Замена - электролит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти. Законы Мерфи (еще...)

Замена - электролит

Cтраница 4


При обнаружении большого количества загрязненных медью элементов выгоднее просто заменить все пластины и сепарацию. Чем раньше будет обнаружено загрязнение марганцем, тем эффективнее будут меры по его удалению. В первое время количество двуокиси марганца, закупоривающего поры пластин, невелико и он находится в растворе. Замена загрязненного электролита свежим после разряда аккумулятора уже значительно поправляет положение.  [46]

Независимо от состояния аккумуляторов щелочной электроли заменяют один раз в год. Кроме того, электролит заменяют пр уменьшении емкости щелочных аккумуляторов. Перед замено электролита щелочной аккумулятор надо разрядить до напряже ния 1 В. При замене электролита аккумулятор промывают, дл чего несколько раз его энергично встряхивают и выливают элек тролит, затем промывают дистиллированной или подщелоченно водой. Промытые аккумуляторы сразу заливают свежш электролитом, чтобы предупредить появление коррозии на пла стинах.  [47]

48 Шаблон для сборки сепара. [48]

Старые сепараторы из-за потери механической прочности могут при выемке разрушиться, куски сепараторов останутся в аккумуляторе и могут послужить причиной замыкания пластин через шлам на обкладку, поэтому их выемку, особенно из аккумуляторов в непрозрачных сосудах, нужно производить очень осторожно. Вынимать сепаратор за крайние палочки рискованно, так как в месте раздела кислота-воздух палочки часто обугливаются и легко ломаются. Следует опустить на извлекаемый сепаратор две новые средние палочки прорезью и, действуя ими, как щипцами, осторожно извлечь сепаратор. Если нет необходимости в откачке шлама, замене электролита или правке покоробленных пластин, в элемент устанавливается новая сепарация. Элементу с новой сепарацией следует дать заряд на 10 - 20 % продолжительнее нормального. Замену сепарации по возможности следует делать после разряда аккумулятора. При разряде некоторые вредные примеси выделяются на сепараторах. При удалении сепараторов удаляется и часть вредных примесей.  [49]

Медные растворы, вначале голубые, теряли окраску по мере того, как медь выделялась; анализ электролита в конце эксперимента показал только небольшие следы оставшейся меди. Так как количество раствора на одну пластину в этих экспериментах было приблизительно в 10 раз большее, чем в аккумуляторе в рабочих условиях, то ясно, что на одной пластине количества меди и серебра выделялись большие, чем это было бы в нормальном случае для той же концентрации этих загрязнений. Если бы было взято большее число пластин, то загрязняющие примеси выделялись бы более равномерно, и тогда их действие было бы более эффективно. Такие загрязнения, как медь и серебро, не могут быть удалены заменой электролита, но действие может быть уменьшено, как это будет показано дальше.  [50]

Теория окисной пленки была особенно подробно разработана в ряде работ В. А. Кистяковского, который дал в ее пользу убедительные доказательства. По мнению В. А. Кистяковского пассивирование заключается в том, что поверхность металла покрывается сплошной стекловидной пленкой окиси, которая при депассивировании рекристаллизуется, образуя поры и открывая этим доступ к чистому металлу. Этим объясняется часто наблюдаемое влияние движения электродов на их потенциалы. Такие явления В. А. К и-стяковский назвал мотохимическими и объяснил их ускорением образования или рекристаллизации окисной пленки при замене электролита около электрода свежими его слоями во время движения.  [51]

Помутнение от азотнокислого серебра было при этом значительно слабее, чем вначале, и ие усиливалось от добавки сернокислого железа. С другой стороны, оно не было связано с изменением поверхности анода, так как при замене электролита чистой серной кислотой сразу же получались соответственно более низкие выходы по току.  [52]

53 Общий вид стационарного измерителя растворенного кислорода типа ЭГ-152-003. [53]

Его электрохимическая ячейка представляет собой гальванический элемент, имеющий электродную пару: катод - тонкая сетка из золотой проволоки площадью 3 54 см2 в свету, анод - цинковая пластинка, служащая одновременно-верхней крышкой электрохимической ячейки. С наружной стороны к сетке-катоду плотно прилегает фторопластовая пленка толщиной 30 мк. Сравнительно большой объем электролита в электрохимической ячейке способствует увеличению периода межрегламентных работ, определяемых в большой мере необходимостью замены электролита. Благодаря тому, что электролит загущен, затрудняется диффузия продуктов растворения цинка к катоду. Внутри корпуса датчика размещен мост температурной компенсации, собранный на термисторах.  [54]



Страницы:      1    2    3    4