根据引起氢脆的原因,阐述了氢脆的现象,指出了压力变送器的氢脆类型。
重点分析了氢气渗透压力变送器膜片的过程及三种引发压力变送器膜片环境氢脆的机理;
并针对引发压力变送器膜片环境氢脆的不同情况,讨论了压力变送器在设计选型中应采取的措施。
结合具体项目,介绍了环境氢脆下压力变送器的选型应用实例。
随着石油化工产业的发展,特别是煤化工及其下游产业的发展,越来越多的工艺过程含有制氢、加氢装置;
且这些装置的特点大多是化学反应过程含有高温、高压及高浓度的氢气。
在这些装置的设计过程中,设计人员往往重点关注氢对设备材料的影响,而容易忽略氢对过程检测仪表的影响,特别是对压力变送器的影响。
目前压力变送器膜片的材质大多为316L、哈氏合金等,通过已投用项目的反馈,普通膜片材质(如316L)的压力变送器;
在含有氢气介质的工艺装置上使用一段时间后,会出现输出不稳定、零点漂移等现象,有的甚至出现膜片鼓包、破裂等。
造成这些现象的原因主要是金属膜片由于氢渗透而产生的“氢脆”现象。
因此,在仪表设计选型的过程中除了按照相关规范选型外;
还应考虑氢脆对三畅压力变送器的影响,提高所选仪表运行的稳定性,保证装置的安全、平稳运行。
氢脆现象
氢脆是指在金属中发生的一些过程,这些过程导致金属的承载能力因氢的出现而下降。
但由于材料性能、加工工艺、环境、受力状态不同,各种现象有较大差异。
根据引起氢脆的氢的来源不同,氢脆可分成两大类:
内部氢脆,它是由于金属材料在冶炼、锻造、焊接或电镀、酸洗过程中吸收了过量的氢气而造成的;
环境氢脆,它是在应力和氢气或其他含氢介质的联合作用下引起的一种脆性断裂,如储氢的压力容器中出现的高压氢脆。
文中所要讨论的三畅压力变送器膜片的氢脆属于第二类氢脆即环境氢脆;
主要是在氢环境下,氢气分子在物理及化学作用下以氢原子的形式渗透变送器膜片而产生的氢脆。
氢气渗透压力变送器膜片过程
氢气虽然没有腐蚀作用,但是有极强的渗透能力,即使在大气环境中氢也会以各种途径进入金属材料的晶格中;
若在高温、高压和高浓度协同作用下,则会大幅加速氢的渗透能力。
压力变送器中与介质接触的部分主要是膜片,通常膜片的厚度只有0.04~0.08mm,是变送器中薄弱的部分;
因而三畅压力变送器的氢脆现象主要表现在膜片上。
氢气渗透膜片过程所示,正常状态下氢气是以分子状态存在的,氢气分子不易渗透膜片,但当氢气变为氢原子后;
因为氢原子半径很小,只有0.46nm,因而在外力作用下能够渗透变送器的膜片。