RU2042902C1 - Агрегат экологически чистого процесса цементации - Google Patents

Агрегат экологически чистого процесса цементации Download PDF

Info

Publication number
RU2042902C1
RU2042902C1 RU93009377A RU93009377A RU2042902C1 RU 2042902 C1 RU2042902 C1 RU 2042902C1 RU 93009377 A RU93009377 A RU 93009377A RU 93009377 A RU93009377 A RU 93009377A RU 2042902 C1 RU2042902 C1 RU 2042902C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
hydrocarbon gas
gas
pipe
endogas
Prior art date
Application number
RU93009377A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93009377A (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 RU93009377A priority Critical patent/RU2042902C1/ru
Publication of RU93009377A publication Critical patent/RU93009377A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042902C1 publication Critical patent/RU2042902C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к агрегатам экологически чистого процесса цементации. Агрегат экологически чистого процесса цементации содержит печь с патрубками подвода углеводородного газа и эндогаза, эндотермический генератор, систему замкнутой циркуляции (СЗЦ). Возвратная ветвь СЗЦ имеет патрубок подвода диоксида углерода, минимальная площадь поперечного сечения которого соотносится с площадью поперечного сечения патрубка подвода углеводородного газа, как 1 0,8. СЗЦ соединена с печью и эндогенератором. Это позволяет улучшить экологичность агрегата, сократить расход эндотермической контролируемой атмосферы и повысить качество обрабатываемых изделий. 1 ил. 1 табл.

Description

Изобретение относится к цементации металлических изделий и может быть использовано, например, в нефтехимии, металлургии, машиностроении, авиастроении, автомобилестроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
Известен агрегат для процесса цементации, содержащей печь с патрубками подвода углеводородного газа и эндотермический генератор [1]
Недостатками этого агрегата являются низкие экологичность и качество обрабатываемых изделий.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является агрегат экологически чистого процесса цементации, содержащий печь с патрубками подвода углеводородного газа и эндотермический генератор, соединенные между собой замкнутой системой рециркуляции эндогаза [2]
Недостатками этого агрегата являются низкие экологичность и качество обрабатываемых изделий, а также низкая экономичность процесса цементации.
Таким образом, возникла необходимость в создании агрегата экологически чистого процесса цементации, в котором сокращается выброс вредных промышленных отходов в атмосферу, сокращается расход эндотермической контролируемой атмосферы и повышается качество процесса цементации.
Предлагаемое изобретение позволяет повысить качество процесса цементации за счет увеличения глубины науглероживания, повысить качество обрабатываемых изделий за счет более равномерного распределения углерода по глубине диффузионного слоя, кроме того, повысить экологичность агрегата при сокращении расхода углеводородного газа.
Агрегат экологически чистого процесса цементации содержит печь с патрубком подвода углеводородного газа и эндотермическим генератором, соединенные между собой замкнутой системой рециркуляции эндогаза, возвратная ветвь которой снабжена патрубком подвода диоксида углерода, минимальная площадь поперечного сечения которого соотносится с площадью поперечного сечения патрубка подвода углеводородного газа, как 1:0,8.
По сравнению с известными техническими решениями предлагаемое изобретение позволяет улучшит экологичность агрегата и, соответственно, процесса цементации за счет сокращения вредных промышленных выбросов в атмосферу на 960 м3 оксида углерода в год на 1 м3 эндогаза, что при производительности эндогенератора 125 м3/ч составляет 120000 м3 CO в год. Кроме того, предлагаемое изобретение позволяет сократить на 70-90% расход эндогаза за счет рециркуляции атмосферы в системе печь-генератор, также улучшается качество процесса цементации за счет увеличения в 1,5 раза глубины науглероживания (скорость цементации) и качество обрабатываемых изделий за счет улучшения равномерности распределения углерода по глубине диффузионного слоя в 1,3-1,5 раза.
На чертеже представлена схема агрегата экологически чистого процесса цементации.
Агрегат экологически чистого процесса цементации содержит смеситель 1 газовоздушной смеси, соединенный с газодувкой 2, подающей смесь в реторту 3 эндотермического генератора 4, соединенного системой 5 рециркуляции эндогаза с рабочим пространством печи 6. Печь 6 снабжена патрубком 7 подвода углеводородного газа и через гидрозатвор 8 возвратной ветвью 9 замкнутой системы рециркуляции эндогаза. Печь 6 через накопитель 10 соединена с газодувкой 2, с которой дополнительно соединен и патрубок 11 подвода диоксида углерода. Кроме того, минимальная площадь поперечного сечения патрубка 11 подвода диоксида углерода соотносится с площадью поперечного сечения патрубка 7 подвода углеводородного газа, как 1:0,8.
Агрегат экологически чистого процесса цементации работает следующим образом.
Смесь углеводородного газа с воздухом в соотношении, обеспечивающем получение эндотермической атмосферы, через смеситель 1 газодувкой 2 подается в реторту 3 эндогенератора 4. Реторта 3 эндогенератора 4 заполнена катализатором конверсии углеводородного газа, которая осуществляется при температуре 1000-1100оС. Покидающие реторту 3 продукты конверсии представляет собой эндотермическую контролируемую атмосферу, содержащую, например, ≈ 20% CO, ≈40% Н2, ≈ 40% азота. По герметичному трубопроводу замкнутой системы 5 рециркуляции эндогаза атмосфера поступает в рабочее пространство печи 6, куда одновременно по патрубку 7 подводится добавка углеводородного газа для создания в печи 6 требуемого углеродного потенциала. Отработанная атмосфера из печи 6 через гидрозатвор 8 по возвратной ветви 9 замкнутой системы рециркуляции эндогаза поступает в накопитель 10, откуда газодувкой 2 вторично подается в реторту 3 эндогенератора 4. Для поддержания постоянного соотношения оксид углерода водород в циркулирующем эндогазе в патрубок 11 подается диоксид углерода в количестве, обеспечивающем компенсацию снижения содержания оксида углерода в процессе цементации.
При подсчете величины сокращения вредных выбросов в атмосферу использовали следующие обозначения:
Vэн расход эндогаза, м3/ч;
W коэффициент возврата, б/р;
τн время процесса нового, ч;
τс время процесса старого, ч;
ССO концентрация CO в эндогазе,
Эпроц сокращение выбросов СO, м3/на процесс.
Экологичность процесса выбросов определяется следующим соотношением:
Эпроц.=
Figure 00000001
м3/ на процесс
Для проверки справедливости цифрового интервала, приведенного в формуле изобретения, проводили эксперименты на полупромышленном стенде.
Экспериментальный стенд содержит эндотермический генератор типа ЭН-60, соединенный герметичным трубопроводом с шахтной цементационной электропечью СШЦМ-6.30/9. Герметичный трубопровод, отводящий из печи отработанную атмосферу, соединен с патрубком подвода исходных продуктов в генератор. Патрубок также соединен с трубопроводом подачи диоксида углерода. Определение состава отработанной атмосферы проводили непрерывно при помощи газоанализаторов ГИАМ-5 0-1,0 об. CO2 АГ-012 0-100 об. Н2 ГИАМ-14 0-100 об. СO
Дополнительно определяли содержание CO2, H2, CO, CH4, O2 при помощи хроматографата газохром 3101.
Расход поступающей в печь атмосферы и добавки углеводородного газа, а также расход окислителей воздуха и диоксида углерода, подаваемых в генеpатоp ЭН-60, определяли посредством ротаметров серии РМ, протарированных для измерения расхода соответствующего газа.
Генератор ЭН-60 снабжен серийным оборудованием для регулирования состава получаемого эндогаза. Газодувка 2 генератора 4 оборудована устpойством регулирования расхода подаваемой на конверсию газовой смеси, что позволяет при необходимости полностью выключать свечу на эндогенераторе 4, не опасаясь перегрева газодувки 2.
Регулирование процесса цементации в печи СШЦМ-6.30/9 производили вручную при помощи указанных газоанализаторов и устройства для опpеделения углеродного потенциала методом фольги.
Эксперименты проводили в режиме промышленной цементации деталей из стали 20Х при температуре 920-930оС.
Источниками углеводородного газа были магистральный газопровод и подземные емкости сжиженного газа с испарителем, заполненные "летней смесью": 50% пропана и 50% бутана.
Глубину цементованного слоя определяли металлографически на поперечных срезах, а распределение концентрации углерода посредством послойного химического анализа. Равномерность распределения углерода по глубине диффузионного слоя оценивали по величине
α
Figure 00000002
· 100 где Сх содержание углерода в поверхностном слое;
С1 содержание углерода на глубине, равной 1/3 δ от поверхности металла;
δ глубина диффузионного слоя.
Для определения минимально допустимого внутреннего диаметра (минимальной площади поперечного сечения) патрубка 11 подвода диоксида углерода часть газопровода выполнена сменной. Сменная часть представляет собой отрезок трубопровода длиной 0,5 м со штуцерами на концах в виде резьбовых разъемов с уплотнением из вакуумной листовой резины. Для изготовления трубопроводов использованы стальные трубки с различными внутренними диаметрами.
Результаты экспериментальных исследований сведены в таблицу. При проведении экспериментов суммарная производительность эндогенератора позволяла варьировать расходом эндогаза 40-60 м3/ч.
Из таблицы следует, что в 1,5 раза увеличена скорость науглероживания, в 1,3-1,5 раза улучшена равномерность распределения углерода по глубине диффузионного слоя. В соответствии с изложенным правомерность приведенного в формуле изобретения цифрового интервала полностью подтверждена. Кроме того, сократился выброс вредных промышленных отходов в атмосферу, что повысило экологичность агрегата, существенно снизилась стоимость процесса цементации за счет снижения расхода эндотермической контролируемой атмосферы и, соответственно, исходного углеводородного газа.
Впервые в отечественной и зарубежной практике предложен цементационный агрегат, позволяющий многократно использовать цементационную контролируемую атмосферу при одновременном улучшении качества цементуемых деталей.

Claims (1)

  1. АГРЕГАТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОЦЕССА ЦЕМЕНТАЦИИ, содержащий печь с патрубком подвода эндогаза и соединенный с патрубком эндогенератор, систему циркуляции, соединенную с печью, отличающийся тем, что печь выполнена с патрубком подвода углеводородного газа, возвратная ветвь системы циркуляций
    с патрубком подвода диоксида углерода, а система циркуляции соединена с эндогенератором, при этом минимальная площадь поперечного сечения патрубка подвода диоксида углерода соотносится с площадью поперечного сечения патрубка углеводородного газа как 1,0:0,8.
RU93009377A 1993-02-17 1993-02-17 Агрегат экологически чистого процесса цементации RU2042902C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009377A RU2042902C1 (ru) 1993-02-17 1993-02-17 Агрегат экологически чистого процесса цементации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009377A RU2042902C1 (ru) 1993-02-17 1993-02-17 Агрегат экологически чистого процесса цементации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93009377A RU93009377A (ru) 1995-04-20
RU2042902C1 true RU2042902C1 (ru) 1995-08-27

Family

ID=20137534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93009377A RU2042902C1 (ru) 1993-02-17 1993-02-17 Агрегат экологически чистого процесса цементации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042902C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1672181, кл. C 23C 8/20, 1991. *
2. Авторское свидетельство СССР N 569613, кл. C 21D 9/00, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3201290A (en) Process for automatically controlled carburizing of the surface layer of steel articles
JPS5784355A (en) Element analyzing method and device therefor
JPS6116339B2 (ru)
RU2042902C1 (ru) Агрегат экологически чистого процесса цементации
CA1189771A (en) Carburizing process utilizing atmosphere generated from nitrogen ethanol based mixtures
JP2004332075A (ja) 浸炭処理制御方法及びその方法を用いた浸炭処理装置
RU2042903C1 (ru) Агрегат экологически чистого процесса нитроцементации
US20050016831A1 (en) Generation of acetylene for on-site use in carburization and other processes
JP2013256687A (ja) ガス浸炭方法
EP0859067B1 (en) Method and apparatus for controlling the atmosphere in a heat treatment furnace
US5830284A (en) Method and device for the heat treatment of workpieces
RU2034092C1 (ru) Способ экологически чистого процесса цементации металлических деталей
RU2038414C1 (ru) Способ экологически чистого процесса нитроцементации металлических изделий
JPS58123821A (ja) 熱処理方法
RU2038413C1 (ru) Способ регулирования экологически чистого процесса цементации
GB2044804A (en) Heat treatment method
JP3661868B2 (ja) 浸炭方法
CN1136597A (zh) 对金属工件渗碳和碳氮共渗的炉内co量的控制法及设备
EP0063655B1 (en) Process for carburizing ferrous metals
JPS61276916A (ja) 鉄金属を焼なましおよび/または焼入れするための保護雰囲気方法
JP2005220390A (ja) 真空浸炭方法および装置
Bell et al. A laboratory investigation of plasma carburizing in hydrogen-methane mixtures
CN115369352A (zh) 一种连续炉渗碳工艺
SU858904A1 (ru) Установка дл получени и подачи эндогаза
JP2701334B2 (ja) 雰囲気ガス発生装置の運転方法