为什么丙烷气及石油液化气的耗氧量要比乙炔高
乙炔气与丙烷气的区别

乙炔气与丙烷气的区别 The manuscript was revised on the evening of 2021乙炔气与丙烷气区别(1)乙炔气(C2H2):我国工业燃气用量中,70%为乙炔气。
以前乙炔气主要是乙炔发生器中制取,由于造成污染和高度不安全性,目前各地均已发文不得采用(包括管道式)。
现在主要使用的是将乙炔溶解于丙酮中的溶解乙炔气。
乙炔化学性质活跃,易爆,极危险。
乙炔在常温、常压下的分子结构为不饱和键,受热很不稳定,在高于200oC时会发生聚合反应,使温度压力不断升高而导致爆炸,当其与铜、银等金属以及空气、纯氧混合,甚至盛装容器直径较大时都会引起爆炸。
使用乙炔气在对碳素钢切割时,易产生切口上缘熔化,挂渣多且不易清除,切面局部硬化等现象,使切割工艺不理想。
同时为安全期间,溶解乙炔钢瓶内要按规定加入14公斤丙酮,按规定充入5-7公斤乙炔达到全部溶解于其中的目的。
而部分厂家为了自身利益,往往不再继续加或减少续加丙酮,而是强行充装乙炔气,这样使瓶内压力加大,使钢瓶发生爆炸的危险性大大增加。
同时,钢瓶内充气量往往只有-4公斤,甚至有的低到2公斤,使用户蒙受损失。
有的大型企业自设乙炔站,使上述情况有所改善。
但应当看到,生产乙炔的原料为电石,每生产一吨电石耗电能3300度,还需要焦炭600公斤,煤500公斤,碳精棒50公斤。
用电石法制取乙炔气时,会排出大量电石渣(1吨电石生成吨电石渣)及H 2S、PH3等有毒有害气体,污染严重。
在制取溶解乙炔时又消耗大量重要化工原料丙酮,溶解乙炔成本昂贵,加大生产成本。
另外,乙炔还是化工方面贵重原料,1吨石可制取吨维尼塑料。
因此,从宏观上看,将乙炔仅作为燃气是对资源的浪费。
但由于以前还没有其它燃气可以全面替代乙炔,加上传统习惯及企业对此的大量投入,因此,乙炔在我国工业燃气领域中仍占主导地位,但国家权威机构已明确提出:“为全民经济高效发展、应向世界发达国家看齐,将乙炔作为工业燃气的份额大幅度缩小到35%以下。
乙炔液化气丙烷哪个适合焊接

乙炔液化气和丙烷哪个适合焊接焊接是一种常见的金属加工技术,通过加热金属至其熔点使其融化,并结合来填补两个金属件之间的空隙,从而让它们在冷却后形成一个单一的连续体。
在焊接过程中,气体选择对焊接质量和工作效率都有着至关重要的影响。
而选择适当的气体也是焊接中不可或缺的一部分。
在众多焊接气体中,乙炔液化气和丙烷是常用的两种。
乙炔液化气的特点及适用性乙炔液化气是一种常见的焊接气体,在金属焊接过程中被广泛应用。
乙炔液化气具有以下特点: - 高燃烧温度:乙炔液化气在氧气中燃烧时可以达到非常高的燃烧温度,可以满足对于较高温度的需求。
- 可调节性强:乙炔液化气可以根据需要进行流量调节,适用于不同焊接工艺的要求。
- 良好的稳定性:乙炔液化气燃烧稳定,容易控制焊接的过程和质量。
乙炔液化气一般适用于以下焊接工艺: - 钢铁焊接:乙炔液化气在钢铁焊接中表现出色,能够提供适宜的燃烧温度。
- 焊接厚度较大的金属:对于较厚的金属件,乙炔液化气具有出色的穿透性,适合进行深度焊接。
丙烷的特点及适用性丙烷是另一种常用的焊接气体,其特点如下: - 燃烧温度适中:丙烷在氧气中的燃烧温度较乙炔液化气低,适合对于温度要求不高的焊接工艺。
- 安全性高:丙烷具有较高的安全性,燃烧过程中较稳定、不易爆炸。
- 使用方便:丙烷气瓶体积小巧、易于携带,使用方便。
丙烷适用于以下焊接工艺: - 不要求高温的焊接:对于部分不要求高温的焊接工艺,丙烷是一个较好的选择。
- 管道焊接:丙烷在管道焊接中广泛使用,可以满足各种不同管径的焊接要求。
乙炔液化气和丙烷的对比在选择乙炔液化气和丙烷作为焊接气体时,需要根据具体情况综合考虑。
在大多数情况下,乙炔液化气适用于较高温度下的焊接过程,而丙烷适用于温度要求不高的焊接工艺。
若焊接材料比较厚重,需要较高的焊接温度,可以选用乙炔液化气;相反,若焊接温度要求不高,对安全性有较高要求,可以选择丙烷。
总的来说,乙炔液化气和丙烷都是常用的焊接气体,各有其适用的场景。
液化丙烷和乙炔的对比

液化丙烷和乙炔的对比
液化丙烷和乙炔是两种常见的燃料气体,它们在工业和日常生活中都有着重要
的用途。
本文将就液化丙烷和乙炔在物理特性、化学特性和用途等方面进行比较。
物理特性比较
液化丙烷是一种无色、无味的液体,在常温下是液态,遇到火源或高温会燃烧。
它的密度相对较高,易液化为液体,便于储存和运输。
而乙炔是一种无色、具有特殊气味的气体,在常温下是气态,需要经过压缩才能液化。
乙炔比空气轻,在空气中升空。
化学特性对比
液化丙烷主要成分为碳和氢,燃烧后产生二氧化碳和水,能够释放大量热量。
乙炔是碳和氢的炔烃,燃烧后产生碳和水,燃烧温度较高,适合于需要高温的焊接和切割作业。
用途比较
液化丙烷常用于烹饪、供暖和汽车燃料等领域,具有广泛的应用。
乙炔则主要
用于金属切割、电弧焊接和照明等领域,具有高温燃烧的特性,适合于需要高温的作业环境。
结论
综上所述,液化丙烷和乙炔在物理特性、化学特性和用途等方面存在一定的差异。
根据具体的需求和应用场景选择合适的燃料气体是非常重要的。
希望通过本文的比较,读者能更加全面地了解液化丙烷和乙炔的特点,为实际应用提供参考。
乙炔丙烷液化气的区别

乙炔与丙烷液化气的区别
乙炔与丙烷都是一种常见的液化石油气,但它们在性质和用途上有着显著的区别。
以下将详细介绍乙炔和丙烷液化气的区别。
乙炔液化气
乙炔是一种无色、有刺激性气味的易燃气体。
在液化成为液化气后,其密度较大,体积小,易于运输。
乙炔液化气具有高燃烧温度和高燃烧速度的特点,因此在金属切割、焊接等工业领域得到广泛应用。
乙炔的燃烧产生的火焰温度可达到约3300℃,适用于高温工艺。
丙烷液化气
丙烷是一种具有特殊气味的无色气体,在液化状态下呈现为无色液体。
丙烷液
化气在密闭容器中可以稳定存储,易于使用。
丙烷液化气被广泛用于家庭、商业和工业领域,如烹饪、采暖、烘干等。
丙烷液化气的燃烧产生的火焰温度较低,适用于一般的加热需求。
乙炔与丙烷液化气的区别
1.燃烧特性:乙炔液化气燃烧温度高,燃烧速度快,适用于高温工艺;
而丙烷液化气燃烧火焰温度较低,适用于一般加热需求。
2.用途:乙炔液化气主要用于金属切割、焊接等高温工艺,而丙烷液
化气用于家庭烹饪、商业采暖、工业烘干等一般用途。
3.存储方式:乙炔液化气需要特殊的高压钢瓶来存储,而丙烷液化气
可以通过一般的液化气罐存储。
综上所述,乙炔液化气和丙烷液化气在燃烧特性、用途和存储方式等方面存在
明显区别,需要根据实际需求选择合适的液化气种类。
丙烷和液化气哪个好用些

丙烷和液化气的优缺点对比
1. 丙烷的特点
丙烷是一种清洁燃烧的燃料,常用于家庭烹饪、野外露营、户外烧烤等场合。
其主要特点包括: - 高燃烧效率:丙烷燃烧热值高,热效率较高,可以快速产生热量。
- 易储存:丙烷可以压缩成液体,便于储存和使用,适合于露营等户外活动。
- 减少污染:燃烧后产生的二氧化碳和水蒸气量少,对环境污染较小。
2. 液化气的特点
液化气是一种常见的燃气,也广泛应用于家庭、商业和工业领域。
其特点主要
包括: - 便捷使用:液化气在家庭使用中比较方便,可以直接连接到燃气灶具使用。
- 成本相对较低:液化气的价格相对较低,可以为家庭节约能源成本。
- 燃烧效率
稳定:液化气燃烧效率较高,能够提供稳定的火焰热量。
3. 丙烷和液化气的对比
3.1 使用范围
•丙烷适合于户外活动、露营等场合,其便携性和高热效率受到青睐。
•液化气在家庭使用中较为普遍,方便连接到燃气设备进行使用。
3.2 安全性
•丙烷燃烧时对人体影响较小,但在储存和使用时需注意防止泄漏。
•液化气较易泄漏,若不妥善处理可能引发火灾或爆炸,需加强安全意识。
3.3 环保性
•丙烷燃烧产生的二氧化碳少,相对环保。
•液化气虽然与丙烷类似,但需注意减少燃烧带来的排放。
4. 结论
•对于户外活动和露营等需要移动的场合,丙烷因其易携带和高效率优势更为适用。
•在家庭使用方面,液化气的便捷性和经济性更受家庭用户欢迎。
综上所述,丙烷和液化气各有其优势和适用场合,选择时需根据具体需求和环
境因素进行合理选择。
液化丙烷和乙炔哪个好

液化丙烷和乙炔哪个好
液化丙烷和乙炔是两种常见的工业用气体,它们在不同领域有着各自的优势和
应用。
液化丙烷,也称为液化石油气,是一种环保型清洁能源,广泛用于民用燃气、烹饪、取暖等领域。
乙炔则是一种高温燃料气体,主要用于金属切割和焊接等高温工艺中。
在比较液化丙烷和乙炔哪个更好的时候,需要根据具体的使用场景和需求来进
行评估。
首先,就环保性而言,液化丙烷是一种清洁能源,燃烧后产生的废气相对乙炔要少,因此在对环境要求较高的场合下,液化丙烷更为适用。
其次,就安全性而言,液化丙烷是一种稳定的气体,不易引起爆炸,使用相对
较安全。
而乙炔则是一种易燃易爆的气体,使用时需要严格控制火源,操作过程中存在一定的安全风险。
再者,就成本而言,液化丙烷的价格相对较为稳定,受市场供应和需求影响较小,相对来说比较经济实惠。
而乙炔价格波动较大,受供应影响较大,使用成本可能会有所波动。
此外,就应用领域而言,液化丙烷广泛应用于民用领域和工业生产中,适用范
围比较广泛;而乙炔主要用于金属切割和焊接等高温工艺中,应用面相对较窄。
综上所述,液化丙烷和乙炔各有其优势和劣势,选择哪种更好取决于具体的使
用需求。
如果对环保性和安全性要求较高,经济实惠且应用领域较广的话,液化丙烷可能更为适合;而如果需要高温燃料气体用于金属切割和焊接等领域,则乙炔可能更适合。
在实际选择时,应根据具体情况综合考量,选择最适合的气体类型。
乙炔和丙烷的区别

乙炔和丙烷的区别
有些人想知道丙烷和乙炔之间有什么区别?1、物质类别不同,丙烷属于烷烃,也属于饱和烃,而乙炔是炔烃,又被称为不饱和烃。
2、稳定性不同,丙烷比炔烃更稳定。
3、结构式不同,丙烷的结构式里有三个碳原子和八个氢原子,乙炔的结构式中是两个碳原子和四个氢原子。
4、用途不同,丙烷的用途通常是与丁烷一起做液化石油气,用作燃料,而且丙烷也是裂解乙烯的重要原料。
乙炔主要是工业用途,通常应用在烧焊金属方面。
5、燃烧时有无黑烟,乙炔燃烧时伴有黑烟出现,而丙烷燃烧时没有黑烟。
修空调用的打火机气体是丁烷。
氧气与乙炔

氧气的某些用途1.冶炼工艺在炼钢过程中吹以高纯度氧气,氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反应,这不但降低了钢的含碳量,还有利于清除磷、硫、硅等杂质。
而且氧化过程中产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度,因此,吹氧不但缩短了冶炼时间,同时提高了钢的质量。
高炉炼铁时,提高鼓风中的氧浓度可以降焦比,提高产量。
在有色金属冶炼中,采用富氧也可以缩短冶炼时间提高产量。
2.化学工业在生产合成氨时,氧气主要用于原料气的氧化,例如,重油的高温裂化,以及煤粉的气化等,以强化工艺过程,提高化肥产量。
3.国防工业液氧是现代火箭最好的助燃剂,在超音速飞机中也需要液氧作氧化剂,可燃物质浸渍液氧后具有强烈的爆炸性,可制作液氧炸药。
4.医疗保健方面供给呼吸:用于缺氧、低氧或无氧环境,例如:潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等时。
氮气的用途氮主要用于合成氨,反应式为N2+3H2=2NH3( 条件为高压,高温、和催化剂。
反应为可逆反应)还是合成纤维(锦纶、腈纶),合成树脂,合成橡胶等的重要原料。
由于氮的化学惰性,常用作保护气体。
以防止某些物体暴露于空气时被氧所氧化,用氮气填充粮仓,可使粮食不霉烂、不发芽,长期保存。
液氨还可用作深度冷冻剂。
作为冷冻剂在医院做除斑,包,豆等的手术时常常也使用, 即将斑,包,豆等冻掉,但是容易出现疤痕,并不建议使用氩气的用途氩是目前工业上应用很广的稀有气体。
它的性质十分不活泼,既不能燃烧,也不助燃。
在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门,对特殊金属,例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时,往往用氩作为焊接保护气,防止焊接件被空气氧化或氮化。
在金属冶炼方面,氧、氩吹炼是生产优质钢的重要措施,每炼1t钢的氩气消耗量为1~3m3。
此外,对钛、锆、锗等特殊金属的冶炼,以及电子工业中也需要用氩作保护气。
乙炔的用途乙炔在高温下分解为碳和氢,由此可制备乙炔炭黑。
一定条件下乙炔聚合生成苯,甲苯,二甲苯,,萘,蒽,苯乙烯,茚等芳烃。
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为什么丙烷气及石油液化气的耗氧量要比乙炔高(或者说比乙炔费氧气)?
要想知道个答案,我们首先应该了解以下几种气体燃料的基本性质。
那就先说说乙炔吧。
乙炔(C2H2)是利用电石与水作用所产生的气体,相对分子质量
为26.036,也称电石气。
它是一种无色的碳氢化合物。
乙炔发生器发生的乙炔
因含有硫化氢(H2S)和磷化氢(H2P)等杂质,有强烈臭味,发生器温度越高,臭味越重。
人过久地呼吸乙炔会引起头晕或中毒。
在标准状态下,乙炔的密度为1.17kg/m3;在温度20℃、压力101.324kPa 下,密度为:1.09kg/m3,比空气轻。
乙炔在纯氧中完全燃烧时的化学反应式为:
C2H2+2.5O2 2CO2+H2O
由上式可知,1个体积乙炔完全燃烧的理论耗氧量为2.5个体积。
由于气割
(气焊)时乙炔火焰是空气中燃烧,外焰部分由空气中的氧助燃,故在割炬混
合室中乙炔与氧的比例达到1:1.1时就形成中性火焰。
此火焰的燃烧速度为
5.8m/s,温度为3100℃。
当混合比1:1.2,即氧化焰时,火焰的最高温度约3300℃。
在标准状态下,乙炔的总热值为55MJ/ m3。
接下来是丙烷气。
丙烷(C3H8)是气割中常用的燃气,相对分子质量为
44.094。
总热值比乙炔高,但每克分子的燃烧热低于乙炔,火焰温度较低,且
火焰热量较分散。
丙烷在纯氧中完全燃烧时的化学反应式为:
C3H8+5O2 3CO2+4H2O
由上式可知,1个体积丙烷完全燃烧的理论耗氧量为5个体积。
当丙烷火
焰在空气中燃烧时,实际耗氧量3.5个体积即形成中性火焰(比乙炔多消耗2.4
个体积的氧),火焰的温度为2520℃(比乙炔低约580℃)。
而氧化焰的最高温度约2700℃(比乙炔低约600℃)。
耗氧量比乙炔高。
再下面是丁烷。
丁烷(C4H10)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时化学反应式为:
C4H10+ 6.5O2 4CO2+5H2O
由上式可知,1个体积丁烷完全燃烧的理论耗氧量为6.5个体积。
空气中燃烧
时形成中性火焰的耗氧量为4.5个体积(比乙炔多消耗3.4个体积的氧),氧耗
量比丙烷高。
丁烷与氧或空气的混合气体的爆炸范围窄[1.5%~8.5%(体积分数)]不易发生回火。
但因其火焰温度低,故不单独用作气割的燃气。
液化石油气,是炼油厂和石油化工厂的副产品,其成分有以丙烷和丁烷为主、兼含少量丙烯的(石化厂副产品);也有以丁烯为主、并含丁烷等的多组
元混合物(炼油厂副产品)。
这些石油气在常温下施加不大的压力,如0.1MPa,即能液化,故统称液化石油气。
液化石油气的燃烧特性随其组分而异,一般来说,爆炸范围较窄;因燃烧速度慢、不易发生回火;火焰温度较低,且火焰分散。
与乙炔相比氧耗量大,火焰
温度低,切割速度慢。
在了解了这些后,不用我说大家也已经知道了答案了。
正是由于这些气体的自身性质决定了它们的实际耗氧量。