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" REDRESSEUR A VAPEUR METALLIQUE " @
Dans les redresseurs à vapeur métallique tels que les redresseurs à vapeur de mercure, il était jusqu'ici d'usage de monter la chambre de condensation du mercure qui s'évapore, entre les anodes et au-dessus de celles-ci, et au-dessus de la cathode en mercure. Cette construction était basée premièrement sur l'idée que le mercure s'éva- porait en premier lieu dans la tache cathodique ou dans son voisinage immédiat, et deuxièmement sur l'idée que cette vapeur était projetée vers le haut sous forme de jet verti- cal pour se condenser dans la chambre de condensation grâce à un refroidissement suffisant.
Alors que la deuxième opinion semble être juste,
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des essais récents ont montré toutefois que le mercure ne s'évapore pas du tout dans la tache cathodique, mais que tout le mercure de la cathode participe à l'évapora- tion proportionnellement à sa température, tandis que l'évaporation dans la tache de la cathode elle-même reste douteuse.
Cette nouvelle découverte en ce qui concerne la production de vapeur d'un redresseur à vapeur métallique permet de diriger l'écoulement de la vapeur et la conden- sation en tenant compte des autres conditions de fonction- nement d'un redresseur.
Il est connu de façon générale qu'il n'est pas avantageux que la vapeur de métal arrive dans le voisinage des anodes. Pour éviter cet inconvénient, on a déjà adopté différents moyens sans que toutefois le but désiré ait été atteint de façon suffisante.
L'invention indique de nouveaux moyens pour atteindre ce but, selon lesquels l'ouverture de l'écran guidant l'arc, ouverture qui se trouve au-dessus de la cathode et par laquelle le courant passe de la cathode aux anodes, est petite par rapport à la surface d'évaporation de la cathode, afin de condenser la plus grande part de la vapeur métallique dans l'espace qui se trouve au-dessous de l'écran.
Le dessin annexé montre schématiquement un exemple de réalisation de l'objet de l'invention.
Dans la figure unique du dessin, 1 est un récipient de redresseur ayant la forme cylindrique usuelle; ce récipient est entouré d'une enveloppe de refroidisse- ment 2. Le fluide réfrigérant est par exemple de l'eau.
3 est la cathode. L'arc est guidé par un écran 4 à dou- bles parois entourant en haut toutes les anodes 5 et les écrans d'anode 9 et se terminant vers la cathode par un tube cylindrique 6 . Pour obtenir un bon guidage de la
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vapeur, il importe que le diamètre du tube d'embouchure 6 soit petit par rapport au diamètre de la cathode à mercure, car ce n'est qu'ainsi qu'on obtient ce résultat que la majeure partie de la vapeur de mercure soit déviée de côté dans la chambre de condensation 7, au-dessous des anodes. Ceci est justement possible, parce que tout le mercure de la cathode participe à l'évaporation, comme on l'a dit plus haut. La vapeur de mercure qui monte est donc en majeure partie dirigée de côté, parce que la section d'ouverture 6 de l'écran 4 est petite par rapport à la sec- tion de la cathode.
Pour rendre la chambre de condensation aussi efficace que possible, il importe en outre que le fond du récipient du redresseur soit bien refroidi. Dans l'exemple représenté, un système de tubes 8 est monté à l'intérieur pour rendre le refroidissement plus intense. Les doubles parois de l'écran 4 servent également à améliorer le refroidissement par le fait que la transmission de la chaleur des anodes chaudes à la chambre de condensation 7 est rendue plus mauvaise.
Par ailleurs, la chambre de con- densation 7 et notamment le passage de la chambre de la cathode à la chambre de condensation doivent être tels qu'on obtienne une action d'aspiration de la chambre de condensation aussi avantageuse que possible,
L'évacuation de la vapeur de mercure en vue de la condensation au-dessous des anodes est bien déjà connue, mais jusqu'ici, on n'a attaché aucune importance à la forme du passage de l'arc et en particulier à une ouver- ture étroite 6 par rapport à la surface de la cathode. Or ceci est essentiel pour l'effet du dispositif.