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7 年の雑誌「モデリスト・コンストラクター」第 1980 号に記載されている、アルカリ水溶液の電気分解によって水素を生成する原理を使用して、硬いはんだ付けの際に小さな部品を扱うのに便利な、よりシンプルでコンパクトな装置を作ることにしました。はんだ。 電解槽の外形寸法が小さいため、小さな作業台に設置する場所があり、バッテリーを充電するための標準整流器を電源ユニットとして使用することで、装置の製造が容易になり、安全に作業できます。 この装置は比較的小型ですが、モデラーのニーズを満たす十分な性能を備えているため、ウォーターシールの設計を極めて簡素化し、火災や爆発の安全性を保証することができました。

前回の出版物をご存じない方のために、電解槽の構造を思い出してください。 1 つのピンで接続された 1 つのボードの間に、ゴム製のリングで分離されたスチール製の電極プレートのバッテリーがあります。 バッテリーの内部空洞は、KOH または NaOH の水溶液で半分満たされています。 プレートに一定の電圧を印加すると、水が電気分解され、水素と酸素のガスが発生します。 この混合物は、継手に置かれたポリ塩化ビニルのチューブを通って中間容器に排出され、そこからウォーターシールに排出されます。 そこに置かれた水とアセトンの1800:XNUMX混合物を通過したガスは、燃焼に必要な組成を有しており、別のチューブによってノズル(医療用注射器の針)にそらされ、その出口で約XNUMX°の温度で燃焼します。 C.

電解槽ボードには厚いプレキシガラスを使用しました。 この材料は加工が容易で、電解液の作用に対する化学的耐性があり、電解液のレベルを視覚的に制御できるため、必要に応じて注入穴から蒸留水を追加できます。

プレートは、厚さ 0,6 ~ 0,8 mm の金属板 (ステンレス鋼、ニッケル、酸洗鉄または変圧器鉄) から作ることができます。 組み立てを容易にするために、ゴム製シール リング用のプレートに丸い凹みがプレスされており、その深さはリングの厚さ 5 ~ 6 mm で 2 ~ 3 mm にする必要があります。

内部空洞のシールとプレートの電気絶縁を目的としたリングは、耐油ガソリン性または耐酸性のゴムシートから切り出されます。 これを手動で行うことは難しくありませんが、これに最適なツールは、4 年の「M-K」第 1985 号に記載されている「万能万能カッター」です。

部品を接続する 8 つの M10 スチール スタッドは、Ø 11 mm のキャンブリックで絶縁され、対応する Ø XNUMX mm の穴に通されます。

バッテリー内のプレートの数は 9 です。これは、電源ユニットのパラメーター、つまり、プレートあたり 2V に基づく電力と最大電圧によって決まります。 消費電流は、使用するプレートの数 (プレートの数が少ないほど、電流は大きくなります) とアルカリ溶液の濃度によって異なります。 より濃度の高い溶液では、電流は少なくなりますが、4 ~ 5 パーセントの溶液を使用することをお勧めします。電気分解中に、それほど泡立ちません。

水バーナー
電解装置 (クリックして拡大): 1 - 絶縁ポリ塩化ビニル チューブ Ø 10 mm、2 - M8 スタッド (4 個)、3 - ワッシャー付き M8 ナット (4 個)、4 - 左ボード、5 - M10 プラグワッシャー付きボルト、6 - プレート、7 - ゴムリング、8 - フィッティング、9 - ワッシャー、10 - PVC チューブ Ø 5 mm、11 - 右ボード、12 - ショートフィッティング (3 個)、13 - 中間コンテナ、14 - ベース、15 - 端子、16 - 気泡管、17 - ニードルノズル、18 - ウォーターシール本体

接触端子は最初と最後の 2 枚のプレートにはんだ付けされています。 8 つのプレートに接続された自動車バッテリー用の標準充電器 VA-17 は、電圧 5 V、電流約 0,6A で、内部直径 XNUMX mm の針であるインジェクターに可燃性混合気の必要な性能を提供します。 ノズルニードルの直径と電解槽の生産性の最適な比率は、混合物の発火ゾーンがニードルの外側に位置するように実験的に確立されます。 生産性が低い場合や穴径が大きすぎる場合、ニードル自体で燃焼が始まり、急速に発熱して溶解してしまいます。

供給管に沿って電解槽への火炎の広がりを防ぐ信頼性の高い障壁は、ガスライターを補充するための 4 つの空き缶から作られた単純なウォーターシールです。 板材と同様に、加工のしやすさ、耐薬品性、透光性によりウォーターシール内の液位をコントロールできるなどの利点があります。 中間コンテナにより、集中運転モードや電源オフ時に発生する真空の影響下で電解液とウォーターシールの組成が混合する可能性が排除されます。 これを確実に回避するには、作業が完了したら、すぐにチューブを電解槽から外す必要があります。 コンテナの取り付け金具は Ø 6 および XNUMX mm の銅管でできており、コンテナの上壁にネジで取り付けられます。 これらを通して、ウォーターシール組成物が充填され、分離タンクから凝縮水が排出されます。 このための優れた漏斗は、別の空き缶を半分に切り、バルブの代わりに細い管を取り付けたものから作られます。

電解槽を、ウォーターシール付きの短いポリ塩化ビニルチューブ Ø 5 mm で中間タンクに接続し、その出口継手をニードルノズル付きの長いチューブで接続します。 整流器をオンにし、電圧または接続プレートの数を定格電流に調整し、ノズルから出てくるガスに点火します。

より高いパフォーマンスが必要な場合は、プレートの数を増やし、LATR と単純な整流器を備えたより強力な電源を使用します。 火炎温度はウォーターシールの組成によって若干調整することもできます。 水のみの場合、混合物中に酸素が多く含まれるため、場合によってはこれが望ましくないことになります。 ウォーターシールにメチルアルコールを注ぐと、混合物が濃縮され、温度が 2600°C まで上昇します。火炎温度を下げるために、ウォーターシールにはアセトンと水の 1:1 の混合物が充填されます。 ただし、後者の場合はウォーターシールの内容物を補充することを忘れないでください。

著者: Yu.オルロフ

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