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钢铁热处理工艺及其污染分析
我国机械制造业钢铁消耗总量的40%以上要进展热处理。热处理是耗电行业,其用电
量约占机械制造业总用电量的25%〜30%。同时,热处理又带来了十分严重的环境污染问
题:据不完全统计,每年排放的污染物中,约有5000t淬火油因蒸发或局部燃烧成为CH化
合物、CO及烟尘:盐浴炉生成盐蒸气7000t以上;燃煤炉窑排放SO2约15000t;喷砂处
理产生SiO2等粉尘100001以L;约90001废淬火油闪排放不当而污染水质:有害废查约
10000t:炉窑灰渣约85000L这些污染物中包括剧毒的就化物、铅烟尘、BaCI2及亚硝酸盐
烟尘与渣、废矿物油等不安全废物。可见热处理行业的节能减排任重而道远。
热处理污染是由其特定的工艺造成的。热处理工艺不改变零件的外形和几何尺寸,改变
的是零件钢铁材料内部的晶粒组织及由此带来的机械性能的变化。钢铁材料经轧制、铸造、
锻造、焊接后,产生较大的内应力,外表硬度增大,给金属切削带来困难、易产生变形。为
消除内应力、降低外表硬度,需要对其进展退“火”处理。血为了使零件具有很的强度、
硬度、耐磨性、抗腐蚀性与很好的弹性、很好的综合机械性能,需要对其作淬火”、正火〃、
“回火”处理及化“学热处理”。这些钢铁热处理的工艺过程,一般都是由加热、保温和冷却
三个阶段组成的。但是,由于热源的不同、热处理设备的不同、热处理介质的不同、处理速
度与处理时间的不同,产生的污染物不同,污染物产生的量也不同。还要注意,一些零件热
处理后要做外表清理喷(砂、抛丸等),也要产生相应的污染。
1加热与保温:
1.1热源及加热设备
1.1.1电加热
1().电阻炉:有箱式电炉、台车式电炉、井式电炉、电极式电炉与埋入式电炉各(类浴炉
—主要是盐浴炉),为周期性电阻炉,用于各类热处理工艺的加热。推杆炉、振底炉、网
带炉等,为连续性电阻炉,用于可控气氛热处理与化学热处理工艺。
箱式炉、台车炉、式炉的加热介质为空气,工件加热过程表皮会氧化、脱碳,产生氧
化皮固废。盐浴炉与可控气氛炉的加热介质为浴盐与无氧的气氛,不易产生氧化、脱碳,但
有氯化钢或亚硝酸盐污染,
2().电磁感应加热:有高频1(00〜500kHz)、中频晶(闸菅变频式0.18~8kHz、发电机
式0.5~10kHz)与工频5(0Hz)三类,用于外表淬火。高频淬火会产生电磁污染。
1.1.2燃料加热:包括燃煤、燃油、燃气等。
⑴.燃煤含块煤、散煤、煤粉、焦炭及型煤等固体燃料。燃烧装置有固定炉排、往复炉排
等。多用于大型退火炉、固体渗碳炉及一般热处理。点火时黑烟滚滚,烟尘黑度超标。运行
时烟尘、S02的排放、炉渣的排放与锅炉类似。工件氧化、脱碳较严重。
2().燃油含重油、柴油及渣油等液体燃料。很少使用.
⑶・燃气含煤气、氧-乙快、天然气、石油液化气等气体燃料。许多热处理炉为燃气炉。
也有用于外表淬火的。要注意燃气的含硫量及S02的排放。工件有氧化皮产生。
上述加热过程,随加热速度、最高加热温度的不同,污染物的排放浓度与排放量不同,
与前者成反比,与后者成正比。
1.2保温:对燃料炉,该阶段处于稳定燃烧状态。对固体燃料炉,只要不翻开炉门加燃
料,一般不冒黑烟。污染物的排放浓度不变,而排放量与保温时间成正比。
2冷却:这是最值得关注的阶段。经加热、保温后的工件、要得到要求的硬度和力学
性能,必须诜择合理的冷却方式和泠却方法——泠却速度及泠却介质。
2.1退火:包括完全退火、不完全退火、低温退火,这三者主要为消除应力、降低硬度;
还有球化退火、等温退火:以细化晶粒为主。不萱哪种退火,区别在于加热温度不同,而冷
却方式均为随炉冷却一即到达保温时间后,停顿加热,工件在加热炉中随炉温的降低而慢
慢冷却下来。这显然是一种缓“慢冷却”。工件出炉温度约为150~200℃。
2.2正火:与退火的区别在于其加热温度更高,而冷却方式是随炉冷却到500
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