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激光切割是利用經聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、燒蝕或達到燃點,同時借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質,從而實現將工件割開。激光切割屬于熱切割方法之一。
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1.激光。激光是激光加工設備的重要組成部分。激光焊接設備和切割需要使用激光的水平模式作為基本模式,功率可以根據加工要求進行調整。
2.光學系統。為了傳輸和聚焦光束,在傳輸高功率或高能量時,必須使用屏蔽以避免對人的傷害。在低功率系統中,透鏡用于聚焦,而在高功率系統中,反射鏡通常被使用。
3.激光加工機。其精度對焊接和切割精度有很大的影響。根據激光束與工件的相對運動,可以將激光加工機分為二維,三維和五維。
目前數控行業是以肉眼可見的速度在發展,但是其基本原理,以及“背后的故事”可能大都數的同學們并不是完全的了解,就激光切割而言,其實激光切割顧名思義就是將高功率密度的激光束照射需要切割的材料,從而使得材料快速的加熱到汽化所需要的溫度,進而蒸發形成一定的孔洞,隨后根據激光的位移產生改變,使得造成的空洞連續集體形成寬度在0.1MM左右的縫隙即可。
當然激光切割所使用的設備價格也是比較昂貴的,基本都是在百萬元以上。油罐、儲罐行業的不斷發展,越來越多的行業和企業應用,但是,隨著后續工藝處理的成本的下降,在大規模生產中,其實這種使用設備可以正常運行的。因為刀具加工成本的減少,所以激光切割設備也嘗試在生產以前無法加工的小批量各種尺寸的零件。在數控行業中,激光切割設備一般是使用的計算機數字控制技術(CNC)裝置,以此裝置來接收切割數據的工作站。
激光切割的四大分類
激光汽化切割、激光熔化切割、激光氧切割、激光劃線和控制斷裂。
1.激光汽化切割
其實激光汽化切割就是使用強度大的激光束對材料工件加熱,讓溫度在一定時間內極快的到達材料的物理沸點,隨后材料在沸點后進行物理汽化,使得其變成汽化的狀態,進而蒸汽在以規定的高速噴射出來,也會制成一個缺口。但是因為一般在操作的時候材料做需要的汽化熱能很大,對應的就需要極大功率以及功率密度。一般實用的材料有:超薄金屬材料、非金屬材料有木、塑料、橡膠等。
2. 激光熔切
激光熔切是通過激光加熱熔化金屬材料,在將非氧化氣體(Ar,He,N等)放入和光束同軸的噴嘴的里面,隨后利用氣體的高強度壓力將液態金屬排出來制成切口。激光熔切所需要的切割因為不用完全的汽化金屬,所以熱能也是僅僅是汽化切割的1/10。根據激光熔切的優勢,所以往往用來切割氧化困難的材料以及活性金屬,常見的就是不銹鋼、鈦、鋁和她們的合金。
3.激光氧切割
其實激光氧切割和氧乙炔切割兩者的工作原理是極為相似的。他們都是利用激光來預熱熱源,O2是作為其中的氣體。注入氣體是要和切割金屬兩者相互作用,進而產生化學的氧化反應隨后釋放大量氧化熱;接著將熔融氧化物以及熔融物質從反應區吹出來,使其在金屬中形成缺口。因為切割過程中的氧化反應產生熱量比較大,所以切割速度比前兩者都快。一般是用在碳鋼、鈦鋼一些易氧化金屬材料。
4.激光劃傷與控制性骨折
激光劃片其實是將高能量密度的激光來掃描材料物體的表面,一般情況下材料是脆性的,隨后在材料受熱就會蒸發形成溝槽,再利用壓強的作用,材料的脆性會沿著小溝槽的路徑開裂。往往也是使用Q以及CO2激光。
數字鋁板激光切割彭山多少錢以集裝箱涂裝生產線烘房VOCs廢氣治理為例,分別采用蓄熱式熱力焚燒(RTO)-熱能回用工藝與活性炭吸附-蒸汽脫附-冷凝再生工藝,通過工程應用中采集的各項運行數據,對2種工藝在集裝箱烘房VOCs廢氣處理中的特點進行了分析和探討.結果表明,2種工藝均能實現廢氣回收利用的目的;相對活性炭吸附-蒸汽脫附-冷凝再生工藝,RTO-熱能回用工藝具有更好的經濟效益和環境效益.集裝箱生產過程耗用大量有機溶劑,并產生大量有機廢氣,每生產一個標箱(TEU)約需使用.1t的有機溶劑,其中絕大部分有機溶劑揮發到空氣中,給生態環境和人體健康帶來嚴重危害.據統計,28年我國集裝箱產量超過4萬TEU,耗用溶劑4萬t,廢氣排放超過3萬t,一個年產15萬TEU的箱廠,每年有機廢氣排放量達1.2萬t,集裝箱生產是典型的揮發性有機化合物(volatileorganiccompounds,VOCs)重污染行業].目前大部分生產干貨箱的工廠對主要漆房配套了廢氣凈化裝置,如吸附-催化燃燒裝置等,取得較好的凈化效果.烘房廢氣是集裝箱生產廢氣的重要部分,但大部分烘房廢氣沒有得到有效處置.烘房廢氣產生于集裝箱噴涂后加熱烘干過程中,廢氣成分主要為甲苯、二甲苯等.由于加熱升溫加速了溶劑揮發,使廢氣濃度大大提高,然而為了降低能耗控制成本,一般采用小風量通風,致使烘房廢氣具有濃度高、溫度高、風量小的特點.本研究以集裝箱涂裝生產線烘房VOCs廢氣治理為例,分別采用蓄熱式熱力焚燒(regenerativethermaloxidizers,RTO)-熱能回用工藝與活性炭吸附-蒸汽脫附-冷凝再生工藝,通過工程應用中采集的各項運行數據,分析比較2種工藝在集裝箱烘房VOCs廢氣處理中的特點,以期為烘房VOCs廢氣治理工藝的選擇提供參考.1烘房VOCs廢氣凈化工藝介紹1.1吸附-催化燃燒工藝吸附-催化燃燒工藝主要應用于大風量、低濃度有機廢氣的治理,適用于治理集裝箱生產過程中噴漆工段產生的有機廢氣,具有運行成本低、凈化的優點.但由于烘房廢氣濃度較高,且風量相對較低,在我公司以往的工程案例中一般不對烘房廢氣進行單獨治理,而是并入噴漆車間的有機廢氣治理系統中進行集中治理.1.2活性炭吸附-蒸汽脫附-冷凝再生工藝活性炭吸附-蒸汽脫附-冷凝再生工藝(簡稱吸附-溶劑回收工藝)可以實現廢氣的再生循環利用.在揮發性有機廢氣的治理中,對于組分少、濃度高的VOCs,吸附-溶劑回收工藝具有較高的實用價值,能回收其中有用成分,產生經濟效益,針對集裝箱烘房有機廢氣單獨處理,目前部分廠家采用了該工藝.吸附-溶劑回收工藝主要以顆粒狀或纖維狀活性炭為吸附材料,工藝流程一般包含預處理、吸附、蒸汽脫附、冷凝等處理單元,典型的工藝流程示意圖如所示.從烘房收集的有機廢氣先經過表冷、降溫等預處理過程后進入活性炭床吸附處理,吸附后凈化氣體直接外排.活性炭床吸附飽和后,由PLC程序控制轉入脫附再生過程,導入飽和蒸汽對活性炭脫附,脫附后的蒸汽和有機氣體的混合氣體在冷凝器中冷卻液化成水和有機溶劑的混合液,之后水和有機溶劑的混合物流入自動油水分離器中,實現自動分離,分離后的有機溶劑進入溶劑儲槽,工藝廢水進入廢水處理系統凈化處理后達標排放.1.3RTO-熱能回用工藝通過廢氣燃燒產生熱能,實現能量循環利用.RTO技術是一種治理中高濃度有機廢氣比較理想的治理技術,該技術是在傳統燃燒技術上發展起來的一種新型有機廢氣治理技術,它以規整陶瓷材料作為蓄熱體,通過流向變換操作回用有機廢氣氧化過程中產生的熱量,熱回用效率一般高達95%以上,遠遠高于傳統的列管式換熱器.該法對有機物的氧化溫度高,一般在8℃左右,凈化效率高,對大部分有機物的凈化效率可達98%以上.一般來說,烘房工藝段排放的有機廢氣濃度較高(濃度4mg˙m-3左右),且正常運行時風量和濃度都較為穩定,RTO設備在這種條件下運行不需外加能耗,并可產生高于進風溫度的熱風,通過管道回用于烘房,達到資源的循環利用.工藝流程示意圖見.烘房排放的廢氣經集氣管路收集,通過過濾阻火器,進入RTO設備內高溫焚燒降解.降解后的凈化氣體經過蓄熱體后,會產生高于廢氣進口溫度約1℃的氣體,通過管道將該熱風直接回用于烘房供熱,可以將熱風回用管道接至烘房燃油/燃氣熱風爐的進口風道處,因此從某種意義上說,RTO設備可以看成一種特殊的燃燒機,在降解有機廢氣的同時通過蓄熱體的切換換熱原理,在高換熱效率下使烘房出來的較高濃度有機廢氣降解并轉換成熱量,并通過管道回用于烘房.另外,在熱風回用控制系統中可以通過采集烘房內的溫度信號并與烘房供熱的燃油/燃氣熱風爐進行聯動控制,根據回用熱量的大小調節熱風爐的燃料耗量,降低原有燃油/燃氣熱風爐的燃料耗量,達到節能降耗的目的.理論上,在烘房排放的廢氣流量和有機廢氣濃度足夠的情況下,可通過RTO的回熱替代烘房熱風爐的供熱.目前在汽車涂裝線烘干工藝中,大多應用了RTO技術,獲得了良好的凈化效果。