Конструирование - электролизер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Законы Мерфи (еще...)

Конструирование - электролизер

Cтраница 2


Новые возможности для конструирования электролизеров с твердым катодом и диафрагмой возникают в связи с успешными результатами испытаний платино-титановых электродов, проведенных в ряде стран. Экономика применения таких электродов вместо графитовых еще далеко не ясна. Вопрос о воз можности получения достаточного количества титана и платины для широкого внедрения платино-титановых электродов в хлорную промышленность также пока еще не имеет положительного решения.  [16]

Описана история развития конструирования электролизеров с ртутным катодом для электролиза хлорида натрия начиная с 1920 г. до кастолщего времени, представлены успехи фирмы Де Нора в этой работе. Рассмотрены современные высокомощные электролизеры с биполярными электролизерами Тланор, достижения фирмы в разработке малоизнашивахщихся анодов.  [17]

Особое значение при конструировании электролизеров для получения надсерной кислоты имеет высокая объемная плотность тока в анолите. Это необходимо для того, чтобы скорость образования мононадсерной кислоты и взаимодействия ее с анодом была во много раз меньше скорости образования надсерной кислоты.  [18]

19 Зависимость оптимальной концентрации щелочных электролитов от температуры. [19]

Для снижения газонаполнения при конструировании электролизеров для разложения воды обычно создают условия для естественной циркуляции электролита внутри ячейки, чтобы в электродных пространствах его восходящий поток способствовал удалению выделяющихся на электродах пузырьков газа. В современных конструкциях часто применяют наружную циркуляцию электролита.  [20]

Однако при выборе и конструировании мощных диафрагмен-ных электролизеров следует иметь в виду, что повышение мощности имеет границы. Связанное с этим увеличение размеров и веса деталей и электролизера в целом усложняет и удорожает конструкцию производственных зданий и вызывает необходимость увеличения мощности подъемно-транспортного оборудования. Усложняется также подводка и распределение тока в ванне. Поэтому разработка новых конструкций более мощных электролизеров связана не только с увеличением их габаритов, но и с необходимостью разработки новых инженерных решений.  [21]

Учитывая приведенные выше основные исходные положения конструирования электролизеров, мы избегаем применения очень высоких плотностей тока ( выше 2000 А / м) стремимся достичь минимального и равномерного межэлектродного расстояния идеи на увеличение рабочей высоты электродов с обеспечением нормальных условий работы электролизера по газонаполнению и циркуляции электролита, применяем развитую систему токораспределения по электродам, разрабатываем меры по обеспечению высокой концентрации вырабатываемой щелочи ( 140 г / л и выше) без снижения выхода по току, ведем изыскания анодов с уменьшенной закладкой благородных металлов или с полным их исключением, осуществляем поиск новых диафрагм стабильных размеров и пор с наименьшим электрическим сопротивлением.  [22]

Разработка метода получения осажденной диафрагмы открыла новые возможности для конструирования электролизеров с сильно развитой и сложной поверхностью катода, например гребенчатой формы, состоящих из большого числа плоских пустотелых катодных элементов - пальцев, расположенных в два, четыре или шесть рядов. При такой форме катода отпадала ручная операция обкладки асбестом поверхности катода, что значительно облегчало процесс нанесения диафрагмы.  [23]

Принцип бокового подвода тока к графитовым анодам открывает возможность конструирования электролизеров с большой рабочей высотой электродов без увеличения потерь напряжения на преодоление омического сопротивления электродов.  [24]

Ниже кратко рассмотрены теоретические основы процесса электролиза и общие вопросы конструирования электролизеров с твердым катодом.  [25]

В настоящей главе мы рассмотрим вопросы, которые возникают при конструировании электролизера, предназначенного для осуществления электрохимического синтеза.  [26]

Для того чтобы предотвратить смешение образующихся на электродах фтора и водорода, при конструировании электролизера необходимо между анодом и катодом предусмотреть барьер, называемый обычно перегородкой или диафрагмой. Если диафрагма опущена более чем на 2 - 3 см в пространство, разделяющее электроды, то она по существу изолирована от обоих электродов. Однако, несмотря на это, со стороны, обращенной к катоду, она может сильно корродироваться. Вероятно, эта коррозия сопровождается выделением водорода на той стороне диафрагмы, которая обращена к аноду, и возможно, что причиной части взрывов в камере фтора является присутствие водорода. В качестве материала для диафрагмы в электролизерах среднетемпературного типа может служить не только медь, но и сталь, однако медь более долговечна. Коррозия катодов не является проблемой; если расстояние анода и катода до стенок электролизера не меньше, чем расстояние между электродами, то опасность коррозии стенок мало вероятна.  [27]

Книга представляет собой производственно-техническую монографию, в которой изложены основы теории процесса электролиза воды и важнейшие принципы конструирования электролизеров для получения водорода и кислорода; описаны наиболее распространенные конструкции современных электролизеров, работающих при атмосферном давлении и повышенном давлении; приведены их основные технические показатели, методы материального и теплового расчета электролизеров; рассмотрены вопросы автоматизации контроля и управления процессом электролиза воды, а также коррозии деталей электролизеров.  [28]

По сравнению с электролизом неорганических соединений электрохимические процессы для органических веществ имеют специфические особенности, которые необходимо учитывать при конструировании электролизеров. И если эти трудности относительно легко преодолеваются в лабораторных электролизерах, то при переходе к электролизерам промышленного типа задача осложняется.  [29]

По сравнению с электролизом неорганических соединений электрохимические процессы для органических веществ имеют специфические особенности, которые необходимо учитывать при конструировании электролизеров. И если эти трудности относительно легко преодолеваются в лабораторных-электролизерах, то при переходе к электролизерам промышленного типа задача осложняется.  [30]



Страницы:      1    2    3    4