20立方液氨储罐厂家液氨缓冲罐设计
储罐里面的液氨是经过加压或降温而转化成的液化气, 它的操作压力就是大气温度下的饱和蒸气压。操作温度和操作压力随气候变化而波动。《压力容器安全技术监察规程》规定, 无保温或保冷、盛装低压液化气体的常温储罐, 设计温度均取50℃, 高工作压力取所装介质在50℃时的饱和蒸气压力。而广东地区夏天的高室温一般不会超过40℃, 40℃下氨的饱和蒸气压为1155m pa, 通常操作压力为018~112m pa, 故储罐一般不会因超载而发生强度破坏。由于液化气的膨胀系数非常大, 为水的数十倍, 如果液体充满储罐, 储罐内的压力就不再是蒸气压, 而是液体的膨胀压力。储罐的工作压力直接受温度的影响, 温度每升高1℃, 液氨储罐的压力就可升高11316~ 11875m pa, 温度只要升高3~ 5℃, 储罐就会因严重超载而爆炸。因此, 《压力容器安全技术监察规程》规定了储罐在不同充液温度下的装量系数, 以保证储罐内有足够的气体空间。如果储罐在投入使用前抽气不完全, 就很容易使空气掺杂在里面。液氨在充装、排料及检修等过程中, 也会受到空气的污染, 储罐焊缝处存在由于操作压力引起的拉应力和焊接残余应力。在拉应力状态下,碳钢在被空气污染的液氨环境中很容易发生应力腐蚀破坏。
空气中的o2、co 2、n 2 都会促进液氨对罐壁材料的腐蚀。不论是在气相或液相中, 氨、o 2和n 2 与碳钢或低合金钢组成了应力腐蚀环境,产生应力腐蚀(scc)。其腐蚀的机理为: 在含o 2 的液氨中, 钢表面吸附o 2 形成氧膜, 这使腐蚀电位保持在正值, 当材料受拉力产生应变后,膜被破坏, 暴露出来的新鲜表面(滑移阶) 与有氧膜的金属表面组成微电池, 产生快速溶解。在没有其他杂质存在时, o 2 能在裸露金属表面上再成膜, 抑制应力腐蚀的产生; 而当液氨中同 时溶有n 2 时, 由于n 2 与o 2 在滑移阶上产生“竞争吸附”, 阻止部分裸露滑移阶的再钝化, 从而增加钢的应力腐蚀断裂敏感性[1 ]。上述有关应力腐蚀的条件, 只要缺任何一种, 应力腐蚀 均不能发生。而空气中的co 2 则会导致全面腐蚀, 其腐蚀机理为:
阴极反应: o 2+ 2nh4 + 4e——oh- + 2nh3
阳极反应: 2fe ——2fe2+ + 4e-
整个反应为: o 2+ 2nh4 + 2fe——2fe2+ + 2oh- + 2nh3
有co 2 共存时, 则生成碳酸铵: 2nh3+ co 2——nh4co 2nh2
nh4co 2nh2 ——nh4 + nh2co 2
反应中产生碳基甲酸氨(nh4co 2nh2) 对碳钢有强烈的腐蚀作用, 它使钢材表面的钝化膜在滑移台阶产生破裂, 并沿此处发展为阳极型的腐蚀裂纹。因此, 这两种腐蚀作用相互促进, 加剧了材料的腐蚀破坏。这种应力腐蚀与母材的强度有关, 强度越高, 腐蚀敏感性越大。储存温度也会对应力腐蚀产生影响, 0℃以上常温操作的储罐, 应力腐蚀易发生。
3 防护措施及安全评估
液氨储罐从设计、制造到使用的各个环节,如果方法不得当, 都会对应力腐蚀埋下隐患。故意防腐蚀应从设计、制造到使用过程的整个质量保证体系的各个环节都采取可靠的措施。
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