СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА КОНТРОЛИРУЕМОЙ АЗОТНОЙ АТМОСФЕРЫ Российский патент 1995 года по МПК C21D1/74 

Описание патента на изобретение RU2042717C1

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения контролируемой азотной атмосферы для термообработки металлов в протяжных и колпаковых печах.

Известен способ получения контролируемой атмосферы, включающий переработку технического азота и водорода в процессе каталитического гидрирования, содержащего в азоте свободного кислорода с последующей осушкой защитного газа, при этом станция защитного газа оборудуется установками очистки технического азота, контрольным аппаратом с палладиевым катализатором, установкой для глубокой осушки цеолитом и т.д. [1]
Однако этот способ не обеспечивает постоянного соотношения водорода и азота в защитном газе.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является способ получения и регулирования состава контролируемой азотной атмосферы, включающий смешение азотсодержащей среды с водородом, последующую доочистку методом каталитического гидрирования и адсорбционную осушку с термической регенерацией [2]
Недостатком прототипа являются повышенные энергозатраты и недостаточное качество защитного газа.

Целью изобретения является снижение энергозатрат и повышение качества защитного газа, исключения узла доочистки.

Поставленная цель достигается тем, что в способе получения и регулирования состава контролируемой азотной атмосферы, включающей смешение азотсодержащей среды с водородом, в качестве азотсодержащей среды используют жидкий азот повышенной чистоты с содержанием кислорода ≥0,0001% который перед смешением предварительно пропускают по меньшей мере через один испаритель, при этом водород подают на смешение с давлением 0,1±0,05 кгс/см2 и точкой росы (-40оС), а азот с давлением 0,2 ± 0,05 кгс/см2 и температурой +5 +20оС.

При этом концентрация водорода в защитном газе контролируется и автоматически поддерживается на выходе из установки смешения путем изменения подачи водорода в зависимости от изменения расхода защитного газа.

Способ реализуется следующим образом. Жидкий азот от источника подается в газификатор-накопитель, оборудованный испарителями, затем газообразный азот через узел регулирования, с заданными параметрами подают для смешения с водородом в узел смешения, при этом азот подают на смешение с давлением 0,2 ± 0,05 кгс/см2 и температурой 5-20оС, а водород с давлением 0,1 ± 0,05 кгс/см2 и точкой росы 40оС.

Узел смешения включает корпус с патрубками подачи водорода и азота, перфорированную трубку вставку, решетки и газораспределитель.

Водород в узел смешения поступает через регулирующий клапан от водородной станции, при этом концентрация водорода в защитном газе измеряется и контролируется быстродействующим автоматическим газоанализатором. Причем отклонения между заданием на задатчике и измеренным значением концентрации в виде электрического сигнала поступает на регулирующий клапан расхода через электронный регулятор.

Использование данного технологического процесса позволяет снизить энергозатраты, практически полностью автоматизировать процесс, получить стабильный состав защитного газа.

Похожие патенты RU2042717C1

название год авторы номер документа
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЗАЩИТНОЙ АЗОТОВОДОРОДНОЙ АТМОСФЕРЫ 2001
  • Иванов Е.Г.
  • Ильин В.А.
  • Гришина В.Л.
  • Пахотин О.И.
  • Алешкин Н.Л.
  • Селин Е.Н.
  • Аншелес В.Р.
  • Талицкий В.Н.
  • Юдин Р.А.
RU2193520C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИЗКОКИПЯЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ ЕГО СЖИЖЕНИИ В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Дарбинян Роберт Врамшабович
  • Довбиш Андрей Леонидович
  • Передельский Вячеслав Алексеевич
  • Гуров Евгений Иванович
RU2355959C1
Способ получения контролируемой атмосферы 1980
  • Васильев Сергей Зиновьевич
  • Летичевский Валерий Иосифович
  • Маергойз Иосиф Израйльевич
  • Осипова Ольга Геннадиевна
  • Пушкарев Леонид Иванович
SU965991A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КСЕНОНОВОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ ПРИРОДНОГО ГОРЮЧЕГО ГАЗА, ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЯЩИЕ ГАЗЫ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Сметанников Владимир Петрович
  • Орлов Александр Николаевич
  • Малинин Николай Николаевич
  • Семенова Ольга Павловна
RU2466086C2
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 2012
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2509597C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ В НЕЙТРАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ НАВОДОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ОТХОДОВ ТИТАНА ИЛИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 1994
  • Талалаев Владимир Дмитриевич
  • Санков Олег Николаевич
  • Носов Вячеслав Петрович
  • Гриц Владимир Викторович
  • Валяльщиков Владимир Васильевич
  • Ганькин Геннадий Васильевич
  • Лысенков Юрий Тимофеевич
RU2061071C1
НАНОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ 2013
  • Пономарев Андрей Николаевич
  • Гуськов Владимир Дмитриевич
  • Воронцов Владимир Владимирович
  • Агеев Илья Владимирович
RU2538410C1
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И/ИЛИ ОСУШКИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАННЫХ УСТРОЙСТВ 2003
  • Беликов А.П.
RU2233698C1
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ КИСЛОРОД - АЗОТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР 1997
  • Серебряков В.Н.
RU2129903C1
СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2023
  • Кульбякин Владимир Павлович
  • Горячев Геннадий Сергеевич
RU2808708C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА КОНТРОЛИРУЕМОЙ АЗОТНОЙ АТМОСФЕРЫ

Сущность изобретения: способ включает смешение азотсодержащей среды с водородом, причем в качестве азотсодержащей среды используют жидкий азот повышенной чистоты с содержанием кислорода ≥ 0,0001% который перед смешением предварительно пропускают через испарители, затем подают на смешение с параметрами водорода: давление 0,1 ± 0,05 кгс/см2 и точкой росы -40°С, а азот с давлением 0,2 ± 0,05 кгс/см2 и температурой 5 20°С. Способ позволяет получить защитный газ со стабильным составом, снизить энергозатраты.

Формула изобретения RU 2 042 717 C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА КОНТРОЛИРУЕМОЙ АЗОТНОЙ АТМОСФЕРЫ, включающий смешение азотсодержащей среды с водородом, отличающийся тем, что в качестве азотсодержащей среды используют жидкий азот повышенной чистоты с содержанием кислорода 0,0001% который перед смешением предварительно пропускают по меньшей мере через один испаритель, при этом водород подают на смешение через узел регулирования с давлением (0,1 ± 0,05) кгс/см2 и температурой точки росы -40oС, а азот с давлением (0,2 ± 0,05) кгс/см2 и температурой 5-20oС.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2042717C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Проектные предложения Стальпроекта
Тара для хранения, транспортирова-Ния и МОйКи фляг 1979
  • Тарасенко Валентин Евгеньевич
  • Ярмолюк Валентин Терентьевич
  • Андрейченко Любовь Михайловна
SU821310A1

RU 2 042 717 C1

Авторы

Домогатский Андрей Петрович

Ушатов Владимир Николаевич

Даты

1995-08-27Публикация

1994-04-19Подача