Cтраница 2
При лабораторном исследовании парциальных выходов по току для трех анодных процессов на транспассивном цинке [24] ток ионизации цинка определялся по убыли веса цинкового анода ( после снятия с него пассивной пленки); ток выделения кислорода рассчитывался по сравнению объемов влажных газов, выделившихся на исследуемом аноде и в последовательно включенном в цепь газовом кулонометре; общее количество протекшего электричества определялось по привесу катода медного куло-нометра; ток окисления цианида рассчитывался по разности. [16]
При лабораторном исследовании парциальных выходов по току для трех анодных процессов на транспассивном цинке [25] ток ионизации цинка определяют по убыли массы цинкового анода ( после снятия с него пассивной пленки); ток выделения кислорода рассчитывают по сравнению объемов влажных газов, выделившихся на исследуемом аноде и в последовательно включенном в цепь газовом кулонометре; общее количество протекшего электричества определяют по привесу катода медного кулонометра; ток окисления цианида рассчитывают по разности. [17]
![]() |
Номограмма для приведения объемов сухого или влажного газа к нормальным условиям ( ( Г, 760 мм рт. ст.. [18] |
Для приведения объема газа, насыщенного водяными парами, к объему газа в сухом состоянии при 0 С и 760 мм рт. ст. на номограмме ( рис. 175) находят поправочный коэффициент, соответствующий данным температуре и барометрическому давлению, и умножают на него значение объема влажного газа. [19]
Температура парогазовой смеси на входе в контактный агрегат определяется в результате смешения влажного газа, поступающего из сатуратора с температурой ойоло 80 С. При соотношении объемов влажного газа и пара, равном 1: 1, температура парогазовой смеси на входе в систему конверсии может повыситься до 100 и более. [20]
При расчете сушилок обычно бывает известно влагосодержание х, а не Рп. Поэтому следует выразить объем влажного газа в зависимости от влагосодержания. [21]
Предыдущие отношения дают наибольшее количество воды, могущей содержаться в газе, а степень влажности покажет, какая доля этого наибольшего количества находится в данном случае, если пар пространства не насыщает. Поэтому, если приходится измерять объемы влажного газа, тогда или нужно вполне высушить газ, или же вполне насытить влагою, или узнать степень влажности. Первый и последний способы мало удобны, а потому, обыкновенно, прибегают ко второму способу. Для этого в колокол с измеряемым газом вводят воду, дожидаются некоторое время, пока газ насытится влагою, наблюдают, чтобы часть жидкости осталась, и тогда определяют объем влажного газа, по коему узнают объем сухого газа. [22]
Представляя процесс в осях v - T, находим следующее ( фиг. До начала конденсации в точке 2 изменение объема влажного газа пропорционально изменению температуры, что на фиг. [23]
Необходимо отметить, что возможность повышения температуры в электролизере ограничена определенными пределами. При температуре, близкой к температуре кипения электролита, резко возрастает парциальное давление паров воды и увеличивается объем влажных газов, выделяющихся на электродах, что приводит к значительному увеличению степени газонаполнения электролита и повышению напряжения на электролитической ячейке. При температуре выше 100 - 105 С электролит вскипает и увеличивается количество электролита, уносимого газами. [24]
Влажный газ как паро-газовая смесь занимает тот же объем, что и каждая составляющая этой смеси, но находящаяся под давлением, равным парциальному давлению данной составляющей. Поэтому объем влажного газа определяют обычно по объему абсолютно сухого газа. [25]
Из данных таблицы видно, что для всех видов топлива количество тепла, выделяющееся на 1 нм3 влажных продуктов горения, и удельный расход тепла практически одинаковы. Только для газа коксовых печей удельный расход тепла заметно выше, чем для других видов топлива. Однако в этом случае значительно больше и объем влажного газа, необходимого для выработки 1 т мнг. Таким образом, применение различных видов калорийного топлива практически не может значительно повысить содержание SO2 в сухом отходящем газе. [26]
Повышение температуры в электролизере приводит к снижению напряжения и увеличению выхода по току. Поэтому, несмотря на возрастание скорости коррозионных процессов и, в частности, усиление износа графитовых анодов, стараются работать при повышенной температуре. Однако увеличение температуры в электролизере ограничено определенным пределом. При приближении рабочей температуры к температуре кипения электролита резко повышается парциальное давление паров воды, возрастает объем влажных газов, выделяющихся на электродах, что приводит к росту газонаполнения и соответственно увеличению напряжения на ячейке. При чрезмерном повышении температуры электролит вскипает, увеличивается унос электролита с газами. Такое явление наблюдается при температуре выше 100 - 105 С. [27]
Предыдущие отношения дают наибольшее количество воды, могущей содержаться в газе, а степень влажности покажет, какая доля этого наибольшего количества находится в данном случае, если пар пространства не насыщает. Поэтому, если приходится измерять объемы влажного газа, тогда или нужно вполне высушить газ, или же вполне насытить влагою, или узнать степень влажности. Первый и последний способы мало удобны, а потому, обыкновенно, прибегают ко второму способу. Для этого в колокол с измеряемым газом вводят воду, дожидаются некоторое время, пока газ насытится влагою, наблюдают, чтобы часть жидкости осталась, и тогда определяют объем влажного газа, по коему узнают объем сухого газа. [28]