Cтраница 1
Электролитические ванны изготовляют из железа. Ванна на 1400 - 1600 а имеет форму цилиндра с конусным или плоским дном; диаметр ванны 1300 - 1600 мм, высота 700 мм. Аноды из железных листов согнуты в виде цилиндров. Несколько таких цилиндров с уменьшающимся диаметром концентрически расположены в корпусе ванны на расстоянии в 100 мм друг от друга. Между анодами помещены катоды - железные стержни диаметром 20 - 25 мм. Количество стержней таково, что катодная поверхность приблизительно в 10 раз меньше анодной. [1]
Электролитические ванны, применяемые в электрометаллургических предприятиях, в электрохимических предприятиях и в цехах металлопокрытий, питаются постоянным током от местных преобразовательных установок. [2]
![]() |
Схема ванны с подвижным электролитом и с горизонтальной диафрагмой. [3] |
Электролитические ванны с движущимся электролитом, по сравнению с ваннами с неподвижным электролитом, имеют значительные преимущества, так как они позволяют получать более крепкие электролитические щелока с содержанием около 120 г / л NaOH, имеют лучшее использование тока и непрерывное действие. [4]
Электролитические ванны для получения перхлоратов по своему устройству аналогичны ваннам для получения хлоратов. В качестве анодов применяют гладкую платину, в качестве катодов - высококачественное железо или никель. [5]
Электролитические ванны могут использоваться для моделирования любых типов полей. На сеточных электроинтеграторах моделируются в основном плоскомеридианные и плоскопараллельные поля, а с помощью электропроводной бумаги - плоскопараллельные поля. [6]
Электролитические ванны и другое оборудование размещают на первом этаже в помещении, отделенном от других цехов глухими огнестойкими перегородками. [7]
Электролитические ванны используются для моделирования полей в изотропных средах, так как не представляется возможным создать электролит с проводимостью различной в разных направлениях. [8]
Электролитические ванны являются основными потребителями электроэнергии в гальванических установках. В качестве силовых установок, обеспечивающих ванны электроэнергией, используют преобразовательные агрегаты типа АНД. Агрегат АНД состоит из низковольтного генератора постоянного напряжения и электродвигателя переменного тока. В качестве генератора для питания электролитических ванн принимают машины постоянного тока типа НД на 6 - 12 в на ток от 250 до-2500 а с одним или двумя коллекторами. Параллельное соединение коллекторов позволяет получить на генераторах напряжение 6 в, а последовательное соединение-12 в. [9]
Современные электролитические ванны работают при силе тока 130 - 150 тысяч ампер; на получение 1 кг алюминия расходуется до 16 квт-ч электроэнергии. Естественно, что крупное производство алюминия возможно только в стране с развитой энергетикой. Хорошие условия для этого имеются у нас в ряде районов, особенно в Сибири, на базе дешевой электроэнергии и запасов нефелиновых руд. [10]
Технические электролитические ванны обычно работают при нагрузках от 500 до 10000 и более ампер. Каждая конструкция ванн рассчитана на вполне определенную нагрузку, изменения которой допускаются в небольших пределах. При чрезмерном увеличении нагрузки начинает заметно понижаться коэфициент использования энергии. Всякие колебания или перебои в нагрузке неблагоприятно отражаются на нормальном процессе электролиза; в особенности это относится к работе ванн с фильтрующей диафрагмой. [11]
Современные электролитические ванны работают при силе тока 60 - 150 тыс. А ( при напряжении 4 - 5 В); на получение 1 т илю-миния расходуется 17000 - 22000 квт-час электроэнергии. Понятно, что крупное производство алюминия возможно только при хорошо развитой энергетике, в нашей стране для этого имеются все условия, особенно в Сибири, на базе дешевой электроэнергии и больших запасов нефелиновых руд. [12]
Две электролитические ванны с растворами AgNO3 и CuSO4 соединены последовательно. [13]
Две электролитические ванны с растворами AgNOs и CuSCU соединены последовательно. [14]
Две электролитические ванны с растворами AgNOs и CuS04 соединены последовательно. Какая масса m - i меди выделится за время, в течение которого выделилась масса т 180 мг серебра. [15]