บรรยากาศการเผาผนึกใน MIM

บรรยากาศการเผาผนึกใน MIM

บรรยากาศระหว่างกระบวนการเผาผนึกเป็นจุดสำคัญสำหรับเทคโนโลยี MIM โดยจะตัดสินผลการเผาผนึกและประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์วันนี้เราจะมาพูดถึงบรรยากาศของการเผาผนึก

บทบาทของบรรยากาศการเผา:

1) โซน Dewaxing ขจัดสารหล่อลื่นในร่างกายสีเขียว

2) ลดออกไซด์และป้องกันการเกิดออกซิเดชัน

3) หลีกเลี่ยงการแยกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และการทำให้เป็นคาร์บอน

4) หลีกเลี่ยงการเกิดออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์ในเขตทำความเย็น

5) รักษาแรงดันบวกในเตาเผา

6) รักษาความสม่ำเสมอของผลการเผาผนึก

 

การจำแนกประเภทของบรรยากาศการเผา:

1) บรรยากาศออกซิไดซ์: วัสดุคอมโพสิต Ag บริสุทธิ์หรือ Ag-ออกไซด์ และการเผาเซรามิกออกไซด์: อากาศ;

2) บรรยากาศที่ลดลง: บรรยากาศการเผาผนึกที่มีส่วนประกอบ H2 หรือ CO: บรรยากาศไฮโดรเจนสำหรับการเผาซีเมนต์คาร์ไบด์ บรรยากาศที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนสำหรับชิ้นส่วนโลหะวิทยาผงที่ใช้เหล็กและทองแดง (ก๊าซสลายตัวแอมโมเนีย)

3) บรรยากาศเฉื่อยหรือเป็นกลาง: Ar, He, N2, สุญญากาศ;

4) บรรยากาศที่เกิดคาร์บูไรซิ่ง: มีส่วนประกอบสูงที่ทำให้เกิดคาร์บูไรเซชั่นของร่างกายที่ถูกเผา เช่น ก๊าซ CO, CH4 และก๊าซไฮโดรคาร์บอน

5) บรรยากาศที่ใช้ไนโตรเจน: มีบรรยากาศการเผาผนึกปริมาณไนโตรเจนสูง: 10% H2+N2

 

ก๊าซปฏิรูป:

การใช้ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม ก๊าซเตาอบโค้ก) เป็นวัตถุดิบ โดยใช้อากาศหรือไอน้ำเพื่อทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง และส่งผลให้ H2, CO, CO2 และ N2ก๊าซผสม CH4 และ H2O จำนวนเล็กน้อย

ก๊าซคายความร้อน:

เมื่อเตรียมแก๊สปฏิรูป ก๊าซวัตถุดิบและอากาศจะผ่านคอนเวอร์เตอร์ตามสัดส่วนที่กำหนดหากอัตราส่วนของอากาศต่อก๊าซวัตถุดิบสูง ความร้อนที่ปล่อยออกมาระหว่างการทำปฏิกิริยาก็เพียงพอแล้วที่จะรักษาอุณหภูมิปฏิกิริยาของคอนเวอร์เตอร์ โดยไม่ต้องให้ความร้อนจากภายนอกเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดก๊าซคอนเวอร์เตอร์

ก๊าซดูดความร้อน:

เมื่อเตรียมก๊าซรีฟอร์มเมอร์ หากอัตราส่วนของอากาศต่อก๊าซดิบต่ำ ความร้อนที่ปล่อยออกมาระหว่างการทำปฏิกิริยาจะไม่เพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิของปฏิกิริยาของรีฟอร์มเมอร์ และเครื่องปฏิกรณ์จำเป็นต้องได้รับความร้อนจากภายนอกก๊าซที่ได้รับการปฏิรูปเรียกว่าก๊าซดูดความร้อน

 

ที่ศักยภาพคาร์บอนในชั้นบรรยากาศคือปริมาณคาร์บอนสัมพัทธ์ในบรรยากาศ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนในวัสดุเมื่อบรรยากาศและวัสดุเผาผนึกที่มีคาร์บอนจำนวนหนึ่งถึงจุดสมดุลของปฏิกิริยา (ไม่มีการเกิดคาร์บูไรเซชัน ไม่มีการแยกคาร์บอน) ที่อุณหภูมิที่กำหนด

และบรรยากาศศักย์คาร์บอนที่ควบคุมได้เป็นคำทั่วไปสำหรับตัวกลางก๊าซที่เตรียมไว้ซึ่งนำเข้าสู่ระบบการเผาผนึกเพื่อควบคุมหรือปรับปริมาณคาร์บอนของเหล็กเผาผนึก

 

กุญแจสำคัญในการควบคุมปริมาณ CO2 และ H2Oในบรรยากาศ:

1) การควบคุมปริมาณ H2O-จุดน้ำค้าง

จุดน้ำค้าง: อุณหภูมิที่ไอน้ำในบรรยากาศเริ่มควบแน่นเป็นหมอกภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐานยิ่งมีน้ำในบรรยากาศมาก จุดน้ำค้างก็จะยิ่งสูงขึ้นจุดน้ำค้างสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดจุดน้ำค้าง: การวัดค่าการนำไฟฟ้าการดูดซึมน้ำโดยใช้ LiCI

2) ควบคุมปริมาณ CO2 และวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงอินฟราเรด

 

 

 

 


เวลาโพสต์: Jan-23-2021