Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электроды заземляющие

    Коронирующие электроды подключены к отрицательному полюсу источника постоянного электрического тока высокого напряжения (50000—80000 В), вследствие чего вокруг него образуется электрическое поле, в котором происходит ионизация проходящего внутри трубы запыленного газа, т.е. расщепление молекул газа на отрицательно и положительно заряженные ионы. Трубы, являющиеся положительными электродами, заземлены. Поэтому имеющие отрицательный заряд ионы, отталкиваясь от одноименно заряженного коронирующего электрода, двигаются к положительно заряженным стенкам заземленных труб. По пути своего движения они сообщают находящимся в газе частицам пыли отрицательный заряд. В результате пылинки также начинают двигаться к стенкам труб и оседать на них, отдавая свой заряд. [c.52]


    Для определения кажущихся сопротивлений, величина которых зависит от удельных сопротивлений, слагающих разрез пород, бурового раствора и ряда других факторов, в скважину на специальном кабеле опускают измерительную установку (зонд), состоящую, как правило, из трех электродов. Четвертый электрод заземляют на поверхности. По значениям сопротивлений горных пород строят разрез скважин и выделяют продуктивные горизонты, [c.61]

    Струнный электрометр как электростатический прибор требует хорошей изоляции. Для измерения служил стеклянный стаканчик, стоящий на парафине, с парафиновой крышкой, в которую впаивался стеклянный электрод. Измерялась разность потенциалов между ртутью внутри стеклянного шарика и насыщенным каломельным электродом. Соединительной жидкостью служил насыщенный КС1. Каломельный электрод заземлялся, а стеклянный соединялся с нитью электрометра. [c.33]

    В этом случае энергию электростатического разряда можно приближенно определить, если принять в выражении (176) вместо переменной U максимальный потенциал на диэлектрической поверхности, рассчитанный по пробивному расстоянию для данной конфигурации электродов. Для определения полного заряда, переносимого в единичном разряде с заряженного диэлектрика, можно использовать метод осциллографирования, для чего металлический электрод заземляют через интегрирующую ЛС-цепочку, подключенную параллельно входу лучевого осциллографа [198, 200]. Энергия электростатического разряда, следовательно, будет равна  [c.127]

    Электрофильтры. Циклоны улавливают основную массу частиц катализатора, увлеченных из регенератора дымовыми газами. Для очистки газов от мелких частиц катализатора и уменьшения его потерь применяют электрофильтры (рис. 37). В электрическом поле электрофильтров катализаторная пыль осаждается, затем ее собирают в бункеры и возвращают в регенератор. Электрическое поле создается между коронирую-щими электродами 12 и осадительными электродами 8. Коронирующие электроды подсоединены к отрицательному полюсу выпрямителя высокого напряжения, дающему пульсирующий ток. Осадительные электроды заземлены. [c.113]

    Электрическую прочность самой пленки определяют между цилиндрическими электродами диаметром 2,5 мм каждый. Нижний электрод заземляется, верхний электрод должен весить [c.199]

    Измерение распределения потенциалов в полевом шпате дает совсем другую картину по сравнению с представленной на рис. 13 (стр. 116). В этом случае (см. рис. 4, а, стр. 164) распределение потенциала остается все время строго прямолинейным, причем это одинаково относится и к прямому, и к обратному току. Резкое изменение (скачок) потенциала происходит только в непосредственной близости к электроду со стороны, служащей катодом. Если идет поляризационный ток, то поляризация вблизи электрода, служащего катодом, исчезает и появляется у противоположного электрода. Если оба электрода заземлены, то мы получаем два резких изменения потенциала вблизи обоих противоположны электродов, причем средняя часть пластины сохраняет высокий положительный потенциал, что и было мною экспериментально проверено. [c.217]


    Анодное заземление материал, конструкция, размеры, количество и общий вес электродов-заземли-телей -—- [c.289]

    Специально сконструированная ультрамикроскопическая кюветка с вертикальным освещением и горизонтальным электрическим полем между плоскими электродами была помещена непосредственно в аэрозольную камеру, чтобы исключить возможность зарядки частиц при прохождении аэрозоля через пробоотборную трубку. Наблюдение проводилось с помощью микроскопа, тубус которого проходил через стенку камеры. Сверху кюветка была открыта, и аэрозоль засасывался в нее снизу. В ограниченном окулярной диафрагмой поле зрения производился счет частиц в отсутствие электрического поля, а затем, включив поле, подсчитывали частицы, движущиеся к обоим электродам, и частицы, на которые поле не действовало. Если доля заряженных частиц мала, то для получения статистически точного отношения заряженных и незаряженных частиц необходимо было сосчитать по крайней мере 200—300 частиц. Если все части аппаратуры, за исключением электродов, заземлены, осаждение заряженных частиц на пути к полю зрения микроскопа исключается. [c.95]

    Электрофильтры бывают сухие и мокрые. Для удаления пыли из газа применяют сухие электрофильтры. Запыленный газ пропускают между двумя электродами осадительным и коронирующим.. Осадительный электрод заземляют, а коронирующий соединяют с отрицательным полюсом источника постоянного тока высокого напряжения. Между электродами под действием электрического поля газ ионизируется. Взвешенные частицы пыли заряжаются ионами и притягиваются к осадительному электроду. [c.115]

    В камере установлены трубы, которые называются осадительными электродами 8. По середине каждой трубы натянут проволочный, так называемый коронирующий, электрод 9 все они закреплены в специальных рамах 6 и 7. Запыленный газ проходит по трубам. Коронирующие электроды соединены с отрицательным полюсом источника высокого напряжения, осадительные электроды заземлены. Вокруг коронирующих электродов при подключении к ним электрического тока создается электрическое поле. В электрическом поле происходит ионизация газа (молекулы газа приобретают электрический заряд), вокруг коронирующих электродов образуется корона ионизированного газа. При движении запыленного газа через электрическое поле пылинки приобретают отрицательный заряд и движутся к положительно заряженным осадительным электродам, на которых и оседают. Газ таким образом очищается. [c.97]

    ООО в). Коронирующие электроды соединены с отрицательным полюсом источника высокого напряжения, осадительные электроды заземлены. [c.153]

    Электрофильтр состоит из двух параллельных вертикальных шахт, выложенных из кирпича сечение камеры 1,7 х 2 и высота около 5,5 м. Внизу каждая кад. ера оканчивается железобетонным бункером, выложенным внутри кислотоупорным кирпичом. В каждой камере в качестве осадительных электродов установлено по 9 сеток из 3-миллиметровой проволоки, натянутой на железную раму. Расстояние между сетками 250 мм, ширина каждой сетки 1,67 м, высота — 2 м. Между сетками подвешены рядами электроды из 2-миллиметровой нихромовой проволоки. Расстояние между коронирующими проводами равно 200 мм. В электрофильтре все металлические части, в том числе и осадительные электроды, заземлены. Коронирующие электроды изолированы и находятся под напряжением. Для того чтобы осевшая пыль лучше удалялась с электродов, последние встряхиваются. Это производится следующим способом. Осадительные сетки в верхней части по углам имеют крючки, за которые они подвешены к двум полосам, которые в свою очередь соединены с кулачками-эксцентриками, изображенными на рис. 123. При помощи цепи и штурвала кулачки-эксцентрики вращаются, полосы периодически поднимаются и резко опускаются при этом происходит встряхивание сеток. Все коронирующие электроды подвешены к общей раме из углового железа, которое в центре подвешено к болту, проходящему через потолок камеры. [c.241]

    Принцип действия загрязненный газ пропускают через неоднородное электрическое поле, образующееся между коронирующими электродами (круглая или профилированная проволока) и осадительными электродами (цилиндрические или шестигранные трубы диаметром 200—300 мм или пластины, отстоящие на 200—400 мм друг от друга). Коронирующие электроды изолированы от земли и к ним подведен постоянный ток отрицательной полярности с напряжением 40—70 кв, осадительные электроды заземлены и составляют положительный полюс. При этих условиях возникает отрицательный ионный поток от коронирующих к осадительным электродам. Твердые или жидкие частицы, взвешенные в газе, сорбируют ионы и приобретают отрицательный заряд, а затем движутся к противоположному по знаку электроду и осаждаются на нем. Небольшая часть пылинок или капель приобретает положительный заряд в области коронного разряда и осаждается на коронирующих электродах. [c.351]


    Очищаемые газы пропускают через неоднородное электрическое поле, образующееся между коронирующими электродами (круглая или профилированная проволока) и осадительными электродами (цилиндрические или шестигранные трубы диаметром 250—300 мм или пластины, отстоящие друг от друга на расстояние 250— 300 мм). Коронирующие электроды изолированы от земли, к ним подводится выпрямленный ток отрицательной полярности при напряжении 50—75 ке осадительные электроды заземлены и подключены к положительному полюсу. В этих условиях вокруг коронирующих электродов образуется область ионизированного газа, заполненная электронами и ионами, и возникает ионный поток от коронирующих электродов к осадительным. Твердые или жидкие частицы, взвешенные в газе, сорбируют ионы и, приобретая униполярный электрический заряд, движутся к противоположному по знаку электроду и осаждаются на нем. Основная часть взвешенных в газе частиц заряжается отрицательно и осаждается на осадительных электродах. Небольшая часть взвешенных частиц заряжается положительно и осаждается на коронирующих электродах. [c.452]

    Высоковольтный трансформатор Тр питает электрофильтр Э через высоковольтный селеновый выпрямитель ВС. Отрицатель- ный полюс выпрямителя соединяется с коронирующими электродами электрофильтра, а положительный полюс и осадительные электроды заземляются. Магнитный усилитель МУ, включенный последовательно с первичной обмоткой трансформатора, позволяет в широких пределах регулировать высокое напряжение. [c.95]

    Осадительные электроды заземлены вместе с корпусом электрофильтра и соединены с плюсовым полюсом выпрямителя. [c.143]

    Снизу все коронирующие провода оттягиваются металлическими грузами. Для центровки коронирующих электродов служат верхняя и нижняя рамы. Нижняя рама из стальных угольников расположена несколько выше грузов. Осадительные электроды заземлены, а коронирующие изолированы, к ним и подводится высокое напряжение. [c.141]

    В электрофильтре обычно имеется несколько осадительных электродов (пластин или труб) и несколько коронирующих электродов — проводов. Все осадительные электроды заземлены, а ко всем коронирующим электродам подводится напряжение от одного конца высоковольтного трансформатора по общему кабелю (см. стр. 167). Это значит, что разность потенциалов между всеми коронирующими и всеми осадительными (заземленными) электродами в одном аппарате (секции или камере) одинакова. Если все коронирующие провода одинакового размера и находятся на одинаковом расстоянии от осадительных электродов, то условия коронирования будут у всех проводов одинаковыми и они в одинаковой степени будут коронировать — образовывать ионы. [c.153]

    На ряде ЭЛОУ в электродегидраторах первой ступени, где обычно находятся электроды большого диаметра, а в поступающей нефтп содержится значительное количество воды и солей, сила тока достигает очень большого значения. Часто во избежание такого явления один из электродов (обычно верхний) заземляют, а напряжение подают только на второй, незаземленный электрод. Для предварительной обработки эмульсин напряжения на одном электроде бывает достаточно. Затем нефть поступает на вторичную обработку в электродегидраторах с более сильным полем. Иногда и в электродегидраторах второй ступени один электрод заземляют, когда тре-блется электрическое поле небольшой напряженности. При этом уменьшаются расходы на электрооборудование, изоляторы, а также расход электроэнергии в злектродегидраторе. [c.60]

    Электрическая очистка. Электрофильтры, Е римепнемые для очистки газа, бывают трубчатые и пластинчатые. Принципиальная схема электрофильтра показана па рис. ЫО. Как видно из рнсуика, газ пропускают между двумя электродами, из, которых один заряжен положительно и называется осадительным. Осадительные электроды заземляют. Другой заряжен отрица- телыю и называется коронирующнм электродом. Электрофильтр питается постоянным током -ТГ высокого напряжения 60—80 тыс. В. [c.30]

    Аналогичный эффект наблюдается при пропускании постоянного тока между погруженными в черный щелок электродами, причем отрицательный электрод заземляется. В этом случае повышается не только полнота выделения сульфатного мыла, но и его плотность. Это значительно облегчает последующую транспортировку и хранение сульфатного мыла. Электростатическому воздействию подвергается черный щелок, поступающий в отстойник или мылоотделитель, где укрупненные частицы мыла всплывают и отделяются от него. Предлагаемый метод не исключает подачу дополнительного воздуха на флотацию. [c.75]

    Экспериментальные исследования, проводившиеся фирмой Америкен Ойл [200] в связи с частыми взрывами в нефтяной промышленности от статического электричества, ставили своей целью определение воспламеняющей энергии электростатических разрядов, возникающих между заряженной поверхностью диэлектрическо жидкости и металлическим электродом, и сравнение энергии этих разрядов с воспламеняющей энергией разрядов между двумя металлическими электродами. Экспериментальная установка изображена на рис. 58. В металлический заземленный резервуар, установленный на изоляторах, заливалось трансформаторное масло, имитировавшее нефть. Для искусственного заряжения масла через плоские или кольцевые электроды, расположенные под поверхностью масла, использовался источник постоянного тока с выходным напряжением до 160 кВ. Над поверхностью масла создавали горючую смесь пропана с воздухом (отделенную от атмосферы полиэтиленовой пленкой). Установка позволяла легко получать положительные или отрицательные поверхностные потенциалы. Металлический шаровой электрод заземлялся через схему измерения заряда в единичном разряде, [c.128]

    Камера для получения разряда, применяемая в данных эксиериментах, представляет собой цилиндрический сосуд из пирекса объемом 35 сж , содержащи электроды из ковара диаметром 20 мм, расположенные на расстоянии 20 мм друг от друга (см. рисунок). Источником разряда служит катушка Тесла — течеискатель. Катушку соединяли с верхним электродом камеры, а нижний электрод заземляли. Сила тока ири разряде была приблизительно 100 мка, а напряжение — около 1000 в. На нижнем ободке электрода изредка появляется искренне, которое должно устраняться нри уменьшении напряжения разряда. [c.92]

    Корпус 6 электрофильтра выполнен из жароупорного бетона пли из стали, снаружи покрытой теплоизоляцией. Во внутренней камере электрофильтра расположены три осадительных устройства — поля, состоящие из осадительных электродов 7 с корони-рующими электродами 8 между ними. Осадительные электроды представляют собой сетки пз стллъной проволоки диаметром 3 мм, натянутые на стальную раму. В каждой камере установлено несколько сеток на расстоянии 250 мм друг от друга. Между сетками подвешены ряды коронирующих электродов, изготовляемых из нихролювой проволоки диаметром 2 мм расстояние между этими электродами также 250 мм. Все металлические детали электрофильтра, в том числе осадительные электроды, заземлены. [c.117]

    Ш1е электроды, заземлены. .между проводами н плоскими [c.93]

    Электрофильтр известковых печей. Представляет собой цилиндрическую камеру 2 (рис. 24) диаметром 5 м с коническими днищем и крыщкой. В камере 2 в трубных решетках 1 размещены осадительные электроды 5, выполненные в виде труб диаметром 256/260 мм. По центру каждой трубы при помощи специальных рам 4 натянуты коронирующие электроды 5 —медные нихро-мовые или титановые проволоки диаметром 1,8 мм. Запыленный газ поступает в электрофильтр через штуцер 8, проходит по трубному пространству и, очищенный, выводится через штуцер в верхней части аппарата (на рис. 24 не показан). Проволоки (коронирующие электроды) подключены к отрицательному полюсу источника постоянного электрического тока высокого напряжения (50—60 тыс. в), вследствие чего вокруг них образуется электрическое поле, в котором происходит ионизация проходящего через осадительные электроды запыленного газа, т. е. расщепление его молекул на отрицательно и положительно заряженные ионы. Осадительные электроды заземлены. Поэтому имеющие отрицательный заряд ионы, отталкиваясь от одноименно заряженного ко-ронирующего электрода, двигаются к положительно заряженным стенкам заземленных труб. По пути своего движения они сообщают находящимся в газе частицам пыли отрицательный заряд. В результате пылинки также начинают двигаться к стенкам труб и оседать на них, отдавая свой заряд. [c.66]

    Трубчатый электрооса-дитель (рис. 73)состоит из корпуса 1 с коническим дном 2, внутри которого вертикально установлены осадительные электроды (трубы) 3. Вдоль осей труб протянуты провода 4 — коронирующие электроды. Они сверху прикреплены к раме о, подвешенной на изоляторе 6, а внизу связаны рамой 7. Осадительные электроды заземлены. [c.200]

    В процессе электрической очистки газов от пыли используется явление коронного разряда. Осадительные электроды заземляются. В промежутках между ними находятся коронирую-щие электроды, к которым подведен выпрямленный, постоянный по направлению ток высокого напряжения (50— 60 тыс. в). Каждый такой электрод представляет собой вертикально натянутую тонкую проволоку из нихрома или фехраля. Вокруг коронирующих электродов создается электрическое поле, напряженность которого убывает по мере удаления от электрода. Явление коронного разряда состоит в том, что в небольшом слое газа, примыкающем непосредственно к коропирующему электроду, под влиянием высокого напряжения происходит интенсивная ионизация и вблизи электрода возникает характерное бледно-голубое свечение. В зоне коронного разряда образуются ионы обоих знаков. Часть их устремляется к коронирующему электроду и тут же нейтрализуется. Другая часть ионов движется по направлению к осадительному электроду, вызывая ударную ион11- [c.82]


Смотреть страницы где упоминается термин Электроды заземляющие: [c.187]    [c.15]    [c.136]    [c.682]    [c.56]    [c.111]    [c.102]    [c.93]    [c.62]    [c.102]    [c.95]    [c.222]    [c.11]   
Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.150 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте