РТедостатком известного способа получения водорода из ферросилиция и водного раствора едкого натра является необходимость подогревания воды даже при температурах воздуха порядка 15°.
Применение описываемого способа позволяет получать водород из ферросилиция и водного раствора едкого натра без подогревания воды и дает возможность ускорить реакцию взаимодействия указанных компонентов.
Это достигают тем, что процесс ведут в присутствии добавок 5- 15% алюминия, например, в виде алюминиевого порошка марки АПВ.
Добавка небольших количеств алюминия дает достаточный тепловой эффект за счет реакции алюминия со ш,елочью, в результате чего начинается выделение водорода. Манометр показывает давление уже через 1-4 мин. после загрузки газогенератора, в зависимости от количества и качества добавляемого алюминия.
Способ удобен для применения в условиях севера, аэрологических станций, а также в полевых и экспедиционных условиях, в газогенераторах высокого и низкого давления.
Пример 1. В газогенератор АВГ-40 (газогенератор высокого давления) вносят смесь, состояшую из 1187,5 г ферросилиция и 62,5 г алюминиевого порошка марки АПВ (алюминий составляет 5% смеси), 900 г едкого натра и 6 л воды. Температура воды 9,5°, окружаюшего воздуха 1Г.
Реакция начинается сразу, что отмечается по шипению выделяюпдегося газа, через 3 мин. после начала реакции отмечается давление 2 атм. От 3 до 4 мин. давление поднимается до 44 атм. Наибольшее давление 62 аглг наступает через 14 мин. после начала реакции. Выделяется водорода с полной подъемной силой 1810 г.
Пример 2. В газогенератор Г-3 вносят 2 кг ферросилиция, 1,5 кг едкого натра и 14 л воды со льдом для того, чт(обы поглотить
М 126872
тепло, выделяющееся при растворении едкого натра; после чего температура газогенератора, воды в химикатов устаиавливается 1-2
В течение 1,5 час. реакп ия дк; начипается, никаких признаков выделения газа не обнаруживается. Температура за это время поднимается до 4-5°.
Далее для вызова начала реакции добавляют 200 г алюминиевого порошка марки АПВ (10% от веса ферросилиция).
Реакция начипается сразу, что отмечается по шипению выделяюш;егося газа. Водород поступает в оболочку через 3-4 мин. после добавки порошка АПВ.
В период интенсивнор реакцип добавляют из запасного бачка отдельными порциями еш;е 2 кг ферросилиция. За 35 мин. от начала реакции выделяется 3310 г водорода с полпой подъемной силой.
Из опыта видно, что количество щелочи при добывании водорода с помощью ферросилиция в газогенераторе низкого давления типа Г-3 может быть уменьшено на 30% по сравнению с газогенератором высокого давления типа АВГ-40.
П13 е д м е т н з о б р с т е н и я
Способ получения водорода из ферросилиция и водного раствора едкого натра, отличающийся тем, что, с целью ускорения реакции взаимодействия, процесс ведут в присутствии добавки 5-15% алюминия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения водорода | 1990 |
|
SU1791373A1 |
Способ получения водорода | 1957 |
|
SU111165A1 |
Способ вентиляции карьера | 1980 |
|
SU861642A1 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛЮМИНИЙ-ВОЗДУШНОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | 2015 |
|
RU2618440C2 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ВОДОРОДА, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ГАЗОГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА | 2004 |
|
RU2253606C1 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ | 2010 |
|
RU2453567C1 |
Способ получения водорода | 1975 |
|
SU558854A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЦЕОЛИТА ТИПА ФОЖАЗИТ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО ГЛИНИСТОГО МАТЕРИАЛА | 1992 |
|
RU2033966C1 |
СПОСОБ РЕГЕРАЦИИ ПОРОШКОВ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ИЗ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ДИСПЕРСИОННЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 2014 |
|
RU2562809C1 |
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОСИЛИКАТА | 2008 |
|
RU2368574C1 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1959-07-16—Подача