69784. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázoknak tartályaikból való eltávolítására

az eset valamennyi többi térfogatrészre is: melyek analóg módon az (a) fal hatása alatt állanak. Az (a) fal egyoldalú fölhe­vítése tehát á gáznak az (a) faltól távo­lodó mozgását vonja maga után és így, ha a szemköztfekvő (c) falban pl. nyílás van kiképezve, ezen a nyíláson át gázkiáram­lás megy végbe, miközben olyan ellen­nyomás győzhető le, melynek nagysága az áramlási sebességtől függ. A fölhevített falnak ez a hatása termé­szetesen annál nagyobb, minél magasabb ennek a falnak hőfoka a szemköztfekvő fal hőfokához képest. A hatás azonban a gáz nyomásától is függ. Föltettük az előzőkben, hogy a gázmo­lekulák mozgása az egész téren keresztül nincs gátolva. Minél nagyobb a gáztérben a molekulák száma, annál kisebb az a szabad úthossz, melyet a molekulák a va­lóságban megtenni képesek. Egy fölheví­tett falnak a gáztér egy tetszőleges térfo­gatrészére áramlást létesítő hatása tehát lényegesen függ a térben lévő gázmoleku­lák számától, tehát a térben lévő gáz nyo­másától is. Csökkenő nyomással a hatás fokozódik és akkor fog legkedvezőbb ér-' téket megközelíteni, ha a nyomás oly cse­kély, hogy valamennyi molekula szabad úthossza az edény méretei nagysági foko­zatának megfelel. Egy centiméter nagysági fokozatú edényekben pl. már 1/100 cm. higanyoszlopnak megfelelő nyomásoknál tiszta „fúvó" hatását-kapjuk a fölhevített falnak. Egyébként azonos viszonyok mel­lett kb. 1/10000, sőt 1/100000 cm. higany­oszlopnak megfelelő nyomásig ez a fúvó­hatás fokozódik. Ezalatt a nyomás alatt a fúvóhatás megközelítőleg állandó marad. Ellenben a fölhevített fal hőfokának a szemköztfekvő falrészek hőfokához való viszonyával ez a hatás minden nyomásnál fokozódik. A jelen találmány már most egy fölhe­vített edényfal most vázolt termikus fúvó­hatását arra használja föl, hogy edények­ből gázt lehessen eltávolítani. Az erre a célra szolgáló berendezések a legkülönbözőbb fajtájúak lehetnek. Vala­mennyire nézve közös momentum egy magasabb hőfokú (jobban temperált) fö­lület alkalmazása, mely fúvó gyanánt hat. Ez a fölület egy segédtartályban van el­helyezve, mely a kiürítendő térre^ áll ösz­szeköttetésben. Megközelítőleg a fölület fő fúvási irányában van a gázkibocsátó nyí­lás elrendezve. Az a nyílás, mely a kiürí­tendő térbe *vezet, úgy rendezhető el, hogy helyzete, vagy alakja folytán kevésbbé legyen a fúvó hatásának kitéve, mint a gázkibocsátó nyílás. Ezen általános szempontok figyelembe­vételével pl. a rajz 2. és többi ábráin föl­tüntefett elrendezéseket lehet választani. A 2. ábrán (a) jelöli a kiürítendő edényt; (b) egy gömbalakú edény, mely a (c) ösz­szekötő cső útján az (a) edénnyel van összekötve, a (d) összekötő cső útján pe­dig egy másik edénnyel (pl. egy elövá­kuummal), melybe a szállított gáz áram­lik be. Az (e) falrészek nagyobb hőfokúak, mint a (b) edény többi falrésze és úgy vannak elrendezve, hogy fúvó hatásuk megközelítőleg a (d) kilépési nyílás felé irányúi. Ekkor gázáram jön létre a nyíl irányában. Az egyetlen (b) gömb helyett több ilyent használunk egyniásmögött kap­csolva, amint az a 3. ábrán látható, akkor fokozódik a hatás és, igen alacsony nyo­másnál, megközelítőleg föltehető, hogy az (n) számú egymásmögött kapcsolt egyes elemmel létesített nyomásviszonyok az egy elemmel létesített nyomásviszonyok (n)-edik hatványával egyenlők. Ahelyett, hogy a falakat közvetlenül he­vítsük, lehet természetesen a fal közelé­ben külön fűtött fölületeket is elrendezni; lehet továbbá a hőfokkülönbség föntar­tására, a nem hevítendő falfölületeket hű­teni is. A fölhevítés és a hűtés módja önmagá­ban véve közömbös az eredmény szem­pontjából. Lehet pl. üreges fűtő- és hűtő­testeket használni, melyeken fűtő-, vagy hűtőfolyadékok folynak keresztül; lehet

Next

/
Oldalképek
Tartalom