RU2038414C1 - Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий - Google Patents

Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий Download PDF

Info

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
Application number
RU93009380A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93009380A (ru
Inventor
Сергей Зиновьевич Васильев
Иосиф Израилевич Маергойз
Юрий Николаевич Тельнюк
Original Assignee
Сергей Зиновьевич Васильев
Иосиф Израилевич Маергойз
Юрий Николаевич Тельнюк
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Зиновьевич Васильев, Иосиф Израилевич Маергойз, Юрий Николаевич Тельнюк filed Critical Сергей Зиновьевич Васильев
Priority to RU93009380A priority Critical patent/RU2038414C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038414C1 publication Critical patent/RU2038414C1/ru
Publication of RU93009380A publication Critical patent/RU93009380A/ru

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.
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
Figure 00000001
CnH2n+2+
Figure 00000002
(O2+3,76N2)=CO+
Figure 00000003
H2+1,88N2 (1)
Figure 00000004
CnH2n+2+ CO2 2CO+
Figure 00000005
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=
Figure 00000006
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.
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
Figure 00000007
· 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)

  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.
RU93009380A 1993-02-17 1993-02-17 Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий RU2038414C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка ФРГ N 3534104, кл. C 23C 8/20, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1140438A (en) Process for carburizing ferrous metals
GB1461295A (en) Process for the production of epsilon-carconitride layers 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
US4139375A (en) Process for sintering powder metal parts
RU2038414C1 (ru) Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий
US4236941A (en) Method of producing heat treatment atmosphere
JPH0127148B2 (ru)
JP2001214255A (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
RU2034093C1 (ru) Способ регулирования экологически чистого процесса нитроцементации
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