Cтраница 3
Холодная вода подается в нее в месте выхода транспортера из воды - между боковой стенкой ванны и направляющей транспортера. Теплая вода сбрасывается из ванны с противоположной ее стороны. Перед поступлением в канализацию обратной воды теплая вода проходит через отстойник, где отстаивается от шлама. [31]
![]() |
Общий вид агрегата УЗАГ-1. [32] |
Ультразвуковые колебания возбуждаются в электролите с томощью двух магнитострикцио нных излучателей ПМС-6, укрепленных на боковых стенках ванны. [33]
![]() |
Схема включения ванны по системе серий.| Анод и катод медно-рафинировочной ванны параллельной системы. [34] |
В ванне системы серий ( последовательной) ( рис. 165) электроды вставлены в пазы в боковых стенках ванны. Ток подведен только к двум крайним электродам у концов ванны. [35]
![]() |
Установка для нанесения лакокрасочного материала на карандаши. [36] |
Схема нанесения лакокрасочного материала на карандаши приведена на рис. 4.6. Подающие вальцы 1 проталкивают карандаш 2 через отверстия в боковых стенках ванны 3, наполненной лакокрасочным материалом. Отверстия в стенках закрыты сменными резиновыми шайбами 4 с отверстиями для прохождения изделия. Изменяя жесткость резиновых шайб и степень обжатия карандаша шайбой, можно регулировать толщину остающегося на нем слоя лакокрасочного материала. [37]
![]() |
Установка для нанесения лакокрасочного материала на карандаши. [38] |
Схема нанесения лакокрасочного материала на карандаши приведена на рис. 4.6. Подающие вальцы / проталкивают карандаш 2 через отверстия в боковых стенках ванны 3, наполненной лакокрасочным материалом. Отверстия в стенках закрыты сменными резиновыми шайбами 4 с отверстиями для прохождения изделия. Изменяя жесткость резиновых шайб и степень обжатия карандаша шайбой, можно регулировать толщину остающегося на нем слоя лакокрасочного материала. [39]
![]() |
Распределение тока на катоде в угловой ячейке. [40] |
В ячейке, представляющей собой сосуд прямоугольной формы, катодное пространство отделено от анодного токонепроводящей перегородкой, причем между ней и одной из боковых стенок ванны образуется щель шириной 1 - 2 мм. Преимущество щелевой ячейки перед другими заключается в том, что катодное распределение тока в ней не зависит ни от формы, ни от расположения находящегося за щелью реального анода. Кроме того, щель является в данном случае неполяризуемым анодом, не вызывающим концентрационных изменений в растворе. Первичное распределение тока для щелевой ячейки также может быть рассчитано. [41]
![]() |
Распределение тока на катоде в угловой ячейке. [42] |
В ячейке, представляющей собой сосуд прямоугольной формы, катодное пространство отделено от анодного токонепроводящей перегородкой, причем между ней и одной из боковых стенок ванны образуется щель шириной 1 - 2 мм. Преимущество щелевой ячейки перед другими заключается в том, что катодное распределение тока в ней не зависит ни от формы, ни от расположения находящегося за щелью реального анода. Кроме того, щель является в данном случае неполяризуемым анодом, не вызывающим концентрационных изменений в растворе. Первичное распределение тока для щелевой ячейки также может быть рассчитано. [43]
![]() |
Схема ячейки с двумя плоскими катодами, расположенными параллельно аноду на разном расстоянии от него.| Схема ячеек для определения распределения металла на угловых катодах. [44] |
В ванне, представляющей собою сосуд прямоугольной формы, катодное пространство отделено от анодного токонепроводящей перегородкой, причем между ней и одной из боковых стенок ванны образуется щель шириной 1 - 2 мм. В данном случае щель играет роль щелевого неполяризующегося анода, а анодный металл, находящийся в анодном пространстве, обеспечивает подвод тока. [45]