RU2038414C1 - Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий - Google Patents
Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2038414C1 RU2038414C1 RU93009380A RU93009380A RU2038414C1 RU 2038414 C1 RU2038414 C1 RU 2038414C1 RU 93009380 A RU93009380 A RU 93009380A RU 93009380 A RU93009380 A RU 93009380A RU 2038414 C1 RU2038414 C1 RU 2038414C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- atmosphere
- carbonitriding
- hydrocarbon gas
- ammonia
- space
- Prior art date
Links
Landscapes
- Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нитроцементации и может быть использовано, например, в нефтехимии, металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности. Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий, при котором производят эндотермическую контролируемую атмосферу путем каталитической конверсии углеводородного газа окислителем (воздухом) и подают ее в пространство нитроцементации с добавками углеводородного газа CnH2n+2 и аммиака в количестве , соответственно, (1 - 5)/100n и (1 - 6)/100n объема подаваемой атмосферы, причем отработанную атмосферу отводят из пространства нитроцементации по герметичному тракту и вместе с дополнительными количеством углеводородного газа и окислителя возвращают на конверсию, компенсируя увеличение содержания водорода в отработанной атмосфере заменой части окислителя диоксидом углерода в количестве (0,8-1,1)nN объема добавки углеводородного газа и (1,3-1,7)nN/(n+1) добавки аммиака, где n - коэффициент возврата, выраженный отношением объемов атмосферы, отводимой из пространства нитроцементации и поданной в него.
Description
Изобретение относится к нитроцементации и может быть использовано, например, в нефтехимии, металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности.
Известен способ нитроцементации изделий, при котором производят атмосферу на базе газа-носителя с добавкой углеводородов и аммиака [1]
Недостатками известного способа являются большое выделение оксида углерода в окружающую среду и большой расход эндотермической атмосферы.
Недостатками известного способа являются большое выделение оксида углерода в окружающую среду и большой расход эндотермической атмосферы.
Наиболее близким к заявляемому является способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий, включающий создание эндотермической контролируемой атмосферы, подачу ее в печь, удаление отработанных газов из печи и возвращение их в пространство нитроцементации.
Недостатками известного способа являются загрязнение окружающей среды в цеху и вне его, большой расход эндотермической атмосферы и низкое качество процесса нитроцементации.
Цель изобретения повышение экологичности процесса за счет сокращения вредных промышленных выбросов в атмосферу, сокращение расхода эндогаза за счет рециркуляции атмосферы в системе печь-генератор, повышение качества процесса нитроцементации за счет увеличения глубины науглероживания и качества обрабатываемых изделий за счет улучшения равномерности распределения углерода по глубине диффузионного слоя.
В заявляемом способе экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий, включающем создание эндотермической контролируемой атмосферы, подачу ее в печь, удаление отработанных газов из печи и возвращение их в пространство нитроцементации, отработанную атмосферу отводят из пространства нитроцементации по герметичному тракту, добавляют углеводородный газ типа CnH2n+2 и аммиак в количестве, соответственно, (1-5)/100n и (1-6)/100n объема подаваемой атмосферы и вместе с окислителем возвращают на конверсию, компенсируя увеличение содержания водорода в отработанной атмосфере заменой части окислителя диоксидом углерода в количестве (0,8-1,1)nW объема добавки углеводородного газа и (1,3-1,7)nW/(n+1) добавки аммиака, где W коэффициент возврата, выраженный отношением объемов атмосферы, отводимой из пространства нитроцементации и поданной в него.
Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий реализуют следующим образом.
Углеводородный газ и воздух в соотношении α 0,25-0,3, обеспечивающем состав готовой эндотермической контроли- руемой атмосферы (например, ≈20% СО, ≈ 40% Н2, ≈ 40% азота), поступает в смеситель. Образовавшаяся смесь компрессором нагнетается в реторту эндогенератора, заполненную катализатором, и нагретую до 1030-1050оС. В слое катализатора протекает реакция конверсии углеводородного газа окислителем с образованием на выходе эндотермической контролируемой атмосферы указанного выше состава. Эта атмосфера по герметичному трубопроводу подается в рабочее пространство печи, куда одновременно поступают добавки углеводородного газа СnH2n+2 в количестве е (1-5)/100n и аммиака m (1-6)/100n объема эндотермической атмосферы.
В рабочем пространстве печи происходит взаимодействие металлических изделий с нитроцементационной атмосферой, образующейся при взаимодействии эндотермической атмосферы с добавками углеводо- родного газа и аммиака. В результате взаимодействия на поверхности металлических изделий выделяются активные углерод и азот, которые при температурах нитроцементации 840 870оС диффундируют вглубь металла с образованием слоя нитроцементации. Параметры слоя определяются углеродным потенциалом нитроцементационной атмосферы, добавкой аммиака, содержанием в ней активных составляющих СО и Н2 и продолжительностью процесса нитроцементации. При одном и том же углеродном потенциале и одинаковых добавках аммиака скорость насыщения будет более высокой при равном количестве СО и Н2 и более высоком их общем содержании.
Отработанная атмосфера покидает печь через гидрозатвор, обеспечивающий поддержание в рабочем пространстве требуемого избыточного давления. Барботируя через воду в гидрозатворе отходящая из печи атмосфера очищается от взвешенных примесей и из верхней части гидрозатвора по герметичному трубопроводу подается в накопитель газа.
Из накопителя газа отработанная атмосфера поступает во всасывающий патрубок компрессора вместе с дополнительным количеством углеводородного газа и воздуха. Для компенсации повышения содержания водорода вследствие разложения (диссоциации) в печи добавок углеводородного газа и аммиака часть воздуха, подаваемого во всасывающий патрубок компрессора, заменяют диоксидом углерода в количестве (0,8-1,1)nW объема добавок углеводородного газа и (1,3-1,7) х nW/n+1 аммиака, подаваемых в печь. На катализаторе реторты, куда подается смесь отработанной атмосферы, дополнительное количество углеводородного газа и воздуха, а также диоксид углерода, происходит реакция конверсии углеводородного газа воздухом и диоксидом углерода
CnH2n+2+ (O2+3,76N2)=CO+ H2+1,88N2 (1)
CnH2n+2+ CO2 2CO+ H2 (2)
Благодаря реакции (2) атмосфера, покидающая слой катализатора, содержит первоначальное соотношение оксида углерода и водорода при несколько увеличенном их общем содержании. Таким образом, в рабочее пространство печи поступает контролируемая атмосфера с улучшенными нитроцементационными свойствами.
CnH2n+2+ (O2+3,76N2)=CO+ H2+1,88N2 (1)
CnH2n+2+ CO2 2CO+ H2 (2)
Благодаря реакции (2) атмосфера, покидающая слой катализатора, содержит первоначальное соотношение оксида углерода и водорода при несколько увеличенном их общем содержании. Таким образом, в рабочее пространство печи поступает контролируемая атмосфера с улучшенными нитроцементационными свойствами.
Многократное повторение описанного выше цикла работы агрегата позволяет значительно повысить содержание активных компонентов атмосферы СО и Н2 при поддержании требуемого соотношения между ними.
Экологичность процесса определяется согласно следующему соотношению:
Эпроц= м3 на процесс, где Vэн расход эндогаза, м3/ч;
w коэффициент возврата, б/р;
τн время нового процесса, ч;
τc время старого процесса, ч;
Ссо концентрация СО в эндогазе,
Эпроц сокращение выбросов СО, м3 на процесс.
Эпроц= м3 на процесс, где Vэн расход эндогаза, м3/ч;
w коэффициент возврата, б/р;
τн время нового процесса, ч;
τc время старого процесса, ч;
Ссо концентрация СО в эндогазе,
Эпроц сокращение выбросов СО, м3 на процесс.
Заявленное решение было проверено на экспериментальном стенде, содержащем эндотермическую установку ЭН-16, соединенную герметичным трубопроводом с шахтной печью СШЦМ-6.20/9. Трубопровод, отводящий из печи отработанную атмосферу, соединен с патрубком подвода исходных продуктов в установку ЭН-16. Кроме того патрубок соединен с патрубком подвода диоксида углерода. Печь СШЦМ-6.20/9 оборудована патрубками для подачи добавок углеводородного газа и аммиака.
Определение состава отработанной атмосферы проводили непрерывно газоанализаторами: ГИАМ-5 0-1,0 об. СО2 АГ-0012 0-100 об. Н2 ГИАМ-14 0-100 об. СО
Дополнительно хроматографом "ГАЗОХРОМ 3101" проводили определение содержания СО2, Н2, СО, СН4 и О2.
Дополнительно хроматографом "ГАЗОХРОМ 3101" проводили определение содержания СО2, Н2, СО, СН4 и О2.
Ротаметрами типа РМ, протарированными для измерения расхода соответствующего газа, определяли расход поступающей в печь атмосферы, добавок углеводородного газа и аммиака, а также расходы окислителей воздуха и диоксида углерода и углеводородного газа, подаваемого в установку ЭН-16.
Установка ЭН-16 снабжена серийным оборудованием для регулирования состава получаемого эндогаза и газодувкой с внешним байпасом для снижения производительности до любого требуемого значения, не опасаясь перегрева газодувки.
Регулирование процесса нитроцементации в печи СШЦМ-6.20/9 производили вручную при помощи указанных газоанализаторов и устройства для определения углеродного потенциала методом фольги.
Эксперименты проводили в режиме промышленной нитроцементации изделий из стали 20Х при 850-860оС. Продолжительность обработки составила 6,2 ч. Значения углеродного потенциала на стадии насыщения во всех экспериментах составили 1,0-1,1% на стадии диффузии 0,7-0,8% за счет снижения в течение 0,5 ч перед выгрузкой садки общего расхода атмосферы при сохранении существовавшей пропорции между эндогазом и добавками.
Источником углеводородного газа являлся магистральный природный газ и пропан-бутановая смесь из подземной емкости сжиженного газа, оборудованной испарителем, источником аммиака жидкий аммиак в баллонах.
Глубину диффузионного слоя определяли металлографически на поперечных срезах образцов, а распределение концентрации углерода посредством послойного химического анализа. Содержание азота в слое не определяли.
Pавномерность распределения углерода по глубине оценивали соотношением:
α · 100% где С* содержание углерода в поверхностном слое;
С1 содержание углерода на глубине, равной 1/3 δ от поверхности;
δ глубина диффузионного слоя.
α · 100% где С* содержание углерода в поверхностном слое;
С1 содержание углерода на глубине, равной 1/3 δ от поверхности;
δ глубина диффузионного слоя.
Использование предложенного решения позволяет повысить экологичность процесса нитроцементации за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу на 960 м3 СО в год на 1 м3 эндогаза при производительности эндогенератора 125 м3/ч, что составит 120000 м3 СО в год, сократить, в среднем, на 80% расход эндогаза за счет рециркуляции атмосферы в системе печь-генератор, повысить качество процесса нитроцементации за счет увеличения в 1,5 раза глубины науглероживания и качество обрабатываемых изделий за счет более равномерного распределения углерода по глубине диффузионного слоя в 1,3 1,5 раза.
Впервые в отечественной и зарубежной практике достигнута возможность многократного использования нитроцементационной контролируемой атмосферы при одновременном улучшении качества процесса насыщения.
Claims (1)
- СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОЦЕССА НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, включающий создание эндотермической контролируемой атмосферы, подачу ее в печь, удаление отработанных газов из печи и возвращение их в пространство нитроцементации, отличающийся тем, что отработанную атмосферу отводят из пространства нитроцементации по герметичному тракту, добавляют углеводородный газ типа CnH2 n+2 и аммиак в количестве соответственно (1 5) / 100 n и (1 6) 100 n объема подаваемой атмосферы и вместе с окислителем возвращают на конверсию, компенсируя увеличение содержания водорода в отработанной атмосфере заменой части окислителя диоксидом углерода в количестве (0,8 1,1) n N объема добавки углеводородного газа и (1,3 1,7) n N / (n + 1) дабавки аммиака, где N коэффициент возврата, выраженный отношением объемов атмосферы, отводимой из пространства нитроцементации и поданной в него.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93009380A RU2038414C1 (ru) | 1993-02-17 | 1993-02-17 | Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93009380A RU2038414C1 (ru) | 1993-02-17 | 1993-02-17 | Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2038414C1 true RU2038414C1 (ru) | 1995-06-27 |
RU93009380A RU93009380A (ru) | 1995-09-20 |
Family
ID=20137536
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93009380A RU2038414C1 (ru) | 1993-02-17 | 1993-02-17 | Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2038414C1 (ru) |
-
1993
- 1993-02-17 RU RU93009380A patent/RU2038414C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Заявка ФРГ N 3534104, кл. C 23C 8/20, 1986. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1140438A (en) | Process for carburizing ferrous metals | |
US4003764A (en) | Preparation of an ε-carbon nitride surface layer on ferrous metal parts | |
Panov et al. | Estimation of the effect of temperature, the concentration of oxygen and catalysts on the oxidation of the thermoanthracite carbon material | |
RU2038414C1 (ru) | Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий | |
US4236941A (en) | Method of producing heat treatment atmosphere | |
JP3428936B2 (ja) | 金属表面のガス硬化処理方法 | |
RU2034092C1 (ru) | Способ экологически чистого процесса цементации металлических деталей | |
JP2004332074A (ja) | 浸炭方法 | |
GB1355848A (en) | Process for the decontamination of exhaust gases | |
US20050016831A1 (en) | Generation of acetylene for on-site use in carburization and other processes | |
EP0859067B1 (en) | Method and apparatus for controlling the atmosphere in a heat treatment furnace | |
GB1384342A (en) | Treatment of gaseous effluent | |
JPH11315362A (ja) | 真空浸炭法 | |
EP0063655B1 (en) | Process for carburizing ferrous metals | |
JPH02217459A (ja) | 焼入れ前の浸炭、浸炭窒化又は加熱による金属片の熱処理方法及びその設備 | |
JP5529158B2 (ja) | 金属処理用の気体雰囲気の製造方法 | |
RU2042902C1 (ru) | Агрегат экологически чистого процесса цементации | |
RU2038413C1 (ru) | Способ регулирования экологически чистого процесса цементации | |
US3684590A (en) | Method for maintaining nitriding atmosphere | |
KR100474414B1 (ko) | 고온에서 불활성의 중성가스 분위기에 의한 광휘열처리법 | |
JP7438645B2 (ja) | 浸炭システム、および、金属部品の製造方法 | |
RU2042903C1 (ru) | Агрегат экологически чистого процесса нитроцементации | |
RU2109080C1 (ru) | Установка для газовой низкотемпературной химико-термической обработки стали и сплавов | |
SU800237A1 (ru) | Способ низкотемпературной нитро-цЕМЕНТАции СТАльНыХ дЕТАлЕй | |
ATE257865T1 (de) | Verfahren für die nitrocarburierung metallischer werkstücke |