Cтраница 3
Газовый теплоноситель допускает получение высокой температуры, но обладает малой теплопроводностью и, следовательно, малоэффективен в отношении отвода тепла из реактора. Поэтому при использовании газовых теплоносителей применяют меры, повышающие отвод тепла из реактора, к числу которых относятся повышение плотности газа путем увеличения его давления и скорости и конструирование развитых - ребристых и винтообразных - поверхностей нагрева. Сжатие газа требует применения воздуходувок значительной мощности, что снижает экономичность АЭС. Однако газовые теплоносители обеспечивают большую радиоактивную безопасность при утечке из контура. Утечка же водного или жидкометаллического теплоносителя не только повышает радиоактивную опасность, но оставляет реактор без охлаждения, что может привести к аварийному перегреву рабочих поверхностей. [31]
Применяют водород для получения высоких температур: кислородно-водородным пламенем режут и сваривают металлы. [32]
Применяют водород для получения высоких температур: кислородно-водородным пламенем режут и сваривают мегаллы. [33]
Применяют водород для получения высоких температур: кислородно-водородным пламенем режут и сваривают металлы. Он используется для получения металлов ( молибдена, вольфрама и др.) из их окислов. В химической промышленности водород используется для получения аммиака из азота воздуха и искусственного жидкого топлива из угля. [34]
Кислород применяется для получения высоких температур. Температура кислородно-ацетиленового пламени достигает 3500 С, кислородно-водородного - 3000 С. [35]
Применяют водород для получения высоких температур: кислородно-водородным пламенем режут и сваривают металлы. [36]
Кислород применяется для получения высоких температур. Температура кислородно-ацетиленового пламени достигает 3500 С, кислородно-водородного - 3000 С. [37]
Кислород расходуют для получения высоких температур при горении. Различные горючие газы, например ацетилен, водород, сжигают в кислороде в особых горелках. На рис. 12 изображена кислородно-ацетиленовая горелка. Оба газа смешиваются у выходного отверстия горелки, создавая пламя с температурой 2000 С. В таком горячем пламени плавятся даже весьма тугоплавкие металлы. Это пламя применяют для так называемой автогенной сварки, для резания и сверления металла. Большое практическое значение имеет возможность использования этой горелки под водою. [38]
![]() |
Горелка для сжигания гремучего газа ( кран Даниэля. [39] |
Водород применяют для получения высоких температур. [40]
Оба рассмотренных метода получения высоких температур основаны на повышении плотности тока дуги. При этом можно сильно увеличить сужение разрядного столба дуги механическим способом. [41]
В случае необходимости получения высокой температуры при прокаливании на газовой пли бензиновой горелке целесообразно закрывать тигель крышкой. Это способствует уменьшению потерь тепла вследствие лучеиспускания, в результате чего температура внутри тигля значительно повышается. [42]
В случае необходимости получения высокой температуры при прокаливании на газовой или бензиновой горелке целесообразно закрывать тигель крышкой. Это уменьшает лучеиспускание, в результате чего температура внутри тигля значительно повышается. Обычно после сгорания фильтра достаточно прокалить осадок - 30 - 40 мин. [43]
Одним из способов получения высоких температур является адиабатическое сжатие газов. Для этого можно воспользоваться, например, толстостенным цилиндром, закрытым с обеих сторон, с перемещающимся в нем поршнем. По одну сторону от поршня помещается пороховой заряд, а по другую - газ. При взрыве пороха поршень выстреливается и производит адиабатическое сжатие газа в трубе. [44]
Металлургическое топливо используется для получения высоких температур в печах, а также для непосредственного участия в химических процессах восстановления металлов. [45]