Инструменты и их рукоятки. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙2007)
- Автор: Ефремов Г. Е., Беляева Н. Г.
- Год: 2007
- Язык: русский
- Год: "Знание"
- Жанр: Сделай сам
Электронная книга - «Инструменты и их рукоятки. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙2007)». Краткое содержание книги:
Включение в цепь питания промежуточного понижающего трансформатора Т2 позволяет наделить конструкцию еще одним важным свойством: она оказывается гальванически развязанной от сети, что играет весьма существенную роль для электробезопасности всей установки.
Это дело вкуса и возможностей конструктора. Можно разложить все элементы на рабочем столе, соединить их проводами и шлангами, включить в сеть и начать работать. Я это называю «елочный вариант». Любому конструктору не терпится скорее испытать плод своих трудов в деле. Быстро собрав «на живульку» элементы и отдельные узлы в функционально целое что-либо из своих творений, чтобы по временной схеме испытать эксплуатационные качества, удовлетворившись результатами, мы несколько остываем и «потухаем», решив окончательную доводку оставить на «потом». Только давно и всем известно, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Не ошибусь, если скажу, что почти любой творческий человек может найти в своих закромах (или в загашнике) не одно свое незавершенное творение. Это потому, что наши замыслы, желания и устремления так спешат, что оставляют позади наши возможности и силы. Ну ладно, оставим лирику, продолжим прозу.
Конструкция может быть любой. Свою я собрал на попавшемся куске гетинакса размером 260х210 мм. На нем разместил и укрепил электролизер, осушитель, водяной затвор. Впереди установил часть блока питания — выпрямительный мост и амперметр. Водяной затвор и осушитель прикрыты экраном из оргстекла. ЛАТР и понижающий трансформатор устанавливать на общее основание не стал. Слишком громоздкая и тяжелая получилась бы конструкция Конструкцию крепления блока электролизера желательно сделать быстросъемной. Заливать электролит и добавлять воду достаточно удобно, не снимая блока электролизера, а вот выливать из него содержимое, не снимая с общего основания, не совсем удобно.
Для заливки электролита я приспособил маленькую пластмассовую воронку с надетой гибкой трубкой, которая плотно надевается на заливной штуцер. Перед заливкой надо снять трубку с выходного штуцера, иначе воздух внутри электролизера не даст залить электролит.
Мой экземпляр установки имеет 10 пластин-электродов. Этого достаточно для устойчивого факела, создаваемого иглой с максимальным диаметром канала 0,8 мм (фото 3). Рабочий ток около 8 ампер при концентрации щелочного раствора 8 %. Ток устанавливается регулятором ЛАТРа, зависит от трех установленных факторов: концентрации электролита, диаметра применяемой иглы и числа пластин-электродов. Повышение концентрации электролита позволяет уменьшить ток (при одной и той же производительности электролизера), но вызывает повышенное ценообразование и, как следствие, повышенный перенос электролита в осушитель. Поэтому оптимальная концентрация электролита — не более 10 % (100 г на 1 л воды). Увеличение диаметра иглы требует увеличения силы тока. Это и понятно: больший диаметр — больший расход газовой смеси. С числом электродов зависимость обратная. Чем больше пластин в конструкции электролизера, тем меньший требуется ток. Можно изготовить установку с большим количеством электродов и регулировать ток переключением числа задействованных пластин (дискретно), предусмотрев для этого элементы переключения вплоть до пакетного переключателя, но я не вижу в этом усложнении конструкции особой необходимости.
Выше я говорил, что материалом для получения газовой смеси служит вода с добавлением щелочи или кислоты для повышения электропроводимости, то есть электролит. В проведенных экспериментах были проверены и кислотный, и щелочной электролиты. Для приготовления кислотного я взял серную кислоту и приготовил 8 % раствор. Газообразование идет нормально, но мне не понравились два фактора: факел пламени получается широким и коротким; второе — электролит начал чернеть. Видимо, примененная в моем случае резина для колец электролизера оказалась недостаточно стойкой к воздействию кислоты. Объяснения первому фактору я не нашел. (Скорее всего, по причине моих недостаточно глубоких знаний происходящих процессов и недостаточной продолжительности экспериментов.) Чтобы не подвергать сделанный прибор разрушению, вылил кислотный электролит, промыл и залил 8 % раствор щелочи (80 г NaOH на литр воды). Факел стал тонким и длинным (на фотографиях). Прибора для измерения температуры пламени у меня нет, но, судя по интенсивности расплавления стальной канцелярской скрепки (температура точки расплава железа 1530 °C), факел имеет температуру около 2000 °C.