Evaluación del daño por carburización de un tubo retirado de servicio de un horno de pirólisis

dc.creatorSaavedra Rueda, Jaqueline
dc.creatorAmézquita García, Juan Carlos
dc.creatorDíaz Burgos, Laura María
dc.creatorLaverde Cataño, Dionisio
dc.creatorBolívar Osorio, Francisco Javier
dc.creatorPérez Trujillo, Francisco Javier
dc.date2010-12-01
dc.identifierhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1481
dc.identifier10.18359/rcin.1481
dc.descriptionHydrocarbon pyrolysis is a process characterized by carried out for long periods at temperatures above 843° C and environment highly reducing. These severe conditions contribute to deterioration by carburización of the coils of the furnaces which carries out the process of thermal breakage by pyrolysis of hydrocarbons. In this work it was evaluated the damage state of a section of the coil in the radiant zone of a pyrolysis furnace of ethane to ethylene production. This tube was removed from service by coking. Further analysis of Electronic Scanning Microscopy, metallographies, chemical composition analysis, hardness and microhardness, allowed to evaluate and to establish the state of damage by carburizing.
dc.descriptionLa pirólisis de hidrocarburos es un proceso que se caracteriza por llevarse a cabo durante largos períodos de tiempo a temperaturas superiores a los 843° C y atmósferas altamente reductoras. Dichas condiciones severas contribuyen al deterioro por carburización de los serpentines de los hornos en donde ocurre el proceso de rotura térmica por pirólisis, de los hidrocarburos. En este trabajo, se evaluó el estado de daño de un tramo de serpentín de la zona radiante de un horno de pirólisis de etano para la producción de etileno. El tubo fue retirado del servicio del horno de pirólisis debido a la coquización presente en su interior. Posteriores análisis de Microscopia Electrónica de Barrido, análisis metalográfico, análisis de composición química, análisis de dureza y microdureza, permitieron evaluar el estado de daño por carburización.
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
dc.relationhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1481/1179
dc.relationhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1481/1915
dc.relation/*ref*/HM Tawancy (1993). Structure and properties of high-temperature alloys: applications of analytical electron microscopy. Dhahran (Saudi Arabia): KFUPM. Press., pp 98-99.
dc.relation/*ref*/Kaishu Guan, Hong Xu, Zhiwen Wang (2005). Quantitative study of creep cavity area of HP40 furnace tubes. En: Nuclear Engineering and Design, Vol. 235, pp.1447-1456. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2005.01.009
dc.relation/*ref*/C. D. B. Meadowcroft y J. E. Oakey (1995). Guidelines for Plant Measurement of High Temperature Corrosion. En: European Federation of corrosion Publications, Vol. 14, pp. 1-9
dc.relation/*ref*/Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry, APIRP-571, Recommended practice 571, December 2003. En: American Petroleum Institute, First edition, pp. 3-270.
dc.relation/*ref*/ASTM G79–83 (Reapproved 1996). Standard Practice for Evaluation of Metals Exposed to Carburization Environments1.
dc.relation/*ref*/T. Maeda, F. X Terwijn (2005). Carburization resistance of high-CR, high-Ni Weld overlayed furnace tubes for ethylene pyrolysis. En: Ethylene Producers Conference, Vol 14. Session 47.
dc.relation/*ref*/H. M. Tawancy (2009). Degradation of mechanical strength of pyrolysis furnace tubesby high-temperature carburization in a petrochemical plant. En: Engineering Failure Analysis, Vol. 16, Issue 7 pp. 2171-2178. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2009.02.009
dc.relation/*ref*/ASTM E – 415-08 Standard Test Method for Atomic Emission Vacuum Spectrometric Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel1.
dc.relation/*ref*/ASTM E 10–08 "Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials".
dc.relation/*ref*/ASTM E-3 de 2001Rv 07 "Standard Practice for Preparation of Metallographic Specimens".
dc.relation/*ref*/ASM American Society for Materials (1985). En: Metal Handbook, Properties and selection: Stainless steel. Vol 3.
dc.relation/*ref*/ECOPETROL, (2010). Instituto Colombiano del Petróleo ICP, Laboratorio de microscopia electrónica, Instituto Colombiano del Petróleo. Informe 10000048 ID0146 T67 10 103-ECP, Piedecuesta.
dc.relation/*ref*/ASTM E384-10e2. Standard Test Method for knoop and Vickers hardness of materials.
dc.relation/*ref*/B. Terry, J. Wright, D. Hall (1989). A model for prediction of carburization in steels for ethylene production furnaces. En: Corrosion Science, Vol 29, Issue 6, pp. 717-734. http://dx.doi.org/10.1016/0010-938x(89)90109-1
dc.relation/*ref*/I.C. Silva, J.M.A. Rebello, A.C. Bruno, P.J. Jacques, B. Nystend and J. Dillee (2008). Structural and magnetic characterization of a carburized cast austenitic steel. En: Science Direct, Scripta Materialia, Vol 59. Issue 9, pp. 1010-1013. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.07.015
dc.relation/*ref*/ASTM A-297 de 1997 (R-2003). Standard Specification for Steel castings, IronChromium and Iron-Chromium-Nickel, Heat Resistant, for General Application.
dc.relation/*ref*/ECOPETROL S.A., (2010). Instituto Colombiano del Petróleo ICP, Laboratorio de Ingeniería de materiales. Ensayos de laboratorio a dos tuberías metálicas, Piedecuesta
dc.relation/*ref*/R. Kirchheiner, J. L. Jimenez Soler (2001). Correlation and Control of Oxidation, Carburization, and Metal Dusting in High Performance Alloys for the Petrochemical Industry. En: Corrosion 2001 NACE International, paper 01374.
dc.relation/*ref*/J. Aguilar, U. Ortiz, J. Cavazos, R. Viramontes, (1995). Carburización de aleaciones HP40+Nb y AISI 304 bajo mezclas H2, H2O, CO, CO2 Y CH4. En: México. Evento: XVII Simposio Nacional de Siderurgia.
dc.relation/*ref*/D. Alessio, (2009). Microestructura y propiedades a altas temperaturas en el acero hp 40 modificado. En: SAM-CONAMET, pp, 1091-1097.
dc.relation/*ref*/P. Jacquet, D.R. Rousse, G. Bernard, M. Lambertin (2002). A novel technique to monitor carburizing processes. En: Materials Chemistry and Physics, Vol 77, Issue 2, pp. 542-551.
dc.relation/*ref*/R. Joseph Davis. ASM specialty handbook HEAT RESISTANT MATERIALS, ASM international, pp 203.
dc.rightsDerechos de autor 2016 Ciencia e Ingeniería Neogranadina
dc.sourceCiencia e Ingenieria Neogranadina; Vol. 20 No. 2 (2010); 19-30
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; Vol. 20 Núm. 2 (2010); 19-30
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; v. 20 n. 2 (2010); 19-30
dc.source1909-7735
dc.source0124-8170
dc.subjectPyrolysis
dc.subjectcarburization
dc.subjectmicrostructure
dc.subjectHP40
dc.subjectcorrosion.
dc.subjectpirólisis
dc.subjectcarburización
dc.subjectmicroestructura
dc.subjectHP40
dc.subjectcorrosión
dc.titleEvaluation of damage by carburization of a tube removed from a pyrolysis furnace
dc.titleEvaluación del daño por carburización de un tubo retirado de servicio de un horno de pirólisis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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