尿素合成塔制造工艺

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1、尿素合成塔制造工艺初 稿中国石化集团南化公司化机厂 陈建俊压力容器制造和修理第六章 典型压力容器制造工艺中国石化集团南化公司化机厂 陈建俊目录6.6 尿素合成塔制造工艺6.6.1 概述6.6.2 尿素合成塔结构型式6.6.3 投产前的技术准备和制造过程中的质量控制6.6.4 制造流程图6.6.5 材料验收和复验6.6.6 主要零部件的制造6.6.7 组合、竣工检验6.6.8 油漆、包装、运输6.6.9 制造记录和出厂技术文件6.6.1概述尿素作为化学肥料,由于其含氮量高(含氮46%),施用后对土壤无副作用,深受农业工作者的欢迎。尿素除用作化肥外,还广泛用于其他工业和经过深加工作为牙膏、医药、塑

2、料的原料,并可直接掺和在牛羊等反刍动物的饲料中,促进动物长膘。因此尿素工业自实现工业化后,发展很快,尿素的生产也一直成为工业化国家化肥生产水平的重要标志,我国自二十世纪六十年代开始生产尿素,目前也成为世界尿素生产的大国,生产能力居世界首位,但由于我国人口众多,粮食需求量也是世界首位,尿素总需求量仍然满足不了要求。由于原料原因,我国的尿素成本比国外高、缺乏竞争力,老装置的改造和新建的尿素生产装置采用高效生产流程和新型设备是今后发展的方向。尿素合成塔是尿素生产装置中的关键设备之一,它在尿素生产流程中占有重要的地位。典型的尿素生产流程见图一。可以说尿素工业的发展与尿素合成塔的设计制造技术的发展是紧密

3、相连的。根据尿素合成反应式:2NH3+CO2 NH4COONH2 NH2CONH2+H2O (氨基甲酸铵) (尿素)这些介质的混合物在一定温度和压力下,会生成氰酸和氰氧铵。CO(NH2)2 NH3+HCNO NH4CNO (氰酸) (氰氧铵)氰酸和氰氧铵是一种非氧化性有机酸。氰氧离子(CNO-)对不锈钢的氧化膜强烈的破坏作用,使一般的不锈钢在尿素介质中失去了耐蚀能力。据有关资料介绍,1Cr18Ni9Ti这种材料在尿素合成反应条件下,年腐蚀率为3mm,而更可怕的是产生选择性局部腐蚀,不等钢材全面腐蚀变薄就在某一局部甚至某一肉眼无法看到的一点腐蚀穿透导致设备泄漏而失效。尿素介质对普通碳钢的年腐蚀率

4、高达2000mm,所以在尿素生产装置 中与尿素介质接触的设备是不允许采用碳钢的。正由于尿素反应介质的强腐蚀性,虽然1870年就提出了氨基甲酸胺脱水法合成尿素的工艺,但一直到二十世纪五十多年以后才实现工业化。当时曾先后采用过铝、银、铝青铜作尿素合成塔的内筒,代价昂贵,而使用寿命都不很长。直到廿十世纪五十年代,荷兰斯太米卡邦研究出在尿素合成反应器中加入氧气的办法,使不锈钢得到连续钝化,才使尿素合成塔内筒采用比较廉价的奥氏体CrNiMo不锈钢。目前,尿素合成塔内筒所用的材料越来越多,其中有316L型不锈钢,铬-钼-氮双相不锈钢等,但目前大量使用的还是以316L和25-22-2铬镍钼氮型为主的奥氏体不

5、锈钢为主。图一典型尿素生产流程随着尿素工业装置能力的不断提高,尿素合成塔的结构尺寸和结构型式也在不断地变化,世界上第一套尿素合成装置的能力为6.5吨/天,反应器的直径是320mm,高度4m。二十世纪五十年代初期反应器的直径大多在800mm。到了二十世纪六十年代,反应器的直径已达到1000mm1300mm,高度24m。生产能力达到250吨/天。这之前的尿素合成塔结构多为双套筒式,容器的有效反应空间较小。之后发展了衬里结构,大大提高了高压容器的有效利用率。与此同时,尿素生产流程也大大改进,采用了全循环流程。未反应完的原料通过适当处理又返回合成塔进行反应,大大降低了生产成本,从而使尿素生产的发展在理

6、论上不受限制。随着合成氨工业的大型化,尿素工业装置也沿着大型化发展。目前,我国生产的尿素合成塔的最大直径已达2800mm,高度36000mm,容积达200m3,生产能力达到1740吨/天。我国从一九六五年开始制造尿素合成塔,起初为双套筒的结构,一九六八年开始制造800mm内衬Cr-Mn-Ni(A4)双相不锈钢小型尿素合成塔,生产能力为80吨/天。一九七年以后全国建有33个这样规模的尿素工厂,全部由国内自行设计和制造。一九七五年以后,从国外开始引进13套年产4852万吨的大型尿素生产装置,尿素合成塔的内径为2100mm2800mm不等,从一九八三年开始,我国也开始自行设计和制造大型尿素合成塔,并

7、对原有的中小型尿素合成塔进行改造,目前我国制造的尿素合成塔规格十分繁多,有800mm、1000mm、1200mm、1250mm、1400mm、1500mm、 1600mm、1800mm、2100mm、2200mm、2650mm2800mm等,适用于年产4万吨、8万吨、11万吨、12万吨、16万吨、21万吨和52万吨的尿素生产装置,尿素合成塔的操作压力根据不同的工艺也不尽相同,主要有21Mpa和16Mpa两种系列,操作温度均小于200。尿素的转化率与在反应器内停留的时间有关,停留的时间过短,转化率就低,停留的时间过长,则反应器的利用率就会降低,生产强度下降。尿素在塔内的停留时间与尿素塔的长径比有

8、关。一般设计要求尿素塔的长径比11,则生产能力 与尿素塔的容器成正比。 可以约略按810吨/米3,日估算尿素合成塔的生产能力。所以目前的年产52万吨尿素装置的合成塔净容积为200米3。尿素合成塔最原始的设计是又细又长的,除底部有一混合物料用的混合器外,整个塔是一个内空的圆筒,象烟窗式的。物料(CO2、液氨和氨基甲酸铵)从底部进入,从塔顶引出管流出,呈活塞流状态。随着生产能力的增加,反应器的容积要求越来越大,无限增加长度实际上已不可能。因此势必从增加直径找出路。直径增大以后,活塞流被破坏,发生物料反混现象,即已合成的尿素部分下降,未反应的CO2等迅速上升并通过上部溢流管溢出,大大降低了尿素的转化

9、率。为了克服这种毛病,在塔内增加了螺旋板混合器或多孔挡板,使物料的反应效果大大改善。目前设计上采用的有螺旋板混合器只加25块多孔筛板的,也有28块开孔率不等的多孔筛板的。一般认为设置两块筛板,效果就很明显了,增加到8块以上作用就很小了。本文所叙述的尿素合成塔制造工艺吸收了国内外尿素合成塔设计制造的先进经验,并有自己的特点。由于尿素合成塔的设计和结构形式与化工工艺过程密切相关,因此不同的尿素生产工艺,对尿素合成塔的结构尺寸和结构形式也略有不同。但总体上是不会有太大的区别。正由于尿素合成塔是一种典型的耐压、耐较高温度和耐强烈腐蚀的反应器,制造质量的优劣直接影响到正常运行,甚至影响到整个尿素生产装置

10、的安全可靠性。为此对其制造技术、产品质量要求很高,制造厂必须严格按国家标准和相应的工程标准进行设计、选材、制造和验收,制造竣工后进行认真的质量评议,得到行业专家的认可后才能出厂交付使用。制造尿素合成塔除按压力容器制造有关标准外还必须熟悉并掌握以下一些规范和标准:1) 尿素合成塔技术条件 GB98422) 尿素高压设备制造检验方法 尿素级超低碳奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向性实验的试样制取 HG/T31723) 尿素高压设备制造检验方法 尿素级超低碳奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向性实验 HG/T31734) 尿素高压设备制造检验方法 尿素级超低碳奥氏体不锈钢的选择性腐蚀检查和金相检查 HG/T31745)

11、尿素高压设备制造检验方法 不锈钢带极自动堆焊层超声波检验 HG/T31756) 尿素高压设备制造检验方法 尿素合成塔氨渗漏试验方法 HG/T31767) 尿素高压设备堆焊工艺评定和焊工技能评定 HG/T31798) 尿素高压设备衬里板及内件的焊接工艺评定和焊工技能评定 HG/T3180除此以外,如果工程公司或用户另有要求的话,还应包括工程公司的工程标准和用户提交的书面附加要求,这些要求一般都在设备采购说明书附件中列出并作为合同的附件,是制造单位和检验、监检部门必须遵循的文件,在制造和验收过程中都必须严格执行。6.6.2. 尿素合成塔结构型式与制造工艺分析尿素合成塔的结构与工艺设计要求和制造工艺

12、方法有密切关系,既要满足工艺流程、生产能力的要求,又要适应承担制造的制造厂本身制造工艺方法的要求。在工程建设中往往是由工程公司或用户提出设计条件(数据表或条件图)与制造单位签订合同后由制造单位自已进行尿素合成塔结构施工图设计,设计的施工图由工程公司或用户审查确认后即可投料制造。因此,具体的尿素合成塔结构型式往往是由制造厂决定的。尿素合成简图八所示,主要由高压筒体、上下封头,底部封头物料接管与封头的连接、人孔密封结构、检漏系统、内件等组成。现对这些主要结构简要介绍如下:6.6.2.1 高压筒体结构型式的选择尿素合成塔的高压筒体是提供尿素生成必要的空间,是该设备的主体。它承受着高压、高温和强腐蚀介

13、质的作用。由工艺条件确定筒体内径和容积,扣去上下封头的内容积,即可决定筒体的净长度。筒体的长度在整个尿素合成塔的造价中占有重要的份量。对于大型尿素生产装置,尿素合成塔的直径、长度和重量成为运输安装的主要难道。我国在这方面已经积累了丰富的经验,制造、运输和安装技术已达到世界先进水平。尿素合成塔筒体由碳钢外层和不锈钢内层组成。其组合型式可以是多种多样的,主要有以下几种类型:1)单层外壳,松衬不锈钢衬里层。2)单层外壳、爆炸衬里不锈钢层。3)热套多层壳体,热套内层不锈钢衬里层或松衬不锈钢衬里层4)多层包扎焊接壳体,松衬不锈钢内层。5)以不锈钢作为内筒外层直接包扎焊接炭钢多层层板。等等。但经过多年的实

14、践和比较,目前用的最多的,最可靠的结构型式是以不锈钢作为内筒外层直接包扎焊接碳钢多层层板及内筒热套不锈钢衬里后再进行多层包扎焊接的筒体结构。以不锈钢衬里作为内筒的多层包扎焊接式筒体的优点是制造工艺简单、衬里层与外壳碳钢层的贴紧度高、在操作压力下不锈钢内筒由多层包扎产生的压应力与内压引起的拉应力相互抵消,使内筒应力大大降低,甚至为压应力,降低了产生应力腐蚀的可能性。而这一特点在松衬内筒的尿素合成塔中是无法得到的。其次,内筒的不锈钢衬里纵焊缝可以在塔外制作,并进行X光射线探伤和内外侧着色探伤,有缺陷时返修方便且彻底,可充分保证主焊缝的质量。这是确保尿素合成塔避免过早腐蚀泄漏的有力措施。为了保证不锈

15、钢衬里层外壁在焊接外层碳钢时免受污染和产生低碳马氏体,位于不锈钢和层板之间设置一层过渡层(通常叫盲板),如图二所示。盲层板的纵焊缝不全焊透,只间断焊,且根部有一窄垫板,使焊缝可与内筒隔离。焊道表面不高于盲板外园,以便作为将来的检漏通道。在盲层板的内壁也开出纵横交错的沟槽,作为检漏通道。在强度计算时,衬里层及盲层板均不计入受力厚度,实际上这也是增加了安全裕度。图二 多层包扎结构筒体示意图6.6.2.2. 上、下封头的结构尿素合成塔上下封头可以采用整体锻件加工而成,也可以采用厚板冲压成形。从节约材料和改善受力状况考虑,与其他高压容器一样,绝大多数采用半球形封头、球曲或半椭圆形封头。从受力观点看,半球形封头最好,球曲其次,椭圆形封头在高压容器中较少使用。半球形封头或球曲封头的成形工艺,根据各制造厂工艺工装设备条件不同而不同。有分瓣冲压成形后拼接成半球,也有单层板拼焊后整体冲压成半球。随着冶金工业的发展,目前世界上能轧制的专用球封头钢板幅度达到53005300,如果能解决运输问题且水压机开档允许的话,为此可省却了拼焊的必须经历的下料、拼接焊缝坡口加工、焊接、无损探伤、热处理等一系列繁复工序,大大降低加工成本和加工周期。除此以外,多层球封头已在石油化工压力容器制造中得到推广

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