kõik kategooriad

Spetsiaalne lämmastikugeneraator lämmastikgaasi kasutamiseks laserlõikuses


Rõhu kõikumise adsorptsiooni (PSA) gaasieraldustehnoloogia. Seda on gaasieralduses rakendatud juba mitu aastakümmet ning seda on laialdaselt kasutatud Hiinas ja isegi kogu maailmas.

Lähtekoht: HIINA
Tootja nimi: WSX
Mudel: WPZN-3~5000

TEHNILISED

Lämmastiku skaala: 3~5000 Nm3/h
Lämmastiku puhtus: 95 ~ 99.9995%
Lämmastiku rõhk: 0.1–0.8 MPa (võib olla survestatud)
Lämmastiku kastepunkt: -40-70 ℃

RAKENDUSED

Gaasilise lämmastiku kasutamine laserlõikamisel

Laserlõikusel sulatatakse materjal laserenergia abil täielikult ja lõikeõmblus puhutakse lämmastikgaasiga välja, et vältida lõikepinnal liigseid keemilisi reaktsioone. Lõikeala temperatuur on suhteliselt madal ning lämmastiku jahutav ja kaitsev toime tagab sujuva ja ühtlase reaktsiooni, lõikekvaliteet on kõrge, lõikekoht on õrn ja sile, pinna karedus on madal ja oksiidikiht puudub.

Laserlõikuseks mõeldud lämmastikugeneraatori süsteemi koostis sisaldab õhukompressorit, mis tagab lämmastikugeneraatorile gaasiallika. Lämmastik eraldatakse suruõhust ja kontsentreeritakse madalrõhu lämmastikupaagis ning seejärel siseneb see kõrgsurve lämmastiku surveseadme kaudu lõplikku kõrgsurve lämmastikupaaki.

Kõrgsurvegaas abilõikamiseks: lämmastik kui kõrgsurvegaas suudab lõikepiirkonnast hapnikku eemaldada ja laserlõikust abistada. See parandab lõikekvaliteeti, kõrvaldab oksüdeerumise, hoiab ära värvimuutuse, suurendades seeläbi värvipigmentide nakkuvust ja keevitustugevust.
Optilise tee puhastamine: Optilise tee puhastamiseks kasutatakse lämmastikgaasi, mis eemaldab laserkiire teelt otsikust lõikealani kõik osakesed. See aitab vältida laserkiire moonutusi ja aitab säilitada täpsemat lõiketeed.
Optilise pea puhastamine: Kasutage kiudlaseri optilise läätse läbipuhumiseks lämmastikgaasi. Optiliste läätsede puhastamine tagab, et optiline süsteem on osakestest ja niiskusest vaba, kaitstes laserit ja pikendades seadme kasutusiga.

TÖÖPÕHIMÕTE

Kui õhk puhastatakse ja kuivatatakse rõhu all, siis aerodünaamika põhjal põhjustab tseoliidi molekulaarsõelas (ZMS) oleva õhu lämmastiku ja hapniku adsorptsioon rõhu kõikumise tõttu lämmastiku adsorptsiooni kaudu erineva difusioonikiiruse. Süsinikmolekulaarsõela pinnal oleva hapniku difusioonikiirus on suurem kui lämmastikul. Kui adsorptsioon ei olnud tasakaalus, absorbeeris süsinikmolekulaarsõel suures koguses hapnikku ning lämmastik kontsentreerus ja rikastati gaasifaasis, et saavutada hapniku ja lämmastiku eraldamine.

KÜSITLUS

PÕHITOOTED