Файл: Эстрин, Б. М. Производство и применение контролируемых атмосфер (при термической обработке стали).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 137

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

(продолжительность этого времени зависит от интен­ сивности обмена, т. е. от расхода газа).

Пока температура изделия невысока, это обстоя­ тельство не вызовет обезуглероживания или заметного

окисления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если

через т|

обозначить

время,

необходимое для

нагрева изделий

до 650° С, а

через

и

я|з

влажность

печной атмосферы в начале и Е конце нагрева

соответст­

венно, то

расход

защитного газа

Q найдем

из

уравне­

ния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф =

{% ~

%) [1 + е х Р ( ~ W n ) ] -

 

 

 

 

(х "-22)

где

Vn—объем

печи;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i|)2 влажность защитного газа

до

его

поступле­

 

 

ния в печь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаясь к рассмотренному выше примеру и принимая х1

=

= 1.

ч; г|)=0,109; я|)2=0,0145 и

i|)| =

6,36%

(объемн.),

что

отвечает

т. т. р. соответственно —20; —40

и +40° С. По уравнению (XII-22)

по­

лучаем Q =

22,5 м3 /ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ

Камерная печь состоит из прямоугольной камеры с огнеупорной футеровкой и теплоизоляцией, перекры­ той сводом и помещенной в герметический металли­ ческий каркас. Загрузку и выгрузку садки осуществ­ ляют через отверстие в передней стенке, прикрываемой дверцей.

В отличие от толкательных и шахтных печей камер­ ные печи характеризуются весьма невыгодными геомет­ рическими соотношениями, в результате чего при откры­ тии дверцы печь мгновенно заполняется воздухом.

Для предотвращения проникновения воздуха в печь необходима пламенная завеса. Она должна включаться в момент открытия дверцы и выключаться, когда двер­ ца полностью закроется. Для этого у верхнего и нижне­ го положения дверцы устанавливают конечные выклю­ чатели, связанные с катушками соленоидных клапанов. На рис. 82 показаны отдельные элементы завесы. В за­ весе сжигается газо-воздушная смесь, содержащая 50% воздуха, необходимого для полного сжигания. Смесь приготовляют следующим образом. Сжатый воздух проходит соленоидный клапан, регулятор давления типа

247


РДА (см. рис. 30) и кран типа КРА

(см. рис. 31).

Таким

образом,

осуществляется регулирование потока

возду­

ха, поступающего в смеситель.

 

 

Горючий газ из сети через регулирующий вентиль,

отсечной

клапан (предотвращающий

от случайного про­

никновения сжатого воздуха в газовую сеть), регулятор и расходомер давления поступает в смеситель. Из П О С Л е Д -

Г-С**

Рис. 82. Узел приготовления

газо - воздушной

смесн для пламенной завесы:

/ — природный газ;

/ / — природный газ

для

запальника; / / / — газо - воздушная

смесь для завесы;

IV— сжатый

воздух;

/ — фильтры; 2 отсечные клапаны;

3— регуляторы давления; 4

расходомеры;

5 — регулирующие вентили; в—сме­

ситель;"? — маслоуловитель;

8

манометры

 

него смесь идет к трубе, снабженной специальными го­ релками. У каждой из них предусмотрены центральный и периферийный выходы смеси, что позволяет при ма­ лых ее расходах создавать факел с крупным сечением. Благодаря этому на небольшом расстоянии от устья горелок факелы отдельных горелок сливаются, образуя сплошную завесу, через которую воздух не может про­ никнуть в печь.

Трубу с горелками поэтому следует устанавливать несколько ниже порога печи. Тогда весь открытый проем будет надежно перекрыт сплошной пеленой раскален­ ных газов.

248


Для зажигания смеси в момент открытия дверцы предусматривают установку двух дежурных инжекционных горелочек, располагаемых с двух концов над тру­ бой с горелками.

Если высота открытого проема не превышает 300 мм, то достаточно обычного сетевого давления газа (200 мм вод. ст.).

Расход смеси Q для пламенной завесы определяют в зависимости от площади открытого проема F0 . Он мо­ жет быть вычислен, согласно экспериментальным дан­ ным, по формуле

Q = 55,6/? «-6 M3 /4.

( X I I - 2 3 )

Завеса позволяет сохранить стабильность

состава

газа в камерной печи при относительно малых расходах защитного газа.

От конструкции дверцы, а главное от того, как она изготовлена, зависят результаты безокислительного на­ грева. При плотной дверце и надежно действующей пламенной завесе в камерной печи удается осуществить не только безокислительный нагрев, но и нагрев, исклю­ чающий обезуглероживание.

Для камерных печей экспериментально установлена

следующая эмпирическая

зависимость

расхода

защит­

ного газа Qn от периметра дверного

проема

П

(при на­

личии завесы):

 

 

 

 

 

С„ = 2 , 2 П , , 6 м 3 , ' ч .

 

 

 

 

( X I I - 2 4 )

В том случае, когда

пламенная

завеса

отсутствует,

приходится мириться с

неизбежностью

проникновения

воздуха в печь при открытии дверцы, так как потребо­ валась бы подача огромного количества защитного га­ за, чтобы этого избежать,

Но во многих случаях использование такой печи воз­ можно и при относительно малом расходе газа, напри­ мер когда требуется безокислительный нагрев под за­ калку крупных изделий.

При закрытии дверцы, некоторое время в газовой среде печи будет существовать высокая концентрация углекислоты и водяных паров. По мере поступления но­

вых

порций свежего защитного газа

содержание СОг

и Н 2

0 будет постепенно уменьшаться,

приближаясь к

заданному.

 

249


Если

за время t j , необходимое

для выравнивания

состава

газа,

температура изделия

не превысит

650° С,

то заметного

обезуглероживания или окисления

его не

произойдет

(предполагается, что защитный газ на входе

в печь имеет необходимый углеродный

потенциал

и

низкую влажность ij?2 = 0,0145%

(объемы.).

 

Расход газа Q. в последнем

случае

определим

из

уравнения (XII-22).

 

 

 

П р и м е р .

Предположим, что т 1 = 0 , 2 5 ч; V n = 1,0 м3 ; я|)1 =

= 6,36%; 1|>=0,109%. Тегда по уравнению (XII-22) Q х 16 м 8 /ч .

Расход, полученный по формуле (XII-22), нужно сопоставить с расходом, определяемым по формуле (XII-24), и выбрать более высокое значение.

При нагреве мелких изделий необходимый расход газа (при от­ сутствии завесы) сильно возрастает. Так, например, согласно фор­ муле (XII-22), при х [ = 0 , 1 ч Q составляет 40 м3 /ч.

К О Л П Л К О В ЫЕ П Е Ч И

Колпаковая печь представляет собой цилиндриче­ скую или прямоугольную камеру, открытую снизу, п несколько неподвижных стендов. Загружаемые материа­ лы помещают на стенд. Сверху на него устанавливают жароупорный муфель, а затем колпак — камеру печи, выполненную из металлического каркаса с огнеупорной кладкой и теплоизоляцией.

По окончании нагрева колпак отключается п краном переносится на соседний стенд, где предварительно была установлена загрузка и проведена продувка муфеля защитным газом.

Остывание садки осуществляется на стенде под жа­ роупорным муфелем в среде защитного газа.

Муфель уплотняется масляным или песочным затво­ ром. У колпака в целях снижения тепловых потерь так­ же предусмотрен песочный затвор.

Колпаковые печи широко применяют на металлур­ гических заводах для отжига тонкого листа в пакетах, ленты в рулонах или проволоки в бунтах [59].

Для усиления конвективного теплообмена стенды колпаковых печей снабжены жароупорными вентилято­ рами: муфелем и конвективными прокладками (диска­ ми). Защитный газ отбрасывается вентилятором к пе-

250


риферии муфеля, затем через конвективные диски (омы­ вая торцовые части рулонов) засасывается вентилято­ ром. При этом стопа рулонов, находящихся сверху, должна быть закрыта.

Такая организованная конвекция значительно повы­ шает скорость иагрева и делает этот нагрев более рав­ номерным.

 

Защитный газ подводится

к каждому

стенду. Для

этого

в них установлены

газоподводящая

и

газоотво-

дящая

 

трубки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание стенда

защитным

газом

осуществляется

с

момента продувки до окончательного охлаждения

садки

под муфелем (практически до 150° С).

 

 

 

 

 

 

В период холодной продувки расход газа Qi м3

определяют по уравнению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XII-25)

где

хх

— время продувки, ч;

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn

— объем свободного пространства, м3 ;

(принима­

 

 

у—содержание

кислорода в момент

T I

 

 

 

ется равным 0,01%).

 

 

 

 

 

 

 

 

На

 

поверхности

холоднокатаного .металла

содержит­

ся

пленка масла или эмульсии. Так как общая поверх­

ность

садки велика, а газообмен в колпаковых

печах

относительно мал, то под

муфелем

во

время

нагрева

происходит загрязнение газовой среды

продуктами

пи­

ролиза и крекинга смазки. Последняя обогащается ме­ таном, окисью углерода, парами воды и по своим свой­

ствам весьма сильно отличается отсвойств

вводимого

под муфель защитного газа (см. гл. XV) .

 

Газообмен в период нагрева должен к моменту вы­

держки

обеспечить

практически полное удаление из

рабочего пространства продуктов возгонки смазки.

Расход газа Q2 в этот период определим по уравне­

нию

 

 

 

 

у' =

1 0 0 е х р ( - Q2/Vn),

(XII-26)

где

у— остаточное

содержание заменяемой

атмосферы

 

 

по истечении 1 ч (принимается равным 0,1%).

Для цилиндрических печей с диаметром

песчаного

затвора

до 1,5 м потери газа, обусловленные

фильтра-

251