ES2273775T3 - Encendedor para lanza de oxigeno para corte termico, taladrado, etc. - Google Patents
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Abstract
Método de encendido de una lanza de oxígeno (13), en el que oxígeno altamente concentrado de la lanza (13) se suministra a un polvo de metal pirofórico de grano fino que se enciende en contacto con el oxígeno y que durante su combustión enciende una carga de encendido de metal (6a, 6b), y que junto con esta última asegura el encendido de la lanza (13), caracterizado porque el polvo de metal pirofórico de grano fino, que consiste en polvo de zirconio (7) o de titanio, está dispuesto en un recipiente (8) permeable al gas, preferentemente combustible, que a su vez está dispuesto entre la lanza de oxígeno (13) y la carga de encendido (6a, 6b), que consiste en una mezcla de polvos de metales, tras lo cual el oxígeno altamente concentrado se suministra al polvo de zirconio (7) o de titanio a través del recipiente (8) permeable al gas, y de este modo enciende dicho polvo de zirconio (7) o de titanio cuando la lanza debe encenderse.
Description
Encendedor para lanza de oxígeno para corte
térmico, taladadro, etc.
La presente invención se refiere a un nuevo
método de encendido de una lanza de oxígeno, en el que oxígeno
altamente concentrado de la lanza se suministra a un polvo de metal
pirofórico de grano fino que se enciende en contacto con el oxígeno
y que durante su combustión enciende una carga de encendido de
metal, y que junto con esta última asegura el encendido de la
lanza.
El método es principalmente del tipo que
funciona sin arco eléctrico suplementario.
La invención también se refiere a un encendedor
de lanza de oxígeno que funciona según el método de la invención,
que comprende un manguito con un diámetro interior que es mayor que
el de la boca de la lanza, estando destinado dicho manguito, antes
de que la lanza se encienda, para ser desplazado por deslizamiento
sobre la boca de la lanza hasta que alcanza una posición de boca
específica, comprendiendo además dicho encendedor de lanza de
oxígeno una carga pirofórica de inicio del encendido.
Una ventaja particular del método y del
dispositivo (el encendedor) según la invención es que puede
utilizarse tanto al aire como bajo el agua.
Las lanzas de oxígeno del tipo al que se hace
referencia en este caso, que se utilizan principalmente para corte
y taladrado térmicos, y además bajo el agua, en chatarrerías y
también en la industria del acero, comprenden en principio dos
tipos básicos, el primero de los cuales, que es el tipo al que se
hace referencia en este caso fundamentalmente, funciona solamente
con oxígeno, y por lo tanto requiere algún tipo de función de
encendido separada, mientras que el segundo tipo principal funciona
con oxígeno y su propio arco eléctrico suplementario.
Un problema que han padecido hasta ahora las
lanzas de oxígeno que no tienen su propio arco eléctrico es que
siempre han sido difíciles de encender. En las lanzas de oxígeno que
tienen su propio arco eléctrico, el arco se utiliza para encender
la lanza. También existe una variante intermedia, en la que se
utiliza un encendedor de arco eléctrico separado para encender la
lanza, que luego se utiliza totalmente por separado con respecto al
encendedor, ya que ya no es necesario después del encendido.
La dificultad de encender lanzas de oxígeno sin
acceso a un arco eléctrico reside en el hecho de que la punta de la
lanza debe ser calentada de otro modo hasta la temperatura de
encendido del acero, es decir, alrededor de 1050ºC. Se han
utilizado previamente varios métodos diferentes en lo que se refiere
al encendido de lanzas de oxígeno sin acceso a arcos eléctricos, y
probablemente los dos métodos más antiguos son mediante un soplete
de soldadura a gas o mediante un fuego de carbón. No obstante,
ninguno de estos métodos ha resultado especialmente popular, ya que
la persona que enciende la lanza debe permanecer muy cerca de la
boca de la lanza y, si se acercase demasiado a la misma, podría ser
alcanzada por el chorro de acero fundido.
En el documento SE 7605274-5 se
describe un dispositivo o encendedor algo más perfeccionado para
encender lanzas de oxígeno que no tienen acceso a su propio arco
eléctrico. El encendedor descrito en el mismo consiste en un
manguito, abierto por uno de sus extremos, con un diámetro con una
sección transversal mayor que el de la boca de la lanza. El
manguito está previsto para ser deslizado sobre la boca de la lanza,
y retenido en la misma mediante un muelle adaptado para tal
propósito. El propio manguito se llena parcialmente con un polvo de
metal y también con un cebador que puede ser encendido mediante un
conducto de encendido desde el otro extremo cerrado del manguito.
De la descripción se observa que debe ser posible encender el
cebador, ya sea mediante una composición sensible a cortes,
dispuesta junto al exterior del extremo cerrado del manguito, o
mediante productos químicos contenidos en el conducto de encendido,
que se encienden ellos mismos por encima de la temperatura
ambiente, de modo que el encendedor puede encenderse mediante un
pequeño aumento de temperatura. En el texto también se indica que
el encendedor podría contener sustancias pirofóricas, es decir,
aquéllas que se encienden cuando se suministra oxígeno, y que en el
caso de que se añadiesen a la composición de encendido o al cebador
podrían provocar un autoencendido cuando se abriese el suministro de
oxígeno. Sin embargo, el documento no describe propuestas para
sustancias pirofóricas adecuadas que podrían utilizarse con este
objetivo. En términos generales, probablemente podría decirse que
hasta el punto que el encendedor descrito en esta patente contiene
tales "productos químicos que se encienden ellos mismos por encima
de la temperatura ambiente, de modo que es posible el encendido
mediante un pequeño aumento de temperatura", el encendedor en
cuestión no parece ser capaz de cumplir los requerimientos de
seguridad necesarios, ya que en ese caso debe tener una fuerte
tendencia hacia un encendido accidental.
En la solicitud de patente sueca impresa
8704421-0 se describe otro dispositivo de encendido
para lanzas de oxígeno similar, en la que se afirma que el polvo de
combustión, es decir, la carga de polvo que sirve para el
calentamiento real de la lanza hasta la temperatura de encendido,
podrá consistir de manera adecuada en polvo de aluminio, y que el
manguito que la rodea deberá estar dotado de un tope que regula
hasta qué extensión puede introducirse la lanza en el manguito, y
también que este último puede contener además una masa de tope que
consiste, por ejemplo, en algodón, y también que es posible
establecer un retraso pirotécnico entre una cabeza de fusible
dispuesta en el extremo del manguito fundamentalmente cerrado y el
cebador dispuesto en el interior del manguito, que, de este modo,
encenderá a su vez el polvo de combustión. Esta disposición permite
que la persona que enciende el cebador exterior pueda apartarse de
la trayectoria. En otros aspectos, son aplicables los mismos
comentarios para el dispositivo descrito anteriormente, ya que, dado
que debe contener cantidades considerables de material pirotécnico,
las previsiones especiales que se aplican para tal material también
deben ser aplicadas para estos encendedores.
Para referencias adicionales, ver el documento
US-A-5 622 672, que da a conocer un
método de encendido de una lanza de oxígeno, en el que oxígeno
altamente concentrado de la lanza se suministra a un polvo de metal
pirofórico contenido en un recipiente metálico, estanco al aire,
siendo perforado dicho recipiente de modo que el polvo de metal
pirofórico se enciende en contacto con el oxígeno y durante su
combustión enciende dicho recipiente, asegurando de esta manera el
encendido de dicha lanza, y también el documento
US-A-3 275 484, que da a conocer
una carga pirofórica que consiste en zirconio o titanio.
Las lanzas de oxígeno del tipo general descrito
en las descripciones de patente mencionadas anteriormente, con
cargas pirotécnicas como medio de encendido, están disponibles en el
mercado desde hace varios años, y en la práctica se ha comprobado
que presentan un índice de fallos elevado, y que han requerido por
parte de la persona que utiliza la lanza una apreciación instintiva
significativa con respecto a la rapidez en que debe aumentar el
suministro de oxígeno hasta su máxima capacidad.
De este modo, la presente invención se refiere a
un nuevo tipo de encendedor de lanza de oxígeno que se enciende
solamente mediante la aplicación de oxígeno y que no contiene ningún
cebador pirotécnico, y que por lo tanto no tiene que depender de
ninguna regulación de seguridad especial.
Esto es debido a que, de acuerdo con el método y
el dispositivo según la invención, los cebadores pirotécnicos puros
previos para encender las cargas de encendido (el polvo de
combustión) de los encendedores de la lanza de oxígeno son
reemplazados por una pequeña cantidad de polvo de metal pirofórico,
tal como zirconio o titanio. Teóricamente, el fósforo, que es
claramente pirofórico, también podría funcionar, pero el fósforo se
enciende con el aire y, por lo tanto, es difícil manipularlo en
condiciones normales, y de este modo no resulta indicado en este
contexto. Por otro lado, el zirconio, que es la mejor alternativa
según nuestra opinión, es pirofórico y se enciende con altos
contenidos de oxígeno con la condición de que haya una superficie
suficientemente grande, pero no es más inflamable que la madera
normal con el aire, donde el contenido de oxígeno es normalmente
ligeramente superior al 20%. También resulta adecuado que las lanzas
de oxígeno del tipo al que se hace referencia en este caso estén
alimentadas con oxígeno completamente puro o con oxígeno mezclado
con pequeñas cantidades de gas inerte, por ejemplo, aproximadamente
un 5% de argón, y que las concentraciones de oxígeno sean más que
adecuadas para encender el polvo de zirconio o de titanio con una
superficie activa suficientemente grande.
Por lo tanto, puede afirmarse de manera general
que el encendedor de lanza de oxígeno característico de la
invención consiste en una carga de ignición de polvo de metal (polvo
de combustión) que está encerrado en un manguito, cerrado por un
extremo, con un diámetro interior que es mayor que el diámetro
exterior de la lanza de oxígeno, estando previsto este manguito,
cuando la lanza debe encenderse, para ser deslizado sobre la boca
de la lanza hasta que alcanza cierta profundidad específica, y
estando dispuesta en este manguito una carga de inicio de metal
pirofórico en polvo, tal como circonio o titanio, además de la carga
de encendido de polvo de metal, en la parte superior de esta carga
de encendido, es decir, en el extremo dirigido hacia la lanza de
oxígeno. Tampoco son necesarias grandes cantidades de metal
pirofórico para este propósito. Si se selecciona zirconio, la mejor
alternativa según nuestra opinión, se necesita aproximadamente de
0,05 g a 0,5 g de zirconio puro de grano fino con un tamaño de
partículas de 2 a 6 \mum para este propósito. La carga de inicio
enciende rápidamente la carga de encendido utilizada que consiste en
11 a 15 g de una mezcla de polvo de hierro/aluminio, en la que los
componentes de hierro y aluminio están presentes en una relación de
peso 1:1. También se ha sido capaz de establecer que esta carga de
encendido es más eficaz si comprende una primera parte de carga de
grano más fino y una segunda parte de carga de grano algo más
grueso. La mitad del peso de una primera parte de carga producida
de aproximadamente 4,0 g consiste por lo tanto en polvo de aluminio
con un tamaño de partículas de aproximadamente 0,1 mm, y la otra
mitad de su peso consiste en polvo de hierro con un tamaño de
partículas de aproximadamente 0,01 mm, mientras que la segunda parte
consiste en 4,5 g de gránulos de aluminio con un tamaño de
partículas de 1 a 3 mm y en 4,5 g de limaduras de hierro con un
tamaño de partículas de 0,4 a 0,8 mm.
Con el encendedor de lanza de oxígeno
característico de la invención, ya es posible realizar el encendido
de cualquier tipo de lanza de oxígeno no dotada de arco de la manera
más fácil posible. Dado que el encendedor de lanza de oxígeno no
contiene ningún material pirotécnico puro, tampoco es necesaria
ninguna limitación de almacenamiento. Cuando el encendedor de lanza
de oxígeno se enciende, el encendedor de lanza de oxígeno
simplemente se coloca en el lugar previsto para el mismo sobre la
boca de la lanza, después de lo cual se activa el suministro de
oxígeno, provocando el alto contenido de oxígeno que la carga de
inicio pirofórica, que consiste, por ejemplo, en zirconio en polvo
puro metálico, se encienda y a su vez encienda la carga de
encendido que consiste en polvo de hierro/aluminio, que a su vez
inicia la combustión oxígeno/hierro y enciende la lanza. El
encendido fiable de cualquier lanza de oxígeno que se obtiene de
este modo es, por supuesto, consecuencia hasta cierto punto de la
elevada temperatura de combustión del zirconio, de aproximadamente
4900ºC.
Además de la idea básica de utilizar un polvo de
metal pirofórico tal como zirconio o titanio para el propósito al
que se hace referencia en este caso, la invención también incluye un
diseño detallado del propio encendedor de lanza de oxígeno. En
primer lugar, es necesario un polvo de metal pirofórico, tal como
zirconio o titanio, y debe mantenerse en posición al mismo tiempo
que una superficie suficientemente grande del mismo debe estar
disponible directamente para entrar en contacto con el oxígeno
cuando se activa su suministro. Según la invención, estos
requerimientos se alcanzan situando el polvo de metal pirofórico en
un recipiente permeable al gas, preferentemente combustible,
directamente en la parte superior de la carga de encendido. En
cuanto al material para este recipiente, se utiliza fieltro de
máquina ordinario, a partir del cual se conforma una copa o
recipiente con una cubierta separada propia y un volumen interior
que supera de manera considerable el volumen mínimo que sería
necesario para el polvo de metal pirofórico. En realidad, se ha
comprobado que resulta ventajoso que la mayor parte del polvo de
metal pirofórico forme de manera sencilla un recubrimiento de polvo
en el interior del recipiente de fieltro. De este modo, puede
utilizarse la gran superficie de polvo, que, de esta manera, queda
disponible para entrar en contacto directo con el oxígeno.
Directamente debajo de este recipiente de fieltro, queda dispuesta
a continuación la propia carga de encendido, preferentemente como
una mezcla de polvo de hierro/aluminio de una primera parte de
grano más fino y con una segunda mezcla de grano más grueso de los
mismos materiales, a este respecto, estas partes de mezcla pueden
tener el mismo tamaño en términos de peso. También se ha comprobado
que no existe una razón especial para separar las dos partes de
mezcla entre sí, sino que resulta totalmente satisfactorio si las
mismas se llenan una tras la otra en su espacio común en el
encendedor. Por el contrario, puede ser incluso una ventaja si tiene
lugar una mezcla limitada en la capa límite entre las dos partes de
mezcla.
La invención se ha definido en todas sus
características en las sucesivas reivindicaciones de la patente, y
se describirá a continuación sólo de manera algo más detallada,
haciendo referencia al diseño representativo de la misma, mostrado
en las figuras adjuntas, en las que
la figura 1 muestra una proyección inclinada en
sección de un encendedor;
la figura 2 muestra una vista en sección de un
encendedor situado sobre la punta de una lanza en una lanza de
oxígeno que debe encenderse;
la figura 3 muestra las piezas que componen un
encendedor en una proyección inclinada y en escala más pequeña,
y
la figura 4 muestra una vista en sección de un
encendedor previsto para su utilización bajo el agua, montado en
una punta de lanza prevista para ello.
Los componentes correspondientes se han indicado
con los mismos numerales de referencia en las distintas figuras,
independientemente de cómo y a qué escala están representados.
Tal como puede observase en las figuras 1 a 3,
la parte exterior del encendedor de lanza según la invención
consiste en un tubo exterior (1) y en un manguito interior (2) que
está fijado en el tubo exterior (1) mediante un rebaje repujado
(4), que se extiende preferentemente formando un círculo completo,
alojado en una muesca (3) en el manguito (2). El manguito interior
(2) está dotado además de un orificio interior (5) en el que están
dispuestas dos partes de carga que consisten en mezclas de polvo de
hierro/aluminio de diferentes tamaños de partícula. En la figura,
la parte de carga de grano más fino tiene la referencia (6a) y la
parte de carga de grano más grueso tiene la referencia (6b).
Conjuntamente, las mismas constituyen la propia carga de encendido,
pero, a efectos de encenderlas, es necesaria la carga de inicio
característica de la invención, que por lo tanto consiste en
aproximadamente 0,15 g de zirconio (7) dividido finamente dispuesto
en una copa o recipiente (8) permeable al gas dotado de una
cubierta y, en el ejemplo mostrado, hecho de fieltro de máquina. El
espacio interior (9) de la copa (8) es considerablemente mayor que
el volumen del propio polvo de zirconio (7), y el polvo reposa
libremente en el espacio, en el que forma lo que podría describirse
como un recubrimiento de polvo para las paredes interiores del
espacio (9). El manguito interior (2) también está dotado de un
borde de tope (10), cuya función es, tal como se muestra en la
figura 2, asegurar que la lanza de oxígeno indicada como (13) pueda
ser guiada hasta esta posición de tope, pero no más allá. El
manguito interior (2) también está dotado de dos lengüetas de guía
(11) y (12) preferentemente algo elásticas (ver figura 3), cuya
función es, tal como puede observarse en la figura 2, guiar la boca
de la lanza (13) al interior de manera excéntrica a lo largo de un
borde interior del tubo (1), y también retenerla en su posición
durante su manipulación antes del encendido. En virtud del
posicionamiento del borde de tope (10) entre el extremo exterior de
la lanza (13) y la cubierta de la copa (8), se forma un espacio de
intersticio (14) entre la cubierta y la boca de la lanza, y este
espacio de intersticio está dotado además de una salida (15) situada
entre las lengüetas de guía (11) y (12), y esta es la manera en que
el oxígeno puede pasar a través de la misma durante la etapa
inicial del proceso de encendido, y a continuación hacia atrás en el
exterior de la lanza.
Por lo tanto, a efectos de encender la lanza, es
necesario que el encendedor sea deslizado sobre la boca de la lanza
hasta la posición de tope mostrada en la figura 2, tras lo cual se
activa el suministro de oxígeno en la lanza. Lo que pasa a
continuación es que la mayor parte del oxígeno pasa por el
intersticio (14) y sale a través de la salida (15), al mismo tiempo
que parte del gas fluye a través de la cubierta de fieltro de la
copa (8) y reacciona con el polvo de zirconio, que se enciende y a
su vez enciende la carga de encendido (6) que enciende la reacción
oxígeno/hierro, y la lanza está lista para su utilización.
La variante del encendedor según la invención
mostrada en la figura 4 tiene una carcasa exterior (1a) en la que
el tubo (1) y el manguito (2) de la variante mostrada en las figuras
1 a 3 han sido combinados en una unidad. En esta unidad (1a), las
lengüetas de guía (11) y (12) han sido reemplazadas por
protuberancias de guía firmes, designadas en este caso como (11a).
El encendedor también está adaptado para su utilización bajo el
agua y por lo tanto está dotado de un collar de estanqueidad
elástico (16), y también podría estar dotado de una lámina
protectora (17) en la parte superior de la cápsula (8) con su carga
de inicio pirofórica. En un caso de este tipo, la resistencia de la
lámina protectora (17) deberá adaptarse de tal manera que salte en
pedazos cuando se activa el suministro de oxígeno. Por supuesto,
tanto la lámina protectora como el collar de estanqueidad podrían
utilizarse fuera del agua.
Otra posible variante que no se ha ilustrado en
una figura es montar una parte de lanza con un encendedor para
formar una única unidad. Esta variante podría ser apropiada cuando
lo que se requiere es fundamentalmente un gran número de lanzas muy
cortas para su utilización con interrupciones relativamente cortas o
largas entre varios usos. Un ámbito de actividad de este tipo
podría ser el trabajo en naufragios.
Claims (12)
1. Método de encendido de una lanza de oxígeno
(13), en el que oxígeno altamente concentrado de la lanza (13) se
suministra a un polvo de metal pirofórico de grano fino que se
enciende en contacto con el oxígeno y que durante su combustión
enciende una carga de encendido de metal (6a, 6b), y que junto con
esta última asegura el encendido de la lanza (13),
caracterizado porque el polvo de metal pirofórico de grano
fino, que consiste en polvo de zirconio (7) o de titanio, está
dispuesto en un recipiente (8) permeable al gas, preferentemente
combustible, que a su vez está dispuesto entre la lanza de oxígeno
(13) y la carga de encendido (6a, 6b), que consiste en una mezcla
de polvos de metales, tras lo cual el oxígeno altamente concentrado
se suministra al polvo de zirconio (7) o de titanio a través del
recipiente (8) permeable al gas, y de este modo enciende dicho
polvo de zirconio (7) o de titanio cuando la lanza debe
encenderse.
2. Encendedor de lanza de oxígeno, que funciona
según el método de la reivindicación 1, que comprende un manguito
(1) con un diámetro interior que es mayor que el de la boca de la
lanza (13), estando previsto dicho manguito, antes de que la lanza
se encienda, para ser deslizado sobre la boca de la lanza hasta que
alcanza una posición de boca específica (10), comprendiendo además
dicho encendedor de lanza de oxígeno una carga de encendido
pirofórica (7), y una carga de encendido (6a, 6b) que consiste en
polvo de metal, caracterizado porque la carga de encendido
(6a, 6b) está encerrada en el manguito (1), que tiene un diámetro
interno que es mayor que el de la boca de la lanza (13),
conteniendo asimismo dicho manguito (1), además de dicha carga de
encendido (6a, 6b) que consiste en polvo de metal, la carga de
inicio pirofórica (7), que consiste en zirconio (7) o titanio
metálico puro dispuesto en un recipiente (8) permeable al gas,
preferentemente combustible.
3. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 2, caracterizado porque dicho recipiente (8)
permeable al gas, preferentemente combustible, está dispuesto entre
la posición de boca (10) de la lanza de oxígeno (13) en el manguito
y la carga de encendido (6a, 6b).
4. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 3, caracterizado porque dicha carga de inicio
(7) consiste en 0,05 a 0,5 g de zirconio en polvo metálico puro con
un tamaño de partículas de aproximadamente 2 a 6 \mum.
5. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 3 ó 4, caracterizado porque dicho recipiente
(8) permeable al gas, en el que está almacenado el polvo de metal
pirofórico (7) en la salida, está hecho de fieltro poroso.
6. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 5, caracterizado porque el recipiente (8)
hecho de material permeable al gas está diseñado como una copa
hecha de fieltro poroso dotada de una cubierta que la cubre
totalmente hecha del mismo material de fieltro, superando de manera
considerable el volumen interior (9) de la copa el volumen total
del polvo de metal pirofórico (7).
7. Encendedor de lanza de oxígeno, según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
porque la carga de encendido (6a, 6b) consiste en una mezcla de
polvo de hierro y de aluminio.
8. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 7, caracterizado porque la carga de encendido
(6a, 6b) comprende una primera parte de carga de grano más fino
(6a) y una segunda parte de carga de grano algo más grueso (6b),
conteniendo ambas partes de carga hierro y aluminio en una relación
de peso 1:1.
9. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 8, caracterizado porque la carga de encendido
(6a, 6b) incluida en el mismo comprende una primera parte de carga
(6a) que contiene polvo de hierro con partículas con un tamaño del
orden de 0,01 mm y partículas de aluminio con un tamaño del orden de
0,1 mm, y también una segunda parte de carga (6b) de grano más
grueso que contiene polvo de hierro con partículas con un tamaño
del orden de 0,4 a 0,8 mm y gránulos de aluminio con un tamaño del
orden de 1 a 3 mm.
10. Encendedor de lanza de oxígeno, según la
reivindicación 9, caracterizado porque la parte de carga de
grano más fino (6a) de la carga de encendido (6a, 6b) está
dispuesta directamente adyacente al recipiente permeable al gas en
el que está dispuesto el polvo de metal pirofórico (7).
11. Encendedor de lanza de oxígeno, según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
porque consiste en una parte de tubo exterior (1) abierta por ambos
extremos, con un diámetro interior mayor que el de la lanza de
oxígeno, un manguito interior (2) que está fijado en dicha parte de
tubo exterior mediante un rebaje repujado (4) alojado en una muesca
(3) prevista a tal efecto y que está cerrado totalmente por un
extremo, y en el que las cargas de encendido y de inicio (6a, 6b)
están introducidas en el interior de un conducto interior u
orificio (5) dispuesto en el mismo, teniendo además dicho manguito
interior (2) al menos dos lengüetas de guía (11, 12) previstas para
guiar la boca de la lanza de oxígeno (13) al interior y mantenerla
de manera firme directamente sobre el conducto interior (5) del
manguito, y también un reborde de tope (10) que limita la
introducción de la lanza en el interior del manguito hasta una
posición antes de que alcance la carga de inicio, y también una
abertura de de salida de flujo de gas (15) que permite que el gas
fluya hacia el exterior de la lanza para fluir fuera del espacio
directamente sobre la carga de inicio y hacia atrás al pasar la
lanza.
12. Encendedor de lanza de oxígeno (1a), según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, previsto
principalmente para su utilización bajo el agua,
caracterizado porque comprende un collar de estanqueidad
elástico (16) que rodea su extremo dirigido hacia la lanza (13) y
la boca cercana de la lanza, y también una lámina protectora (17)
que cubre el polvo de metal pirofórico (7) inicialmente, y cuya
resistencia se selecciona de manera que salta en pedazos cuando se
suministra el oxígeno.
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