Cтраница 1
Влажный хлоргаз из электролитических ванн содержит влаги во много раз больше. [1]
![]() |
Керамиковая башня для сушки хлоргаза. [2] |
Вентилятор для подачи влажного хлоргаза изготовляется из керамики, как материала стойкого к воздействию влажного хлора. Он состоит из крыльчатки и наружного корпуса. Крыльчатка приводится в движение мотором, вал которого соединен с валом крыльчатки посредством эластичной муфты. Крыльчатка делает около 1500 об / мин, и подает хлоргаз в наружный нагнетательный трубопровод. Всасывающий трубопровод подведен к центру, где при вращении крыльчатки создается вакуум. Керамиковые вентиляторы создают незначительное давление - всего 50 - 70 мм вод. столба, что ограничивает их применение. [3]
В СССР были разработаны автоматические сигнализаторы предельно допустимой концентрации Н2 во влажном хлоргазе термо-кондуктометрического типа ТКГ-17, предназначавшиеся для установки на каждом электролизере и на групповых коллекторах. [4]
В СССР были разработаны автоматические сигнализаторы предельно допустимой концентрации ЕЦ во влажном хлоргазе термо-кондуктометрического типа ТКГ-17, предназначавшиеся для установки на каждом электролизере и на групповых коллекторах. [5]
![]() |
Пределы взрываемости смесей хлора, водорода и воздуха ( по водороду. [6] |
Жесткие требования к исходному хлоргазу по содержанию влаги определяются тем, что влажный хлоргаз вызывает сильную коррозию аппаратов и трубопроводов. Кроме того, влажный хлоргаз при температуре ниже 10 С способен образовывать гидраты хлора С12 - 6Н2О - твердые вещества, которые могут закупоривать хлоро-проводы. Сухой хлор при температуре выше 90 С также быстро разрушает сталь и другие конструкционные материалы. [7]
![]() |
Пределы взрываемости смесей хлора, водорода. [8] |
Жесткие требования к исходному хлоргазу по содержанию влаги определяются тем, что влажный хлоргаз, вызывает сильную коррозию аппаратов и трубопроводов. Кроме того, влажный хлоргаз при температуре ниже 10РС способен образовывать гидраты хлора СЬ-бЬ О - твердые вещества, которые могут закупоривать хлоро-проводы. Сухой хлор при температуре выше 90 С также быстро разрушает сталь и другие конструкционные материалы. [9]
![]() |
Условия разложения гидрата хлора. [10] |
В точке пересечения кривых I ж II одновременно существуют гидрат хлора, лед, вода, влажный хлоргаз. [11]
КИП и трубопроводов, применяемых в производстве, сухой хлор вызывает коррозию только при температуре выше 100 С, Кроме тог6, влажный хлоргаз при температуре ниже 10 С способен образовывать гидрат хлора ( С & г - 6Н О), твердое вещество, закупоривающее трубопроводы. [12]
Хромоникельмолибденовый сплав Х15Н55М16В ( сходный со сплавом хастеллой С) используют в окислительно-восстановительных средах ( хлорпроизводные органических соединений), растворах ги-похлоридов, хроматов, влажном хлоргазе, фторе ( до 500 С), фтористом водороде, агрессивных средах производства искусственного волокна. Наивысшей коррозионной стойкостью этот сплав обладает после закалки с 1150 С в воде или на воздухе. Недостатком сплавов Х15Н55М16В и Н70М27Ф является склонность к МКК при воздействии некоторых агрессивных растворов. [13]
![]() |
Скорость коррозии сплавов Х15Н55М16В и Н70М27Ф в соляной ( а и серной ( б кислотах при различных температурах. [14] |
Хромоникельмолибденовый сплав Х15Н55М16В типа Хастеллой С применяют в сильно окислительных средах, к которым относятся хлорпроизводные различных органических соединений; в растворах гипохлоридов, хроматов, влажном хлоргазе, агрессивных средах производства искусственного волокна. [15]