氮?dú)馀c氧氣在金屬焊接中的應(yīng)用
不活潑氣體是用于保護(hù)焊接時(shí)形成的金屬熔池和熔滴的。熔池里的金屬在高溫下會(huì)與空
氣產(chǎn)生反應(yīng),形成氣孔、夾雜等缺陷,影響焊縫的品質(zhì)。氮?dú)狻⒍趸嫉葰怏w形成氣
體隔離層,防止了熔池氧化。
在波峰焊或回流焊中使用氮?dú)?
在創(chuàng)新的氣體分離余熱概念的幫助下,氮?dú)馍a(chǎn)成為一個(gè)脫碳系統(tǒng),同時(shí)保護(hù)環(huán)境和你的錢(qián)包。內(nèi)部發(fā)電也是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的一部分,它留下的二氧化碳排放大大降低。
氮?dú)猓∟2)被用于電子產(chǎn)品的生產(chǎn),因?yàn)樗軇?chuàng)造一種保護(hù)性的氣氛,防止焊接過(guò)程中的氧化,從而確保最佳的產(chǎn)品質(zhì)量。由于希特公司的最新技術(shù)創(chuàng)新,現(xiàn)場(chǎng)生成的N2提供了使生產(chǎn)更加環(huán)保的可能性。N2的自我生成也將是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的一部分,因?yàn)樗萀IN(液氮)供應(yīng)留下的二氧化碳排放低得多。
盈利能力和生產(chǎn)力是每個(gè)公司的首要目標(biāo)。因此,公司一直在尋找降低成本的方法,以提高其競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),在環(huán)境保護(hù)和脫碳方面的法律要求也在增加,這通常與成本增加有關(guān)。但是,乍一看像是相互競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo),在實(shí)踐中卻變成了一個(gè)雙贏(yíng)的局面,企業(yè)從中獲得了雙重利益。
對(duì)無(wú)鉛焊接的要求
氮?dú)庠谶x擇性焊接、波峰焊或回流焊過(guò)程中被特別使用。惰性氣體替換了系統(tǒng)中的氧氣,并防止氧化,以實(shí)現(xiàn)電子組件的高質(zhì)量焊接連接。通過(guò)形成渣滓和晶須的污染以及相應(yīng)的后續(xù)損害(如短路)被有效地避免,并且減少了焊料和助焊劑的消耗。此外,根據(jù)歐盟的RoHS(有害物質(zhì)限制)指令,使用氮?dú)馐呛附訜o(wú)鉛焊料的先決條件。
這方面所需的氮?dú)饪梢栽诂F(xiàn)場(chǎng)以環(huán)保的方式生產(chǎn)。一個(gè)N2發(fā)生器使用PSA技術(shù)從環(huán)境空氣中吸附所需數(shù)量和質(zhì)量的氮?dú)狻J褂玫膲嚎s空氣是由壓縮機(jī)產(chǎn)生的。這里的缺點(diǎn)是:提供的大部分電能被壓縮機(jī)轉(zhuǎn)化為熱能,并在沒(méi)有任何影響的情況下蒸發(fā)掉。解決方案將是一個(gè)創(chuàng)新的氣體發(fā)電余熱概念,它降低了電力需求,同時(shí)使產(chǎn)生的熱能可以使用。
氫氣和熱回收節(jié)省能源
氮?dú)獾纳a(chǎn)需要不同數(shù)量的壓縮空氣。傳統(tǒng)的系統(tǒng)需要12到14的壓縮空氣系數(shù),而新型的PSA系統(tǒng)每立方米(N2)只需要消耗6.7 - 7.0立方米的壓縮空氣。在NKat氫氣催化劑的幫助下,所需的壓縮空氣量大大減少。在兩階段工藝中,"原始 "氮?dú)獾募兌葹?9.9%,然后在氫氣的幫助下,在第二步產(chǎn)生純度為99.999 - 99.9999%的氮?dú)?。通過(guò)這種方式,可以在大幅減少壓縮空氣需求(壓縮空氣系數(shù)為3.0)的情況下生產(chǎn)大量的高純度氮?dú)?,從而可以?jié)省傳統(tǒng)PSA技術(shù)所需電力的70%。
此外,空氣壓縮機(jī)的廢熱可以被回收,以改善自我發(fā)電的能量平衡。使用熱回收技術(shù)(WRG),廢熱被用作暖風(fēng)或熱水,以加熱房間和工藝。通過(guò)使用余熱,通常可以替代和節(jié)省化石燃料。氫氣和熱回收可以節(jié)省能源
氮?dú)獾纳a(chǎn)需要不同數(shù)量的壓縮空氣。傳統(tǒng)的系統(tǒng)需要12到14的壓縮空氣系數(shù)(DLF),而新型的PSA系統(tǒng)只需要消耗6.7 - 7.0 m3 DL / m3 (N2)。在NKat氫氣催化劑的幫助下,所需的壓縮空氣量大大減少。在兩階段工藝中,"原始 "氮?dú)獾募兌葹?9.9%,然后在氫氣的幫助下,在第二步產(chǎn)生純度為99.999 - 99.9999%的氮?dú)?。通過(guò)這種方式,可以在大幅減少壓縮空氣需求(壓縮空氣系數(shù)為3.0)的情況下生產(chǎn)大量的高純度氮?dú)?,從而可以?jié)省傳統(tǒng)PSA技術(shù)所需電力的70%。
此外,空氣壓縮機(jī)的廢熱可以被回收,以改善自發(fā)電的能量平衡。利用熱回收技術(shù),廢熱被用作暖風(fēng)或熱水來(lái)加熱房間和工藝。通過(guò)使用余熱,通??梢蕴娲凸?jié)省化石燃料。
可持續(xù)的行動(dòng)
法律準(zhǔn)則鼓勵(lì)向更多的可持續(xù)性轉(zhuǎn)變。公司越來(lái)越多地遵循歐盟的ESG準(zhǔn)則,該準(zhǔn)則要求在生態(tài)、社會(huì)和法律(治理)領(lǐng)域采取可持續(xù)行動(dòng)。聯(lián)邦政府的國(guó)家氣候保護(hù)法規(guī)定,到2030年溫室氣體排放量要減少55%。此外,到2050年要實(shí)現(xiàn)溫室氣體的中立化。投資于資源節(jié)約型和環(huán)境友好型技術(shù),以減少工業(yè)流程的二氧化碳排放(去碳化)和保護(hù)氣候,正成為企業(yè)長(zhǎng)期成功的一個(gè)重要因素。為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),歐洲各地政府正在制定經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施。聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和出口管制辦公室(BAFA)通過(guò)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)中的能源效率和來(lái)自可再生能源的工藝熱能(EEW)來(lái)支持企業(yè)。其基礎(chǔ)是通過(guò)投資實(shí)現(xiàn)的二氧化碳減排。為此,節(jié)能系統(tǒng)的能源消耗與 "常規(guī) "氮?dú)獍l(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行比較。
一個(gè)例子顯示了資金和節(jié)能潛力。
一家電子公司每小時(shí)生產(chǎn)例如100立方米純度為5.0的氮?dú)?,每年消?27,200KWh的電力(例如IMT PNC 9700制氮機(jī)不含NKat,壓縮空氣需求659立方米/小時(shí),283tCO2/a)。另一方面,使用統(tǒng)包系統(tǒng)(IMT PN KomPact 100包括NKat氫氣催化劑,壓縮空氣量300m3/h,129tCO2/a),每年僅消耗24萬(wàn)千瓦時(shí)的電力。由此產(chǎn)生的二氧化碳節(jié)約量為每年154噸,資金來(lái)源為一次性補(bǔ)助,最高可達(dá)107800歐元(根據(jù)公司的規(guī)模,每節(jié)約一噸二氧化碳可獲得500-700歐元),這些補(bǔ)助是以不可償還的方式支付的。該公司還將其持續(xù)的能源成本降低了55%,每年永久性地節(jié)省6.3萬(wàn)歐元。通過(guò)使用額外的熱回收技術(shù),也可以減少供熱成本。在這種情況下,這些節(jié)省的費(fèi)用每年又達(dá)到18,400歐元,因此,總共實(shí)現(xiàn)了81,400歐元的經(jīng)濟(jì)成本減少 - 每年。
工業(yè)流程的脫碳導(dǎo)致成本節(jié)約
用于生產(chǎn)高純度氮?dú)獾膬呻A段工藝的開(kāi)發(fā),為工業(yè)生產(chǎn)中氮?dú)夤?yīng)的去碳化做出了重大貢獻(xiàn)。如果壓縮空氣生產(chǎn)的廢熱也得到利用,就可以籌集到六位數(shù)的資金,這就使人們更容易轉(zhuǎn)向具有低碳排放的產(chǎn)品。
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