Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применение газа для газопламенной обработки металлов

    В настоящее время кроме сухих находят широкое применение также жидкостные предохранительные затворы. Эти затворы являются надежными устройствами, предохраняющими трубопроводы для горючих газов от попадания взрывной волны и пламени при газопламенной обработке металлов, а также трубопроводы и аппараты, заполненные горючим газом, от проникновения кислорода и воздуха. В последние годы водяные предохранительные устройства нашли применение как надежные средства безопасности в различных отраслях промышленности. К ним предъявляются следующие основные требования затвор путем надежного перекрытия газоподводящей трубы должен препятствовать распространению взрывной волны при обратных ударах и при воспламенении газов затвор должен предохранять газопровод от попадания в него кислорода и воздуха жидкость из затвора не должна уноситься газом в заметных количествах (в виде капель) затвор должен обеспечивать минимальное гидравлическое сопротивление прохождению потока газа. Жидкостные предохранительные затворы могут быть открытого и закрытого типа. Затворы закрытого [c.176]


    Применение. Технич. К. (99—99,5%) используется в процессах газопламенной обработки металлов, в сварке, кислородной резке, поверхностной закалке, металлизации и других, а также в медицине, авиации, на подводных судах и пр. Технологич. К. (90—98% Од) применяют в металлургии, в химич. пром-сти для получения технологич. газов, искусственного жидкого топлива, смазочных масел, азотной и серной к-т, соды, метанола, перекисей металлов и других химич. продуктов. Применение парокислородного дутья в газогенераторах под давлением 28 атм позволяет получить высококалорийный бытовой газ (4000— 4500 ккал/м ) из бурых углей и торфа. Жидкий К. находит применение при взрывных работах (см. Оксиликвиты), в реактивных двигателях и в лабораторной практике в качестве хладоагента. См. также Окисление — восстановление. Перекиси и перекисные соединени.ч. [c.288]

    Растворенный ацетилен при.меняют главным образом для газопламенной обработки металлов. Применение растворенного ацетилена по сравнению с ацетиленом, полученным в переносных генераторах, имеет следующие преимущества повышение производительности труда за счет сокращения времени на обслуживание генератора, постоянство рабочего давления, экономия карбида кальция и повышение условий безопасности работы. Растворенный ацетилен имеет меньше примесей и влаги, чем ацетилен, получаемый в переносных генераторах. В соответствии с ГОСТ 5457-—60 Ацетилен растворенный технический содержание примесей должно быть не более (% по объему) воздуха и других малорастворимых в воде газов 1,5 фосфористого водорода (РНз) 0,02 сероводорода (Нг5) 0,05 влаги не более 0,8 е1м . [c.111]

    Газоснабжение цехов, мастерских и участков для газовой сварки, резки и других видов газопламенной обработки металлов с применением природного или сжиженного газов должно осуществляться по газопроводам или от распределительных рамп при числе рабочих постов более 10 и от баллонных установок (если устройство газопроводов нецелесообразно) при числе рабочих постов менее 10. [c.184]

    Работы по газовой сварке, резке и другим видам газопламенной обработки металлов с применением природного или сжиженных газов, а также применение открытого огня от других источников допускаются на расстоянии (по горизонтали) не менее  [c.224]

    Запрещается проводить газовую сварку, резку и другие виды газопламенной обработки металлов и прочих материалов с применением сжиженным газов в цокольных и подвальных помещениях, колодцах и других сооружениях. [c.224]


    Для газопламенной обработки металлов сжиженные углеводородные газы находят применение при кислородной и кислородно-флюсовой разделительной и поверхностной резке, сварке и пайке чугуна и цветных металлов, нагреве для гибки и правки, нагреве для новерх- [c.452]

    Огневая газовоздушная аппаратура, разработанная для процессов газопламенной обработки материалов, работает на инжекции воздуха из атмосферы активной струен горючего газа или на инжекции горючего газа сжатым воздухом на выходной части мундштуков горелок установлены стабилизаторы горения пламени. Такие пламена имеют длинный факел, обладают малым динамическим напором и дают широкую зону нагрева изделия. Горение пламени в туннеле с вихревой или другой системой стабилизации позволяет получать короткофакельные пламена с высокой скоростью истечения продуктов горения. Этот способ сжигания горючей смеси нашел применение в конструкциях горелок, применяемых в теплоэнергетике, промышленных печах и котельных установках [4, 5, 10, 12]. Подобная схема сжигания газовоздушной смеси в огневой аппаратуре для газопламенной обработки металлов не применялась. [c.112]

    Газопламенная обработка металлов и неметаллических материалов (сварка, резка, наплавка, пайка, нагрев и т. п.) нашла широкое применение во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. Основным горючим газом для выполнения этих процессов принято считать ацетилен, который при сгорании в смеси с технически чистым кислородом дает наиболее высокую температуру пламени (3150—3200° С). [c.3]

    ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ в ПРОЦЕССАХ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ [c.6]

    Газопламенная обработка проводится с применением высокотемпературного пламени и связана с нагревом металла до раскаленного или расплавленного состояния. Питание кислородом и горючими газами как правило должно производиться по стационарным трубопроводам. В особых случаях (при отсутствии стационарных сетей) газ подается из баллонов. Сжатый кислород обладает высокой химической активностью. Горючие газы и пары образуют в смеси с кислородом легковоспламеняющиеся и детонирующие смеси. Широко используемый [c.276]

    Температура поверхности элементов и частей электросварочного оборудования (трансформаторов, щеток, контактов вторичной части цепи и др.) не должна превышать 75 °С. При подготовке к газопламенной обработке металла необходимо, чтобы машины и аппараты, резаки и горелки, газоразборные посты, газовые редукторы, вентили для баллонов с кислородом и горючими газами соответствовали требованиям ГОСТ 12.2.008—75, а ацетиленовые генераторы — требованиям ГОСТ 5190—67. Переносные генераторы следует устанавливать на открытом воздухе и на расстоянии не менее 1,0 м от места автогенных работ или других источников огня, искр и от сильно нагретых поверхностей. Их нельзя устанавливать также вблизи мест забора воздуха вентиляторами, компрессорами или другими воздухозаборными устройствами. Следует исключать совместную прокладку газосварочных шлангов и газопроводов с электросварочными проводами. Даже небольшое увеличение содержания кислорода в воздухе значительно повышает вероятность воспламенения горючих материалов. Известны многочисленные случаи очень быстрого загорания различных материалов животного происхождения, из растительных волокон, хлопка и др. Поэтому перед началом огневых работ, связанных с применением кислорода, должны быть приняты меры, исключающие его утечку в помещение, и удалены с места работы все горючие материалы. Категорически запрещается использовать кислород для продувки резервуаров или аппаратуры. [c.388]

    При газопламенной обработке металлов применяют специальные огнепреградители, способные локализовать пламя кислородных смесей горючих газов. Эти смеси обладают наибольшими скоростями распространения пламени, поэтому критический диаметр тушащих каналов для них даже при атмосферном давлении колеблется в пределах 0,5—0,7 мм. Каналы столь малых размеров могут быть получены, например, в случае применения огнепреграждающего элемента из металлокерамики или металловолокна. Пористые металлокерамические элементы в виде дисков и трубок изготовляют путем прессования и спе- [c.106]

    Горелка большой мощности с сетчатыми мундштуками является более уравновешенной, компактной, надежной и удобной в эксплуатации по сравнению с односопловыми ацетиленокислородными наконечниками и найдет широкое применение в промышленности (рис. 20). Пропан-бутан-кислородная горелка ГС-4 с сетчатыми мундштуками предназначена для низкотемпературных процессов газопламенной обработки металлов (пайки, сварко-пайки, подогрева при сварке, гибки и правки массивных деталей), не требующих высокотемпературного пламени. Горелка может работать также на природно.м, городском и других газах-заменителях ацетилена. [c.162]

    Накопленным производственным опытом установлено, что пропан и отчасти бутан (при более теплых климатических условиях) являются хорошими заменителями ацетилена и керо сина для газопламенной обработки металла. Резка стали и др. металлов, сварка цветных металлов и чугуна, металлизация и т. д. с применением сжиженных газов имеют серьезные технологические и экономические преимущества по сравнению с [c.188]


    Применение полимеров для уплотнения газопламенных покрытий. В отличие от газопламенных покрытий из высокополимеров покрытия, получаемые этим же способом из металлов, керамики, окислов металлов, пористы. Газопламенные металлизационные покрытия из цинка можно уплотнять, обрабатывая их раствором поваренной соли. Поры в этом случае закупориваются образующейся хлорокисью цинка. Покрытия из алюминия уплотняются в средах с сернистым газом. Газопламенные покрытия из карбида титана с кобальтом уплотняются обработкой хромбариевым силикатом. Покрытия из титана с карбидом хрома самоуплотняются введением в них небольших количеств молибдена и кремния. Окисляясь, последние образуют непроницаемое покрытие. Покрытия из нержавеющих сталей уплотняют этилсиликатом, однако полного уплотнения при этом не достигается и такая обработка целесообразна не для защиты от коррозии, а для повышения стойкости покрытий к воздействию высоких температур. Эффективным методом уплотнения газопламенных покрытий является пропитка их полимерными материалами. [c.293]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение газа для газопламенной обработки металлов: [c.9]    [c.452]   
Смотреть главы в:

Справочник по сжиженным углеводородным газам -> Применение газа для газопламенной обработки металлов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Применение к газам



© 2025 chem21.info Реклама на сайте