2021 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》對筋板試樣進行室溫拉伸試驗,采用圓形拉伸試樣,試樣尺寸(直徑)為10 mm,試樣標距為50 mm。依據GB/T 228.2—2015 《金屬材料 拉伸試驗 第2部分:高溫試驗方法》對筋板試樣進行高溫(550 ℃)拉伸試驗,采用圓形拉伸試樣,試樣尺寸(直徑)為8 mm,試樣標距為40 mm。

筋板試樣的力學性能測試結果如表2所示。由表2可知:試樣室溫下的抗拉強度、屈服強度均滿足標準GB 24511—2017的要求,但斷后伸長率低于標準要求,斷面收縮率不滿足文獻[15]的要求(≥60),試樣的屈強比為0.46,高于標準要求(16%);試樣的平均沖擊吸收能量為72.8 J,低于文獻[15]的要求(228~267 J);試樣高溫下的屈服強度滿足標準GB 24511—2017的要求。

Table 2.筋板試樣的力學性能測試結果

對筋板截面及表面進行硬度測試,結果如圖2所示。由圖2可知:試樣表面硬度略高于心部,表面平均硬度達到182 HV,心部的平均硬度為126 HV,整個截面的平均硬度為154 HV,均符合標準GB 24511—2017的要求(≤210 HV)。壓痕處的微觀形貌如圖3所示,可見箭頭指示部位有微裂紋。

圖 2筋板試樣硬度測試結果
圖 3壓痕處的微觀形貌

在筋板截面上取金相試樣,對試樣進行金相檢驗,結果如圖4所示。由圖4可知:試樣的組織為奧氏體,晶界發生寬化;晶界存在明顯的析出相,其晶界寬度為14 μm、長度約為50 μm,其余晶界區域的寬度為3~8 μm,析出相在晶界的富集程度較高,且析出相在晶界連續分布,部分區域晶粒內也出現了析出相(箭頭所示),材料發生敏化現象。

圖 4筋板試樣的顯微組織形貌

筋板試樣晶界區域的SEM形貌及元素面掃描分布結果如圖5所示。由圖5可知:析出相主要為鉻的碳化物。

圖 5筋板試樣晶界區域的SEM形貌及元素面掃描分布結果

圖6為晶界處析出相的能譜分析結果。由圖6可知:析出相主要為鐵與鉻的碳化物。

圖 6晶界處析出相的能譜分析結果

圖7為筋板及表面垢物的XRD分析結果。由圖7可知:筋板的主要組成為奧氏體、析出相及Fe-Cr-Ni等三元共晶組織;表面垢物的主要成分為鐵的氧化物Fe3O4

圖 7筋板及表面垢物XRD分析結果

0Cr18Ni9鋼的碳元素含量較低、Cr元素含量較高,因而形成穩定的碳化鉻保護膜,使材料具有耐高溫性能和耐腐蝕性能。該筋板試樣的碳元素含量略高,而Cr元素含量相對較低,且Ni元素含量低于標準要求,Ni元素含量較低會影響奧氏體鋼的拉伸性能[16],導致其斷后伸長率降低。研究表明,在649~760 ℃煙氣環境下,0Cr18Ni9鋼的腐蝕速率較快,該筋板的使用溫度為400~600 ℃,SO2轉化為SO3是放熱反應,因此局部溫度高達650 ℃,達到了煙氣腐蝕溫度的下限,0Cr18Ni9鋼在氧氣氛下的耐腐蝕性能受加工痕跡(晶粒度變化)的影響,材料加工痕跡處的腐蝕速率較快。0Cr18Ni9鋼在高溫下的氧化產物主要有FeCr2O4、Fe2O3和Fe3O4等,新型超細滅火劑(含硫酸氫鈉,高溫分解產生碳酸鈉)可以促進Cr元素轉變為FeCr2O4的氧化物,且隨著氧化的進行,Fe2O3轉化為致密的Fe3O4。該氧化筋板的主要氧化產物為Fe3O4,其使用的中溫型釩催化劑中也含有硫酸鈉成分,在催化過程中,釩以氧化物的形式熔融于液相焦硫酸鹽表面,SO2/O2混合氣體與催化劑反應,產生四價釩的氧化物積聚,若四價釩不被及時清除會導致SO2轉化率下降、O2消耗量降低,氧分子充分與筋板表面接觸,導致筋板發生高溫氧化。

該筋板表面失去金屬光澤,局部區域覆有黃色垢物,由筋板以及筋板垢物的XRD分析結果可知,筋板出現非晶峰、氧化鐵相,說明筋板表面發生了氧化,筋板和垢物均含有(Fe,Ni)和Ni-Cr-Fe相,說明奧氏體晶粒從晶界處被剝離,筋板表面一定厚度內發生氧化。氧化層會影響材料表面硬度,導致筋板表面硬度高于心部。筋板的室溫斷面收縮率較低,在頸縮階段,材料變形主要表現為斷面收縮,斷面收縮率降低說明集中延伸率下降,導致其塑性大幅降低,筋板表現為脆性。

不銹鋼在500~900 ℃出現σ相,σ相會降低材料的沖擊性能和斷后伸長率,但會提高材料的屈服強度。該筋板晶界處的析出物為鐵鉻碳化物、Fe-Cr-C三元共晶以及Fe-Cr相(σ相),且室溫沖擊性能較低,屈強比升高,說明筋板發生了劣化。

中心筒筋板材料的碳元素含量略高,Cr元素含量較低,且Ni元素含量低于標準要求,導致材料的塑性變差;筋板的使用溫度較高,達到了煙氣腐蝕溫度的下限,促進了筋板發生氧化腐蝕;筋板中的氧化層及σ析出相最終導致材料轉變為強脆性,材料發生劣化。

建議將筋板材料升級為高硅奧氏體不銹鋼板。



文章來源——材料與測試網

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