Cтраница 1
Работа ртутного насоса обеспечивается насосом предварительного разрежения, с помощью которого получаются давления порядка 40 мк рт. ст. Мощность насоса на валу 0 5 кет; насос заливается чистым турбинным маслом вязкостью 2 9 - 3 3 при 50 С. Двигатель изолирован от насоса на рабочее напряжение. [2]
Режим работы ртутного насоса - постоянный, насоса предварительного разрежения и анодных грелок-периодический, остальных потребителей-непрерывный при работе РВ. [3]
Помимо указанных выше основных средств автоматического регулирования, ртутные электролизеры обычно оснащаются; вольтметрами ( индивидуальными или групповыми), сигнализаторами уровня ртути и сигнализаторами работы ртутных насосов. Иногда на электролизерах устанавливают также сигнализаторы предельно допустимого содержания водорода в хлоргазе. [4]
Помимо указанных выше основных средств автоматического регулирования, ртутные электролизеры обычно оснащаются: вольтметрами ( индивидуальными или групповыми), сигнализаторами уровня ртути и сигнализаторами работы ртутных насосов. Иногда на электролизерах устанавливают также сигнализаторы предельно допустимого содержания водорода в хлоргазе. [5]
При хорошо дегазированном корпусе ртутного выпрямителя с помощью ртутного насоса достигаются давления 0 1 - 0 01 мк рт. ст. ( микрон0 001 мм); максимальное противодавление, при котором прекращается работа ртутного насоса, равно 1 2 мм рт. ст. На подогрев ртутного насоса требуется мощность 800 вт. [7]
Для обнаружения аварийной ситуации ртутные электролизеры должны оснащаться измерителями или сигнализаторами концентрации водорода в хлоре, сигнализаторами уровня ртути ( обычно в щелочном кармане разлагателя и в корпусе насоса), сигнализаторами работы ртутных насосов. [8]
При хорошо дегазированном корпусе ртутного выпрямителя с помощью ртутного насоса достигаются давления 0 1 - 0 01 мин рт. ст. ( микрон 0 001 мм); максимальное противодавление, при котором прекращается работа ртутного насоса, равно 1 2 мм рт. ст. На подогрев ртутного насоса требуется мощность 800 вт. Работа ртутного насоса обеспечивается насосом предварительного разрежения, с помощью которого получаются давления порядка 40 мкн рт. ст. Мощность насоса на валу 0 5 кет; насос заливается чистым турбинным маслом вязкостью 2 9 - 3 3 при 50 С. Двигатель изолирован от насоса на рабочее напряжение. [9]
При хорошо дегазированном корпусе ртутного выпрямителя с помощью ртутного насоса достигаются давления 0 1 - 0 01 мин рт. ст. ( микрон 0 001 мм); максимальное противодавление, при котором прекращается работа ртутного насоса, равно 1 2 мм рт. ст. На подогрев ртутного насоса требуется мощность 800 вт. Работа ртутного насоса обеспечивается насосом предварительного разрежения, с помощью которого получаются давления порядка 40 мкн рт. ст. Мощность насоса на валу 0 5 кет; насос заливается чистым турбинным маслом вязкостью 2 9 - 3 3 при 50 С. Двигатель изолирован от насоса на рабочее напряжение. [10]
В исключительных случаях может быть допущена работа ртутного насоса при отсутствии протекания воды в течение 10 мин. При прекращении подачи воды в корпус вентиля следует его отключить. [11]
Начало работы ртутного насоса - через 15 - 20 мин. [12]
При формовке выпрямителя замеряют силу тока, напряжение и записывают в журнал. До начала формовки проверяют натекание. Эта операция выполняется в такой последовательности. Сначала откачивают вакуумный корпус выпрямителя форвакуумными и ртутными насосами не менее 4 ч до установившегося предела откачки. Величина / 2ф определяется по шкале вакуумметра. Затем закрывают вакуумный кран выпрямителя и электропечь ртутного на оса. Спустя 20 мин после прекращения работы ртутного насоса и достижения давления в вакуумметре, равного давлению в форвакуумной системе, измеряют предел откачки форвакуумной системы Pij и включают электродвигатель форвакуумного насоса. [13]
При формовке выпрямителя замеряют ток, напряжение и записывают в журнал. Для начала формовки проверяют натекание. Эта операция выполняется в такой последовательности. Сначала откачивают вакуумный корпус выпрямителя форвакуумным и ртутным насосами не менее 4 ч до установившегося предела откачки. Величина Р2Ф определяется по шкале вакуумметра. Затем закрывают вакуумный кран выпрямителя и электропечь ртутного насоса. Через 20 мин после прекращения работы ртутного насоса и достижения давления в вакуумметре, равного давлению в формовочной системе, измеряют предел откачки форвакуумной системы Р ] ф и включают электродвигатель форвакуумного насоса. [14]
При работе выпрямителя нагретые части, стенки корпуса, аноды и ртуть выделяют растворенные в них газы. Наличие газов создает в вакууме некоторое давление, что затрудняет зажигание дуги, вызывает перенапряжение и обратные зажигания. Ртутные выпрямители нормально могут работать при условии создания в межэлектродном пространстве сильно разреженного воздуха давлением, доходящим до долей единицы микрона ртутного столба. Для создания такого вакуума ртутные выпрямители снабжают специальными насосами: ртутными высоковакуумными и масляными для предварительного разрежения - форвакуумными. Вакуумные насосы работают постоянно, а масляные - периодически. На рис. 7 показана схема откачки ртутных выпрямителей. Ртутный насос соединяется через трубку с корпусом вентиля и откачивает газы в резервуар предварительного разрежения, в котором давление не более 1 мм рт. ст. Такое разрежение в резервуаре производится периодически при помощи масляного насоса. Этим же насосом газы из резервуара откачивают в атмосферу. Для удобства ремонта и замены вакуумная система отделена от корпуса вентиля вакуумным краном и каждый вентиль также отделен краном от системы. Работа ртутного насоса основана на свойстве ртутных паров засасывать газы. Принцип действия ртутного насоса состоит в том, что находящаяся в нем ртуть, подогретая до 180 - 200 С, при небольшом давлении закипает и образует пары. Струи ртутного пара, выходя из сопла, засасывают откачиваемые газы. [15]