Cтраница 3
Зависимость степени газонаполнения, поверхности фазового контакта и диаметра пузырей газа от периферийной скорости турбинной мешалки при fltM / D 0 4 и скорости газа 42 м / ч представлена на рис. V-11. Степень газонаполнения, увеличиваясь почти прямолинейно с возрастанием периферийной скорости мешалки, достигает для каждого случая ( в зависимости от свойств жидкости) предельного значения, и дальнейшее увеличение поверхности фазового контакта обусловлено уменьшением размера пузырей газа. [32]
![]() |
Электролизеры Стендера ( а и Макелроу ( в для электролиза газообразных продуктов. [33] |
Для уменьшения газонаполнения и улучшения циркуляции раствора в процессе электролиза пластины делают перфорированными. Если электролизер снабжен выносным охлаждением, перфорация электродных пластин не требуется. [34]
За счет газонаполнения по внутренней полости катода ( служащей по существу циркуляционным каналом) электролит непрерывно поднимается вверх, а на его место поступает электролит через отверстия в нижней части полого катода. Чтобы снизить до минимума потери из-за восстановления на катоде, его рекомендуют обертывать поливинилхлорид-ной или стеклянной тканью, выполняющей роль диафрагмы, а внутреннюю поверхность электрода изолировать, например, фенолоформальдегидной смолой. [35]
![]() |
Устройство электродного пакета небольшого бездиафраг-менного электролизера. [36] |
Для уменьшения газонаполнения и улучшения циркуляции раствора в процессе электролиза пластины делают перфорированными. Если электролизер снабжен выносным охлаждением, перфорация электродных пластин не требуется. [37]
Воздушно-механический метод газонаполнения особенно широко используется для получения пенопластов на основе карбамидных олигомеров и каучуковых латексов. Напомним, что физическая сущность этого метода состоит в диспергировании введенной извне в раствор газовой фазы ( принцип дисперсии), тогда как все ранее описанные методы газонаполнения основаны на существенно ином - так называемом конденсационном принципе образования газовой фазы. [38]
Высокая степень газонаполнения конкурирует со спецификой химического строения полимерной матрицы, нивелируя конечные физические свойства различных пеноматериалов. Так, при больших долях газовых включений ( легкие пенопласты) важнейшие технические характеристики почти всех пенопластов - коэффициенты температуре - и теплопроводности, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь - практически одинаковы и не зависят от химического типа исходного полимера. [39]
![]() |
Зависимость оптимальной концентрации щелочных электролитов от температуры. [40] |
Для снижения газонаполнения при конструировании электролизеров для разложения воды обычно создают условия для естественной циркуляции электролита внутри ячейки, чтобы в электродных пространствах его восходящий поток способствовал удалению выделяющихся на электродах пузырьков газа. В современных конструкциях часто применяют наружную циркуляцию электролита. [41]
![]() |
Удельная электропроводимость.| Удельная электропроводимость ( к электролитических щелоков различного состава. [42] |
Для уменьшения газонаполнения организуется циркуляция электролита в ячейках электролизера. В большинстве электролизеров с фильтрующей диафрагмой используется внутренняя циркуляция анолита. Для этой цели в электролизере предусмотрены вертикальные каналы, по которым электролит, поднявшийся в межэлектродном пространстве вместе с газовым потоком, после отделения от основного количества газовых пузырьков опускается вниз, замыкая цикл циркуляции. [43]
С увеличением газонаполнения образуются крупные пузыри газа, для которых характерно неустойчивое колебательное движение. Мелкие пузырьки в следе крупного пузыря движутся с большей, чем он, скоростью. В результате происходит слияние пузырьков, причем мелкие пузырьки поглощаются крупными. [44]
![]() |
Зависимость приведенной скорости жидкости wnp. ж от объемного влагосодержания 1 - фи приведенной скорости пара шпр. п. [45] |