Gases para Industria
Aire Comprimido
GN Thermolene
Hidrógeno
Helio Globo
Oxígeno
Dióxido de Carbono
Acetileno
Nitrógeno
Gases para Alimentos
Ox Nitroso Fg
Gn Pax 0001
Gn Pax 0050
Gn Pax 0030
Gn Pac Mdf
Gn Pax 0002
Gn Pax 0070
Gn Pax 7030
Gases para Soldadura
Argon 5.0
Argon 5.7
GN Mix 12
GN Mix 15
GN Mix 20/22/28
GN Mix T55
Gn Mix 420/430
Gn Mix 45/470
Gn Mix T205
Gn Mix 310/320
Gn Mix 32
Gas Formier
Gases Especiales
Aire Analítico SS
Aire Analítico Cero
Aire Analítico Ulta Cero
Etileno
Oxígeno Nitroso AA
Oxígeno Especial 3.8
Oxígeno Research 6.0
Mezcla p10
CO2 Coleman
CO2 Extra Seco
Acetileno AA
CO2 Research
Argon 5.0
Argon 5.7
N2 5.0
N2 5.5
OH2 5.0
Metano
Gases Nordelta
Aplicaciones
Descubre cómo nuestros gases transforman diversas industrias
Soldadura Eléctrica
Soluciones versátiles y precisas para la unión de metales.
Proceso MIG/MAG
Es un proceso de soldadura, donde la fusión se produce por calentamiento con un arco eléctrico entre un electrodo (metal de aporte) y la pieza. Para proteger el proceso de soldadura se utilizan gases que evitan los efectos perjudiciales del aire y mejoran la calidad de la misma.
Proceso TIG
El proceso TIG utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno (no consumible) y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte.
Estas soldaduras se utilizan en la industria: Automotriz, Agroindustrias, Industria Naval, Fabricación de Estructuras, Construcciones de cañerías , etc.
Oxiacetilénica
Este es un Proceso Soldadura con Llama se puede nombrar también como soldadura oxiacetilénica/soldadura autógena /soldadura oxi-combustible
Este proceso de soldadura consiste en una llama dirigida por un soplete, obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno-acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base y/o metal de aporte. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte.
Los gases utilizados en este proceso son para formar la llama en un equipo adecuado, un soplete.
Este proceso se utiliza en equipos de refrigeración, automotrices, autopartistas.
Es un proceso de soldadura, donde la fusión se produce por calentamiento con un arco eléctrico entre un electrodo (metal de aporte) y la pieza. Para proteger el proceso de soldadura se utilizan gases que evitan los efectos perjudiciales del aire y mejoran la calidad de la misma.
El proceso TIG utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno (no consumible) y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte.
Estas soldaduras se utilizan en la industria: Automotriz, Agroindustrias, Industria Naval, Fabricación de Estructuras, Construcciones de cañerías , etc.
Este es un Proceso Soldadura con Llama se puede nombrar también como soldadura oxiacetilénica/soldadura autógena /soldadura oxi-combustible
Este proceso de soldadura consiste en una llama dirigida por un soplete, obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno-acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base y/o metal de aporte. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte.
Los gases utilizados en este proceso son para formar la llama en un equipo adecuado, un soplete.
Este proceso se utiliza en equipos de refrigeración, automotrices, autopartistas.
Corte
Soluciones versátiles y precisas para el corte de metales.
Corte Oxicombustible
Consiste en separar o dividir una pieza metálica utilizando un gas combustible y oxígeno. Esto se logra calentando el acero al rojo vivo ( Aprox. 900°C) e inyectando oxígeno (pureza 99.5% min) a alta presión provocando el corte del metal.
El oxígeno cumple una doble función, calentar la pieza en combinación con el gas combustible y efectuar el corte. Los gases Combustibles: Acetileno, Hidrógeno, Licuados de Petróleo (Propano, Butano, thermolene, etc.), Gas Natural.
Este proceso se utiliza prácticamente en todas las construcciones metálicas, en fabricación, reparación o mantenimiento y en servicios de corte.
Corte Por Plasma
Consiste en calentar un gas a muy alta temperatura ( 20.000 °C) hasta llevarlo a un estado llamado PLASMA. A este gas se lo hace pasar por una boquilla de pequeño diámetro para aumentarle su velocidad y así producir el corte.
Los Gases Utilizados son: O2, N2, H-N2, H-Ar, Aire y los gases de protección: N2, Aire.
Este proceso se utiliza prácticamente en todas las construcciones metálicas, en fabricación, reparación o mantenimiento y en servicios de corte.
Corte Láser
Es un proceso térmico donde una luz intensa calienta rápidamente la pieza y corta el material.
Se utiliza una combinación de gases de alta pureza para generar la luz y gases de asistencia de corte. Los gases laséricos utilizados son: CO2, N2, He y los Gases de asistencia de corte: O2, N2.
Este proceso se utiliza en Industria Automotriz, Agroindustria, Equipos Gastronómicos y Servicios.
Consiste en separar o dividir una pieza metálica utilizando un gas combustible y oxígeno. Esto se logra calentando el acero al rojo vivo ( Aprox. 900°C) e inyectando oxígeno (pureza 99.5% min) a alta presión provocando el corte del metal.
El oxígeno cumple una doble función, calentar la pieza en combinación con el gas combustible y efectuar el corte. Los gases Combustibles: Acetileno, Hidrógeno, Licuados de Petróleo (Propano, Butano, thermolene, etc.), Gas Natural.
Este proceso se utiliza prácticamente en todas las construcciones metálicas, en fabricación, reparación o mantenimiento y en servicios de corte.
Consiste en calentar un gas a muy alta temperatura ( 20.000 °C) hasta llevarlo a un estado llamado PLASMA. A este gas se lo hace pasar por una boquilla de pequeño diámetro para aumentarle su velocidad y así producir el corte.
Los Gases Utilizados son: O2, N2, H-N2, H-Ar, Aire y los gases de protección: N2, Aire.
Este proceso se utiliza prácticamente en todas las construcciones metálicas, en fabricación, reparación o mantenimiento y en servicios de corte.
Es un proceso térmico donde una luz intensa calienta rápidamente la pieza y corta el material.
Se utiliza una combinación de gases de alta pureza para generar la luz y gases de asistencia de corte. Los gases laséricos utilizados son: CO2, N2, He y los Gases de asistencia de corte: O2, N2.
Este proceso se utiliza en Industria Automotriz, Agroindustria, Equipos Gastronómicos y Servicios.
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