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金属制造

纯氧切割

纯氧切割是低碳钢和低合金钢最常用的切割工艺。该工艺适用于 1 mm - 2500 mm (0.04 -100 in.) 的厚度范围,具有优异的切割质量,而且投资成本低。另外,该工艺易于实现机械化操作。纯氧切割是一种燃烧工艺。由喷射的氧气流熔化很窄的一段金属进行切割,然后去除切口处的燃烧产物(熔渣)。切割氧气的纯度对于切割速度至关重要。纯度越高,切割速度越快。

其他应用

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气体

燃料气体
乙炔

乙炔是纯氧燃烧焊接的主要燃料,也是修补作业及一般切割和焊接所需选用的燃料。乙炔是所有的工业燃料气体中主火焰温度最高、分布最集中的气体。其热值相当低,但是主火焰发热量却很高,约为 30%,这使得乙炔成为主火焰发热量最高的燃料气体。

乙炔是纯氧燃烧焊接的主要燃料,也是修补作业及一般切割和焊接所需选用的燃料。乙炔是所有的工业燃料气体中主火焰温度最高、分布最集中的气体。其热值相当低,但是主火焰发热量却很高,约为 30%,这使得乙炔成为主火焰发热量最高的燃料气体。

辅助/切割气体
氧气

在预热火焰中,燃料气体在氧气中燃烧,并产生热量。火焰由内燃烧区和外燃烧区组成。在大多数火焰工艺中,预热火焰的主要目的是快速进行局部加热。这对所用气体的燃烧属性有要求。在切割工艺中,并非用预热火焰进行切割,而是由喷射的氧气进行切割。喷射的氧气首先会氧化金属,并产生热量,然后排出切口的燃烧产物(熔渣)。预热火焰的作用是将金属加热到燃点、维持切割工艺并支持切割氧气的喷射。

在预热火焰中,燃料气体在氧气中燃烧,并产生热量。火焰由内燃烧区和外燃烧区组成。在大多数火焰工艺中,预热火焰的主要目的是快速进行局部加热。这对所用气体的燃烧属性有要求。在切割工艺中,并非用预热火焰进行切割,而是由喷射的氧气进行切割。喷射的氧气首先会氧化金属,并产生热量,然后排出切口的燃烧产物(熔渣)。预热火焰的作用是将金属加热到燃点、维持切割工艺并支持切割氧气的喷射。

丙烯

丙烯与丙烷具有类似性质。这两种气体的热值基本相同,但丙烯的主火焰产生的热量更多,因此丙烯的火焰比丙烷发热量更高且更高效。

丙烯与丙烷具有类似性质。这两种气体的热值基本相同,但丙烯的主火焰产生的热量更多,因此丙烯的火焰比丙烷发热量更高且更高效。

丙烷

丙烷是一种千克热值高于乙炔的气体,但是主火焰的发热量较低。由于火焰温度低,所以需氧量约比乙炔高 4 倍。

丙烷是一种千克热值高于乙炔的气体,但是主火焰的发热量较低。由于火焰温度低,所以需氧量约比乙炔高 4 倍。

乙烯



天然气(甲烷)

天然气主要由甲烷组成。其组成决定着燃烧性质,并随天然气矿层的不同而不同。天然气主要用于加热,但也可用于切割(如果已安装天然气切割设备)等用途。甲烷的热值较低,主火焰只能产生很小一部分热量。

天然气主要由甲烷组成。其组成决定着燃烧性质,并随天然气矿层的不同而不同。天然气主要用于加热,但也可用于切割(如果已安装天然气切割设备)等用途。甲烷的热值较低,主火焰只能产生很小一部分热量。

氢气

氢气是一种高易燃性且燃烧时伴有看不见的火焰的气体。如果与空气和氧气接触,极有可能发生爆炸。两份氢气和一份氧气构成的混合物常称为氢氧混合气或爆炸性气体。氢气也可用作燃料气体,用于气体切割等应用。其火焰温度和亮度比乙炔和其他许多气体都低,但比丙烷和天然气高。

氢气是一种高易燃性且燃烧时伴有看不见的火焰的气体。如果与空气和氧气接触,极有可能发生爆炸。两份氢气和一份氧气构成的混合物常称为氢氧混合气或爆炸性气体。氢气也可用作燃料气体,用于气体切割等应用。其火焰温度和亮度比乙炔和其他许多气体都低,但比丙烷和天然气高。

混合燃料气

有许多专有的混合燃料气的活性组分是由丙炔和/或丙二烯组成的。这两种气体均为高能气体,但易爆炸。因此需要添加稳定剂,首选的稳定剂是丙烷、丙烯和丁烷。含有丙炔和/或丙二烯的混合气体是除乙炔之外火焰温度最高的燃料气体。

有许多专有的混合燃料气的活性组分是由丙炔和/或丙二烯组成的。这两种气体均为高能气体,但易爆炸。因此需要添加稳定剂,首选的稳定剂是丙烷、丙烯和丁烷。含有丙炔和/或丙二烯的混合气体是除乙炔之外火焰温度最高的燃料气体。

审核服务/检漏

我们的应用工程师会与您的现场人员共同探讨分析整个工艺流程。根据分析结果和您的需要,他们会提出工艺改进方案,帮助您提高产品质量和及其稳定性并优化气体使用。空气产品公司的服务包括:检漏、测定炉温分布、分析校准、气体分析、流程故障排除以及全部工艺审查。

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