Cтраница 3
![]() |
Зависимость потенциала платино-титанового и платинового анодов от анодной плотности тока и рН. [31] |
При толщине платинового слоя около 1 мк потенциал выделения хлора на ПТА не отличается от потенциала его выделения на гладкой платине. [32]
С повышением концентрации NaCl в электролите снижается потенциал выделения хлора, уменьшаются потери тока на выделение кислорода и увеличивается выход гипохлорита по току. Кроме того, возрастает электропроводность растворов, снижаются потеря напряжения на преодоление сопротивления электролита и напряжение на ячейке. Но с повышением концентрации NaCl в исходном электролите увеличивается и удельный расход поваренной соли, так как снижается экономически целесообразная степень превращения хлорида в гипохлорит. [33]
![]() |
Потенциалы выделения хлора из раствора NaCl ( предварительная проработка анода при плотности тока 1 25. 2 00 и 3ООА / см2. [34] |
В табл. 2 - 12 приведены значения потенциала выделения хлора на графите из раствора 300 г / л NaCl при рН 4 0 - 4 5 и различных плотностях тока и температуре в зависимости от предварительной проработки4 анодов. [35]
На рис. 3 - 5 приведены значения потенциала выделения хлора для пассивированных платинированных анодов; на активированной по отношению к разряду ионов хлора поверхности платинового или платинированного анода потенциал выделения хлора намного ниже и мало отличается от потенциала выделения хлора на графитовом электроде при тех же условиях проведения электролиза. [36]
На пористых электродах из титана с развитой поверхностью потенциал выделения хлора достигается при более высоких габаритных плотностях тока. Применение напорной подачи электролита внутрь вентильного электрода расширяет эту область до плотности тока 28 ма / см2 ( рис. 2, кривая 2), что связано с уменьшением концентрационных затруднений. При более высоких плотностях тока преобладающим становится процесс пассивации титана. [37]
На рис. 2 - 25 даны [23] значения потенциала выделения хлора на графитовом электроде в широком интервале плотностей тока и температур. [38]
При плотности тока 1000 а / ж2 различие потенциалов выделения хлора на разных углеграфитовых материалах достигает 200 мв. [39]
На рис. П1 - 1 приведены [2] значения потенциала выделения хлора на графитовом электроде в широком интервале плотностей тока и температур. [40]
Проведение электролиза при высоких концентрациях хлорида натрия способствует снижению потенциала выделения хлора, сокращению потерь тока на выделение кислорода и увеличению выхода по току гипохлорита натрия. Помимо этого повышение концентрации хлорида натрия увеличивает электропроводность электролита и тем самым снижает напряжение на электролизере. Однако, если учитывать все показатели, влияющие на экономику процесса, то оказывается, что повышение концентрации NaCl в электролите увеличивает удельный расход хлорида натрия, так как снижается экономически оправданная степень превращения хлорида в гипохлорит. [41]
Как видно на рис. 18, с повышением плотности тока потенциал выделения хлора возрастает в меньшей мере, чем у кислорода. [42]
Благодаря этому снижается растворимость хлора и протекание побочных процессов, снижается потенциал выделения хлора и увеличивается электропроводность. Рассол предварительно очищается от Са nMg, так как наличие их уменьшает протекаемость диафрагмы и создает переходное сопротивление на катоде в связи с образованием гидратов. Рассол также освобождается от механических примесей, а. Электролит в ванны часто подается подогретым. Выделяющееся при электролизе тепло также благоприятствует проведению процесса, так как при этом увеличивается электропроводность. [43]
В табл. 12 и 13 приведены усредненные данные о величинах перенапряжения и потенциала выделения хлора на графите. [44]
Пропитка анодов приводит к уменьшению активной поверхности графитового анода [104] и некоторому увеличению потенциала выделения хлора. Поэтому при высоких плотностях тока на пропитанных электродах легче достигается критическое значение потенциала, при котором наступает сильное увеличение износа графитового анода. [45]