Efecto de la temperatura y la concentración del hcl en la velocidad de corrosión de los aceros aisi/sae 1020 y astm a106 característicos de los equipos de cima de las torres de destilación

Durante los últimos años la producción de petróleo en Colombia se ha caracterizado por el aumento de los crudos pesados o de oportunidad; actualmente, alcanzan el 55% de las reservas totales. Los crudos pesados contienen cantidades variables de compuestos como azufre, ácidos nafténicos y sales inorg...

Full description

Autores:
Aguirre Duran, Cesar
Diaz Carvajal, Lorenzo Andres
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/34351
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/34351
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Corrosión
Hidrólisis
Crudo Pesado
Ácido Clorhídrico
Sistema De Cima.
During the last years
Colombian oil production has been characterized by the increase of heavy crudes or opportunity crudes; nowadays
these reach 55% of total reserves. Heavy oils contain variable amounts of compounds such as sulfur
naphthenic acids and inorganic salts affecting the refining equipment. The inorganic salts that are not totally removed in the desalter pass to the furnace where they are hydrolyzed and form an aqueous solution of hydrochloric acid (HCl) which
arriving to the heat exchangers of the top of the distillation towers
it is condensed and adhered to the equipment walls
generating corrosion and damage to the structural integrity of them. Therefore
it is evaluated the temperature and concentration effect of HCl on the steels AISI/SAE 1020 and ASTM A106
at overhead system conditions of the distillation towers
doing the calculation of the corrosion rate by gravimetric technique using standard ASTM G1
analysis of morphology and corrosion products with Scanning Electron Microscopy (SEM)
Energy Dispersive Spectrometry X-ray (EDS) and X-Ray Diffraction (XRD) and statistical analysis of the variables studied. The obtained results show severe corrosion levels in all tests. For this reason
it is proposed a mathematical model for each steel that permits predict the trend of the corrosion rate for the studied conditions; furthermore
it is presented stable and unstable oxides
being magnetite the stable oxide adhered to the surface of the steel and hematite the unstable oxide adhered to the reactor surface
Rights
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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Hidrólisis
Crudo Pesado
Ácido Clorhídrico
Sistema De Cima.
During the last years
Colombian oil production has been characterized by the increase of heavy crudes or opportunity crudes; nowadays
these reach 55% of total reserves. Heavy oils contain variable amounts of compounds such as sulfur
naphthenic acids and inorganic salts affecting the refining equipment. The inorganic salts that are not totally removed in the desalter pass to the furnace where they are hydrolyzed and form an aqueous solution of hydrochloric acid (HCl) which
arriving to the heat exchangers of the top of the distillation towers
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generating corrosion and damage to the structural integrity of them. Therefore
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Colombian oil production has been characterized by the increase of heavy crudes or opportunity crudes; nowadays
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it is proposed a mathematical model for each steel that permits predict the trend of the corrosion rate for the studied conditions; furthermore
it is presented stable and unstable oxides
being magnetite the stable oxide adhered to the surface of the steel and hematite the unstable oxide adhered to the reactor surface
description Durante los últimos años la producción de petróleo en Colombia se ha caracterizado por el aumento de los crudos pesados o de oportunidad; actualmente, alcanzan el 55% de las reservas totales. Los crudos pesados contienen cantidades variables de compuestos como azufre, ácidos nafténicos y sales inorgánicas, los cuales afectan los equipos de refinación. Las sales inorgánicas que no son totalmente removidas en el desalador pasan al horno donde se hidrolizan y forman una solución de ácido clorhídrico (HCl) acuoso, que al llegar a los intercambiadores de calor de la cima de las torres de destilación, se condensa adhiriéndose a las paredes de los equipos generando corrosión y daño en la integridad estructural de estos. Por esto, se evaluó el efecto de la temperatura y la concentración del HCl sobre los aceros AISI/SAE 1020 y ASTM A106 a condiciones características de la cima de las torres de destilación, haciendo el cálculo de la velocidad de corrosión mediante técnica gravimétrica empleando la norma ASTM G1, análisis de morfología y productos de corrosión con Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectrometría de Energía Dispersiva de Rayos X (EDS) y Difracción de Rayos X (DRX) y análisis estadístico de las variables estudiadas. Los resultados obtenidos arrojaron niveles de corrosión severa durante todos los ensayos. Por este motivo, se propuso un modelo matemático para cada acero que permite predecir la tendencia de la velocidad de corrosión a las condiciones estudiadas; además, se presenta la formación óxidos estables e inestables, siendo la magnetita el óxido estable que se adhirió sobre la superficie del material y la hematita el óxido inestable que se adhirió a las paredes del reactor
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Por este motivo, se propuso un modelo matemático para cada acero que permite predecir la tendencia de la velocidad de corrosión a las condiciones estudiadas; además, se presenta la formación óxidos estables e inestables, siendo la magnetita el óxido estable que se adhirió sobre la superficie del material y la hematita el óxido inestable que se adhirió a las paredes del reactorPregradoIngeniero QuímicoTemperature and concentration effect of hydrochloic acid on the corrosion rate of steels aisi/sae 1020 and astm a106 which are characteristics of the overhead system equipment of the destillation towersapplication/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasIngeniería QuímicaEscuela de Ingeniería QuímicaCorrosiónHidrólisisCrudo PesadoÁcido ClorhídricoSistema De Cima.During the last yearsColombian oil production has been characterized by the increase of heavy crudes or opportunity crudes; nowadaysthese reach 55% of total reserves. Heavy oils contain variable amounts of compounds such as sulfurnaphthenic acids and inorganic salts affecting the refining equipment. The inorganic salts that are not totally removed in the desalter pass to the furnace where they are hydrolyzed and form an aqueous solution of hydrochloric acid (HCl) whicharriving to the heat exchangers of the top of the distillation towersit is condensed and adhered to the equipment wallsgenerating corrosion and damage to the structural integrity of them. Thereforeit is evaluated the temperature and concentration effect of HCl on the steels AISI/SAE 1020 and ASTM A106at overhead system conditions of the distillation towersdoing the calculation of the corrosion rate by gravimetric technique using standard ASTM G1analysis of morphology and corrosion products with Scanning Electron Microscopy (SEM)Energy Dispersive Spectrometry X-ray (EDS) and X-Ray Diffraction (XRD) and statistical analysis of the variables studied. The obtained results show severe corrosion levels in all tests. For this reasonit is proposed a mathematical model for each steel that permits predict the trend of the corrosion rate for the studied conditions; furthermoreit is presented stable and unstable oxidesbeing magnetite the stable oxide adhered to the surface of the steel and hematite the unstable oxide adhered to the reactor surfaceEfecto de la temperatura y la concentración del hcl en la velocidad de corrosión de los aceros aisi/sae 1020 y astm a106 característicos de los equipos de cima de las torres de destilaciónCorrosion, Hydrolysis, Heavy Oil, Hydrochloric Acid, Overhead System.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf240933https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/29df70ea-4501-43ef-80d9-aebbe97fecdd/download75fbad4ebed36b366e8ba615060c0a64MD51Documento.pdfapplication/pdf2897113https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/2095c40d-72bf-4be0-8928-809eca1aad6d/download1fe00d0274cc16b22e01e589e4168a07MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf227715https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/7a6e9787-6eee-42fd-80fb-080988617234/download6bef84a4529179922633fbe7b1866e98MD5320.500.14071/34351oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/343512024-03-03 17:36:52.533http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co