Как обезвредить воздух?. Михаил Иванович Бармин

Читать онлайн.
Название Как обезвредить воздух?
Автор произведения Михаил Иванович Бармин
Жанр Учебная литература
Серия
Издательство Учебная литература
Год выпуска 2017
isbn



Скачать книгу

ЕСТД и требований ПУЭ.

      При испытании и эксплуатации установки должны применяться стандартные средства измерения.

      В установке должны быть использованы типовые профили материалов, стандартизованные элементы, серийно выпускаемые комплектующие узлы и детали, приборы, датчики, электрооборудование.

      .1.

      ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕАКТОРА-ОЗОНАТОРА

      Для исследования конструктивных и режимных параметров реактора разработана лабораторная установка (рисунок 2).

      Рис. 2 Схема установки для отборы проб:

      Склянка,

      Трубка Дрекселя,

      Призометр,

      Тройник с краном,

      Компрессор.

      Установка состоит из вентилятора 1, камеры 2 и воздуховода 3. В камере 2, снабженной съемным окном 4, горизонтально установлен реактор 5. Потенциальный электрод реактора выведен наружу через изолятор 6. В воздуховоде имеются три отверстия 7, обозначенные точками для отбора воздуха на анализ. Расход воздуха в системе измеряется крыльчатым анемометром 8 для испарения стирола используется мензурка 9 с пробковым краном и испаритель 10 с подогревом. Расход воздуха регулируется шибером 11.

      Установка имеет следующие основные технические параметры:

      Расход воздуха в системе 100…1000 м3/час

      Концентрация паров стирола в воздухе 0…20 мг3/м

      Напряжение питания реактора 0…15 кВ

      Ток, потребляемый реактором 0…150 мА

      Скорость воздуха в реакторе 0…10 м/с

      Мощность двигателя вентилятора 0…1,75 кВт

      3.2.РЕАКТОР-ОЗОНАТОР

      Основной частью лабораторной установки является реактор– озонатор. ( Приложение 3)

      Корпус озонатора выполнен в виде каркаса из уголков, скрепленных между собой косынками, и обшит листовым железом по ходу движения вентиляционных выбросов.

      Все элементы модуля реактора размещены и закреплены внутри его корпуса.

      Электродная ячейка содержит высоковольтные электроды (трубки) 6, заглушки 7, гайки, шайбы и изоляционные прокладки 4.

      Устройство ввода высокого напряжения содержит разъем высоковольтный 5, который посредством фиксатора крепится к электроду. Другой его конец соединен винтом с пружинным контактом.

      В качестве электродов трубчатой формы по желанию заказчика используются трубки с содержанием, %:

      SiO2 – 55; Na2O – 3; K2O – 9,2; Al2O3 – 2; PbO – 30, согласно ОСТ 11. 027. 010 – 75 (сортамент изделия ОСТ 11 ПО 735002-73) с наружным диаметром (39,1 + 1,4) мм и толщиной стенки (2 + 0,5) мм.

      Их внутренняя поверхность покрыта токопроводящим слоем. На наружной поверхности трубчатых электродов размещена токопроводящая спираль.

      Система крепления электродной ячейки к корпусу реактора содержит две решетки, которые выполнены в виде плат с отверстиями для фиксации трубчатых электродов 6.

      Устройство токораспределителя и подачи высокого напряжения на внутреннюю поверхность трубчатых электродов предусмотрено для распределения тока по разрядным трубкам. Оно содержит токопроводящие