2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc

上传人:人*** 文档编号:555056237 上传时间:2023-11-07 格式:DOC 页数:17 大小:30.50KB
返回 下载 相关 举报
2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc_第1页
第1页 / 共17页
2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc_第2页
第2页 / 共17页
2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc_第3页
第3页 / 共17页
2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc_第4页
第4页 / 共17页
2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023 年《安全管理论文》浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策.doc(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者马上删除。资料共共享,我们负责传递学问。浅析石油化工装置检修过程中硫化亚铁自燃事故及对策 1前言石油化工企业是易燃易爆的生产企业,由物质自燃引发的火灾和爆炸事故时有发生。而物质自燃过程一般处于隐蔽状态,往往不易为人们所觉察,自燃事故有时是很难预料的。绝大多数自燃事故发生在生产装置停工检修过程中:案例1:2023年4月25日某催扮装置因供电系统故障导致全面停工,停车过程按紧急停工步骤进行。由于鼓风机停转,酸性水汽提系统焚烧炉消灭熄火现象,操作人员准时将瓦斯切断,汽提塔剩余气体经焚烧炉烟囱排放,大约距停工4-5小时后,发觉焚烧尾气烟囱有浓烟冒出,监控仪表显

2、示烟道温度急骤上升,车间操作人员准时切断酸性气炉口阀,接临时蒸汽通入炉内进行吹扫;由于发觉准时处理得当避开事故进一步进展,事后检查发觉碳钢材质烟囱距地面10米处消灭严峻变形。案例2:2023年5月2日,某石化厂催化车间进行检修期间,分馏系统吹扫完毕,设备打开放空。其次天下午2时,发觉分馏塔顶油气分别器人孔冒出浓烟,紧接着发生闪爆事故,并伴有刺激性气味放出,推断是二氧化硫气体,车间人员马上向此罐内打水冷却,制止了事态的进展,未引起大的损失。表1国内外原油含硫量表原油名称含硫量%时间大庆原油0.0971996.8成功原油0.771996.11惠州原油0.031991.2辽河原油0.17361984

3、.5陆丰原油0.11271998.7阿曼原油1.08961997.10伊朗轻原油1.631998.4伊拉克巴士拉原油2.111997.12沙特轻质原油2.031998.3沙特中质原油2.561994.5沙特重质原油3.091994.8迪拜原油1.661994.2据有关资料统计,目前我国石油消费量的年增长率为4%,而国内原油量的年产量增长率低于1%,不足的部分要靠进口原油来补充。从表1中可以看出外国进口原油含硫量较高,特殊是中东原油,均大于1%,最高可达3.09%。加工高硫原油不但给产品质量把握和环境爱护带来新的问题,而且由于加重了设备腐蚀,为日常生产和检修过程带来平安隐患,特殊是装置检修过程中

4、的硫化亚铁自燃事故,令人防不胜防,发生率较高,如何避开和正确处理硫化亚铁自燃,对平安生产是格外重要的。2硫化亚铁的产生缘由及自燃机理2.1硫化亚铁的产生缘由(1)电化学腐蚀反应生成硫化亚铁原油中80%以上的硫集中在常压渣油中,这些硫化物的结构比较简单,在高温条件特殊是在催化剂的作用下,极易分解生成硫化氢和较小分子硫醇。当有水存在时,这些硫化氢和硫醇对铁质设备具有明显的腐蚀作用,反应过程为:H2S=H+HS-HS-=H+S2-这是一种电化学腐蚀过程:阳极反应:FeFe2+2e阴极反应:2H+2eH2(渗透钢中)Fe2+与S2-及HS-反应:Fe2+S2-FeSFe2+HS-=FeS+H+另外,硫

5、与铁可直接作用生成硫化亚铁:FeSFeS生成的硫化亚铁结构比较疏松,均匀地附着在设备及管道内壁。(2)大气腐蚀反应生成硫化亚铁装置由于长期停工,设备内构件长时间暴露在空气中,会造成大气腐蚀,而生成铁锈。铁锈由于不易彻底清除,在生产过程中就会与硫化氢作用生成硫化亚铁。反应式如下:Fe+O2+H2OFe2O3H2OFe2O3H2O+H2SFeS+H2O此反应较易进行,由于长期停工,防腐不善的装置更具有生产硫化亚铁的趋势。2.2硫化亚铁自燃的机理及现象(1)硫化亚铁自燃的机理硫化亚铁及铁的其它硫化物在空气中受热或光照时,会发生如下反应:FeS+3/2O2=FeO+SO2+49KJ2FeO+1/2O2

6、=Fe2O3+271KJFeS2+O2=FeS+SO2+222KJFe2S3+3/2O2=Fe2O3+3S+586KJ(2)硫化亚铁自燃的现象硫化亚铁自燃的过程中如没有肯定的可燃物支持,将产生白色的SO2气体,常被误认为水蒸汽,伴有刺激性气味;同时放出大量的热。当四周有其它可燃物(如油品)存在时,会冒出浓烟,并引发火灾和爆炸。 3影响硫化亚铁生成速度因素从硫化亚铁的生成机理可知,在日常生产中,硫化亚铁的生成过程就是铁在活性硫化物作用下而进行的化学腐蚀反应过程。因此,把握化学腐蚀反应是限制硫化亚铁生成的关键手段。只要我们找诞生产装置易发生硫腐蚀的部位,依据各部位特点实行有效措施,就可减小硫化亚铁

7、生成量,进而从根本上避开硫化亚铁自燃事故的发生。油品的含硫量、温度、水及Cl-的存在等因素是影响此电化学腐蚀反应进行速度的重要因素。3.1原油加工过程中的硫分布规律只要有硫存在的状况下,才会发生硫化学腐蚀;油品含硫量高的部位是最易发生腐蚀的地点。因此,分析原油在加工过程的硫分布对于把握硫化亚铁的生成具有指导意义。表2常压蒸馏后馏分的硫分布序号原油名称原油类型原油硫含量,%馏分范围馏分硫含量,%占原油硫分布,%1阿曼原油中间基1.16HK2000.030.32003000.1081.43003500.488.73501.9789.62中原原油石蜡基0.65HK2000.040.92003000.

8、133.63003500.296.33501.0989.13塔里木原油石蜡基0.71HK2000.041.32003000.154.73003500.478.33501.4785.34成功原油中间基0.84HK2000.020.12003000.081.23003500.323.53501.0895.25长庆原油石蜡基0.14HK2000.033.02003000.044.23003500.085.03500.2487.86塔河原油中间基1.43HK2000.010.12003000.081.03003500.664.93502.0794.0 表3 催化裂化后产品硫分布序 号12原料油硫含量0

9、.800.92产品名称干气液化气汽油柴油油浆焦炭干气液化气汽油柴油油浆焦炭产品产率3.2812.4333.2932.556.0612.393.7814.7235.1329.464.8512.06产品硫含量8.190.150.080.561.461.668.060.0540.110.791.542.21本工艺硫分布33.22.35.722.510.925.432.50.85.624.87.928.4序 号34原料油硫含量0.960.77产品名称干气液化气汽油柴油油浆焦炭干气液化气汽油柴油油浆焦炭产品产率4.9311.834.436.24.18.573.04.2540.135.96.410.3产品

10、硫含量3.980.440.10.791.713.756.740.630.070.792.060.92本工艺硫分布20.45.413.5829.77.3433.4626.63.483.636.817.112.4(1)从表2可以看出,原油经常压蒸馏后85的硫都集中在350以上的馏分即常压渣油中,因此常压渣油流经的设备受硫腐蚀的倾向较大;在实际生产中,减压塔塔内构件及减压单元换热器是硫化亚铁最易生成的部位。(2)从表3可以看出,约70的硫随反应油气进入分馏、吸取稳定系统;近30的硫存在于焦炭中随再生烟气排掉。因此,分馏塔顶冷凝系统、吸取稳定系统的凝缩油灌及再沸器、柴油抽出系统是硫化亚铁易产生的部位。

11、(3)硫含量较高的酸性水处理系统及酸性水流经的设备也是易发生硫腐蚀的地点。3.2高温硫腐蚀硫腐蚀反应为化学腐蚀反应,温度上升可加快反应速度。因此,对于物流温度较高的常压塔底及常渣换热单元、减压单元、催化裂化柴油抽出系统比较简洁发生高温硫腐蚀。3.3水及Cl存在可促进设备硫腐蚀从硫化亚铁生成反应机理可知有水存在可促进化学腐蚀的进行而当有Cl存在即使温度较低时也会发生如下反应:Fe+2HClFeCl2+H2FeCl2+H2SFeS+2HClFe+H2SFeS+H2FeS+2HClFeCl2+H2S对于常压塔顶冷凝系统,即塔顶、油气挥发线、水冷器及回流罐等部位,易发生低温H2H-HCl-H2O腐蚀。

12、 4案例分析案例1事故分析:1由于长时间停电使风机停转,造成其焚烧炉熄火,而H2S浓度较高的酸性气通过烟囱排放;由于炉膛温度(900左右)仍旧较高,酸性气中硫化氢预热升温后与碳钢作用生成硫化亚铁。2由于当时风较大,加速了空气进入炉膛及烟囱的速度,随着酸性气体的削减,氧含量的提高,硫化亚铁与氧气发生自燃反应,放出大量热,最终将铁制烟囱烘得严峻变形。3检修中发觉烟囱变形部位四周较大面积变薄,已严峻腐蚀,经分析可能是在开停工及平常操作波动过程中,焚烧烟气中含有未转化成SO2的硫化氢气体,促使硫化亚铁不断生成。另外,变形部位未进行保温,可能发生露点腐蚀,使管道变薄。4吸取了本次事故的教训后,车间将烟囱

13、由碳钢改为耐腐蚀性好的钢材,并加强了烟囱的保温状况。另外,在风机出口管线上加设蒸汽线,当焚烧炉熄灭时,可用来吹扫未反应的气体,削减硫化亚铁的生成几率。案例2事故分析:1进入罐内检查发觉,罐底沉积较厚一层类似铁锈的物质,经化验发觉硫化亚铁含量很高。由于停工时间较长,设备内部构件长期暴露在空气中,会造成大气腐蚀,生成铁锈;开工前的清理不易将其除去,在生产过程中铁锈和硫化氢作用生成硫化亚铁,下次停工吹扫时由于吹扫使硫化亚铁层脱落,随气流进入油水分别罐,沉积下来。由于天气酷热,气温达30,随着热量的积累,使“铁锈”表面油膜及水分蒸发掉,与空气直接接触,最终引起干燥的硫化亚铁发生自燃,并引燃油气发生闪爆。5硫化亚铁自燃事故的防治对策5.1 从根源上把握硫化亚铁生成硫化亚铁的产生过程是设备的腐蚀过程,有必要从多个方面实行措施,削减对设备的硫腐蚀。(1)从工艺方面入手,削减设备硫腐蚀,把握硫化亚铁的产生。1加强常压装置“一脱四注”抑制腐蚀。依据原油的实际状况,选择效果好的破乳剂 ,优化电脱盐工艺,加大无机盐(例如MgCl2、CaCl2 )脱除率,从而减小塔顶Cl含量。使用适合于高硫原料的缓蚀剂 ,降低腐蚀速度。适当加大注氨量,减轻硫

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 人事档案/员工关系

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号