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用凈化后的天然氣代替丙烷氣滲碳的質量及經濟效益

時間:2014-02-28 09:51:06  來源:  作者:
3.4 部分非馬金相組織檢查簡評
(1)重慶旺成齒輪公司采用Ipsen低壓真空滲碳技術爐,在有效硬化層深度0.8mm情況下,一般非馬氏體組織≤3μm,但也有時候超過3μm。本人認為是由于使用的氣源為C2H2(重慶地區為天然氣制造,含總硫約6mg/m3波動、水份為常溫,非馬氏體組織層深將隨無機硫、有機硫、水份的含量波動而波動,與空氣密度(1.27kg/m3)相比,乙塊為1.17,甲烷為0.72,丙烷為1.9。甲烷最輕,分子鏈最小,最易裂解,不易在在爐內產生死角,(不少廠家用甲烷和乙塊做對比試驗,由于乙塊是天然氣制造,已經脫硫處理,含總硫6mg/m3左右,而甲烷未經凈化使對比度的研究欠公平,其結果是“誤區”)。若采用凈化后的天然氣,一般總硫可控制為1mg/m3、水份(露點)-50℃以下,必然有好轉。所得的滲碳系數等數據,必然是新的發現……。期待你去發現……。必將載入史冊!
當然,真空爐的設備投資很大、產量較小,是具有局限性的。
(2)從圖2、圖3、圖4可見:齒節非馬組織重慶旺成不如湖南株齒,而從齒根來看株齒較厚。不能單純從非馬組織厚薄來比較內氧化的多和少。由于株齒采用快速光亮淬火油淬火,比旺成的高壓氣淬冷卻快。在齒節得到表現非馬氏體組織較少;在齒根部位由于相對冷卻較慢,非馬氏體組織較旺成厚,暴露了株齒相對內氧化多。

(3)比較圖2、圖5、表11:都是采用RX氣氛天然氣滲碳,而株齒采用了國家發明專利“凈化的天然氣”,并且株齒有效硬化層深度為1.60mm,其非馬組織在齒節處非常低。當然,有一點必須說明,株齒非馬組織齒根較厚、齒節較薄,說明該廠采用了快速光亮淬火油其冷卻較快……,對齒節有一定的效果。眾所皆知:齒輪的使用狀態是以齒節為首,因此針對GB/T9450-2005《鋼鐵滲碳淬火硬化層深度的測定和校核》,應強調齒輪非馬的測定除了應淺腐蝕外,還需指出齒節為驗收標準,齒根為參考值[8]ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

圖41.jpgESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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圖43.jpgESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

4.分析ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

4.1滲碳速度加快ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

   同樣的產品,要達到1.6mm的有效硬化層深度,原來的推料周期45min/盤,改為天然氣后的推料周期為40min/盤。這主要是因為天然氣凈化后能夠充分裂解,用紅外儀檢測吸熱式氣氛中CO含量高達22%,最高達到31%;而采用丙烷氣CO只有17%,因此凈化天然氣的滲碳能力提高了。資料[6]表1資料[7]表13此數據均未注解其純度……。由于:甲烷未凈化而丙烷一般是天然氣制造含硫6mg/m3左右,并且含水使丙烷氣CO含量實際與理論差距很大。其原因:現行生產中的天然氣、丙烷、丁烷均不是純的,除有機硫、無機硫、水、石油外,天然氣不是100%的甲烷,而存在有丙烷、丁烷等……同樣,丙烷也不是100%……ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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表13[7] 滲碳氣氛碳傳遞系數βESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

Table 13[7]   carbon pass quotietyβin cementite reESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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吸熱式ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

天然氣ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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天然氣+空氣ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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天然氣+CO2ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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注:滲碳溫度950碳勢1.15%ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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4.2富化氣流量變化不大
使用丙烷氣時,富化氣的流量約為6.6m3/h,原來按照碳當量預計,改用天然氣后的流量將達到丙烷氣的3倍,即20m3/h左右,但實際只有9.3m3/h,不到預計值的一半。這主要歸因于天然氣滲碳的另一機制即CH4→Cad+H2[1-4]的優勢。用不同設備滲碳時的富化氣用量見表12。
表14  富化氣用量對比
Table 14 Enriching gas consumptions for different fumaces
使用設備
Holcroft箱式爐(1300kg)
愛協林多用爐 (800kg)
單推盤連續爐
(780×440mm)
愛協林雙推盤連續爐
(560×560mm)
合計
丙烷氣/m3h-1
2×0.5
2×0.5
2×1.5
1×1.6
6.6
天然氣/m3h-1
2×0.8
2×0.6
2×2.0
1×2.5
9.3


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