Cтраница 2
На крышке закрепляется катод 5 и стеклянный змеевик 6 для охлаждения электролита. Ввиду ограниченности объема электролизера целесообразно использовать змеевик без центральной отводной трубки ( рис. 2.6), при изготовлений которого стеклянную трубку сгибают вначале пополам, а затем навивают на шаблон, как при изготовлении обычного змеевика. Во многих случаях в электролизерах такого типа целесообразно применение охлаждаемых электродов. [16]
![]() |
Правильное расположение мешалки в цилиндрическом электролизере.| Стеклянный корпус электролизера с водяной рубашкой и нижним. [17] |
На крышке закрепляется катод 5 и стеклянный змеевик 6 для охлаждения электролита. Ввиду ограниченности объема электролизера целесообразно использовать змеевик без центральной отводной трубки ( рис. 2.6), при изготовлении которого стеклянную трубку сгибают вначале пополам, а затем навивают на шаблон, как при изготовлении обычного змеевика. Во многих случаях в электролизерах такого типа целесообразно применение охлаждаемых электродов. [18]
![]() |
Электролизер с диафрагмой на нагрузку до 20 а.| Устройство змеевика без центральной трубки.| Электролизер с выносным охлаждением. [19] |
На крышке закрепляется катод 5 и стеклянный змеевик 6 для охлаждения электролита. Ввиду ограниченности объема электролизера обычно целесообразно использовать змеевик без центральной отводной трубки ( рис. 45), при изготовлении которого стеклянную трубку сгибают вначале пополам, а затем навивают на шаблон, как при изготовлении обычного змеевика. [20]
![]() |
Стеклянный корпус электролизера с водяной рубашкой и нижним. [21] |
На крышке закрепляется катод 5 и стеклянный змеевик 6 для охлаждения электролита. Ввиду ограниченности объема электролизера целесообразно использовать змеевик без центральной отводной трубки ( рис. 2.6), при изготовлении которого стеклянную трубку сгибают вначале пополам, а затем навивают на шаблон, как при изготовлении обычного змеевика. Во многих случаях в электролизерах такого типа целесообразно применение охлаждаемых электродов. [22]
![]() |
Динамика закоксовывания змеевика при Рвх0 4 МПа ( а иРвх1 ОМПа ( б. [23] |
При исследовании гидродинамики двухфазного потока в стеклянном змеевике было отмечено, что стабилизация режима течения происходит на расстоянии ( 15 - 22) D. To есть для условий данного эксперимента это расстояние составляет 75 - 110 мм, что подтверждает значение координаты 1 0 35 10 0 35 25088 мм. [24]
На пути между бюреткой и канюлей включают стеклянный змеевик, помещенный в баню с подогреваемой водой ( 39 С) для поддержания постоянной температуры вводимого раствора. В резиновую трубку, соединяющую стеклянный змеевик с канюлей, вставляют с помощью стеклянного тройника термометр, показывающий температуру жидкости, поступающей к животному. Длина капилляра должна быть такова, чтобы нижний его конец доходил до уровня нижнего деления бюретки. [25]
![]() |
Зависимость коррозии стальной дымовой трубы от времени. [26] |
Так, по данным [8.15], на стеклянных змеевиках масса отложений в 3 - 8 раз, а содержание железа в 30 раз меньше, чем на стальных. [27]
Испаряющийся из колбы кислород пропускают по трубке через стеклянный змеевик, опущенный в сосуд Дьюара, наполненный жидким кислородом. В змеевике происходит вымерзание двуокиси углерода, содержащейся в пробе жидкого кислорода. [28]
Повышенную температуру поддерживают путем пропускания воды от термостата через стеклянные змеевики, включенные последовательно. В начале и конце опыта измеряют напряжение на электролизере. [29]
Температуру раствора можно регулировать, если в стакан опустить стеклянный змеевик ( диаметр трубки 8 мм), через который проходит водопроводная вода. [30]