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吸熱ガスは、接触している表面の酸化を抑制または逆転させるガスです制御された環境における不完全燃焼の生成物です。混合物の例としては、水素ガス(H 2 )、窒素ガス(N 2 )、一酸化炭素(CO) などがあります。水素と一酸化炭素は還元剤であるため、一緒に働いて表面を酸化から保護します。
吸熱性ガスは、ガス浸炭や炭窒化のキャリアガスとしてよく使用されます。吸熱性ガス発生器は、吸熱反応を起こすための熱を供給するために使用できます。[1]
吸熱発生装置の触媒レトルト内で合成された吸熱雰囲気中のガスは、天然ガス、プロパン(C 3 H 8)、空気などの添加ガスと混合され、炉内に配置された表面化学作用を改善するために使用されます。[2]

目的
熱処理産業における雰囲気の 一般的な目的[1]は2つあります。
- 処理された材料を表面反応から保護する(化学的に不活性)
- 処理された材料の表面を変化させる(化学的に反応する)
吸熱ガス発生器の主要コンポーネント
吸熱ガス発生器の主な構成部品:[2]
- 燃焼電気加熱要素によって熱を供給する加熱室、
- 垂直円筒形レトルト、
- 反応の触媒として働くニッケルで飽和した微細な多孔質セラミック片。
- 反応生成物をできるだけ早く冷却し、それ以上の反応を停止する特定の温度に到達させるための冷却熱交換器。
- 反応温度の一貫性を維持し、ガス比率を調整して必要な露点を提供するのに役立つ制御システム。
化学組成
吸熱ガス発生器の化学: [1]
- N 2 (窒素) → 45.1% (体積)
- CO (一酸化炭素) → 19.6% (体積)
- CO 2 (二酸化炭素) → 0.4% (体積)
- H 2 (水素) → 34.6% (体積)
- CH 4 (メタン) → 0.3% (体積)
- 露点→ +20/+50
- ガス比率 → 2.6:1
アプリケーション
吸熱ガス発生器の用途: [1]
吸熱ガス発生器の操作とメンテナンスは比較的簡単ですが、バーンアウトプロセスなどのメンテナンスは見落とされがちです。[3]
参照
参考文献
- ^ abcd Herring, Daniel H. 「吸熱ガス発生器の原理と使用法」(PDF)。heat -treat-doctor 。 2018年5月28日閲覧。
- ^ ab Berry, Theodore P. 「吸熱型発電機の概要」(PDF)。mcgoff-bethune。2018年5月28日閲覧。
- ^ Pye, David. 「熱処理プロセス」。2018年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月19日閲覧。
