红色钢瓶形状和七氟丙烷钢瓶规格瓶一样充的什么气体

焊接用气体
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焊接用气体
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发布者:chinaweld
发布时间:11/17/2006 阅读:<font color="#FF次
& & 焊接用气体主要是指气体保护焊(二氧化碳气体保护焊、惰性气体保护焊)中所用的保护性气体和气焊、切割时用的气体,包括二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)、氦气(He)、氧气(O2)、可燃气体、混合气体等。焊接时保护气体既是焊接区域的保护介质,也是产生电弧的气体介质;气焊和切割主要是依靠气体燃烧时产生的热量集中的高温火焰完成,因此气体的特性(如物理特性和化学特性等)不仅影响保护效果,也影响到电弧的引燃及焊接、切割过程的稳定性。 1. 焊接用气体的分类 根据各种气体在工作过程中的作用,焊接用气体主要分为保护气体和气焊、切割时所用的气体。 1.1& 保护气体 保护气体主要包括二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)、氦气(He)、氧气(O2)和氢气(H2)。国际焊接学会指出,保护气体统一按氧化势进行分类,并确定分类指标的简单计算公式为:分类指标=O2%+1/2CO2%。在此公式的基础上,根据保护气体的氧化势可将保护气体分成五类。Ⅰ类为惰性气体或还原性气体,M1类为弱氧化性气体,M2类为中等氧化性气体,M3和C类为强氧化性气体。保护气体各类型的氧化势指标见表1。焊接黑色金属时保护气体的分类见表2。 表1& 保护气体各类型的氧化势指标
表2& 焊接黑色金属时保护气体的分类
& 1.2& 气焊、切割用气体 根据气体的性质,气焊、切割用气体又可以分为两类,即助燃气体(O2)和可燃气体。 可燃气体与氧气混合燃烧时,放出大量的热,形成热量集中的高温火焰(火焰中的最高温度一般可达2000~3000℃),可将金属加热和熔化。气焊、切割时常用的可燃气体是乙炔,目前推广使用的可燃气体还有丙烷、丙烯、液化石油气(以丙烷为主)、天然气(以甲烷为主)等。几种常用可燃气体的物理和化学性能见表3。 表3& 几种常用可燃气体的物理和化学性能
& 2& 焊接用气体的特性 不同焊接或切割过程中气体的作用也有所不同,并且气体的选择还与被焊材料有关,这就需要在不同的场合选用具有某一特定物理或化学性能的气体甚至多种气体的混合。焊接和切割中常用气体的主要性质和用途见表4,不同气体在焊接过程中的特性见表5。 表4& 焊接常用气体的主要特征和用途
表5& 不同气体在焊接过程中的特性
& 2.1& 二氧化碳气体(CO2) (1)CO2气体的性质 CO2气体是氧化性保护气体,CO2有固态、液态、气态三种状态。纯净的CO2气体无色、无味。CO2气体在0℃和1atm(101325Pa)下,密度是1.9768g/L,是空气的1.5倍。CO2易溶于水,当溶于水后略有酸味。 CO2气体在高温时发生分解(CO2→CO+O,-283.24kJ),由于分解出原子态氧,因而使电弧气氛具有很强的气体性。在高温的电弧区域里,因CO2气体的分解作用,高温电弧气氛中常常是三种气体(CO2、CO、和O2)同时存在。CO2气体的分解程度与焊接过程中的电弧温度有关,随着温度的升高,CO2气体的分解反应越剧烈,当温度超过5000K时,CO2气体几乎全部发生分解。CO2气体的分解度与温度的关系见图1。
液态CO2是无色液体,其密度随温度变化而变化,当温度低于-11℃时比水密度大,高于-11℃则比水密度小,饱和CO2气体的性能见表6。CO2由液态变为气态的沸点很低(-78℃),所以工业用CO2一般都是使用液态的,常温下即可汽化。在0℃和1atm下,1K液态CO2可汽化成CO2气体509L。 表6& 饱和压力CO2气体的性能
(2)CO2气体的存储 焊接用的CO2气体常为装入钢瓶的液态CO2,既经济又方便。CO2钢瓶规定漆成黑色,上写黄色“液化二氧化碳”字样。焊接常用气体的钢瓶颜色标记见表7。 表7& 焊接常用气体的钢瓶颜色标记
① 工作压力为19.6MPa加色环一道,工作压力为29.4MPa加色环二道。 CO2气体标准钢瓶通常容量为40K,可灌装25K的液态CO2。25K液态CO2约占钢瓶容积的80%,其余20%左右的空间则充满了汽化的CO2。钢瓶压力表上所指示的压力值就是这部分气体的饱和压力。此压力大小和环境温度有关,温度升高,饱和气压增大;温度降低,饱和气压亦减小。只有当钢瓶内液态CO2已全部挥发成气体后,瓶内气体的压力才会随着CO2气体的消耗而逐渐下降。 一标准钢瓶中所盛的液态CO2可以汽化成12725L CO2气体,根据焊接时CO2气体流量的选择(见表8),若焊接时CO2气体平均消耗量为10L/min,则一瓶液态CO2可连续使用约24h。 表8& 焊接时CO2气体流量的选择
标准CO2钢瓶满瓶时的压力为5.0~7.0MPa,随着使用中瓶内压力的降低,溶于液态CO2中水分的汽化量也随之增多。CO2气体中的水分与瓶中压力的关系见图2。经验表明,当瓶中气体压力低于0.98MPa时(温度为20℃),钢瓶中的CO2不宜再继续使用,因为此时液态CO2已基本挥发完,如继续使用,焊缝金属将产生气孔等焊接缺陷,此时必须重新灌装CO2气体。
(3)焊接用CO2气体的纯度 液态CO2中可溶解质量分数为0.05%的水,多余的水则成自由状态沉于瓶底。这些水在焊接过程中随CO2一起挥发并混入CO2中,直接进入焊接区。因此水分是CO2气体中最主要的有害杂质。CO2气体湿度不同时焊缝金属的含氢量见表9。CO2露点与焊缝金属含氢量的关系见图3。
表9& CO2气体湿度不同时焊缝金属的含氢量
随着CO2气体中水分的增加(即露点温度的提高),焊缝金属中含氢量逐渐升高,塑性下降,甚至产生气孔等缺陷,因此焊接用的CO2气体必须具有较高的纯度,焊接用液体CO2的技术要求见表10。国内一般要求CO2>99%,O2<0.1%,H2O<0.05%;国外有时还要求CO2>99.8%,H2O<0.0066%,露点低于-40℃(相当于GB的Ⅰ类)。 表10& 焊接用液体CO2的技术要求(GB 6052―85)
如果在生产现场使用的市售CO2气体水分含量较高、纯度偏低时,应该做提纯处理,经常采用的方法如下。 a、将新灌CO2气体钢瓶倒立静置1~2h,使水分沉积在底部,然后打开倒置钢瓶的气阀,根据瓶中含水量的不同,一般放水2~3次,每次放水间隔约30min,放水结束后将钢瓶放正。 b、经放水处理后的钢瓶在使用前先放气2~3min,因为上部的气体一般含有较多的空气和水分,而这些空气和水分主要是灌瓶时混入瓶内的。 c、在CO2供气管路中串接高压干燥器和低压干燥器,干燥剂可采用硅胶、无水氧化钙或脱水硫酸铜,以进一步减少CO2气体中的水分,用过的干燥剂烘干后可重复使用。 d、当瓶中气压降低到0.98MPa时,不再使用。 当通风不良或狭窄空间内采用CO2作保护气体施焊时,须加强通风措施,以免因CO2浓度超过国家规定的允许浓度(30kg/m2),而影响焊工身体健康。 2.2氩气(Ar) (1)氩气的性质 氩气是空气中除氮、氧之外,含量最多的一种稀有气体,其体积分数约0.935%。氩气无色无味,在0℃和1atm(101325Pa)下,密度是1.78g/L,约为空气的1.25倍。氩气的沸点为-186℃,介于氧气(-183℃)和氮气(-196℃)的沸点之间。分馏液态空气制取氧气时,可同时制取氩气。 氩气是一种惰性气体,焊接时既不与金属起化学反应,也不溶解于液态金属中,因此可以避免焊缝中金属元素的烧损和由此带来的其他焊接缺陷,使焊接冶金反应变得简单并容易控制,为获得高质量的焊缝提供了有利条件。 Ar、He、H2、N2的热导率与温度的关系见图4。由此可见,氩气的热导率最小,又属于单原子气体,高温时不会因分解而吸收热量,所以在氩气中燃烧的电弧热量损失较小。氩气的密度较大,在保护时不易漂浮散失,保护效果良好。焊丝金属很容易呈稳定的轴向射流过渡,飞溅极小。
33L40L44L2015MPa 3 99.99%GB 484284GB 10642891112 11&
2.3& He 1 -269 13 13&
12mm20mm 2 99.9%~99.999%,此外还与被焊母材的种类、成分、性能及对焊接接头的质量要求有关。一般情况下,焊接活泼金属时,为防止金属在焊接过程中氧化、氮化,降低焊接接头质量,应选用高纯度氦气。焊接用氦气的技术要求见表14。 表14& 焊接用氦气的技术要求
1 01atm101325Pa1.43kg/m3-182.96
2 -196-196-183120~150atm,装入专用的氧气瓶中,以便使用和储存。 3 3~5年应在充气工厂进行检验,即检查气瓶的容积、质量,查看气瓶的腐蚀和破裂程度。常用氧气瓶的尺寸和装气量见表15。工作过程中氧气的供气量主要靠气瓶上的减压器进行调节,气瓶用减压器的主要技术参数见表16,减压器常见故障及防止措施见表17。 表15& 常用氧气瓶的尺寸和装气量
表16& 气瓶用减压器的主要技术参数
表17& 减压器常见故障及防止措施
99.9% a b c 1819 18&
,150 a b c10m1m d e1~3个大气压的氧气。 f、氧气瓶不使用时,必须将保护罩罩在瓶口上,以防损坏开关。 g、修理氧气瓶开关时,应特别注意安全,防止氧气瓶爆炸。 4 99.6% 20 20&
C2H2 a b c d e 1C2H2 1 C2H21101325PaH2SPH3 3150 1.17kg/m3-82.4-83.6-851511L23L1.42MPa1L400L
a0.15MPa580~600℃时,遇火就会发生爆炸,发生器和管路中乙炔的压力不得大于0.13MPa。 b、乙炔与空气或氧气混合时,爆炸性会大大增加。乙炔与空气混合,按体积计算,乙炔占2.2%~81%时;乙炔与氧气混合,按体积计算,乙炔占2.8%~93%时,混合气体达到自燃温度(乙炔和空气混合气体的自燃温度为305℃,乙炔与氧气混合气体的自燃温度为300℃)或遇到火星时,在常压下也会发生爆炸。乙炔与氯气、次氯酸盐等混合,受日光照射或受热就会发生爆炸。乙炔与氮、一氧化碳、水蒸气混合会降低爆炸的危险性。 c、乙炔如与铜、银等长期接触也能生成乙炔铜和乙炔银等爆炸物质。 d、乙炔溶解在液体中,会大大降低爆炸性。 e、乙炔的爆炸性与储存乙炔的容器形状和大小有关。容器直径越小,越不容易发生爆炸。乙炔储存在有毛细管状物质的容器中,即使压力增加到2.65MPa时也不会发生爆炸。 2)工业用乙炔主要采用乙炔发生器由水分解工业用电石得到。制取乙炔常用的乙炔发生器种类很多,按压力可以分为中压乙炔发生器(产生表压力为0.0069~0..127MPa乙炔气体的乙炔发生器)和低压乙炔发生器(产生表压力低于0.0069MPa乙炔气体的乙炔发生器);按照电石与水接触方式的不同,可分为排水式、电石入水和排水联合式;按位置形式不同,可分为移动式和固定式。中压乙炔发生器的种类及技术性能见表21。 对于质量要求高的气焊,应采用经过净化和干燥处理的乙炔。工业用电石是由生石灰和焦炭在电炉中熔炼而成的。乙炔气焊和切割用的电石质量等级与性能应符合表22中规定的要求。 表21& 中压乙炔发生器的种类及技术性能
表22& 乙炔气焊和切割用的电石质量等级与性能
1.5MPa0.103MPa 98%151.55MPa 2
1C3H8 44.094 C3H8+5O23CO2+4H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1 153.525202700 -3.9m/s23%~95%。但耗氧量比乙炔高,因着火点高,不容易着火。 2)丙烯(C3H6) 丙烯的相对分子质量为42.078,总热值比丙烷低,但火焰温度较高。丙烯在纯氧中完全燃烧的化学反应式为 &&&&&&&&&&&&&&&&& C3H6+4.5O2→3CO2+3H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 &1个体积丙烷完全燃烧的理论耗氧量为4.5个体积。在空气中燃烧时形成中性火焰的实际耗氧量为2.6个体积。中性火焰的温度为2870℃。当丙烯与氧的混合比为1:3.6时即成氧化焰,可获得较高的火焰温度。 由于丙烯的耗氧量低于丙烷,而火焰温度又较高,国外曾一度用作切割气体。 3)丁烷(C4H10) 丁烷的相对分子质量为58.12,其总热值高于丙烷。丁烷在纯氧中完全燃烧的化学反应式为
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&& C4H10+6.5O2→4CO2+5H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3 1个体积丁烷完全燃烧的理论耗氧量为6.5个体积。在空气中燃烧时形成中性火焰的实际耗氧量为4.5个体积,比丙烷高。丁烷与氧或空气的混合气体爆炸范围窄(体积分数为1.5%~8.5%),不易发生回火。但因其火焰温度低,因此不能单独用作切割的燃气。 4)液化石油气 液化石油气是石油工业的一种副产品,主要成分为丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)和少量的乙炔(C2H2)、乙烯(C2H4)、戊烷(C5H12)等碳氢化合物。液化石油气在普通温度和大气压下,组成液化石油气的这些碳氢化合物以气态存在,但只要加上约为0.8~1.5MPa的压力就会变为液体以便于瓶装存储和运输。 工业上一般使用气态的石油气。气态石油气是一种略带臭味的无色气体,在标准状态下,石油气比空气密度大,其密度约为1.8~2.5K/m3。液化石油气的几种主要成分均能与空气或氧气构成具有爆炸性的混合气体,但爆炸混合比值范围较小,与使用乙炔相比价格便宜,比较安全,不会发生回火。液化石油气安全燃烧所需氧气量比乙炔大,火焰温度较乙炔低,燃烧速度也较慢,故液化石油气的割炬也应做相应的改制,要求割炬有较大的混合气体喷出截面,以降低流出速度,保证良好的燃烧。 采用液化石油气切割,必须注意调节液化石油气的供气压力,一般是通过液化石油气的供气设备来调节。液化石油气的供气设备主要包括气体钢瓶、气化器和调节器。 ①气体钢瓶&& 根据用户用量及使用方式,钢瓶容量也有所不同。工业上常采用30K容量钢瓶,如果单位液化石油气用量较大,还可制造1.5t和3.5t的大型储气罐。 钢瓶的制造材料可采用16Mn钢、甲类钢Q235或20号优质碳素钢等。钢瓶最大工作压力为1.6MPa,水压试验为3MPa。液化石油气钢瓶外表涂银灰色,并标明“液化石油气”字样。常用液化石油气钢瓶的规格见表23。钢瓶实验鉴定后,固定在瓶体上的金属牌应注明制造厂商、编号、质量、容量、制造日期、实验日期、工作压力、实验压力等,并标有制造厂检查部门的钢印。 表23& 常用液化石油气钢瓶的规格
& ②气化器&& 又称蛇管式换热器,其构造如图5所示。管内通液化石油掘,管外通40~50℃的热水,以供给液化石油气蒸发所需要的热量。
管外所通热水可由外部供给,也可以用本身的液化石油气燃烧来加热。加热水所消耗的燃料仅占整个石油气气化量的2.5%左右。通常在用户量较大、液化石油气中丁烷含量大、饱和蒸气压低、冬季在室外作业等情况下才要考虑使用气化器。 ③调压器&& 构造如图6所示。调压器有两个作用,一是将钢瓶内的压力降至工作时所需要的压力,二是稳定输出压力并保证供气量均匀。
调压器最大优点在于其输出气体的压力可在一定范围内调节。一般民用调压器用于切割一般厚度的钢板,其输出压力为2~3MPa。民用调压器只要通过更换弹簧,其输出压力就可提高至25MPa左右。但在改制时必须保证安全阀弹簧处不漏气,具体的办法是拧紧安全阀弹簧。如果液化石油气的用量太大,则应使用大型调压器,如果用乙炔瓶罐装液化石油气,则可使用乙炔调压器。 对于切割一般厚度的钢板,减压器的输出压力:手工切割时为2.5MPa左右,自动切割时为10~30MPa。必须用明火点燃,点燃后再增加氧气和石油气量,需调至火焰最短,呈蓝色,伴有呜呜声响时火焰温度最高,方可进行预热和切割。 (3)天然气 天然气是油气田的产物,其成分随产地而异,主要成分是甲烷(CH4),也属于碳氢化合物。甲烷在常温下为无色、有轻微臭味的气体,其液化温度为-162℃,与空气或氧气混合时也会发生爆炸,甲烷与氧的混合气体爆炸范围为5.4%~59.2%(体积分数)。甲烷在氧气中燃烧速度为5.5m/s。甲烷在纯氧中完全燃烧时的化学反应式为 &&&&&&&&&&&&&&& CH4+2O2→CO2+2H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(4) 由上式可知,其理论耗氧量为1:2 ,空气中燃烧时形成中性火焰的实际耗氧量为1:1.5,火焰温度约为2540℃,比乙炔低得多,因此切割时需要预热较长的时间。通常在天然气丰富的地区用作切割的燃气。 (4)氢气(H2) 7560℃,在氧气中的自燃点为450℃,氢氧火焰温度可达2660℃(中性焰)。氢气具有很强的还原性,在高温下,它可以从金属氧化物中使金属还原。&&&&&
制备氢气的常用方法有分解粗汽油法、分解氨水法和电解水法。氢气可以加压装入钢瓶中,在温度21℃时充气压力为14MPa(表压)。 ArH224 24&
& 2.6& N2 78%-196
GB 38648325 25&
262728 26&&
- ArCO2CO2CO2MnSI CO2Ar+CO2Ar+O2Ar MnSiCO2CO2 ArAr+He 29303132 29&
1 CO2ArArO2CO23334 33&
(2) ArArAr+1%~2%)O2的混合气体;而对短路过渡的活性气体保护焊采用20%CO2+80%Ar的混合气体应用效果最佳。 ArHeN2H2CO2O2Ar+HeCO2O2ArCO2O235 35&
& ArAr=96%O24%H2O0.0057%N20.1%Ar500~800MPa的低合金高强钢时,焊缝金属力学性能与使用高纯Ar时相当。粗Ar混合气体价格便宜,经济效益好。 & &
       
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