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[求助] RX气体的成分

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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-5-16 20:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位 RX气体的主要成分是什么?现在碳势上不去是什么原因呢?

该用户从未签到

发表于 2011-5-16 21:48:46 | 显示全部楼层
一般情况下标准的RX气氛成分为:
天然气吸热式气氛:20.5% CO+ 41% H2+ 38.5%N2     
丙烷吸热式气氛: 23.7% CO+ 31.6% H2+ 44.7%N2
碳势上不去有多种可能性,首先应做定碳试验,确认碳控仪反应的是炉内真实的碳势,然后再查找原因。

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-17 23:26:43 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
谢谢 那么富化气要通多少的流量?我们采用的是天然气。预渗的流量调在0.24m³/小时 可是碳势上不去 要在多少合适?

该用户从未签到

发表于 2011-5-18 09:42:54 | 显示全部楼层
回复 3# 人在路上
你的富化气有几个电磁阀控制?
正规的设计应该采用二个阀控制碳势,升碳势时二个都打开,快速升碳势。当实际碳势接近设定值事先设置的一个偏差时,关闭其中的一个。通过调整打开的阀的流量并结合碳控仪表PID参数就可以得到满意的碳势控制质量。
如果你的设备只有一个阀,在调整流量时需要二者都考虑,找到一个合适的流量,保证较快的升碳势速度,也能得到较好的碳势控制曲线。

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-5-18 12:04:02 | 显示全部楼层
回复 3# 人在路上


    多大的炉子啊?如果说载气的CO%测量下来没有问题的话,我判断可能问题出在富化气流量不够。
    拿天然气做富化气的话,与丙烷做富化气相比,流量至少是3倍以上的,我们用到过4倍,原因是1个甲烷分子含1个C原子,而1个丙烷分子含3个C原子,而且甲烷相比丙烷更不容易分解。按照一般一吨的多用炉的使用经验,一般丙烷流量在每小时0.2-0.3立方米,由此我认为天然气流量不够。

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-18 20:30:24 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
谢谢 很有可能是富化气流量不够造成的 我已经调大了 明天看效果

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-18 20:31:27 | 显示全部楼层
回复 4# Jasen
是一个电磁阀控制 现在还在预渗

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-31 18:23:29 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
你们一吨的多用炉RX气体流量调在多少的呀?

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-31 18:24:53 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
我们的露点好低的 -1~-2度 只通RX气体碳势能达到多少吖?

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-5-31 18:36:04 | 显示全部楼层
我们的炉子是1吨半的,发生气流量18-20立方米/小时,换气率在3.5-4倍左右。
发生炉上有在线露点仪,露点控制在2-6度,露点仪控制比例阀调节空燃比。露点太低的话,容易积碳,最好调高一点。
发生气碳势我没有观察,应该是和温度有关的。

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-31 19:34:31 | 显示全部楼层
回复 10# aaron01
嗯 谢谢你 不过我们的炉子调到2的话加热炉内碳势升的很慢很慢 到1.1的碳势要80多分钟 调到-1的话会快 在30分钟左右就可以到达碳势了。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-5-31 20:37:01 | 显示全部楼层
问个问题,你们辐射管用的是耐热钢材料还是碳化硅材料?
我们有一台新炉子去年调试时就遇到这样的问题,辐射管采用最新的碳化硅材料设计,结果碳势升得也很慢,后来不得不改用丙烷作富化剂,原因在于高镍的耐热钢材料对于甲烷的分解反应能够起到催化作用。
建议你如果真得富化剂流量都已经很大了,还是无法解决的话,考虑换用丙烷做富化剂吧,发生气露点那么低是不合适的,谁都不想很频繁地去给发生炉烧炭啊,而且还会缩短氧探头的使用寿命,这个方法不可靠,后遗症不少。

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-31 20:56:31 | 显示全部楼层
回复 12# aaron01
哦 谢谢你

该用户从未签到

发表于 2012-6-12 22:49:06 | 显示全部楼层
天然气吸热式气氛:20.5% CO+ 41% H2+ 38.5%N2 这个应该是理论的。因为我们厂上次来了一批马拉松的调试人员,当时带来的仪器检测我们发生器实际是20 CO   40 H2  40N2  
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