Cтраница 1
Концентрирование тяжелой воды может быть осуществлено как по периодическому методу, так и по непрерывной технологической схеме. В периодическом процессе электролит обогащается тяжелой водой и наступает момент, когда относительное содержание дейтерия в катодном газе превышает его содержание в исходном электролите. [1]
Электрохимический процесс концентрирования тяжелой воды может быть осуществлен периодическим или непрерывным способом. [2]
![]() |
Схема концентрирования тяжелой воды с использованием ступеней электролиза и ФКИО. [3] |
Периодический способ концентрирования тяжелой воды нашел применение в исследовательских работах, а также для приготовления практически чистой тяжелой воды, тогда как непрерыв ные схемы обогащения используются в крупных промышленных установках. [4]
Электрохимический процесс концентрирования тяжелой воды может быть осуществлен периодическим или непрерывным способом. [5]
![]() |
Технологическая схема получения водорода электрохимическим методом. [6] |
Электрохимический метод основан на концентрировании тяжелой воды. Процесс протекает при электролизе вследствие различия в потенциалах выделения легкого ( протия) и тяжелого ( дейтерия) изотопов водорода. Потенциал выделения на катоде дейтерия имеет более отрицательное значение, чем потенциал выделения протия за счет более высокого перенапряжения ( на 0 1 В) и более отрицательного значения равновесного потенциала ( на 0 003 В) тяжелого изотопа водорода. [7]
![]() |
Технологическая схема получения водорода электрохимическим методом. [8] |
Электрохимический метод основан на концентрировании тяжелой воды. Процесс протекает при электролизе вследствие различия в потенциалах выделения легкого ( протия) и тяжелого ( дейтерия) изотопов водорода. Потенциал выделения на катоде дейтерия имеет более отрицательное значение, чем потенциал выделенил протия за счет более высокого перенапряжения ( на 0 1 В) и более отрицательного значения равновесного потенциала ( на 0 003 В) тяжелого изотопа водорода. [9]
В последние годы электролитический способ концентрирования тяжелой воды вытесняется более экономичными физическими процессами. В частности, перспективной для промышленного использования является низкотемпературная ректификация жидкого водорода, не содержащего азота, окиси углерода и других примесей. Применение для этой цели электролитического водорода существенно упрощает стадию очистки. Поэтому представляет интерес комбинирование электролитического производства водорода и низкотемпературной ректификации жидкого водорода для получения тяжелой воды. При этом процесс электролиза может быть использован не только для получения водорода, но и для первоначального концентрирования дейтерия в водороде. [10]
На рис. 37 показана зависимость концентрирования тяжелой воды от FO / F при а 5 для обоих рассмотренных случаев электролиза обыкновенной воды и старого электролита. [11]
![]() |
Обогащение воды дейтерием при электролизе. [12] |
На рис. 27 показана зависимость концентрирования тяжелой воды от V0 / V при а 5 для обоих рассмотренных случаев электролиза обыкновенной воды и старого электролита. [13]
Во всех этих схемах стадия конечного концентрирования тяжелой воды проходит в электролизере, с которым обычно связан каскад аппаратов для каталитического изотопного обмена. [14]
На рис. 2.9 приведена принципиальная схема концентрирования тяжелой воды с использованием ФИО. [15]