Кинетика взаимодействия сплавов
43

Таблица 3.1

Зависимость скорости выделения водорода и полноты реакции от температуры для сплавов ФСА и ФС. Концентрация NaOH 13,3 %, дисперсный состав ФС 75 Ба1, ФС 75 Ба4 –
(0,3 - 1,2)∙10–3м, остальные сплавы – (0,63 - 1,5)∙10–3м, m = 5∙10–3кг, (tн = 130 °С, Разота = 1,5 МПа) (кинетический реактор)

 

Тип сплава

Максимальная

температура, tmax,

°С

Максимальное

давление, Р нас, МПа

Время достижения

максимальных температуры и давления, с

Объем выделившегося водорода, V∙103, м3

Скорость газовыделения,

W∙103, м3/(кг∙с)

Полнота

реакции,

αr, %

τt

τр

ФС 75 Ба1

132

142

0,48

0,64

85

105

390

240

3,3

4,43

9,5

10

47

62,8

ФС 75 Ба4

132

140

0,2

0,16

83

125

300

265

1,8

2,2

4,2

5,3

36

40

ФСА-15

131

134

0,44

0,48

185

193

530

490

3,2

3,6

2,3

3,53

46

53

ФСА 30

133

145

0,46

0,47

100

120

340

295

3,6

3,8

3,1

3,9

63,6

65

ФСА 30 Мн1

133

0,2

210

610

1,64

1,9

26

 

Обнаружено, что сплав ФС 75 Ба1 при одинаковых условиях ведения процесса имеет более высокую полноту реакции, чем ФС 75 Ба4. Синтетический сплав ФСА 30 Мн1 обладает сравнительно низкой активностью. Сплав ФСА 30 ведет себя примерно так же, как сплавы с добавками бария.

 

3.2 Исследование процесса получения водорода в газогенераторе АВГ-45

 

Цель данного исследования усовершенствование традиционного процесса генерирования водорода путем изменения состава сплавов.

Установка с газогенератором АВГ-45 аналогична приведенной на рисунке 3.1 за исключением систем приготовления и подачи щелочи и пульпы. На рисунке 3.2 представлен разрез газогенератора АВГ-45 в сборе.