为什么丙烷气及石油液化气的耗氧量要比乙炔高

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乙炔气与丙烷气的区别

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

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。

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