
德國MESA熱處理氣氛測量與控制技術概述
在工業熱處理領域,精確測量和控制爐內氣氛是保證產品質量、提升工藝穩定性和實現高效生產的關鍵環節。來自德國的MESA Electronic GmbH(常稱“MESA")自1973年成立以來,便專注于這一領域,提供從傳感器到完整控制系統的系列化產品。其技術核心圍繞對爐內氧含量、碳勢、氮勢及多種氣體成分的精確分析,廣泛應用于需要對金屬材料進行滲碳、滲氮、保護氣氛加熱等處理的工業場景。
MESA的產品體系不僅限于單一的測量元件,更構建了一套完整的測量與控制生態系統,旨在為復雜的熱處理工藝提供可靠的解決方案。
一、 產品類型與主要型號
MESA的產品線可按其功能劃分為四大類,每一類下包含多種具體產品與型號,以滿足不同客戶和工藝的需求。
產品大類 | 產品大類 | 主要型號 |
測試傳感器與轉換器 | 含氧量傳感器(O2傳感器)、Lambda傳感器、氫探頭(H2傳感器)、測溫傳感器、露點感應器、壓力傳感器、MM710紅外線傳感器(用于CO, CO2, CH4)、帶測量室的Lambda傳感器、氣體取樣器、DEWCHECKER露點儀 | DEWCHECKER 1.0, DEWCHECKER 2.0, DGTP-5AK, MK1(測量室), MF160.39.09.0(直插式探頭), MF060(采樣系統) |
智能型自控系統 | 碳勢分析控制儀、溫度調節器、露點調節器、滲氮控制系統 | CARBO 15, CARBO 47, CARBO 100, CARBOMAT-M, Nitromat-M
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工藝程控與可視化 | 成套測量與調節控制系統、工藝可視化軟件、技術咨詢與調試服務 | CARBOVIS/ANAVIS(可視化軟件) |
氣體檢測分析系統 | 便攜式氣體分析儀、在線氣體分析系統、金屬箔檢測器、O2測量系統 | MGAS G4, MGAS G5 |
二、 核心產品技術介紹:以氧探頭與碳勢控制為例
在MESA的產品序列中,用于直接或間接測量氧含量的傳感器是整個控制系統的基礎。
1. 產品簡介與工作原理
MESA的氧探頭主要基于氧化鋯(ZrO?)技術。其核心部件是一種在高溫下能傳導氧離子的固態電解質陶瓷管。工作時,陶瓷管內外兩側暴露在不同氧分壓的氣氛中(內側通入參比空氣,外側接觸爐氣),由于氧濃度的差異,會產生一個與溫度、氧濃度差相關的電動勢,即能斯特(Nernst)電壓。通過測量這個電壓值,并結合熱電偶測得的探頭溫度,即可計算出爐氣中的氧含量。進一步,在已知爐內一氧化碳(CO)含量等參數的情況下,該信號可被換算為碳勢(Cp)值,從而實現對滲碳等工藝的精確控制。
2. 主要技術形式與參數
MESA提供兩種主流的氧測量方案,以適應不同的工況條件:
直插式氧探頭:將氧化鋯元件直接插入爐膛內部,利用爐膛本身的高溫(700-1050℃)使探頭工作。這種方式響應速度快,對氣氛變化反應直接。
響應時間:對于氧氣的典型響應時間約1秒。
使用壽命:在常規工況下,使用壽命可達數年以上。
取樣式(Lambda)傳感器:通過取樣管將爐氣引出,送入一個獨立的、溫度恒定的測量室進行分析。這種方式的優勢在于探頭核心部件不直接暴露在爐內高溫區域。
工作溫度范圍:測量室本身工作在穩定溫度下,但可對高達1200℃甚至1600℃以上的爐氣進行取樣測量。
使用壽命:由于工作環境相對溫和穩定,其核心的Lambda探頭模塊壽命更長。
三、 技術方案的特點
綜合其產品設計與應用反饋,MESA的技術方案在以下幾個方面表現出一定的適用性。
1. 較長的運行周期與維護便利性:特別是取樣式Lambda傳感器設計,其測量室與高溫爐氣分離,核心部件老化速度減慢。采用模塊化設計,在需要維護時,通常只需更換頂部的探頭模塊,操作時間較短,且無需等待爐體冷卻,有助于減少設備停機時間。
2. 對復雜工況的適應性:提供直插與取樣兩種技術路徑,使用戶可以根據自家爐型(如井式爐、箱式多用爐)和工藝溫度靈活選擇。取樣式設計降低了對探頭安裝位置的限制,避免了工件碰撞或富化氣直吹的影響。
3. 系統的集成與兼容性:MESA不僅提供傳感器,也提供配套的碳控儀、氮控儀及分析儀。其控制系統(如Carbo-M, Carbomat-M)能夠直接處理Lambda探頭的原始信號進行計算,減少了信號轉換環節。此外,其探頭和儀表輸出標準信號(如0-1300mV, 4-20mA),能夠與市場上主流的PLC或DCS系統以及多種品牌的熱處理爐配合工作。
4. 測量的響應速度:基于氧化鋯原理的傳感器,其電化學反應速度較快,能夠對爐內氣氛的變化做出迅速反饋,這有利于實現更及時和精確的工藝控制。
四、 主要應用領域
MESA的測量與控制技術主要服務于需要精確氣氛管理的工業熱處理過程,具體應用包括:
1. 化學熱處理工藝控制:這是最核心的應用領域,包括氣體滲碳、碳氮共滲的氣氛碳勢控制,以及氣體滲氮、氮碳共滲的氮勢控制。通過連續監測氧含量或氫含量,間接或直接計算并調節碳勢/氮勢,確保零件表面達到預期的硬度、耐磨性和疲勞強度。
2. 保護性氣氛熱處理:在零件的無氧化淬火、退火、釬焊等過程中,用于監控并維持爐內保護性氣氛(如放熱式、吸熱式氣氛)的穩定,防止工件表面氧化脫碳。
3. 工業爐燃燒效率監測與優化:通過對鍋爐、加熱爐等排放煙氣中氧含量的連續監測,幫助操作人員調整空燃比,實現更充分、更經濟的燃燒,達到節能和降低排放的目的
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