Cтраница 2
Выделяющиеся при разложении природного фосфата газы и пары отсасывают из смесителя и камеры разложения вентилятором в специальную установку для поглощения из них фтористых соединений и затем выбрасывают через трубу в атмосферу. [16]
![]() |
Схема технологии получения суперфосфата ( объяснение в тексте ]. [17] |
Выделение этих газообразных соединений происходит в периоды загрузки и выгрузки реактора, камер разложения, при транспортировке готового продукта. Кроме того, при выгрузке из камер и дальнейшей транспортировке суперфосфата он выделяется в виде пыли. [18]
Образующиеся при разложении побочные продукты ( пары воды и др.) выносятся из камеры разложения транспортирующим газом. [20]
Лафт описал также ряд практических задач, которые встречаются при конструировании и эксплуатации камеры разложения. Хотя такая камера работает под значительным давлением, в начале работы давление равняется атмосферному, а в этих условиях требуется значительно больший слой катализатора, чем при высоких давлениях. Далее, поскольку слой катализатора сначала бывает холодным, от него на входе в камеру и при инициировании реакции требуется особенно высокая активность. По этой причине приходится прибегать к таким специальным приемам, как нанесение слоя особо активного вещества на частицы обычного катализатора; этот слой, возможно, содержит вещество, которое растворяется и начальном потоке перекиси водорода и вызывает быструю гомогенную реакцию. Конечно, такой метод можно рекомендовать на практике только для системы однократного действия. Начальная зона катализатора подвергается высоким термическим и механическим напряжениям. Кроме того, в этой зоне активность катализатора падает особенно легко вследствие реакции с примесями или стабилизаторами перекиси водорода или в результате покрытия пленкой за счет испарения. Для предотвращения этой постепенной инактивации катализатор предложено размещать таким образом, чтобы происходило его медленное механическое разрушение с непрерывным обнажением свежих поверхностей. Однако это возможно только тогда, когда в газовом потоке допустимо наличие уносимого материала. [21]
![]() |
Схема реактора паро - [ IMAGE ] Зависимость температуры. [22] |
Катализатор может применяться как в виде водного раствора, впрыскиваемого через форсунку в камеру разложения одновременно с перекисью водорода, так и в твердом виде. В последнем случае катализатором пропитывают керамиковую насадку, на которую попадает распыленная перекись водорода. [23]
Характер процесса каталитического разложения гидразина довольно сложен и зависит от геометрической формы и размеров камеры разложения, природы и характеристик катализатора, времени разложения и других факторов. [24]
В нижней части котла имеется отверстие с клапаном 6 для выпуска суперфосфатной пульпы в камеру разложения. Клапан снабжен рычагом 7, выведенным наружу; рабочий управляет рычагом вручную. [25]
Применение твердых катализаторов удобнее, так как в таком виде их можно помещать заблаговременно в камеру разложения, что упрощает конструкцию двигателя и повышает надежность его работы. [26]
Для получения компактного кремния необходимо сдвинуть равновесие в область более высоких температур ( 1000 - 1100 С), что легко достигнуть введением в камеру разложения смеси си-лана с водородом. При температуре порядка 1000 С удельная скорость осаждения компактного кремния составляет порядка 0 1 г / см2 - ч при выходе кремния около 80 % от его содержания в силане. [27]
Затем вся ртуть вместе с амальгамой выпускается из анодной камеры в камеру разложения, а на место ее в анодную камеру впускается свежая партия ртути, освобожденная в камере разложения от амальгамы. Ртуть описывает непрерывный круговорот. Особенностью является лишь принудительное периодическое передвижение ртути в анодной камере. Составляя параллельно несколько анодных секций и заставляя их в отношении периодов передвижения ртути работать последовательно, мы получаем возможность сконструировать ванну, построенную на принципе прерывности, но осуществляющую непрерывный метод работы. [28]
Здесь ро, s0 и f0 плотность, энтропия и удельная площадь в рассматриваемом сечении сопла при давлении ясо, о - Зависимости (4.2), (4.4), (4.6) и (4.7) справедливы для любого сечения сопла, в том числе для камеры разложения. [29]
![]() |
Схема устройства ртутной ванны Уайтинга ( поперечный разрез. [30] |