Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Водород Заменители

Палладий по многим свойствам близок к платине и в некоторых случаях служит ее заменителем. Палладий используют в электровакуумной технике для поглощения водорода. Палладий и его сплавы с серебром и медью применяются в качестве контактных материалов. Механические свойства палладия весьма хорошие в отожженном состоянии Стр равен 200 МПа при А/// до 40 %.  [c.216]

Основными газами, применяемыми при газовой сварке, являются кислород и ацетилен. В некоторых случаях в качестве заменителей ацетилена пользуются другими горючими газами водородом, нефтяным газом.  [c.385]


Пайка в активной газовой среде. В качестве восстановительной газовой среды применяется водород или его заменители оксид углерода, азотно-водородная смесь, получаемая посредством диссоциации аммиака при нагреве выше 535 С  [c.530]

МО использовать посты типа ПГП-6 или ПГМ-10. При давлении газа в газопроводе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см ) вместо сетевого редуктора необходимо использовать баллонный редуктор для соответствующего газа. Газоразборные посты газов-заменителей запрещается использовать для ацетилена и водорода.  [c.34]

Обратные клапаны предотвращают поступление газа со стороны потребления в защищаемое оборудование и коммуникации (газопроводы). Они используются только при работе аппаратуры (оборудование) на газах-заменителях ацетилена (за исключением водорода). Различают обратные клапаны для горючих газов-заменителей ацетилена (кроме водорода) и для горючих жидкостей. Обратные клапаны типа ЛЗС-1 (см. рис. 2.9)  [c.38]

Обратный клапан для горючих газов-заменителей ацетилена (кроме водорода) Обратный клапан для жидких горючих  [c.39]

При пайке в печи медным припоем иногда наблюдается плохое смачивание и затекание меди в зазор между паяемыми деталями из углеродистой стали, что объясняется слабым химическим сродством углерода с медью. Смачиваемость стали медью улучшается при обезуглероживании поверхностного слоя стали, создаваемом в процессе предварительной термообработки. Наиболее активной газовой средой является водород. Водород из баллона имеет точку росы — 7° С, после очистки и сушки —60° С. Однако применение водородной среды сопряжено с большими затратами небезопасно. Чащ,е применяется газовая восстановительная среда, получаемая при диссоциации аммиака и служаш,ая наилучшим заменителем водорода для этих целей.  [c.202]

Обратные клапаны предназначены для предотвращения поступления газа со стороны потребителя в защищаемое оборудование и коммуникации (газопроводы). Их используют только при работе аппаратуры (оборудования) на газах — заменителях ацетилена (за исключением водорода). Различают обратные  [c.296]

Кроме чистого водорода при атомноводородной сварке используются его заменители, которые должны содержать водород в достаточном количестве и не иметь вредных примесей. Лучшим и наиболее экономически выгодным заменителем водорода является аммиак.  [c.551]

При кислородной резке указанных материалов применяется технический газообразный кислород чистотой не ниже 99,2 % (ГОСТ 5583—78 ) и ацетилен, получаемый из карбида кальция. При резке малоуглеродистых и низколегированных сталей в качестве горючего могут использоваться также газы-заменители ацетилена (водород, метан, пропан-бутановые смеси), а также керосин и смесь керосина с бензином.  [c.9]


Метан представляет собой соединение углерода с водородом. Температура пламени при сгорании метана в кислороде 1900— 2000°. За последнее время широкое распространение в качестве заменителей ацетилена нашли нефтяные газы — отходы, получаемые при перегонке нефти. Нефтяной газ при сгорании в кислороде дает пламя с температурой 2300—2400°.  [c.334]

Сравнивая поляризационные кривые молибдена и вольфрама и учитывая довольно высокую коррозионную стойкость вольфрама в растворах серной кислоты, можно было сделать предположение о том, что его можно использовать как заменитель молибдена при легировании сплавов. Электрохимические свойства ванадия совершенно не похожи на электрохимические свойства вольфрама и молибдена. Так, например, перенапряжение выделения водорода на ванадии несколько выше, чем на указанных выше металлах. При исследованных потенциалах ванадий не пассивируется величина анодного тока непрерывно увеличивается со сдвигом потенциала в положительную сторону.  [c.45]

Палладий по многим свойствам близок к платине и в ряде случаев служит ее заменителем его используют в электровакуумной технике для поглощения водорода. Палладий и его сплавы с серебром и медью применяют в качестве контактных материалов. Палладиевую пасту, как и платиновую, используют для нанесения электродов на керамические конденсаторы.  [c.33]

При газокислородной резке, кроме ацетилена, можно использовать заменители коксовый газ, метан, природный газ, нефтяной газ, водород, а также керосин и бензин.  [c.266]

По многим свойствам палладий близок к платине и в ряде случаев служит ее заменителем. Палладий используют в электровакуумной технике для поглощения водорода. Палладий и его сплавы с серебром и медью применяются в качестве контактных материалов.  [c.305]

Баллоны для газов-заменителей (кроме водорода) должны быть, окрашены в красный цвет и эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами для баллонов со сжатыми и сжиженными га-  [c.267]

Газопроводы горючих газов-заменителей в помещении окрашивают водорода— в зеленый цвет, прочих горючих газов — в красный цвет. В те же цвета окрашиваются предохранительные затворы, клапаны, редукторы и концы шлангов на длине 0,5 м. Запрещается применять для кислорода шланги, ранее использовавшиеся для горючих газов.  [c.268]

Изопропиловый спирт получается восстановлением ацетона водородом в присутствии катализаторов, он хорошо смешивается с водой и органическими растворителями. Изопропиловый спирт в производстве является заменителем этилового спирта.  [c.114]

Платину долго не умели очищать от примесей, понижающих ее ковкость. В 70-х годах ХУП в. впервые были получены технические изделия из чистого металла пластины, тигли, проволока они ценились из-за стойкости против концентрированных сильных кислот. В начале Х Х в. стали делать платиновые сосуды для получения серной кислоты массой более 10 кг. Вместе с тем до середины того же столетия в некоторых странах из платины чеканили монету и делали украшения. После второй мировой войны потребление ее в ювелирном деле и медицине, составлявшее ранее около 60% общего производства, сократилось до 8—10%. Наряду с этим сильно возрос спрос на платиноиды, как на заменители платины. В виде сетки, губки, проволоки, жести и в мелко раздробленном состоянии платина, палладий и сплавы платины с палладием, родием, иридием, рутением также, как и сплавы платины и палладия с неблагородными металлами служат катализаторами в неорганической и органической технологии. Их применяют при синтезе аммиака из азота и водорода, для гидрогенизации и дегидрогенизации органических веществ, восстановления нитросоединений и галогенидов, в производстве серной и синильной кислот.  [c.272]

Свинец — химически устойчивый металл с низкой механической прочностью, используется в химической промышленности для облицовки стальной аппаратуры и трубопроводов. Сварка РЬ затруднена, так как РЬ имеет низкую температуру плавления (327°С) и образует тугоплавкий оксид свинца РЬО с температурой плавления 850°С. Низкая температура плавления и небольшая теплопроводность позволяют применять при газовой сварке свинца газы-заменители ацетилена — пропан-бутан, водород, природ-ный и городской газы, пары бензина и керосина.  [c.251]


Городской газ является составным горючим газом. Обычно основным компонентом городского газа является природный газ, к которому добавляют коксовый и генераторный газы. Состав городского газа непостоянен, газ типа московского имеет следующий состав метан (70—95%), водород (до 25%), тяжелые углеводороды (до 1%), азот (до 3%), окись углерода (до 3%), двуокись углерода (до 1%), кислород (до 0,5%)- К месту сварки городской газ доставляют по трубопроводам. Как заменитель ацетилена он используется для резки сталей, сварки и пайки легкоплавких цветных металлов.  [c.21]

Палладий (Рф - серебристо-белый металл, по внешнему виду напоминающий платину. Он мягок, пластичен и легко поддаётся обработке. Выпускается марок Дц-99,9 и Пд-99,8. По многим свойствам палладий очень близок к платине, а по стоимости дешевле в 4-5 раз, поэтому в ряде случаев служит ее заменителем его используют в электровакуумной технике дая поглощения водорода. Палладий и его сплавы с серебром и медью применяют в качестве контактных материалов. Палладиевую пасту, как и платиновую, испо.пьзуют для нанесения электродов на керамические конденсаторы.  [c.32]

Баллоны для сжимаемых горючих газов—заменителей ацетилена изготовляют малой вместимости (до 12 л) и средней (20—55 л) с предельным давлением до 20 МПа, а для сжиженных газов — вместимостью до 80 л. Ба.т-лоны рассчитаны на давление до 1,6 МПа и могут применяться при те.м-пературах —40-Ь +50 "С, При наполнении водородом баллоны окрашивают в темно-зеленый цвет и делают надпись красного цвета Водород , при наполнении нефтяным газом — в серый цвет с надписью красного цвета Нефтегаз , а при наполнении другими горючими газами — в красный цват с надписью белого цвета наименования газа.  [c.185]

Производство препарировочного газа. Препарировочный газ (формиргаз)—заменитель водорода, представляющий собой очищенную смесь азота и водорода (последнего 25—75% по объему).  [c.139]

При газопламенной обработке металлов для получения высокотемпературного пламени применяются различные горючие газы и пары горючих жидкостей. По химическому составу в большинстве случаев они представляют собой углеводородные соединения или смеси различных углеводородов. Наибольшее распространение для газовой сварки получил ацетилен, создающий при сгорании в кислороде наиболее высокую температуру пламени. Для резки, пайки, поверхностного нагрева и других процессов газопламенной обработки с успехом применяются газы — заменители ацетилена водород, природные газы, городской газ, пропан-бу-тановые смеси, пиролизный, коксовый и сланцевый газы, пары бензина, керосина и др.  [c.279]

Типовая схема комбинированного газопи-тания рабочих сварочных постов с подачей горючего газа по цеховому газопроводу предусматривает питание рабочих постов кислородом от баллона с установленным на нем редукторе. Отбор горючего газа должен производиться через газоразборный пост, в состав которого входит запорный вентиль и соответствующее предохранительное устройство жидкостной затвор, сухой затвор или обратный клапан. Предохранительные устройства для ацетилена могут быть применены при использовании любого газа, а обратный клапан — только для газов—заменителей ацетилена, исключая водород.  [c.287]

Газоразборный пост ПГА-3,2-70 комплектован жидкостным постовым затвором типа ЗСП-8 с малым сопротивлением протоку газа и рассчитан на газопровод с наибольшим давлением газа. Пост ПГУ-5 имеет сухой затвор типа ЗСУ-1 с повышенным сопротивлением потоку газа, но зато может быть использован в газопроводах с повышенным давлением газа. Газоразборные посты ацетилена разрешается использовать для газов-заменителей (пропанбутана, природного газа, водорода и др.). Общий вид газоразборного поста ацетилена типа ПГУ-5 представлен на рис. 2.7.  [c.298]

В качестве заменителя водорода могут быть использованы также пары метилового спирта (метанола) и газ элек-тролин, получаемый из светильного газа.  [c.551]

Применение водорода целесообразно при сварке и пайке свинца и сварке алюминия. В тех случаях, когда водород (наряду с горючими газами) применяется как заменитель ацетилена, необходимо иметь в виду, что эго вызывает некоторое снижение скорости дроцесса, увеличение длительности начального подогрева и увеличение расхода кислорода.  [c.11]

Наиболее полноценным заменителем ацетилена при газовой резке является водород, при помощи которого можно производить резку металла больших толщин (до 1000 мм). Водород получается из воды путем электролиза. В качестве горючего при резке могут быть также применены газы псевдобутилен — отход при производстве синтетического каучука генераторный газ, получающийся в больших количествах на металлургических заводах и др.  [c.334]

Сущность азотирования заключается в том, что аммиак при температуре 500—750° С разлагается на азот и водород, а активные атомы азота (атомарный азот) диффундируя в поверхностный слой, сообщают поверхности стали большую твердость, не влияя на механические свойства сердцевины деталей. В промышленности для изготовления деталей, подлежащих азотированию, в настоящее время широко применяют сталь марки 35ХМЮА или ее заменитель — 35ХВФЮА.  [c.159]

Превосходным заменителем жаростойких сплавов являются керметы на оксидной основе. В литературе особо отмечаются композиции из 70% AI2O3 и 30% Сг (удельный вес около 4,7 г/с.и ), отличающиеся высокой жаропрочностью и окалиностойкостью при удовлетворительной термостойкости. Можно привести следующие данные о технологии получения и свойствах этого материала. Тонкие порошки хрома (примерно 10 мп) и весьма тонкую окись алюминия (0,8 мк) после длительного смешивания в метиловом спирте брикетируют при давлении 4 Т см нолученные брикеты измельчают и после добавки органического пластификатора подвергают повторно гидростатическому прессованию (р = 2,5 Г/с.и-). Затем при невысоком нагреве удаляют пластификатор и проводят спекание при 1700" С (в атмосфере влажного водорода в течение длительного времени). В результате получают материал плотностью 4,6—4,65 г1см (пористость менее 0,5%), обладающий свойствами, указанными в табл. III. 8.  [c.359]


V/ Азотирование. Азотированием называется насыщение поверхности стали азотом. Основоположником азотирования стали является русский ученый проф. Н. П. Чижевский, который впервые исследовал и применил этот процесс. Для азотирования используют аммиак ЫНз. Сущность азотирования заключается в том, что аммиак при температуре 500—750° С разлагается на азот и водород, и активные атомы азота (атомарный азот), диффундируя в поверхностный слой, сообщают поверхности стали большую твердость, не влияя на механические свойства сердцевины деталей. В промышленности для изготовления деталей, подлежащих азотированию, в настоящее время широко применяют сталь марки 35ХМЮА или ее заменитель 35ХВФЮА. После окончательной механической обработки детали закаливают от температуры 960° С с охлаждением в воде или в масле и подвергают отпуску при 600° С также с охлаждением в воде или в масле. Затем детали азотируют. Продолжительность азотирования от 12 до 60 и даже до 90 часов в зависимости от требуемой толщины азотированного слоя и характера процесса.  [c.135]

В качестве заменителей ацетилена можно применять горючие а сжиженные газы с низшей теплотворной способностью — не менее 4000 ктл1м , содержащие не более 20% балласта (т. е. негорючих составляющих — азота, углекислоты), а также использовать водород и керосин. Применение одного бензина не рекомендуется.  [c.267]

Диссоциированный аммиак. Является хорошим заменителем водорода, хотя также относительно дорог. Диссоциацию аммиака 2ЫНз=Н2+ЗНг осуществляют при 600—950° С в специальных ретортах (рис. 159 [20). Жидкий аммиак из баллона через фильтр 1 подается в испаритель 2 (существуют установки и без испарителя). Затем газообразный аммиак проходит маслоотде-  [c.323]

Б зависимости от горючего газа резаки делятся на 1) резаки ацетилено-кислородные 2) резаки для работы на газах — заменителях ацетилена (водород, метан, природные газы, нефтегаз, иро-паио-бутаповые или пропано-прониленовые смеси и др,) и 3) резаки для работы на жидких горючих (керосин, бензин и бензол).  [c.172]

Сварочное пламя образуется при сгорании горючего газа или паров горючей жидкости в кислороде. Пламя нагревает и расплавляет основной и присадочный металл в месте сварки. Наиболее широко при газовой сварке применяется кислородноацетиленовое пламя, так как оно имеет высокую температуру (3150° С) и обеспечивает концентрированный нагрев. Однако в связи с дефицитностью ацетилена часто используются (особенно при резке металлов) газы — заменители ацетилена пропан-бутан, метан, природный и городской газы, водород.  [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Водород Заменители : [c.197]    [c.38]    [c.296]    [c.296]    [c.551]    [c.87]    [c.144]    [c.161]    [c.14]    [c.149]    [c.149]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1952) -- [ c.551 ]



ПОИСК



Водород



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте