1、当检查合格开始工作时,不得超限作业,装壳高度不得超过70cm,宽度不得超过100cm。2、工件装好后,关闭优质工业电炉炉门,一切密封好后,接通主加热回路,开始对炉子进行加热,加热一段时间要对炉子外围观察看有无跑温现象,如有异常,停炉修复,修复正常后加热炉子按正常加热工艺规程操作。3、工件优质工业电炉出炉前,必须先关闭主加热回路电源,然后再开启炉门进行工件出炉(装炉)作业。4、保温工序。炉子加热至规定温度后进行保温,保温期间要勤巡回检查温控仪表及炉子保温情况。达到规定保温时间后,打开炉门。运出炉内的工件,进行下道工序。
对于一些新手来说,控制优质工业电炉氮化炉降温还是有些难度。那今天佛兴电炉小编就来给大家分享一下控制氮化炉降温方法及优质工业电炉氮化炉安全操作步骤,希望今日分享能给大家带来有效的帮助,也希望大家能够快速的熟练操作氮化炉。控制氮化炉降温方法:1、氮化炉的基本炉气为氨气+氮气+氢气,其中氢气和氨气都是可燃气体,与空气混合至一定比例范围时,遇明火(含火星)或者达到着火温度(510℃以上)即可燃烧,在密封容器中表现为爆炸,敞口容器中表现为爆燃。2、此时氮化炉温已在200℃以下,打开炉盖,尽管有空气进入,在没有明火点燃的情况下,本应该不会发生气体燃烧(爆燃)现象。3、而然,这其中有一个问题,即氢气是强还原性气体,随炉冷却过程中它会将散落在炉罐内的呈微粒(灰尘)状态的铁氮化物还原成铁粉.我们知道微小的还原铁粉遇空气会强烈氧化而发热,温度急剧升高而成为火星,另外氮碳共渗过程中可能沉积的活性炭粉遇空气也会氧化成为火星.火星点燃“氢气(氨气)-空气”混合气,于是出现爆燃现。4、防止方法:(1)打开氮化炉盖前,向炉盖内通入一些氮气,稀释以至于赶出可燃气后再打开炉盖; (2)小心打开氮化炉盖,操作者不要靠近炉体,让炉气自行逸出一会儿,或者用点燃的纸团扔进炉罐,主动点燃可能残存的可燃气,确信安全后再吊出零件。
优质工业电炉电阻炉特点1炉门的设计使开门操作安全简单,确保炉内高温热气不泄漏。2微电脑PID控制器操作简单,温度控制准确,可靠,安全。3耐腐蚀轻质炉膛,确保耐久性(耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛可自由选择)4.优质工业电炉炉门的密封使热量损失最小,增加了炉内温度的均匀性。5可编程控制,10组程序,每段可设置升温或停留,提供程序化的温度、时间、加热功率循环。(可程式箱式电炉具有该功能)6多段可编程控制,简化复杂的实验过程,真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作,具有耐腐蚀、高温不变形等特点。(可程式电炉具有该功能)
1.接通优质工业电炉主电源后,打开电源开关,仪器上显示窗PV显示炉内温度,下显示窗SV为温度值。按住“向上”键2秒钟,使静止无功发生器与停止符号交替显示;2.按“后退”键2秒进入参数设置,先显示HiAL,再按“向上”和“向下”键分别增加和减少参数值,按“后退”键确认设置值并显示下一个参数,确认所有参数设置正确后退出参数设置状态;3.编程采用“温度-时间-温度”的格式设定升温程序,定义为从当前段开始设定温度,在该段设定的时间后达到下一个温度。温度设定值和测量值PV的单位均为摄氏度,时间值的单位为分钟;4.设置升温程序后,按升温键并保持2秒钟。下部显示窗口显示RUN字符,光柱输出指示表示升温程序开始执行;5.程序执行后,将优质工业电炉炉温降至室温,然后取出实验物品。然后关闭设备的电源开关,切断总电源。
1、优质工业电炉氮化炉的工作必须保证小车炉的操作人员,人员的维护。2、优质工业电炉氮化炉的底板与炉体的接触采用插入式接触,这样可以防止加热后的工件产生氧化皮而引起加热元件损坏。3、使用设备半个月后,请清洁循环水。4、必须经常清洗小车炉底氧化皮,清洗干净,一般每月清洗一次。5、氮化炉应避免暴露在阳光,雨水,湿气,灰尘等环境中。6、为防止因炉丝短路而引起氧化皮卡在炉内。7、经常检氮化炉的超温报警和测温系统并不经常。8、严禁在大功率,无载气小车下启动燃气小车启动机。 氮化炉的加热炉采用蓄热燃烧技术。耐高温耐火砖,耐高温浇铸衬里,良好的隔热性能,电升降炉门寿命。该炉,与高炉,风,高温气体流量比联动。
一方面,根据工艺的实际需要,需要购买哪种优质工业电炉炉子;另一方面,最终购买的优质工业电炉渗碳炉必须能够合理和实际地解决实际需要解决的技术问题。这样,首先,有必要找出实际需要解决的技术问题。其次,有必要知道将来可能出现的技术问题。第三,重要的是要知道哪种炉子可以解决上述问题。渗碳炉的常用技术指标包括:有效工作区尺寸,最大炉料装填量,最高温度,常用工作温度,炉子具备件购买等级,有效工作区尺寸,炉温均匀性,系统精度,极限真空度,真空度,升压率,抽出率,加热速率,冷却速率,冷却方法和冷却能力),分压控制功能和气体淬火冷却压力等。实际生产和工艺要求,确定需要购买炉子的技术指标。炉子技术指标的确定必须合理可行;首先,应明确在相关产品的整个生产过程中要购买的炉子所要进行的真空热处理工艺的确切位置和相关要求。其次,应解决将要购买的炉子进行的真空热处理工艺与它之前和之后的工艺之间的相关性。第三,应明确购买炉子以执行真空热处理工艺参数。