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7년 잡지 "Modeler-Constructor" No. 1980에 설명된 알칼리 수용액의 전기분해로 수소를 생성하는 원리를 사용하여 납땜할 때 작은 부품 작업에 편리한 더 간단하고 컴팩트한 장치를 만들기로 결정했습니다. 단단한 땜납으로. 전해조의 외부 치수가 작기 때문에 작은 책상에서도 자리를 찾을 수 있으며 배터리를 충전하기 위한 표준 정류기를 전원 공급 장치로 사용하면 장치 제조가 용이하고 안전하게 작업할 수 있습니다. 상대적으로 작지만 모델러의 요구에 충분히 부합하는 장치의 성능으로 수문 설계를 최대한 단순화하고 화재 및 폭발 안전을 보장할 수 있습니다.

이전 간행물이 생소한 분들을 위해 전해조 장치를 상기시켜 드리겠습니다. 1개의 핀으로 연결된 두 개의 보드 사이에는 고무 링으로 분리된 철판-전극 배터리가 있습니다. 배터리의 내부 구멍은 KOH 또는 NaOH 수용액으로 절반이 채워져 있습니다. 플레이트에 일정한 전압을 가하면 물이 전기 분해되고 기체 수소와 산소가 방출됩니다. 이 혼합물은 피팅에 놓인 PVC 파이프를 통해 중간 용기로 배출되고 여기에서 물 잠금 장치로 배출됩니다. 1 : 1800의 비율로 배치 된 물과 아세톤의 혼합물을 통과 한 가스는 연소에 필요한 구성을 가지며 다른 튜브를 통해 노즐로 전환됩니다-의료용 주사기의 바늘은 출구에서 다음과 같이 타 버립니다. 약 XNUMX ° C의 온도.

전해조 기판에는 두꺼운 플렉시 유리를 사용했습니다. 이 재료는 가공하기 쉽고 전해질의 작용에 화학적으로 저항력이 있으며 필요한 경우 충전 구멍을 통해 증류수를 추가하기 위해 레벨을 시각적으로 제어할 수 있습니다.

플레이트는 0,6-0,8mm 두께의 판금(스테인리스강, 니켈, 산세철 또는 변압기 철)으로 만들 수 있습니다. 조립이 쉽도록 고무 씰 링용 플레이트에 둥근 홈이 압착되어 있으며 링 두께가 5-6mm 인 깊이는 2-3mm 여야합니다.

내부 캐비티를 밀봉하고 플레이트를 전기적으로 절연하도록 설계된 링은 시트 오일 및 내유성 또는 내산성 고무에서 절단됩니다. 이 작업을 수동으로 수행하는 것은 어렵지 않지만 이를 위한 이상적인 도구는 4년 "M-K" No. 1985에 설명된 "범용 휠 커터"입니다.

부품을 연결하는 8개의 M10 강철 스터드는 Ø 11mm 캠브릭으로 절연되고 해당 구멍 Ø XNUMXmm를 통과합니다.

배터리의 플레이트 수는 9입니다. 플레이트 당 2V를 기준으로 전원 및 최대 전압과 같은 전원 공급 장치의 매개 변수에 의해 결정됩니다. 소비되는 전류는 관련된 플레이트의 수(적을수록 전류가 커짐)와 알칼리 용액의 농도에 따라 달라집니다. 보다 농축된 용액에서는 전류가 적지만 4-5% 용액을 사용하는 것이 좋습니다. 전기 분해 중에 거품이 많이 발생하지 않습니다.

물 버너
전해 장치(확대하려면 클릭): 1 - 절연 PVC 튜브 Ø 10mm, 2 - M8 스터드(4개), 3 - 와셔가 있는 M8 너트(4개), 4 - 왼쪽 보드, 5 - 플러그 볼트 M10 와셔 포함, 6 - 플레이트, 7 - 고무 링, 8 - 피팅, 9 - 와셔, 10 - PVC 튜브 Ø 5mm, 11 - 오른쪽 보드, 12 - 짧은 피팅(3개), 13 - 중간 탱크, 14 - 베이스, 15 - 터미널, 16 - 버블링 튜브, 17 - 노즐-니들, 18 - 워터 씰 바디

접촉 단자는 첫 번째와 마지막 세 개의 판에 납땜됩니다. 2V의 전압과 약 8A의 전류에서 17개의 플레이트에 연결된 자동차 배터리 VA-5용 표준 충전기는 내부 Ø 0,6mm의 바늘인 노즐에 필요한 가연성 혼합물의 성능을 제공합니다. 노즐 바늘 직경과 전해조 성능의 최적 비율은 경험적으로 설정되어 혼합물의 점화 영역이 바늘 외부에 위치합니다. 생산성이 낮거나 구멍의 직경이 너무 크면 바늘 자체에서 연소가 시작되어 빠르게 가열되어 녹습니다.

전해조 내부의 공급 튜브를 통한 화염 확산에 대한 안정적인 장벽은 가스 라이터 리필을 위한 두 개의 빈 카트리지로 만들어진 가장 간단한 방수 장치입니다. 이들의 장점은 기판 재료와 동일합니다: 가공 용이성, 내화학성 및 반투명성으로 워터 씰의 액체 레벨을 제어할 수 있습니다. 중간 탱크는 집중 작동 모드 또는 전원이 꺼졌을 때 발생하는 진공 상태에서 전해액과 물개 구성이 혼합될 가능성을 제거합니다. 그리고 이것을 확실히 피하려면 작업이 끝나면 즉시 전해조에서 튜브를 분리해야합니다. 컨테이너의 피팅은 Ø 4 및 6mm 구리 튜브로 만들어지며 스레드의 캔 상단 벽에 설치됩니다. 이를 통해 워터 씰의 구성이 채워지고 응축수가 분리 탱크에서 배출됩니다. 이를위한 훌륭한 깔때기는 다른 빈 캔에서 나오고 반으로 자르고 밸브 대신 얇은 튜브가 설치됩니다.

전해조를 Ø 5mm의 짧은 PVC 튜브가 있는 중간 탱크에 연결하고, 후자는 방수 잠금장치가 있고, 니들 노즐이 있는 더 긴 튜브가 있는 콘센트 피팅을 연결합니다. 정류기를 켜고 전압이나 연결된 판의 수를 정격 전류로 조정하고 노즐에서 나오는 가스에 불을 붙입니다.

더 많은 성능이 필요한 경우 LATR 및 간단한 정류기를 사용하여 플레이트 수를 늘리고 더 강력한 전원 공급 장치를 사용하십시오. 화염 온도는 워터 씰의 구성에 따라 일부 조정이 가능합니다. 물만 포함하는 경우 혼합물에는 산소가 많이 포함되어 있어 어떤 경우에는 바람직하지 않습니다. 워터락에 메틸 알코올을 부어 혼합물을 농축하고 온도를 2600 °C까지 올릴 수 있습니다. 화염 온도를 낮추기 위해 워터락을 아세톤과 물을 1:1 비율로 혼합한 혼합물로 채웁니다. 그러나 후자의 경우 물개 내용물을 보충하는 것을 잊지 마십시오.

저자: Yu.Orlov

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