鄭 玲
(達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機械系,四川 達州 635001)
當下,為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,金屬材料熱處理工藝必須符合污染小、能耗低等要求,這就使得金屬材料熱處理行業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時要將節(jié)能減排作為重點。而筆者認為,新技術(shù)革新是實現(xiàn)這一目標最重要的手段。
我國機械制造行業(yè)的迅速發(fā)展充分帶動了國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長。金屬材料熱處理行業(yè)也在此帶動下呈現(xiàn)井噴式發(fā)展,各省份都涌現(xiàn)出一大批各種各樣的熱處理廠。據(jù)有關(guān)部門不完全統(tǒng)計,在我國各類金屬熱處理廠就有16000多家,從業(yè)人員近400000之眾。金屬熱處理是一項耗能十分嚴重的工藝,約占我國整個能耗的25%,同時也占我國工業(yè)總能耗的60%。然而在相同的能耗下,國外一些發(fā)達國家的產(chǎn)量卻是我國的6倍左右。而就目前情況來看,約有超過70%的金屬熱處理廠家沒有應(yīng)用合理的節(jié)能技術(shù),管理混亂無序,技術(shù)改造落后。我國金屬材料熱處理行業(yè)主要存在以下問題:
早在20世紀70年代,日本、歐洲等一些發(fā)達國家和地區(qū)在金屬熱處理能耗上已降到350kW·h/t以下,而同時期我國卻是人家的3~4倍。進入21世紀以來,才逐漸下降到600kW·h/t左右。
在一些比較大型的國有金屬熱處理廠,由于技術(shù)限制,節(jié)能措施不到位,導(dǎo)致能源利用率偏低。而對于一些小型私人企業(yè),不僅設(shè)備陳舊,技術(shù)落后,資金也很難到位,常使用一些淘汰設(shè)備,質(zhì)量無法得到保證,對環(huán)境污染也十分嚴重,更談不上節(jié)能。
由于各個金屬熱處理廠設(shè)備陳舊,技術(shù)落后,這就導(dǎo)致產(chǎn)品達標率很低,一些產(chǎn)品返修率甚至高達20%,有的要經(jīng)過多次處理才能夠達標。這樣重復(fù)處理無疑是對能源的極大浪費,更別說實現(xiàn)節(jié)能。
早在20世紀90年代,該問題就已十分突出,截止目前還未得到有效解決。而隨著社會進一步發(fā)展,專業(yè)熱處理技術(shù)人員青黃不接,很多高校又紛紛取消該專業(yè)。筆者認為再過幾年該問題將會更加突出。因為隨著國有企業(yè)熱處理技術(shù)人才老化,一些新興私人熱處理企業(yè)的開辦都將直接導(dǎo)致該專業(yè)技術(shù)人才需求的增加。雖然市場上存在很多與熱處理專業(yè)相接近的專業(yè),但本質(zhì)上來說還是存有一定差別,很難培養(yǎng)出高素質(zhì)、高水平的熱處理專業(yè)人才。再加之人才大量涌向沿海城市,內(nèi)陸一些金屬熱處理廠很難招到合適人才。
根據(jù)以上分析,可以看出在我國金屬材料熱處理存在很多問題,無論是技術(shù)落后還是設(shè)備陳舊,都將直接導(dǎo)致能源利用率十分低下,能耗過大,這就使得資源浪費嚴重。就目前情況而言,筆者認為要想在我國實現(xiàn)金屬材料熱處理節(jié)能的目的,就應(yīng)該從以下新技術(shù)方面尋找突破口。
所謂化學(xué)熱處理技術(shù),簡單來說就是經(jīng)過化學(xué)處理來降低金屬材料表面涂層厚度,一方面避免過厚涂層對金屬材料性能的影響;另一方面,降低材料涂層厚度,加熱時間就會大大縮短,自然能耗就會減少。大量實踐證明,如果金屬材料表面滲碳層減少30%,就可節(jié)省用電30%以上,進一步就能節(jié)省煤或石油等燃料50%以上,節(jié)能效果十分明顯。同時,由于化學(xué)熱處理對金屬材料本身性質(zhì)破壞較輕,則由該材料制成的構(gòu)建壽命也將大大增加,對環(huán)境污染也較輕,可謂一舉多得。
在技術(shù)和條件成熟的情況下,如果將金屬材料構(gòu)件熱處理工藝放在真空中進行,不僅可以實現(xiàn)低壓滲碳等金屬材料表面處理工藝,而且可以在表面處理工藝結(jié)束后直接進行高壓氣淬,這樣一來就可大大減少金屬材料熱處理工作時間,進一步就可降低能源消耗,實現(xiàn)節(jié)能目的。以目前技術(shù)來說,絕對真空是無法做到的,金屬材料真空熱處理技術(shù)一般在低于10Pa的環(huán)境中就可達到理想的效果。在該環(huán)境下,金屬材料表面處理工藝對金屬性能影響也相對較小,同時也避免了材料變形、產(chǎn)生氣孔等問題,是比較理想的高清潔度、高柔性金屬材料熱處理方法。該方法已在一些材料熱處理工藝中得到應(yīng)用,并取得了比較好的效果。在國外有20%左右熱處理設(shè)備采用真空設(shè)備,而我國目前為止真空熱處理設(shè)備在整個熱處理設(shè)備中所占比重還不到5%,可見該技術(shù)在我國有著非常大的發(fā)展空間和潛力。同時國外真空熱處理技術(shù)發(fā)展已有近50年歷史,無論在生產(chǎn)真空熱處理設(shè)備還是真空熱處理技術(shù)運用上都遠遠高于我國。我國金屬材料真空熱處理技術(shù)的發(fā)展到推廣,還有很長的路要走。但展望未來,金屬材料熱處理工藝、真空熱處理技術(shù)必須進一步推廣應(yīng)用,這樣無論對產(chǎn)品性能還是節(jié)約能耗都將是一次重大突破。
隨著科技進步,激光技術(shù)得到了前所未有的發(fā)展,而將其運用在金屬材料熱處理工藝則是最近今年比較新興的技術(shù)。激光熱處理是利用激光本身所含有的高能量密度,當照射在金屬材料表面時,可以使金屬表面所含能量在100~100000kW/cm2。如此高的能量密度,足以滿足金屬材料熱處理所需。同時,激光熱處理還具有升降溫快、不需要對材料進行淬火預(yù)熱等特點,這使它在金屬材料熱處理節(jié)能工藝中也被很好地應(yīng)用。經(jīng)過激光熱處理的金屬材料也省去了后續(xù)機械加工工序,節(jié)能效果更加顯著。
當金屬材料進行熱處理后,由于工藝和環(huán)境條件制約,難免會在金屬材料內(nèi)部留下微小裂紋、熱殘余應(yīng)力等缺陷,如果不進行正確處理,輕則影響金屬材料在使用過程中的壽命,重則使該材料損傷乃至不合格,需重新進行加工處理,造成資源浪費,無法達到節(jié)能目的。而振動時效處理技術(shù)就是針對這一問題,消除金屬材料在熱處理過程中產(chǎn)生的熱殘余應(yīng)力等缺陷,從而避免重復(fù)熱處理,實現(xiàn)節(jié)能。一般情況下,振動時效處理技術(shù)可以直接節(jié)省電能20%左右,進而節(jié)省燃料資源40%左右。
目前,我國絕大多數(shù)熱處理廠使用的熱處理設(shè)備材料均是普通材料,這樣的材料不僅導(dǎo)熱性能差,保溫隔熱性能更是無法保障。這就要消耗更多能量來維持金屬材料熱處理工序,必然導(dǎo)致了不必要能耗。如果采用陶瓷纖維等隔熱和保溫性能良好的材料來代替普通材料,在節(jié)能方面一定可以取得比較好的效果。同時在廢熱處理上,傳統(tǒng)熱處理工藝并沒有將其很好地利用,而是直接排放到外部環(huán)境。如果用換熱管等裝置將其回收利用,用來對爐子進行預(yù)熱,那么將會大大提高能源利用率,從而達到節(jié)能的目的。
實現(xiàn)金屬材料熱處理行業(yè)節(jié)能目標是當下我國機械制造加工行業(yè)亟需解決的問題。本文總結(jié)了金屬材料熱處理工藝中各種新興工藝,旨在為金屬材料熱處理行業(yè)節(jié)能目標探索改進方案。
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