Cтраница 2
АЭС с реактором БН-350 в г. Шевченко работает с 1973 г. На рис. 8.2 приведена компоновка реактора, показаны вход и выход натрия для одной из петель первого контура. Реакторная установка имеет 6 петель, в состав каждой из которых входят расположенные вне реактора отсекающие входная и выходная задвижки, циркуляционные натриевые насосы первого и промежуточного контуров, промежуточный теплообменник и парогене-раторная установка в составе двух испарителей и одного пароперегревателя. [16]
![]() |
Изменение плотности тока через стекло при внедрении в него ионов калия. Напряжение 42 5 в. температура 374 5 С, толщина стенки стекла 1 35 мм. [17] |
Из результатов измерений следует, что при выходе иона калия из стекла в расплав KN03 затрачивается такая же энергия, как и для выхода натрия в NaN03, равная - 0 1 эв. [18]
Если культуралъную среду подтитровать раствором едкого натра ( вместо нейтрализации мелом), то содержание глюкозы в среде доводят до 350 г / л; выход натрия глюконата тогда составит 95 % от внесенного углевода. [19]
В связи с разработкой способа получения натрия путем электролиза расплавленного хлорида натрия с жидким свинцовым катодом и последующей отгонкой натрия из сплава исследованы влияние различных факторов на величину выхода натрия потоку, термодинамические свойства жидких сплавов системы Pb-Na, величина деполяризации при выделении натрия на жидком свинцовом катоде, скорость диффузии натрия в жидкий свинец. [20]
Добавка соды в количестве 17 6 % дает минимальную температуру плавления в 292; такой электролит и применяется на практике. Выход натрия по току в таком расплаве может быть доведен до 60 % я больше, потому что при рациональном устройстве анода часть образующейся на нем воды может быть испарена. Для этого конструкцию анода и анодпыл ячеек делают такой, чтобы выделяющаяся на аноде вода несколько задерживались бы в анолите, а электрическая мощность, приходящаяся на единицу объема а полита, была особенно большой. Такая обстановка способствует усиленному испарению воды около анода. [21]
Величина выхода натрия по току зависит от потерь металла, выделенного в процессе электролиза. Эти потери прежде всего определяются растворимостью натрия в электролите и условиями взаимодействия растворенного металла с хлором. При постоянной температуре потери возрастают с ростом содержания натрия в сплаве и, ввиду отсутствия равновесия в системе сплав - расплав из-за наличия окислителей ( прежде всего, хлора), зависят от длительности контакта сплава с расплавленной солью. [22]
Для того чтобы защитить корпус и трубные доски от колебаний температуры натрия, поток натрия отделен от корпуса кожухом, а от трубных досок системой вытеснителей и теплоизолирующих прокладок. Камеры входа и выхода натрия имеют больший диаметр, чем диаметр корпуса ПГ. Здесь располагаются элементы дистанционирования и креплений кожуха, и увеличенный диаметр камер способствует более равномерному распределению натрия в межтрубном пространстве пучка. Из входной камеры натрий поступает в межтрубное пространство через прямоугольные отверстия в кожухе. Через такие же отверстия в верхней части кожуха натрий поступает в выходную камеру. Трубки теплопере-дающей поверхности завальцованы в трубные доски методом взрыва и приварены по периметру к наружной поверхности трубной доски. Съемные крышки коллекторов позволяют определять и заглушать любую трубку в случае ее разгерметизации. Дистанцио-нирование труб осуществляется специальными решетками, расположенными с шагом 1 м по длине труб. Компенсация температурных расширений натрия в контуре проводится с помощью специальной буферной емкости, заполненной натрием и инертным газом. [23]
![]() |
Зависимость выхода натрия по току от содержания ионов Fe21 в расплаве. [24] |
Тем не менее добавление NaF фактически не влияло на величину выхода натрия по току. [25]
Одна из трудностей, с которой сталкиваются при работе с расплавами электролитов, - это растворимость металла в электролите и образование металлических облачков, состоящих из коллоидной дисперсии металла и одного из его соединений. В итоге с повышением температуры возрастают потери и при 1073 К выход натрия становится чрезвычайно низким. Температуру расплава поэтому понижают, используя смесь хлоридов натрия и кальция ( или карбэната натрия), плавящуюся приблизительно при 873 К. Стандартный электродный потенциал кальция Е ( Са2, Са) - 2 87 В несколько более отрицателен, чем Е натрия. На катоде выделяется лишь около 1 % кальция, большая его часть отделяется при переходе натрия в твердое состояние. [26]
![]() |
Зависимость выхода натрия по току от содержания ионов Fe21 в расплаве. [27] |
Нами исследовано поведение ионов железа при электролизе расплавленного хлорида натрия с жидким свинцовым катодом. Как видно из рис. 2, наличие ионов Fe2 в электролите приводит к резкому снижению величины выхода натрия по току. Согласно довольно распространенному взгляду на поведение ионов железа при электролизе расплавов, основной причиной бесполезной траты тока является окисление железа в окисную форму на аноде и обратное восстановление в закисную на катоде. [28]
Результаты, полученные для модели желе, показаны на рис. 103 в сравнении с более ранними результатами вычислений Цини [723] для той же модели металлического кластера, использующих расширенное приближение Томаса-Ферми при оценке члена кинетической энергии в выражении энергетического функционала. Экспериментальные данные Германна и др. [722] изображены на рис. 103 светлыми кружками. Из всех данных для IP вычтены значения работы выхода массивного натрия. В верхней части рисунка даны наивысшие занятые энергетические оболочки для каждого размера кластера. [30]