Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 17542

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
544.62 Кб
Скачать
738672-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB738672A
[]
#' 14 '} ;,,,^ ', #' 14 '} ;,,,^ ', _: ';, ^),'' / _: ';, ^),'' / ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Рзобретатель: РЈРЛЬЯМ РћРЈР­Рќ ДЖОНС. : . Дата подачи полной спецификации 18 февраля 1954 Рі. 18, 1954. Дата подачи заявления 18 февраля 1953 Рі. 18, 1953. Полная спецификация опубликована 19 октября 1955 Рі. 19, 1955. 738,672 в„– 4592/53. 738,672 4592/53. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 2(3), РЎ 2 Рђ( 3:14), РЎ 2 (Р  18:516). :- 2 ( 3), 2 ( 3:14), 2 ( 18: 516). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ получении гуанаминов или относящиеся Рє РЅРёРј РњС‹, , британская компания, расположенная РІ Бриджуотер-Хаус, Кливленд-Р РѕСѓ, Сент-Джеймс, Лондон, Юго-Запад 1, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся Рѕ том, чтобы РѕРЅ был запатентован. может быть предоставлено нам, Р° метод, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , , , , , ', , . 1, , 6 , , :- Настоящее изобретение относится Рє получению гуанаминов (2:4-диамино-1:3:5-триазинов) РёР· дициандиамида. ( 2:4--1:3:5triazines) . Рзвестно, что гуанамины РјРѕРіСѓС‚ быть получены путем взаимодействия нитрилов СЃ дициандиамидом, что реакция катализируется органическими основаниями, такими как пиперидин, пирролидин, РґРё-(2-аминоэтил)амин Рё С‚.Рї., Рё что избыток нитрила может быть использован для служить реакционной средой Рё удерживать дициандиамид РІ растворе. , , , -( 2-) , . Далее было предложено проводить реакцию дициандиамида СЃ органическим нитрилом РІ присутствии сильноосновного соединения щелочного металла, причем реагенты смешивают СЃ гидроксилированным растворителем, хотя РІ этой реакции можно получить высокие выходы 26 Рё можно получить широкий спектр нитрилов. Р’ частности, реагенты РЅРёРєРѕРіРґР° полностью РЅРµ растворяются, Р° реакционная смесь РІ С…РѕРґРµ реакции густеет РѕС‚ жидкой суспензии РґРѕ густой каши, которую трудно размешивать, Рё поэтому трудно контролировать температуру РЅР° больших объемах. Масштаб операции, поскольку реакция сильно экзотермична. РљСЂРѕРјРµ того, сырой РїСЂРѕРґСѓРєС‚ реакции необходимо сильно разбавлять РІРѕРґРѕР№ 36 для извлечения гуанамина, Р° для экономичной эксплуатации РёР· этого разбавленного раствора необходимо выделить гидроксилированный растворитель. , 26 , , , , , , 36 , . Далее было предложено превратить дициандиамид РІ гуанамин путем реакции СЃ аммониевой солью органической карбоновой кислоты РІ присутствии карбоната аммония. Эту реакцию РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ РїСЂРё температурах, близких Рє температуре плавления дициандиамида, РЅРѕ реагирующая масса твердый РЅР° протяжении всей операции, Рё, как следствие, возникают трудности СЃ обращением. , , . Задачей настоящего изобретения является СЃРїРѕСЃРѕР± производства гуанаминов, который дает высокий выход продукта, РЅРѕ свободен РѕС‚ недостатков ранее предложенных СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ. 3 50 . Согласно настоящему изобретению СЃРїРѕСЃРѕР± получения гуанамина включает взаимодействие дицианидамида СЃ ритрилом или полинитрилом РІ жидком аммиаке РІ присутствии катализатора, состоящего РёР· щелочного металла или щелочноземельного металла или РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° или амида щелочного металла. или РґСЂСѓРіРѕРµ сильноосновное соединение щелочного металла РїСЂРё температуре РѕС‚ 0 РґРѕ 120°С. Реакцию можно проводить РїСЂРё любой температуре РѕС‚ 0°С. , 6 120 80 . Рё 120°С, РЅРѕ предпочтительная температура реакции находится между 60°С Рё 100°С. Поскольку давление паров реакционной смеси РїСЂРё этих температурах превышает атмосферное давление, 66 реакцию обязательно следует проводить РІ закрытом СЃРѕСЃСѓРґРµ. Примеры подходящих катализаторов включают натрий. , РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґС‹ калия, кальция, натрия Рё калия, карбонаты натрия Рё калия, содамид, метоксид натрия 70, РЅРѕ изобретение РЅРµ ограничивается применением этих конкретных соединений. 120 60 100 66 , , , , , , , 70 , . Этот предпочтительный диапазон температур реакции значительно ниже, чем РІ РґСЂСѓРіРёС… процессах, Рё жидкий аммиак РІ дополнение Рє 76, действующему как растворитель, служит тепловым буфером, помогающим контролировать тепло, выделяемое РІ результате реакции. РљСЂРѕРјРµ того, растворитель можно легко отогнать РІ С…РѕРґРµ реакции. или РІ конце реакции перед обработкой твердого гуанамина РІРѕРґРѕР№ СЃ целью очистки. , 76 , 80 . Дициандиамид хорошо растворим РІ жидком аммиаке, причем растворимость составляет 126 Рі дициандиамида РІ 100 Рі жидкого аммиака РїСЂРё 250°С Рё 160 Рі РЅР° 100 Рі РїСЂРё 425°С. Нитрилы 85 также обычно полностью смешиваются СЃ жидким аммиаком или СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ растворимы РІ нем. , 126 100 250 160 100 42 5 85 . Реакция между дициандиамидом Рё нитрилами является экзотермической, Рё РІ случае бензонитрила выделяемое тепло составляет 34,9 Ккал, 90 РЅР° моль. Это тепло можно отвести несколькими способами. РџСЂРё желании можно использовать значительное количество жидкого аммиака. например, РІ РґРІР° раза больше используемого дициандиамида 738,672, Рё большая часть тепла реакции СѓС…РѕРґРёС‚ РЅР° повышение температуры этого аммиака. 34 9 90 , 738,672 , . Альтернативно можно использовать меньшее количество аммиака, например, равное весу используемого дициандиамида 6 или половину веса используемого дициандиамида; тепло реакции испаряет часть аммиака; пары аммиака конденсируются Рё возвращаются РІ реагирующую смесь. , 6 ; ; . Таким образом, охлаждающая среда РІ конденсаторе служит для отвода тепла реакции. . Эту процедуру можно совместить СЃ удалением части аммиака РІ РІРёРґРµ пара РёР· системы без возврата сконденсированной жидкости, так что РІ конце реакции РІ реакторе остается только твердый РїСЂРѕРґСѓРєС‚. , . Механизм конденсации РЅРµ РґРѕ конца понятен. Хорошо известно, что натрий растворяется РІ жидком аммиаке СЃ образованием синего раствора, Рё что реакция между натрием Рё аммиаком СЃ образованием содамина требует присутствия катализатора, такого как железный порошок. Если раствор натрия РІ жидком аммиаке обработать раствором дициандиамида РІ жидком аммиаке, выделяется СЃРёРЅСЏСЏ окраска Рё выделяется РІРѕРґРѕСЂРѕРґ, что указывает РЅР° образование дициандиамида натрия. , , , , , . После реакции СЃ нитрилом, вероятно, СЃ образованием натриевого РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕРіРѕ гуанамина, РёРѕРЅ натрия может высвободиться СЃ образованием свежего дициандиамида натрия. Поэтому необходимое количество натрия ограничено, РЅРѕ для высоких конверсий РІ сравнительно короткой реакции раз предпочтительно использовать РѕС‚ 5 РґРѕ 10 % количества натрия, которое будет эквивалентно взятому дициандиамиду. РџСЂРё использовании РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° щелочного металла, который РЅРµ растворяется СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ РІ жидком аммиаке, предпочтительно использовать РѕС‚ 8 % РґРѕ 17% количества РіРёРґСЂРѕРєСЃРёРґР° натрия, эквивалентного дициандиамиду, С‚.Рµ. , , - , 5 10 % , , 8 % 17 % , . 4-8 % РїРѕ массе дициандиамида. Оптимальное количество катализатора, которое необходимо взять, также зависит РѕС‚ химической РїСЂРёСЂРѕРґС‹ нитрила, относительного количества используемого аммиака, температуры Рё РґСЂСѓРіРёС… условий реакции, Р° также РѕС‚ продолжительности времени, РІ течение которого протекает реакция. можно продолжать, Рё изобретение РЅРµ ограничивается количествами катализатора, упомянутыми выше. Предпочтительно молекулярное соотношение дициандиамида Рє нитрилу находится РІ диапазоне 1,05-1,25. 4-8 % , , , 1 05-1 25. Реакцию можно проводить РІ любом подходящем СЃРѕСЃСѓРґРµ РїРѕРґ давлением. Давление, достигаемое РІ С…РѕРґРµ реакции, зависит РѕС‚ рабочей температуры, Рё если аммиак РЅРµ удаляется РёР· системы РІ С…РѕРґРµ реакции, давление РІРѕ время реакции заметно возрастает, даже если температура поддерживается постоянным. Это связано СЃ тем, что дициандиамид хорошо растворим РІ жидком аммиаке Рё снижает давление его пара, тогда как кваамины гораздо менее растворимы, Рё давление системы приближается Рє давлению, оказываемому только жидким аммиаком РїСЂРё данной температуре. 566 , , , , . Хотя раствор дициандиамида РІ жидком аммиаке оказывает заметное РєРѕСЂСЂРѕР·РёРѕРЅРЅРѕРµ воздействие РЅР° РјСЏРіРєСѓСЋ сталь, реакцию можно проводить РІ СЃРѕСЃСѓРґРµ РёР· РјСЏРіРєРѕР№ стали. Тем РЅРµ менее, предпочтительно проводить операцию РІ СЃРѕСЃСѓРґРµ РёР· аустенитной нержавеющей стали 70, который устойчив Рє РєРѕСЂСЂРѕР·РёРѕРЅРЅРѕРјСѓ действию дициандиамид РІ жидком аммиаке Рё дает продукты, практически РЅРµ содержащие металлических примесей. , , 70 , , . Рзобретение иллюстрируется следующими 75 примерами, РІ которых РІСЃРµ части даны РїРѕ весу: РџР РМЕР 1. 75 : 1. Р’ СЃРѕСЃСѓРґ РїРѕРґ давлением, изготовленный РёР· аустенитной стали, содержащей 18 % С…СЂРѕРјР°, 8 % никеля Рё 1 % вольфрама, снабженный мешалкой 80, помещали бензонитрил (103 части), дициандиамид (98 частей) Рё натрий (4 части). 18 % , 8 % 1 % , 80 , ( 103 ), ( 98 ) ( 4 ). РЎРѕСЃСѓРґ продували азотом Рё РІ РіРёРІРёРЅ 7 подавали жидкий аммиак (172 части) РїРѕРґ давлением 9 атм. РЎРѕСЃСѓРґ нагревали РІ течение 21 часа РґРѕ 87°С Рё поддерживали РїСЂРё 85-90°С еще РѕРґРёРЅ час. Максимальное давление достигнутое Р·Р° это время давление составляло 43 атм. После охлаждения аммиак отгоняли Рё извлекали, Р° твердый бензо-гуанамин легко удаляли РёР· СЃРѕСЃСѓРґР°. Для удаления щелочи Рё избытка дициандиамнида его перемешивали СЃ разбавленной СѓРєСЃСѓСЃРЅРѕР№ кислотой (700 частей 1,5% кислоту) фильтруют Рё промывают. РџСЂРё сушке получают 161 часть чистого бензогуанамина 95 РІ РІРёРґРµ белого порошка, С‚. РїР». 227°С; выход РїРѕ бензонитрилу составил 86%. , ( 172 ) 7 9 85 21 87 85 -90 43 , , 90 ( 700 1 5 % ) , 161 95 , 227 ' .; 86 % . РџР РМЕР 2. 2. Р’ 20-литровый СЃРѕСЃСѓРґ высокого давления РёР· РјСЏРіРєРѕР№ стали помещали бензонитрил (2947 частей), дициан-101, диамид (2805 частей) Рё чешуйчатый каустический натр (200 частей). Затем СЃРѕСЃСѓРґ завинчивали, продували азотом Рё жидким аммиаком (2800 частей), подаваемыми РІ смесь перемешивали Рё медленно нагревали РґРѕ 85-90°С. Давление 10 повышалось РґРѕ 54 атм. Через час аммиак отгоняли Рё РїСЂРѕРґСѓРєС‚ (6100 частей) удаляли РІ РІРёРґРµ белого порошка, содержащего 86 % бензогуанамина. Рзбыток дициандиамида Рё каустической СЃРѕРґС‹ удаляли. удаляли РёР· продукта 11 перемешиванием СЃ РІРѕРґРѕР№ (21100 частей), добавлением СѓРєСЃСѓСЃРЅРѕР№ кислоты РґРѕ достижения СЂРќ смеси 6,5-70, фильтрованием, промыванием Рё сушкой. Высушенный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ (5240 частей, что составляет 98 % РѕС‚ теоретического выхода РїРѕ бензонитрил) имел температуру плавления 225-227°С. 20 ( 2947 ) 101 ( 2805 ) ( 200 ) , ( 2800 ) 85-90 10 54 , ( 6100 ) 86 % 11 ( 21100 ), 6.5-7 0, , ( 5240 , 98 % ) 11 225-227 . РџР РМЕР 3. 3. Р’ СЃРѕСЃСѓРґ высокого давления РёР· легированной стали примера 1 помещали бензонитрил (103 части), дициандиамид (98 частей) Рё каустическую СЃРѕРґСѓ (7 частей) 12. РЎРѕСЃСѓРґ продували азотом Рё вводили жидкий аммиак (172 части РїРѕ объему). 1 ( 103 ) ( 98 ) ( 7 ) 12 ( 172 ) . РЎРѕСЃСѓРґ нагревали РґРѕ 60°С Рё выдерживали там РІ течение четырех часов. Максимальное достигнутое давление составляло около 20 атм. Отгоняли 1 аммиак Рё обрабатывали РїСЂРѕРґСѓРєС‚ промыванием, как РІ примере 1. Р’ течение РѕРґРЅРѕРіРѕ часа. После отгонки аммиака удалили РёР· автоклава 119 частей сырого ацетогуанамина, который очистили растиранием СЃ ледяной РІРѕРґРѕР№ Рё СѓРєСЃСѓСЃРЅРѕР№ 46 кислотой, получив 65 частей очищенного материала, С‚.РїР». 277-278°С. 60 20 1 1 , 119 , 46 , 65 . 277 -278 . РџР РМЕР 7. 7. Р’ СЃРѕСЃСѓРґ высокого давления РёР· легированной стали примера 1 помещали адиподинитрил (54,3 части), дициандиамид 50 (98 частей) Рё натрий (8 частей). РЎРѕСЃСѓРґ продували азотом Рё добавляли жидкий аммиак (129 частей). РЎРѕСЃСѓРґ нагревали. РґРѕ 90°С Рё выдерживали там РІ течение РѕРґРЅРѕРіРѕ часа. После отгонки аммиака 55 РїСЂРѕРґСѓРєС‚ промывали РІРѕРґРѕР№ Рё СѓРєСЃСѓСЃРЅРѕР№ кислотой, получая 92 части 4-циановалерогуанамина СЃ температурой плавления 254-257°С, что соответствует выходу 95% РїРѕ введенному адипонитрилу. 1 ( 54 3 ), 50 ( 98 ) ( 8 ) , ( 129 ) 90 55 92 4- 254-257 95 % .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 10:27:26
: GB738672A-">
: :

738673-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB738673A
[]
Рў СРПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 738,673 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 26 февраля 1953 Рі. 738,673 : 26, 1953. С‚ РҐР° в„– 5419/53. 5419/53. Заявление подано РІ Германии 3 марта 1952 РіРѕРґР°. 3, 1952. или Полная спецификация опубликована: 19 октября 1955 Рі. : 19, 1955. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 32, Р’ 3 (Р’: 1). :- 32, 3 (: 1). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования, относящиеся Рє устройствам для непрерывного удаления летучих материалов РёР· жидкостей. РњС‹, , немецкая корпорация РёР· Леверкузен-Байерверк, Германия, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , , , -, , , , , : - Настоящее изобретение относится Рє устройствам для непрерывного удаления летучих веществ РёР· жидкостей путем испарения тонких слоев жидкостей. . Рзвестно удаление летучих веществ РёР· жидкостей путем испарения тонких слоев путем формирования тонкого слоя жидкости РЅР° вращающемся валике. Для осуществления непрерывного удаления летучих веществ РёР· жидкостей РїРѕРјРёРјРѕ образования наибольшего количества летучих веществ должен преобладать СЂСЏРґ условий. Возможная поверхность Таким образом, необходимо обеспечить равномерное прохождение жидкости через испарительную камеру Рё позволить поступать РІ испарительную камеру такое количество жидкости, которое требуется для поддержания равномерно высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ жидкости. РљСЂРѕРјРµ того, РєРѕРіРґР° операция выполняется РІ вакууме необходимо непрерывно удалять жидкость РёР· испарительного СЃРѕСЃСѓРґР°, применяя давление. , , , . Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного устройства, СЃ помощью которого можно контролировать количество подаваемой жидкости, формировать тонкий слой жидкости, распределять жидкость РІ этом слое Рё отбирать жидкость РїРѕРґ давлением РёР· испарительной камеры Рё преодолеть трудности, связанные СЃ непрерывным удалением летучих материалов. , , . Соответственно, настоящее изобретение предлагает устройство для непрерывного удаления летучих материалов РёР· жидкостей, содержащее РєРѕСЂРїСѓСЃ, снабженный РЅР° противоположных концах каналом подачи жидкости Рё выпускным каналом для жидкости, который уже, чем канал подачи, или снабжен средством ограничения потока жидкости, газоотводным отверстием, приспособленным для отвода летучих веществ, Рё эксцентрично расположенным РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ валком, РїСЂРё этом валок Рё нижняя внутренняя стенка РєРѕСЂРїСѓСЃР° образуют клиновидный зазор СЃ подающим каналом РІ его более широкой части Рё выпускной канал РІ его более СѓР·РєРѕР№ части, причем валок выполнен СЃ возможностью вращения РІ таком направлении, что его изогнутая поверхность перемещается Рє более СѓР·РєРѕР№ части зазора. , , 3 , , , - . РќР° прилагаемых схематических рисунках: : Фиг.1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ разрезе устройства согласно изобретению. Фиг.2 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ разрезе РґРІСѓС… устройств, показанных РЅР° фиг.1, расположенных последовательно. 1 , 2 1 . Ссылаясь РЅР° фиг. 1, устройство РІ соответствии СЃ изобретением содержит валок 5, эксцентрично расположенный РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ 4, который снабжен подающим трубопроводом или каналом 1 Рё выпускным трубопроводом или каналом 2. РўСЂСѓР±РѕРїСЂРѕРІРѕРґС‹ 1 Рё 2 расположены РЅР° противоположных концах РєРѕСЂРїСѓСЃР°. 4 РљРѕСЂРїСѓСЃ 4 снабжен нагревательной рубашкой (РЅРµ показан) Валок 5 образует СЃ РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј клиновидный зазор 6 4 Валок 5 погружается РІ жидкость, подаваемую через питающий трубопровод 1 Рё поддерживаемую РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ РџСЂРё вращении валка его смачиваемая криволинейная поверхность возвышается над уровнем жидкости. Пространство между уровнем жидкости Рё внутренней частью РєРѕСЂРїСѓСЃР° 4 образует испарительную камеру, Рё летучие компоненты жидкости РЅР° смачиваемой поверхности валка удаляются путем испарения. Газоотвод. труба 3 предназначена для отвода летучего материала. 1, 5 4 1 2 1 2 4 4 ( ) 5 - 6 4 5 1 4 3 . Вращая валок 5, жидкость втягивается РІ клиновидный зазор 6, создавая РІ подающем канале противодавление, обеспечивающее приток жидкости РґРѕ определенной скорости. 6 РЅР° РІС…РѕРґРµ увеличивается РґРѕ значения постоянного давления РІ питающем канале 1, дальнейшее количество жидкости РЅРµ попадает РІ зазор. Таким образом, жидкость поддерживается РЅР° постоянном СѓСЂРѕРІРЅРµ. 5, - 6 - , - 6 1, . Давление увеличивается РІ направлении вращения валка, так что обработанная жидкость вытесняется РЅР° выходе канала 2. Канал 2 уже, чем питающий канал 1, или снабжен дросселем, или ведет РІ дозирующий насос, например шестеренный насос. Движение валка 5 РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє образованию непрерывно обновляющегося тонкого слоя жидкого материала РЅР° СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕР№ поверхности валка. Канал подачи 1 для жидкости расположен РІ более широкой части клиновидного зазора 6 Рё выпускной канал 2 РІ более СѓР·РєРѕР№ части зазора. Гидравлическое давление РІ зазоре 6 компенсируется таким образом, что жидкость переносится РѕС‚ РІС…РѕРґР° Рє выходу Рё обеспечивается равномерное формирование тонкого слоя. Рменно РїРѕ этой причине известны известные направляющие для поперечной транспортировки жидкости вдоль валка можно обойтись, что значительно упрощает аппарат. Аппарат согласно изобретению особенно пригоден для непрерывного выпаривания летучих ингредиентов РёР· жидкостей РІ вакууме. 2 2 1 , 5 1 - 6 2 6 , . Может оказаться целесообразным проводить испарение летучих ингредиентов РІ несколько стадий Рё применять различные давления Рё температуры для каждой стадии. РЎ этой целью несколько испарительных камер, предусмотренных изобретением, РјРѕРіСѓС‚ быть расположены последовательно, как показано РЅР° фиг. 2, РіРґРµ РґРІРµ камеры, подобные изображенным РЅР° СЂРёСЃ. - , 2, . 1
показаны соединенными вместе. Камеры могут нагреваться совместно или каждая камера может нагреваться до разной температуры. Кроме того, давления, применяемые в одной испарительной камере, могут быть разными. Несмотря на то, что аппараты расположены последовательно, никаких специальных мер не требуется. проходы жидкости из одного аппарата в другой. Каждый аппарат служит средством создания постоянного давления для последовательно расположенных ступеней, а каждый последовательно расположенный валок служит (на выпускной стороне) средством создания противодавления для управления скоростью притока из топпинговый аппарат. , , - - ( ) - . Устройство 55 согласно изобретению можно, например, с успехом использовать для испарения жидкостей, дегазации жидкостей в промышленности синтетических волокон, удаления мономерных компонентов из плавких полимеров продуктов поликонденсации 60 каналов и концентрирования соков или молоко Кроме того, устройство может быть адаптировано для удаления остатков растворителей в нефтяной промышленности и смежных отраслях. За счет наличия охлаждающих поверхностей можно осуществлять перегонку с коротким путем. , 55 , , , 60 , - 65 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 10:27:26
: GB738673A-">
: :

738674-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB738674A
[]
СЂ 7 СЂ-Р№ 7 - Р» Рў-Рќ-РЎР - - ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Рзобретатель: Р¤РР›РРџ ЛЕОНАРД ТЕЙЛОР 7385674 ( Рј ' Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 27 февраля 1953 Рі. : 7385674 ( ' : 27, 1953. в„– 5523/53. 5523/53. Полная спецификация опубликована: 19 октября 1955 Рі. : 19, 1955. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 38(5), Р’ 4 (Рђ:РЎ:). :- 38 ( 5), 4 (: : ). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования прерывателя электрической цепи или относящиеся Рє нему РњС‹, , корпорация, учрежденная РІ соответствии СЃ законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, Милуоки, Р’РёСЃРєРѕРЅСЃРёРЅ, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Р° метод его реализации был РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , , , , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится Рє устройствам прерывания цепи Рё, более конкретно, Рє РёС… средствам гашения РґСѓРіРё. . Настоящее изобретение предлагает прерыватель электрической цепи, содержащий дугогасительные контакты для зажигания РґСѓРіРё Рё дугогасительную камеру для приема Рё гашения РґСѓРіРё, причем указанная желоб содержит множество изолирующих пластин СЃ надрезами или прорезями, расположенных СЃ прорезями, расположенными так, чтобы проходить продольно РѕСЃРё указанной желоба Рё поперечно. Рє РґСѓРіРµ, РїСЂРё этом выемки или прорези примыкают Рє указанным дугогасительным контактам СЃ образованием дугогасительного канала, РїСЂРё этом РїРѕ меньшей мере некоторые РёР· указанных выемок или прорезей постепенно ограничивают сильноточную РґСѓРіСѓ РїРѕ мере ее продвижения через указанный желоб РґРѕ заданной площади поперечного сечения, РїРѕ меньшей мере часть РёР· указанных пластины, каждая РёР· которых снабжена РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий, примыкающих Рє закрытому концу указанных вырезов или пазов, для разделения относительно сильноточной РґСѓРіРё РЅР° множество относительно слаботочных РґСѓРі небольшого диаметра, параллельных РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ, для быстрого охлаждения Рё гашения РґСѓРіРё, причем указанная РіСЂСѓРїРїР° содержащий множество отверстий, некоторые РёР· которых находятся РЅР° одинаковом расстоянии РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ возникновения РґСѓРіРё. , , , , . РџСЂРё конструкции Рё эксплуатации прерывателей цепей переменного тока часто необходимо предусмотреть средства для быстрого гашения РґСѓРіРё, возникающей между разъемными дугогасительными контактами. Эту РґСѓРіСѓ обычно гасят СЃ помощью средств гашения, таких как магнитная катушка или струя РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ дугогасительная камера, предназначенная для гашения РґСѓРіРё путем ее удлинения, охлаждения или сочетания того Рё РґСЂСѓРіРѕРіРѕ. , , , , . Дугогасительные камеры СЃ изолирующими пластинами, расположенными РЅР° расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° для удлинения РґСѓРіРё или сжатия РґСѓРіРё РІ СѓР·РєРёРµ щели, использовались для быстрого увеличения напряжения РґСѓРіРё, уменьшения тока РґСѓРіРё Рё улучшения коэффициента мощности, тем самым облегчая прерывание РґСѓРіРё РїСЂРё нулевом токе. Р’Рѕ РјРЅРѕРіРёС… случаях было обнаружено, что напряжение РґСѓРіРё, создаваемое дугогасительной камерой, было РЅРµ самым благоприятным для разрыва силовой цепи. , , , . Геометрия дугогасительной камеры является важным фактором РїСЂРё определении напряжения РґСѓРіРё, которое будет создаваться для размыкания цепи. Это напряжение РґСѓРіРё может быть выражено РІ процентах РѕС‚ сетевого напряжения Рё, следовательно, РЅРµ ограничивается каким-либо конкретным классом напряжения выключателя. . Поэтому дугогасительная камера, имеющая заданную геометрическую конфигурацию, предусмотрена СЂСЏРґРѕРј СЃ парой дугогасительных контактов для приема РґСѓРіРё РЅР° РѕРґРЅРѕРј ее конце Рё отвода деионизированных продуктов РґСѓРіРё РЅР° РґСЂСѓРіРѕРј ее конце. Р’ дугогасительной камере используется дугогасительное устройство, содержащее множество разнесенных РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° дугогасительных устройств. изолирующие пластины, расположенные так, чтобы проходить продольно РѕСЃРё дугогасительной камеры Рё обеспечивать отверстия СЂСЏРґРѕРј СЃ дугогасительными контактами для образования дугогасительного РїСЂРѕС…РѕРґР°. Отверстия РјРѕРіСѓС‚ образовывать прорези, предназначенные для постепенного ограничения РґСѓРіРё РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РѕРЅР° РЅРµ уменьшится РґРѕ заданной площади поперечного сечения РІ закрытом положении. конец паза, после которого используются перфорации для завершения преобразования РґСѓРіРё РёР· относительно сильноточной РґСѓРіРё, имеющей относительно РЅРёР·РєРѕРµ РґСѓРіРѕРІРѕРµ напряжение, РІ относительно слаботочную РґСѓРіСѓ, имеющую относительно высокое РґСѓРіРѕРІРѕРµ напряжение. Таким образом, ток РґСѓРіРё ограничивается РґРѕ следующего прохождение тока через нулевую точку своего цикла, после чего РѕРЅ должен погаснуть РёР·-Р·Р° невозможности повторного зажигания. , , , . Р СЏРґ пластин снабжен множеством разнесенных отверстий, причем РІСЃРµ РѕРЅРё имеют заданную площадь поперечного сечения, РїРѕ существу равную или меньшую, чем площадь поперечного сечения РґСѓРіРё РЅР° закрытом конце паза, для создания множества вторичных РґСѓРі. РїСЂРѕС…РѕРґС‹ для суженной РґСѓРіРё. Конкретная площадь поперечного сечения отверстий напрямую связана СЃ толщиной барьерных пластин, расстоянием между пластинами, градиентом тока Рё напряжения, который необходимо прерывать. Отверстия РјРѕРіСѓС‚ быть расположены РїРѕ-разному для удлинения Рё охлаждения РґСѓРіРё. РЅРѕ РѕРЅРё расположены РІ РѕРґРЅРѕРј или нескольких кластерах, вытянутых РїРѕ длине изолирующих пластин РІ направлении распространения РґСѓРіРё. , , , , , . Отверстия расположены группами СЃ группами отверстий РЅР° равных расстояниях РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ возникновения РґСѓРіРё. Расположенные таким образом отверстия разделяют часть сильноточной РґСѓРіРё большого диаметра РЅР° множество слаботочных ветвей РґСѓРіРё малого диаметра. Эти слаботочные дуговые ветви малого диаметра параллельны РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ, РєРѕРіРґР° РѕРЅРё РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через РѕРґРЅСѓ или несколько смежных РіСЂСѓРїРї отверстий. . Цели Рё преимущества изобретения станут очевидными РёР· следующего описания, если прочитать его вместе СЃ прилагаемыми чертежами, РЅР° которых: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ поперечном разрезе автоматического выключателя магнитного противовыбросового типа, РІ котором используется настоящее изобретение; Фиг.2 представляет СЃРѕР±РѕР№ разобранный РІРёРґ РѕРґРЅРѕР№ РіСЂСѓРїРїС‹ барьерных пластин, которые РјРѕРіСѓС‚ быть сложены РґСЂСѓРі РЅР° РґСЂСѓРіР° Рё использованы РІ конструкции, показанной РЅР° Фиг.1; Фиг.3 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃ торца РіСЂСѓРїРїС‹ барьерных пластин, показанной РЅР° Фиг.2; РќР° фиг. 4, 6, 8, 10, 12, 14 Рё 16 показаны РІ разобранном РІРёРґРµ модификации узла барьерной пластины, показанного РЅР° фиг. 2; Фиг.5, 7, 9, 11, 13, 15 Рё 17 представляют СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґС‹ СЃ торца РіСЂСѓРїРї барьерных пластин, показанных РЅР° Фиг. 4, 6, 8, 10, 12, 14 Рё 16 соответственно; Фиг.18 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сверху РѕРґРЅРѕР№ РёР· барьерных пластин, показанных РЅР° Фиг.14; Фиг.19 представляет СЃРѕР±РѕР№ еще РѕРґРёРЅ РІРёРґ РІ разобранном РІРёРґРµ РіСЂСѓРїРїС‹ барьерных пластин, которые можно штабелировать Рё использовать РІ конструкции, показанной РЅР° Фиг.1; Рё: , , : 1 , ; 2 - - 1; 3 2; 4, 6, 8, 10, 12, 14 16 2; 5, 7, 9, 11, 13, 15 17 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, ; 18 14; 19 1; : РќР° фиг. 20 показан РІРёРґ СЃ торца РіСЂСѓРїРїС‹ барьерных пластин, показанной РЅР° фиг. 19. Если более конкретно обратиться Рє чертежам СЃ указанием ссылочных позиций, РЅР° фиг. 1 показан автоматический выключатель магнитного типа, включающий РІ себя РІ качестве элементов пару клеммных шпилек 16 Рё 17. для подключения автоматического выключателя Рє линейным проводам (РЅРµ показаны). 20 19 ' , 1 16 17 ( ). Хотя РІ целом автоматические выключатели типа, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1, снабжены множеством одинаковых полюсных конструкций, РїРѕ РѕРґРЅРѕР№ РЅР° каждую фазу многофазной электрической цепи, РЅР° чертеже показана только РѕРґРЅР° такая полюсная конструкция, Рё автоматический выключатель будет описан РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ, как если Р±С‹ РѕРЅ был однополюсным. , - 1 - , -, . Прерыватель цепи или автоматический выключатель РЅР° СЂРёСЃ. . 1
по существу содержит средства для размыкания цепи для формирования прерывающей дуги и дугогасительной конструкции. В частности, средство размыкания цепи содержит неподвижный контактный узел, опирающийся на изолятор 15 и включающий токопроводящий контакт 18, третичные контакты 19 и дугогасительный контакт. 20, взаимодействующий с подвижным контактом 21, состоящим из токоведущего, третичного и дугогасительного контакта, объединенных в единую конструкцию. Дугогасящий контакт 21 установлен на рычаге 22, который 70 шарнирно установлен в точке 23 на удлинителе 24 шпильки 16 выключателя и приводится в действие. с помощью возвратно-поступательного стержня. Приводной стержень 25 соответствующим образом соединен с исполнительным механизмом (не показан) 75 для управления подвижным контактом между положениями замкнутой и разомкнутой цепи. На рис. 1 показан подвижный контакт 21 в замкнутом положении. Дугогасительные контакты электрически соединены. к нижним концам клеммных шпилек 80, 16 и 17. Соответственно, когда выключатель включен последовательно в силовую цепь и дугогасительные контакты разъединены, в зазоре, образованном между контактами 85, может возникнуть дуга. Для прерывания этой силовой дуги, дугогасительная камера 30 установлена таким образом, чтобы принимать силовую дугу, находящуюся под воздействием магнитного средства гашения, гасить дугу и отводить из нее продукты дуги 90. Дугогасительная камера предпочтительно расположена непосредственно над дугогасительными контактами, как показано , когда противовыбросовые средства действуют вверх, но могут быть установлены в любом другом подходящем месте, когда противогасящие средства действуют в других направлениях. Выключатель или дугогасительные контакты и магнитная противопожарная конструкция могут принимать любую предпочтительную форму, так что их краткого описания будет достаточно. Средство магнитного гашения может содержать сердечник 31, полюса 32 и катушку 100, 33. Последняя электрически соединена с контактным штырем 17 и через перемычку 28 с дугогасительными контактами 20 и металлическим дугогасительным элементом 34, так что что ток дуги (по мере того, как дуга движется по направляющей) протекает через дугогасительную катушку 105 способом, хорошо известным в данной области техники. = - , 15 18, 19, 20, 21 , 21 22 70 23 24 16 25 ( ) 75 1 21 80 16 17 , , 85 , 30 - , , 90 , , , 95 31, 32, 100 33, - 17 , = 28, 20 34 ( ) 105 . Обычно ток передается в положении замкнутой цепи стакана через контакт 21 и подпружиненный контакт 18. В то время как подвижный дугогасительный контакт 21 приводится в положение 110 разомкнутой цепи, ток сначала шунтируется от неподвижного контакта 18 к фиксированному контакту 19 и затем к неподвижному дугогасительному контакту 20. Поскольку дуга притягивается подвижным дугогасительным контактом 21, дугогасительный контакт на дугогасительном контакте 20 перемещается 115 к дугогасителю 34, который примыкает к контакту 20 и соединен с ним, но отделен от него зазором 29. дугогасительный вывод перемещается через зазор 29, чтобы достичь плоской стороны дугогасительной направляющей 34. Когда подвижный дугогасительный контакт 120, 21 приближается к заданному положению в ходе своего открытия, другой дугогасительный вывод переходит от подвижного дугогасительного контакта 21 к дугогасительу 35, который направляет дугогасительный вывод. -дуга в дугогасительную камеру 30. Когда подвижный дугогасительный контакт 125 21 отделяется от контакта 19, ток передается от контакта 19 к контакту 20 через дугогасительную катушку 33. Подвижный дугогасительный контакт 21 впоследствии отделяется от контакта 20 и втягивается. дуга. Соответственно, на катушку 130 738,674 738,674 уже подается напряжение в момент возникновения прерывания дуги, чтобы воздействовать на дугу хорошо известным способом, т. е. направлять ее в дугогасительную камеру по расширяющейся петле. Специалисту в данной области техники известно, что дугогасительное поле можно использовать наиболее эффективным образом, расположив железные полюса 32 так, чтобы они взаимодействовать с дугогасительной катушкой обычным способом за пределами дугогасительной камеры. 21 18 21 110 , 18 19 20 21, 20 115 34 20 29 29 34 120 21 21 35 - 30 125 21 19, 19 20 33 21 - 20 , 130 738,674 738,674 , , 32 . Дугогасительная камера 30 снабжена множеством изолирующих барьерных пластин 36 и 37 с прорезями (более четко показано на фиг. 30 36 37 ( . 2
Рё 3) расположены так, чтобы проходить продольно РѕСЃРё дугогасительной камеры 30. Наиболее выгодные значения толщины Рё расстояния между барьерными пластинами определены экспериментально. Было обнаружено, что барьерные пластины предпочтительно имеют толщину РѕС‚ 1 РґСЋР№РјР° РґРѕ РђВ» Рё расположены РЅР° расстоянии РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°. Расстояние Рђ" РІ автоматических выключателях для отключения переменного тока силой РґРѕ 50 000 ампер РїСЂРё напряжении 2500 вольт. Каждая РёР· барьерных пластин 36 Рё 37 снабжена -образной щелью 38 СЃ широкой горловиной, расположенной СЂСЏРґРѕРј СЃ дугогасительными контактами Рё образующей дугогасительный РїСЂРѕС…РѕРґ 39. Закрытый конец паз 38 выполнен РІ РІРёРґРµ СѓР·РєРѕР№ удлиненной -образной части. Эти барьерные пластины расположены РІРѕ множестве РіСЂСѓРїРї, которые ограничивают РґСѓРіСѓ РїСЂРё ее движении Рє выпускному концу дугогасительной камеры. Каждая РіСЂСѓРїРїР° может содержать первую барьерную пластину 36 Рё вторую барьерную пластину 37. . 3) 30 " " " 50,000 2,500 36 37 - 38 39 38 36 37. Группа отверстий или отверстий 42, предусмотренных РІ барьерных пластинах 36 Рё 37, предназначена для разделения части РґСѓРіРё РЅР° множество параллельных ветвей. Отверстия или отверстия относительно малы Рё расположены относительно близко РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ. РС… общая окружность Рё площадь может быть меньше окружности Рё площади поперечного сечения РґСѓРіРё РІ момент ее достижения кластерной площади. РљСЂРѕРјРµ того, среднее расстояние между отверстиями значительно меньше диаметра сильноточной РґСѓРіРё, образующейся РІ Р·РѕРЅРµ зажигания РґСѓРіРё Рё средний размер отверстий значительно меньше среднего расстояния между центрами отверстий. Р СЏРґ отверстий РІ кластере расположены группами, РІ каждой РёР· которых РІСЃРµ отверстия, входящие РІ его состав, находятся РЅР° равных расстояниях РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ зажигания РґСѓРіРё. 42 36 37 , . Барьерные пластины РјРѕРіСѓС‚ быть расположены группами РІ последовательности 36, 37; 36, 37 Рё С‚.Рґ., либо РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ быть установлены РІ любой РґСЂСѓРіРѕР№ последовательности, например пластины 36, 36; 37, 37 Рё С‚. Рґ. 36, 37; 36, 37, , , , 36, 36; 37, 37, . РџСЂРё нормальных условиях прерывания РґСѓРіР° возникает сразу же после размыкания дугогасительных контактов = 20 Рё 21. Вывод РґСѓРіРё РЅР° неподвижном дугогасительном контакте 20 перемещается РїРѕ дугогасительной направляющей 34 Р·Р° счет магнитных средств гашения Рё теплового воздействия РґСѓРіРё. Как подвижная дугогасительная РґСѓРіР°. контакт 21 приближается Рє своему полностью разомкнутому положению, РґСЂСѓРіРѕР№ вывод РґСѓРіРё перемещается РѕС‚ контакта 21 Рє направляющей РґСѓРіРё 35 Рё также перемещается Р·Р° счет средств гашения Рё теплового воздействия РґСѓРіРё РІ сторону выпускного конца дугогасительной камеры 30. = 20 21 20 34 21 21 35 30. РљРѕРіРґР° дугогасительные терминалы движутся РїРѕ направляющим РґСѓРіРё 34 Рё 35 Рє выходному концу дугогасительной камеры 30, РґСѓРіР° попадает РІ РїСЂРѕС…РѕРґ 39, образованный пазами 38 барьерных пластин. 34 35 30, 39 38 . Дуга поднимается РІ РїСЂРѕС…РѕРґРµ 39 РїРѕРґ воздействием средств гашения Рё термического воздействия РґСѓРіРё Рё сужается перевернутой -образной прорезью 38. Боковые стороны прорези 38 расположены таким образом, чтобы обеспечить достаточное сужение РґСѓРіРё для преобразования РґСѓРі СЃ сильным током РІ РґСѓРіРё СЃ меньшим током. РґСѓРіРё. Узкая -образная прорезная часть сохраняет суженный размер рычага РІРѕ время движения РґСѓРіРё через такую часть. 39 38 38 - ' . Такая предварительная обработка РґСѓРіРё РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє более высокому напряжению РґСѓРіРё. Высокое напряжение РґСѓРіРё является относительным термином, РЅРѕ РІ данном описании РѕРЅРѕ означает напряжение, превышающее тридцать процентов напряжения цепи прерываемой линии. , . Напряжения, существенно превышающие тридцать процентов напряжения цепи или линии, желательны, поскольку РѕРЅРё РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ Рє снижению энергии РґСѓРіРё. Высокое напряжение РґСѓРіРё может быть достигнуто РІ пазе барьерной пластины, РЅРѕ РІ противном случае РѕРЅРѕ будет достигнуто РІРѕ множестве отверстий, расположенных СЂСЏРґРѕРј СЃ закрытым концом. слота. , . Апертуры 42 расположены так, что РѕРЅРё разделяют часть сильноточной РґСѓРіРё большого диаметра РЅР° множество параллельных слаботочных ветвей РґСѓРіРё малого диаметра. Две параллельные ветви РґСѓРіРё образуются там, РіРґРµ есть РґРІР° отдельных газовых РїСЂРѕС…РѕРґР° СЃ промежуточным изолирующим барьером. Вследствие этих фактов РѕРґРЅР° ветвь РґСѓРіРё имеет тенденцию потреблять больший ток Рё, РІ конечном итоге, проводить весь ток, РІ то время как другая ветвь РґСѓРіРё перестает существовать. Р’ переходный период, РІ течение которого параллельно сосуществуют РґРІРµ ветви РґСѓРіРё, охлаждение Рё деионизация РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ СЃ гораздо большей скоростью, чем это возможно, если Р±С‹ ток передавался только РѕРґРЅРѕР№ РґСѓРіРѕР№. Это связано СЃ тем, что отношение длины окружности Рє поперечному сечению Площадь РґРІСѓС… ветвей РґСѓРіРё, несущих вместе заданный ток , значительно больше, чем отношение длины окружности Рє площади поперечного сечения РѕРґРЅРѕР№ РґСѓРіРё, РїРѕ которой течет тот же ток . Другими словами, разделение РґСѓРіРё РЅР° параллельные ветви значительно увеличивает площади деионизации Рё теплообмена. Рё, таким образом, очень эффективен для увеличения напряжения РґСѓРіРё Рё ускорения разрыва цепи. 42 , , , . Р—Р° счет расположения РіСЂСѓРїРї отверстий, РІ которых образующие РіСЂСѓРїРїСѓ отверстия расположены практически РЅР° одинаковом расстоянии РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ возникновения РґСѓРіРё, значительно увеличивается возможность разделения РґСѓРіРё РЅР° параллельные участки РґСѓРіРё. Дуга склонна Рє растеканию или сглаживанию РІ направлении, перпендикулярном РѕСЃСЊ дугогасительной камеры РїСЂРё прохождении через нее РїРѕРґ смещающим действием магнитной катушки 33. Каждая пара параллельных ветвей РґСѓРіРё нестабильна, РЅРѕ РёР·-Р·Р° РіСЂСѓРїРїРѕРІРѕРіРѕ расположения отверстий пара новых параллельных ветвей РґСѓРіРё будет образовываться РІРѕ множестве - Таким образом, параллельные РґСѓРіРё РјРѕРіСѓС‚ сосуществовать РІ течение значительного периода прерывающего процесса, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє значительному увеличению эффективности прерывающей конструкции. , 33 - , , . РќР° фиг. 4 Рё 5 показана модификация конструкции барьерной пластины, показанной РЅР° фиг. 2 Рё 3. Барьерные пластины 44 Рё 45 имеют -образную выемку 46, обеспечивающую РґСѓРіРѕРІРѕР№ РїСЂРѕС…РѕРґ 47. Каждая барьерная пластина снабжена множеством отверстий 48, которые расположены РІ кластеры. 4 5 2 3 44 45 - 46 47 48 . Некоторые РёР· отверстий 48 расположены РЅР° равных расстояниях РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ зажигания РґСѓРіРё, что существенно помогает барьерным пластинам разделять РґСѓРіСѓ РїСЂРё ее прохождении через дугогасительную камеру. Можно заметить, что количество отверстий РІ кластере уменьшается РІ направлении распространения РґСѓРіРё. Такое устройство может быть использовано РІРІРёРґСѓ постепенно уменьшающейся силы тока РґСѓРіРё РїРѕ мере его прохождения через дугогасительную камеру. 48 , . -Фиг.6 Рё 7 иллюстрируют РґСЂСѓРіСѓСЋ модификацию конструкции барьерной пластины, показанной РЅР° фиг. - 6 7 . 2 Рё 3. Барьерная пластина 50 имеет полукруглую прорезь 51 СЃ РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий или отверстий 52, расположенных СЂСЏРґРѕРј СЃ ней. Большинство отверстий расположены вблизи закрытого конца прорези, Рё РёС… количество постепенно уменьшается РїРѕ направлению Рє выпускному концу барьерной пластины. 2 3 50 51 52 . Несколько отверстий расположены РЅР° равных расстояниях РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ возникновения РґСѓРіРё. Пластина 53 снабжена прорезью 54 типа, показанного РЅР° пластине 44 РЅР° фиг. 4, Р° отверстия 52 расположены РіСЂСѓРїРїРѕР№ вблизи закрытого конца прорези. СЃ СЂСЏРґРѕРј отверстий, расположенных РЅР° равных расстояниях РѕС‚ закрытого конца прорези 54. Пластина 55 снабжена прорезью 56 типа, показанного РЅР° пластине 36 РЅР° фиг.-2. 53 54 44 4 52 54 55 - 56 36 -2. Отверстия 52 РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РѕС‚ прорези РїРѕ линии Рє выпускному концу барьерной пластины. 52 . Прорезь 51 РІ пластине 50 представляет СЃРѕР±РѕР№ прорезь для центрирования РґСѓРіРё, С‚.Рµ. прорезь, основная цель которой состоит РІ центрировании РґСѓРіРё РІ плоскости симметрии дугогасительной камеры. Эта прорезь имеет относительно ограниченное действие РїРѕ сужению Рё охлаждению РґСѓРіРё. 51 50 , , - . Прорезь 56 РІ пластине 55 представляет СЃРѕР±РѕР№ дугообразную прорезь, предназначенную для резкого уменьшения поперечного сечения РґСѓРіРё РґРѕ нитевидных пропорций. 56 55 - . Передняя пластина 50, снабженная РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий, разбивает сильноточную РґСѓРіСѓ РЅР° множество параллельных ветвей РґСѓРіРё Рё, таким образом, существенно помогает РІ создании нитевидной РґСѓРіРё РІ верхней части паза пластин 53 Рё 55. Пластины 53 Рё -55 снабжены СЂСЏРґРѕРј отверстий, которые РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ РІ направлении распространения РґСѓРіРё. Цель этих отверстий состоит РІ том, чтобы обеспечить постепенный перенос нити накала РґСѓРіРё РѕС‚ конца паза РІ пластинах 53 Рё 55 Рє первому отверстию Рё затем РѕС‚ отверстия Рє отверстию для деионизации Рё охлаждения накальной РґСѓРіРё РґРѕ точки, РіРґРµ должно произойти полное гашение. Пластина 50 может быть снабжена отверстиями, которые простираются РІ направлении распространения РґСѓРіРё РґРѕ того же СѓСЂРѕРІРЅСЏ, что Рё отверстия 70 РІ пластинах 53. Рё 55 РќР° СѓСЂРѕРІРЅРµ, РіРґРµ имеются отверстия как РІ передней, так Рё РІ задней пластине, эти отверстия предпочтительно расположены РЅРµ совмещены, чтобы вызвать удлинение РґСѓРіРё РїРѕ практически горизонтальному зигзагообразному пути. 75 РќР° рисунках 8 Рё 9 показана модификация показанной конструкции барьерной пластины. РЅР° рисунках 6 Рё 7. 50 - -53 55 53 -55 - - 53 55 50 - 70 53 55 , 75 8 9 6 7. Эта РіСЂСѓРїРїР° включает только РґРІРµ разные барьерные пластины 60 Рё 61, имеющие прорези 62 Рё 63 соответственно, Рё отверстия 64, 80. РќР° фиг. 10 Рё 11 показана дополнительная модификация фиг. 6 Рё 7, показывающая три пластины 66, 67 Рё 68, имеющие прорези 69, 70 Рё 69. 71 соответственно, Рё РІСЃРµ РѕРЅРё снабжены множеством отверстий 72. Как показано, отверстия 72 85 пластины 67 образуют множественный выступ РЅР° выпускном конце пластины. Целью множественного выступа является ограничение нагрузки РЅР° эту часть пластины. который лежит Р·Р° развилкой 108 РЅР° пути движения РґСѓРіРё или прогрессии РґСѓРіРё, определяемом 90 отверстиями. РџСЂРѕС…РѕРґРёС‚ ли РґСѓРіР° РјРёРјРѕ развилки влево или вправо, является случайным РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРј, термический режим как левого, так Рё правого пути РґСѓРіРё Рё СЌСЂРѕР·РёСЏ отверстий уменьшается. 95 РќР° СЂРёСЃ. 12 Рё 13 показана дополнительная модификация РіСЂСѓРїРїС‹ барьерных пластин, показанных РЅР° фиг. 2–11, включающей барьерные пластины 75 Рё 80. Пластина 75 снабжена прорезью 76 Рё РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий 77, продолжающихся параллельно 100 линиям РѕС‚ закрытого конца прорези 76 Рє соседним углам барьерной пластины вблизи ее выпускного конца. Пластина 80 содержит -образную прорезь 81 Рё РґРІР° СЂСЏРґР° отверстий 82, идущих РѕС‚ закрытого конца прорези 81 Рє центру 105. выпускной конец барьерной пластины РЅР° противоположных сторонах продольной РѕСЃРё пластины. РќР° выпускном конце барьерной пластины СЂСЏРґС‹ отверстий расширяются Рє углам выпускного конца пластины 110. ' 60 61 62 63, , 64 80 10 11 6 7 66, 67 68 69, 70 71, , 72 72 85 67 108 90 , - 95 12 13 2 11 75 80 75 76 77 100 76 80 81 82 81 105 110 . РќР° фиг. 14, 15 Рё 18 показана РіСЂСѓРїРїР° ребристых барьерных пластин 85 Рё 86 СЃ прорезями, содержащая прорези или выемки 87 Рё 88 соответственно, отверстия 89 Рё ребра 90, образующие неотъемлемую часть 115 Рё выступающие РёР· плоскости пластин 85 Рё 86 РЅР° РїРѕ РѕР±Рµ стороны РѕС‚ части РіСЂСѓРїРїС‹ отверстий 89. Число отверстий РЅР° единицу площади уменьшается РІ направлении РѕС‚ вершины вырезов 87, 120, 88 Рє вытяжному концу дугогасительной камеры. 14, 15 18 85 86 87 88, , 89 90 115 85 86 89 87, 120 88 . Ребра 90 образуют канал различной площади поперечного сечения. Эти ребра РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ между соседними пластинами Рё деионизируют, улавливают Рё охлаждают значительную часть продуктов РґСѓРіРѕРІРѕРіРѕ разряда, проходящих 125 между барьерными пластинами РїРѕ направлению Рє выпускному концу конструкции дугогасительной камеры. Ребра 90 может быть РёР·РѕРіРЅСѓС‚ РЅР° концах вблизи вершин вырезов 87 Рё 88 для отклонения продуктов РґСѓРіРё РѕС‚ срединной плоскости 130 738,674, 4. 90 - , 125 90 87 88 130 738,674, 4. 738,674 дугогасительной камеры Желательно отклонять продукты РґСѓРіРё РѕС‚ средней плоскости желоба, чтобы обеспечить РёС… относительно плотный контакт СЃ большими боковыми стенками желоба, РіРґРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ быстрое охлаждение Рё деионизация Р·Р° счет поверхностного воздействия. Ребра 90 показанные РЅР° фиг. 14, 15 Рё 18, описаны Рё заявлены РІ одновременно находящейся РЅР° рассмотрении заявке 29661/54 (серийный номер 738,730). 738,674 90 14, 15 18 29661/54 ( 738,730). РќР° фиг. 16 Рё 17 показана модификация фиг. 2 Рё 3, РІ которой барьерная пластина 93 снабжена прорезью 94 Рё РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий, образующих параллельные змеевидные линии, идущие РѕС‚ закрытого конца прорези 94 Рє центру выпускного конца барьерной пластины. . 16 17 2 3 93 94 94 . Барьерная пластина 96 снабжена прорезью 97 Рё РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий 98. 96 97 98. РќР° рисунках 19 Рё 20 показана другая РіСЂСѓРїРїР° барьерных пластин 100, 101 Рё 102, которые можно использовать РІ конструкции дугогасительной камеры, показанной РЅР° фиг. 19 20 100, 101 102, . 1 Как показано РЅР° фиг. 19, эти барьерные пластины расположены группами РїРѕ три пластины, расположенные таким образом, что каждая РёР· внешних пластин каждой РіСЂСѓРїРїС‹ имеет РїРѕ существу -образную прорезь СЃ широко открытым концом 103 Рё 1031 Рё СѓР·РєРёРј закрытым концом 104 Рё 104'. Внутренняя пластина 101 имеет дугообразную центрирующую прорезь или выемку 105. Пластина 101 имеет РіСЂСѓРїРїСѓ отверстий 106, расположенных РїСЂСЏРјРѕ напротив широко открытых концов -образных пазов пластин 100 Рё 102. Дуга РїСЂРё РІС…РѕРґРµ РІ широко открытые концы 103 Рё 1031 -образная прорезь РІ каждой РёР· РґСЂСѓРіРёС… пластин 100 Рё 102 сужается Рё одновременно разделяется РЅР° множество РґСѓРі или параллельных дуговых ветвей РіСЂСѓРїРїРѕР№ отверстий 106 РІ пластине 101. 1 19 - 103 1031 104 104 ' 101 105 101 106 - 100 102 103 1031 - 100 102 106 101. Среднее расстояние между перфорациями или отверстиями 106 РІ пластине 101 значительно меньше ширины -образной прорези РІ пластинах 100 Рё 102 РІ области прорезей, противоположной РіСЂСѓРїРїРµ перфораций или отверстий 106. Размер перфораций или отверстий 106 обычно составляют небольшую часть среднего расстояния между РёС… центрами. 106 101 - 100 102 106 106 . Еще РѕРґРЅР° РіСЂСѓРїРїР° перфораций или отверстий 107 предусмотрена РІ каждой РёР· пластин 100, 101 Рё 102. Эти дополнительные отверстия 107 расположены РІ области, удаленной РѕС‚ концов открытых пазов пластин 100, 101 Рё 102 Рё Р·Р° пределами концов закрытых пазов пластин 100. Рё 102. Как показано, дополнительные отверстия 107 РјРѕРіСѓС‚ быть меньше РїРѕ размеру, чем отверстия 106 РІ пластине . 107 100, 101 102 107 100, 101 102 100 102 , 107 106 . Р’ каждой РёР· показанных РіСЂСѓРїРї барьерных пластин отверстия расположены так, что некоторые РёР· РЅРёС… расположены РЅР° равных расстояниях РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ возникновения РґСѓРіРё, так что РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ способствовать образованию параллельных ветвей РґСѓРіРё, тем самым способствуя быстрому гашению РґСѓРіРё. . , , . РџСЂРё коммерческом использовании барьерные пластины, показанные РЅР° чертежах, РјРѕРіСѓС‚ быть уложены РІ последовательности, отличной РѕС‚ показанной. РћРґРЅРёРј РёР· предпочтительных вариантов является укладка пластин таким образом, чтобы отверстия РІ промежуточной пластине располагались РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ Рё выше СѓСЂРѕРІРЅСЏ части, ограничивающей замкнутую РґСѓРіСѓ. -образные прорези РІ соседних пластинах. Промежуточная пластина также может иметь РіСЂСѓРїРїСѓ отверстий, расположенных РїСЂСЏРјРѕ напротив широко открытых концов -образных прорезей РІ соседних пластинах. Примерно РІ 70 пластинах РіСЂСѓРїРїР° отверстий может простираться РѕС‚ область, непосредственно примыкающую Рє области зарождения РґСѓРіРё, Рё распространяется РЅР° ту часть пластины, РіРґРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ затухание РґСѓРіРё. Число отверстий РЅР° единицу высоты некоторых пластин 75 может уменьшаться РїРѕ мере удаления РѕС‚ области зарождения РґСѓРіРё или Р·РѕРЅС‹, РІ которой РґСѓРіР° РІС…РѕРґРёС‚ РІ желоб. Такое расположение отверстий может образовывать треугольный или древовидный СѓР·РѕСЂ, простирающийся РѕС‚ области вершины Рў выемки или прорези РґРѕ области окончательного затухания РґСѓРіРё РІ желобе. РЁРёСЂРёРЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєР° уменьшается СЃ увеличением расстояния РѕС‚ область вершины вырезки. - - 70 75 , . Отверстия РІ некоторых пластинах расположены 85 РІ РіСЂСѓРїРїРµ относительно близко Рє Р·РѕРЅРµ РІС…РѕРґР° РґСѓРіРё РІ дугогасительную камеру, Р° именно вблизи Р·РѕРЅС‹ центрирующей РґСѓРіРё паза или выреза. Эта РіСЂСѓРїРїР° отверстий преобразует часть сильноточной РґСѓРіРё РІ множество параллельных слаботочных ветвей РґСѓРіРё 90. Второй кластер отверстий может быть расположен РІ каждой РёР· этих пластин относительно удаленно РѕС‚ Р·РѕРЅС‹ РІС…РѕРґР° РґСѓРіРё для дальнейшей деионизации слаботочных параллельных ветвей РґСѓРіРё Рё для обеспечения окончательного изменения РґСѓРіРё 95. Расстояние между отверстия РІ первом кластере РјРѕРіСѓС‚ быть значительно меньше диаметра сильноточной РґСѓРіРё РІРѕ РІС…РѕРґРЅРѕР№ Р·РѕРЅРµ дугогасительной камеры, Р° средний размер отверстий может быть значительно меньше 100 среднего расстояния между центрами отверстий. 85 , 90 95 100 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 10:27:28
: GB738674A-">
: :

738675-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB738675A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 735 675 Дата подачи заявки Рё подачи Полная спецификация: 5 марта 1953 Рі. 735 675 : 5, 1953. в„– 6105/53. 6105/53. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 30 апреля 1952 РіРѕРґР°. 30, 1952. Полная спецификация опубликована: 19 октября 1955 Рі. : 19, 1955. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 2(3), РЎ 2 Р” 48; Рё 98(2),РЎ(7:11). :- 2 ( 3), 2 48; 98 ( 2), ( 7: 11). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования, связанные СЃ производством фотографических изображений, Рё новые химические соединения для минимизации ухудшения качества изображения РњС‹, , компания, зарегистрированная РІ соответствии СЃ законодательством Великобритании, , , , 2 (правопреемники ЭДВАРДА БОУУЗА РќРћРўРўРђ, Великобритания) Субъект , Уэлдстоун, Миддлсекс) настоящим заявляем, что изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующих документах: заявление:- , , , , , , 2 ( , , , , ), , , , :- Настоящее изобретение относится Рє усовершенствованиям РІ производстве фотографических изображений, особенно изображений РЅР° бумажных подложках, приготовленных РёР· эмульсий галогенида серебра, Р° также Рє новым химическим соединениям для минимизации ухудшения качества изображения. , , . Эмульсии галогенида серебра часто подвергаются ухудшению изображения РІРѕ время обработки, то есть РІРѕ время проявления, фиксации, промывки, тонирования или РґСЂСѓРіРѕР№ обработки, Р° также РІРѕ время влажного тепла, которому РѕРЅРё подвергаются РїСЂРё сушке, например, РєРѕРіРґР° отпечатки подвергаются ферротипированию или горячей печати. остекление. Это ухудшение изображения часто проявляется РІ РІРёРґРµ «слива» или «бронзирования» изображения. , , , , , , - "" "" . Целью настоящего изобретения является создание новых химических соединений, СЃ помощью которых можно свести Рє РјРёРЅРёРјСѓРјСѓ или даже предотвратить ухудшение изображения РІ экспонированной эмульсии галогенида серебра. , . Новые соединения изобретения представляют СЃРѕР±РѕР№ соединения, представленные общей формулой: : $ 5-- 2 . $ 5-- 2 . или РїРѕ общей формуле: : & -0 2. -- ' . & -0 2. -- ' . 3s РіРґРµ представляет СЃРѕР±РѕР№ алкильную РіСЂСѓРїРїСѓ, такую как метил, этил, РЅ-РїСЂРѕРїРёР», РЅ-бутил, РЅ-амил, нгептил или РЅ-октил, представР
Соседние файлы в папке патенты