Cтраница 1
Температура водорода внутри корпуса контролируется с помощью термометричег ских сигнализаторов, устанавливаемых на выходе холодного газа из газоохладителя. [1]
![]() |
Поперечный разрез электролизера Р-101 с резиновой крышкой. ч. [2] |
Температура водорода, выходящего из разлагателя электролш-зера Р-101, зависит от нагрузки на электролизере, так при нагрузке около 100 - 125 кА она близка к 100 С. При этой температуре с водородом уносится значительное количество паров воды и ртути. Для стабилизации режима работы разлагателя и уменьшения уноса ртути с водородом над разлагателями электролизеров Р-101 установлены поверхностные кожухотрубчатые обратные холодильники для водорода. Конденсирующиеся в холодильниках вода и ртуть возвращаются самотеком в разлагатель. [3]
Температура водорода на выходе из испарителя составляет от 5 до - 10 С; в этом режиме из водорода извлекается основное количество содержащихся в нем водяных паров. [4]
Температура водорода в установке осушки проверяется периодически. На электролизных установках СЭУ-4 и СЭУ-8 осушка водорода осуществляется путем его охлаждения в испарителе холодильной машины до - 5 С. При такой температуре из водорода удаляется в испарителе основное количество содержащихся в нем водяных паров. Повышение температуры свидетельствует о необходимости отключения компрессора холодильной машины для оттаивания льда и снеговой шубы в испарителе. [5]
Температура водорода, выходящего из разлатателя электролизера Р-101, зависит от нагрузки на электролизере и при нагрузке 100 - 125 кА близка к 100 С. При этом с водородом уносится значительное количество паров воды и ртути. Для стабилизации режима работы разлагателя и снижения уноса ртути из электролизера с водородом над разлагателями электролизеров Р-101 устанавливают поверхностные кожухотрубчатые обратные холодильники для водорода. Конденсирующиеся в холодильниках вода и ртуть возвращаются самотеком в разлагатель. [6]
Регулирование температуры водорода обычно не встречает каких-либо затруднений. Следует отметить, что повышенная влажность водорода может существенно осложнить работу контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры производств-потребителей при понижении температуры окружающего воздуха, например, в ночное время. [7]
Понижение температуры водорода при адиабатическом расширении возможно только при предварительном охлаждении его до - 80 С. [8]
![]() |
Схематическое устройство топливных элементов. а - Давтяна. б - Бэкона. в - Юсти. [9] |
При температуре водорода 700 С достигается плотность тока в элементе до 20 ма / сдг при рабочем напряжении 0 8 в. Недостатками этого элемента являются относительно низкая плотность тока и хрупкость электродов. [10]
В результате температура водорода снижается до 20 С, из него конденсируется вода и ртуть. Для дальнейшего снижения содержания ртути водород промывают в отмывочных колоннах 13 анолитом из ванн с ртутным катодом, либо хлорной водой, полученной при охлаждении хлоргаза, а затем щелочным раствором и водой для удаления следов активного хлора. [11]
Вычислить приращение температуры ДГ водорода вследствие эффекта Джоуля - Томсона ( см. задачу 2.172), получающееся в случае, если р110 0 - 105 Па и 7 равна: а) 273 К, б) 210 5 К, в) 173 К. [12]
![]() |
Распределение температур в водо-водяном ( а и водородно-водяном ( б теплообменниках. [13] |
В дальнейшем скорость изменения температуры водорода резко уменьшается за счет подключения к процессу теплоемкости конструкции и вторичного контура. Процесс практически завершается через 200 пробегов газа или менее чем за 10 с. Расчеты показывают, что при изменении температуры водорода на входе в охладитель по экспоненте с показателем TBX / TJ 500 собственной инерцией теплообменника можно пренебречь. [14]
При осушке водорода методом охлаждения температура водорода на выходе из испарителя должна быть не выше минус 5 С. [15]