西安長慶科技工程有限責(zé)任公司
2015年長慶氣田某區(qū)塊3座集氣站在設(shè)備檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)在用的4臺材質(zhì)為碳鋼的雙筒式分離器的下部容器存在腐蝕情況,經(jīng)特種設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)評定,下部容器積液區(qū)內(nèi)的筒體內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,經(jīng)過核算剩余壁厚不能滿足安全使用要求,需要更換新的設(shè)備。針對上述情況,開展了雙筒式分離器優(yōu)化設(shè)計(jì)專題公關(guān),結(jié)合原料天然氣的介質(zhì)特點(diǎn),通過腐蝕機(jī)理研究、材料優(yōu)選和結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方法,設(shè)計(jì)出了能夠適用該區(qū)塊介質(zhì)條件下的雙筒式分離器,經(jīng)過產(chǎn)品試制和現(xiàn)場試驗(yàn),進(jìn)一步驗(yàn)證了該設(shè)備的適應(yīng)性。
雙筒式分離器的下部容器筒體的設(shè)計(jì)壁厚為16 mm,材質(zhì)為碳鋼(Q245R),運(yùn)行時(shí)間為2~3年,最小剩余壁厚為10.6~12.2 mm,減薄率為24%~34%,實(shí)際腐蝕速率達(dá)到1.7~2.3 mm/a,超過設(shè)計(jì)控制腐蝕速率0.4 mm/a,設(shè)備不能達(dá)到設(shè)計(jì)使用壽命[1],具體數(shù)據(jù)詳見表1。通過現(xiàn)場察看可知,容器內(nèi)部腐蝕情況主要表現(xiàn)為整體腐蝕和局部點(diǎn)蝕。

表1 設(shè)備下部容器的壁厚數(shù)據(jù)匯總Tab.1 Wall thickness data summary of the vessel at the bottom of equipment
通過現(xiàn)場調(diào)研,收集并整理了2013—2015年3個(gè)集氣站原料天然氣主要腐蝕性介質(zhì)中H2S、CO2、Cl-的含量,具體數(shù)據(jù)詳見表2。

表2 A、B、C 3個(gè)集氣站參數(shù)Tab.2 Gas gathering station parameters of A、B and C
通過表2中的數(shù)據(jù)可以看出,每個(gè)集氣站中均含有H2S、CO2、Cl-腐蝕介質(zhì),雖然含量有所差異,但是設(shè)備腐蝕的表現(xiàn)形式和程度基本一致[2]。
H2S在濕環(huán)境下能引起碳鋼、低合金鋼材料的硫化物應(yīng)力腐蝕開裂,在材料內(nèi)部導(dǎo)致氫鼓包、氫誘導(dǎo)開裂和應(yīng)力導(dǎo)向型氫誘導(dǎo)開裂,從而導(dǎo)致設(shè)備受壓元件的腐蝕開裂[3]。
CO2腐蝕機(jī)理是CO2溶于水中生成碳酸,導(dǎo)致水溶液pH值降低,在金屬表面發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),除了引起碳鋼、低合金鋼的全面腐蝕外,還會(huì)造成材料的點(diǎn)蝕、臺面侵蝕等局部腐蝕[4]。
由于Cl-的半徑極小,穿透力強(qiáng),能夠破壞可鈍化金屬的鈍化膜,使材料產(chǎn)生點(diǎn)蝕。另外,Cl-直接參與金屬材料的陽極溶解過程,對金屬材料的陽極溶解具有催化作用,加速材料的腐蝕[5]。
通過對設(shè)備的腐蝕現(xiàn)象和介質(zhì)的腐蝕機(jī)理分析可以看出,CO2和Cl-的腐蝕與腐蝕現(xiàn)象更加吻合,因此需要從耐CO2和Cl-的腐蝕方面入手,解決設(shè)備腐蝕問題[6]。
通過雙筒式分離器下部容器腐蝕原因分析,制定了碳鋼加防腐涂層、碳鋼加不銹鋼襯里、陰極保護(hù)、雙相不銹鋼等4種材料更換方案,分別從方案的適用性和經(jīng)濟(jì)性對4種方案進(jìn)行了綜合對比(表3),通過對比分析認(rèn)為采用雙相不銹鋼材料更換方案(方案一)最優(yōu)。
雙相不銹鋼的金相組織由鐵素體和奧氏體兩相組成,在固溶組織中兩相約各占一半,其材料化學(xué)元素組成中Cr含量為22%~23%,Ni含量為4.5%~6.5%[7]。雙相不銹鋼的金相組織和化學(xué)元素組成的特點(diǎn),使其兼有鐵素體和奧氏體不銹鋼的優(yōu)點(diǎn),與鐵素體相比,塑性、韌性更高,耐晶間腐蝕、耐酸性和焊接性能更強(qiáng);與奧氏體不銹鋼相比,強(qiáng)度高且耐點(diǎn)蝕性和耐氯化物應(yīng)力腐蝕性能有明顯提高。因此,雙相不銹鋼可于介質(zhì)中含有H2S、CO2、Cl-等腐蝕性環(huán)境使用[8-9]。
為了提升雙筒式分離器使用功能,借助ANSYS Fluent軟件對設(shè)備的氣、液兩相流態(tài)進(jìn)行了仿真模擬,對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。一方面增大分離器上筒體與下筒體兩個(gè)連通管之間的間距,由1.8 m調(diào)整為2.5 m,有效地改善流場,減少下筒體滯流和泥沙堆積;另一方面是在下筒體兩端增設(shè)檢修手孔,方便現(xiàn)場清泥沙作業(yè)[10]。

表3 材料更換方案綜合對比Tab.3 Comprehensive comparison of material replacement scheme
隨著長慶氣田的開發(fā),以蘇里格南區(qū)為代表的部分主力氣田介質(zhì)礦化度、H2S和CO2含量呈不斷增加的趨勢,給生產(chǎn)設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行提出了更高要求。2016年,3座集氣站先后更換了4臺優(yōu)化改進(jìn)后的雙筒式分離器,經(jīng)過2年多的運(yùn)行,2018年設(shè)備檢修時(shí)雙通式分離器下部容器筒體未出現(xiàn)腐蝕情況,達(dá)到了預(yù)期使用效果[10]。雙筒式分離器在含有H2S、CO2和Cl-環(huán)境下具有廣闊的應(yīng)用前景。