Cтраница 3
Характер полученной температурной зависимости УЭС угольных электродов свидетельствует о том, что существенное влияние на УЭС композиционного угольного материала в ис следованном интервале температур оказывает кокс связующего, образующего непрерывную фазу, в которой распределень зерна наполнителя. [31]
Соединения графита с калием, рубидием и цезием были установлены давно, но отрицалось взаимодействие натрия с угольными материалами. Выполненными под руководством М.Б. Рапопорта в 1951 - 1952 гг. исследованиями установлено, что внедрение парообразного натрия в межслойные промежутки угольных катодных блоков имеют решающее значение для стойкости подин алюминиевых электролизеров. [32]
Непрерывные вертикальные печи имеют следующие преимущества перед печами периодического действия: возможность создания оптимального регулируемого температурного режима коксования угольного материала при прохождении его по различным зонам по высоте печи; малая площадь, занимаемая коксовым блоком; уменьшение числа коксовых машин ( нет коксовыталкивателя и загрузочного вагона); снижение эксплуатационных расходов; увеличение производительности печи; удлинение срока службы камер в результате более постоянных температур; возможность регулирования выхода и теплоты сгорания коксового газа путем отбора его на разных по высоте уровнях камеры коксования. [33]
В алюминиевых электролизерах всех конструкции катодом служит токопроводя-щая подина, а анодом - токопроводящий блок, изготовленные из угольных материалов. [34]
Изменение функций / - Фг ( т, Я л Z - Ф2 ( т, ft при. [35] |
Орнинг [343], применяя подобный же расчет ( без учета скорости химической реакции вообще), принимает, что угольный материал частицы содержится между двумя концентрическими сферами и выгорает до некоторого минимального радиуса в центре частицы. [36]
Это обусловлено увеличением поверхности спекания, усилением эвакуации парогазовых продуктов из зерен и снижением количества жидкой фазы, перераспределением угольного материала по классам крупности в связи с изменением петрографического состава и строения угольных зерен, а также увеличением расстояния между частицами угля в загрузке. [37]
В исследованиях М.Б. Рапопорта [18] показано, что по убыванию стойкости при воздействии щелочных металлов, и в частности натрия, угольные материалы располагаются в следующей последовательности: графит, антрацит, литейный, пеко-вый и нефтяной коксы. [38]
Смачивание угольной поверхности криолитоглиноземными расплавами резко улучшается при введении в расплав металлического алюминия, что приводит к усилению впитывания электролита в угольные материалы. Частицы угля в электролите, содержащем металлический алюминий, плохо всплывают на поверхность и остаются в объеме электролита. [39]
Как известно, исследования Пильчора и сотрудников показали, что в процессе реагирования выгорает более реакционноспособный аморфный углерод и возрастает степень кристаллизации угольного материала. Мазанкиной и Касаточкиным было произведено рентгенографическое исследование угольных шариков, подвергавшихся воздействию водяного пара в только что описанных опытах. Исследование образцов графита из крекингового кокса, подвергнутого воздействию пара в точение 30 мин. [40]
Обычные способы подготовки угольной шихты измельчением по схемам ДШ, ДК, ГДК и др. имеют общий недостаток - неблагоприятный характер распределения угольного материала: в крупных классах сосредоточивается труднодробимая породная, минерализованная и дюритовая часть углей, которая отрицательно влияет на ход процессов в основных стадиях спекания и коксообразования: повышает неоднородность пластической массы, ее газопроницаемость, определяет повышенные внутренние напряжения в коксуемом массиве, ослабляет структуру кокса. [41]
Однородность шихты улучшается только при избирательном измельчении с пневмосепарацией, коренным образом меняющем состав и свойства классов крупности: крупные классы формируются из более чистого угольного материала, породные и промпродуктовые переходят в средние и мелкие классы. Этот способ является наиболее простым и доступным для осуществления в любом действующем производстве. [42]
Во втором, переработанном издании третьего тома Справочника приводятся сведения о магнитных материалах, металлических проводниках электрического тока, полупроводниках, сегнетоэлектриках, пьезоэлектриках, электротехнических угольных материалах и важнейших электролитах, употребляющихся в различных областях техники. [43]
Поскольку к поверхности должны притягиваться углеводородные цепи ионов ПАВ, которые в сферических мицеллах ориентированы к центру мицеллы и экранированы обращенными к растворителю полярными группами, неизбежна перестройка мицелл на поверхности угольных материалов. Характер притяжения ионов ПАВ к адсорбенту позволяет предположить образование на неполярной поверхности полусфероидальных ассоциатов, основа которых состоит из адсорбированных параллельно поверхности углеводородных цепеобразных радикалов ионов, ориентированных концевыми метальными группами к центру круга, образованного этими радикалами. [44]
Поэтому в данной книге, в частности -, приводятся результаты решения теоретических и практических задач, связанных с преодолением петрографической неоднородности углей восточных бассейнов, определяющей при обычном измельчении неравномерное распределение угольного материала по классам крупности готовой шихты, их спекаемость и локальную напряженность кокса. [45]