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Proceso de combustión de oxiacetileno

1903
  • Edmond Fouché
  • Charles Picard
Proceso de soldadura oxiacetilénica en ingeniería mecánica para unión de metales.

(Imagen generada únicamente con fines ilustrativos)

La soldadura oxiacetilénica utiliza una llama producida por la combustión de acetileno ([latex]C_2H_2[/latex]) con oxígeno puro. La reacción se produce en dos etapas. La reacción primaria en el cono interior caliente es incompleta y produce monóxido de carbono e hidrógeno: [latex]2C_2H_2 + 2O_2 \rightarrow 4CO + 2H_2[/latex]. Estos gases calientes reaccionan entonces con el oxígeno atmosférico en la envoltura exterior, completando la combustión.

El proceso de combustión en dos etapas es clave para la eficacia de la soldadura oxiacetilénica. La reacción primaria, [latex]2C_2H_2 + 2O_2 \rightarrow 4CO + 2H_2[/latex], es altamente exotérmica y se concentra en el pequeño cono interior de la llama, que alcanza temperaturas de aproximadamente 3.500 °C (6.330 °F), lo que lo convierte en el gas combustible común de combustión más caliente. Este calor intenso y localizado es ideal para crear un baño de soldadura fundido de forma rápida y eficaz.

La reacción secundaria se produce en la envoltura exterior de la llama, más grande y azulada, donde los productos de la primera reacción (monóxido de carbono e hidrógeno) se queman utilizando el oxígeno del aire circundante: [latex]4CO + 2H_2 + 3O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O[/latex]. Esta combustión secundaria libera calor adicional, pero en un área mucho mayor, que sirve para precalentar el metal antes de la soldadura y proteger el baño de soldadura fundido del oxígeno y el nitrógeno atmosféricos. Este escudo protector de gases quemados evita la oxidación y la fragilización del metal de soldadura, lo que es crucial para crear una unión fuerte y dúctil. El equilibrio entre las dos etapas se controla mediante la relación oxígeno-acetileno ajustada en el soplete, lo que permite diferentes características de la llama (neutra, carburante u oxidante) adecuadas para diversos metales y aplicaciones.

UNESCO Nomenclature: 3313
- Ingeniería mecánica y maquinaria

Tipo

Proceso químico

Ruptura

Revolucionario

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • Descubrimiento del acetileno por Edmund Davy en 1836
  • Desarrollo del soplete a finales del siglo XIX
  • Producción comercial de oxígeno líquido mediante el proceso Linde-Frankl
  • Invención de cilindros de gas de alta presión para almacenamiento y transporte

Aplicaciones

  • Soldadura de aceros de alta y baja aleación
  • soldadura fuerte y soldadura fuerte
  • Calentamiento de metales para doblar y conformar
  • corte con oxicombustible de metales ferrosos
  • soldadura y corte submarino
  • Revestimiento duro y pulverización de metal

Patentes:

NA

Ideas para posibles innovaciones

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Relacionado con: oxiacetileno, combustión, soldadura, reacción química, llama, acetileno, oxígeno, estequiometría, cono interior, envoltura exterior.

Contexto histórico

Proceso de combustión de oxiacetileno

1890
1899-01-01
1900
1903
1906
1910
1910
1890
1897
1900
1900
1903-05-10
1910
1910
1910

(Si la fecha es desconocida o no es relevante, por ejemplo "mecánica de fluidos", se proporciona una estimación redondeada de su aparición notable)

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