Cтраница 1
![]() |
Марки и состав алюминия. [1] |
Рабочее напряжение ванны 4 - 4 5 в, сила тока 60000 - 100000 а. В ванне, работающей при силе тока 70 000 а, выделяется в сутки около 500 кг алюминия. Для получения 1 т алюминия расходуется 17 000 - 19 000 кет-ч электроэнергии. [2]
Рабочее напряжение ванны 4 - 4 5 б, сила тока 60000 - 100 000 а. В ванне, работающей при силе тока 70 000 а, выделяется в сутки около 500 кг алюминия. Для получения 1 т алюминия расходуется 17 000 - 19 000 квт-ч электроэнергии. [3]
Алюминий получают путем электролиза раствора каолиновой глины и криолита в ваннах при рабочем напряжении ванны 7 в и токе 5 000 а. [4]
Постоянная нагрузка на ванну, зависящая от бесперебойной и равномерной подачи электроэнергии и от рабочего напряжения ванны; последнее в свою очередь зависит от состояния ванны и своевременного ее ремонта. [5]
При отсутствии этих данных реостат рассчитывают на напряжение, равное 50 - 75 % рабочего напряжения ванны, задаваясь количеством ступеней регулировки. Обычно реостаты рассчитываются на шесть ступеней - секций, которые включаются параллельно. [6]
![]() |
Нормы отсоса воздуха от ванн. [7] |
Если этих данных нет реостат рассчитывают на напряжение, равное 50 - 75 % рабочего напряжения ванны, задаваясь количеством ступеней регулирования. Обычно реостаты рассчитывают на шесть ступеней-секций, которые включаются параллельно. [8]
В случае отсутствия этих данных реостаты рассчитываются на напряжение, равное 50 - 75 % рабочего напряжения ванны. [9]
В производстве хлора и щелочей электроды лишь отчасти подвергаются химическому износу, заключающемуся в окислении углерода кислородом, образующимся на аноде благодаря тому или иному процессу; значительно больше электродов подвергается механическому износу от действия выделяющихся газов. Отпавшие частички электродов, а также зола - засоряют диафрагму и поднимают рабочее напряжение ванны. В ваннах с ртутным катодом частички угля, упавшие в ртуть, вызывают разложение амальгамы. Поэтому ясно то требование, которое электрохимическое получение хлора и щелочей предъявляет к графитовым электродам: 1) механическая прочность при легкости обрабатывания, 2) по возможности меньшая пористость и 3) по возможности максимальная электропроводность. [10]
Идеальное тепловое равновесие создается при нормальной работе ванны в период между анодными эффектами. Возникновение анодного эффекта нарушает это равновесие ( рабочее напряжение ванны Up с 4 0 - 4 5 в резко повышается до 30 - 50 в, электролит перегревается) и приводит к временному расстройству процесса. Периодическое возникновение вспышек вызывает затруднения в работе выпрямительной подстанции. Число анодных эффектов рекомендуется сводить до минимума. Это достигается предупреждением вспышек, для чего загружают глинозем в ванны за 1 - 3 ч до вспышки. Возникающие анодные эффекты гасят возможно быстрее, сокращая этим продолжительность вспышки. Снижение анодных эффектов на ванну в сутки только на 0 1 позволяет в электролизном цехе экономить 2 3 млн. кет - ч электроэнергии. [11]
В некоторых случаях бывает выгодным с помощью деполяризатора заменить один из электродных процесов другим. Этот процесс протекает при напряжении 0 4 вольта. Таким образом, с изменением анодного процесса удается понизить рабочее напряжение ванны, причем выход меди не изменяется. [12]
Регулирование силы тока для электролиза осуществляется путем изменения напряжения с помощью реостата, включенного в цепь постоянного тока, питающего ванну. Для расчета реостатов необходимо знать: наибольшую и наименьшую силу тока, применяемую при электролизе; зависимость требуемого напряжения от плотности тока; омическое сопротивление электролита; заданные ступени регулирования силы тока. Если эти данные отсутствуют, реостаты расчитывают на напряжение, равное 50 - 75 % рабочего напряжения ванны. [13]