Cтраница 2
![]() |
Схема биполярного электролизера ( вид сверху. I-концевые элементы. 2 - аноды. 3-катодные пальцы. 4-биполярные элементы. 5-стяжные плиты. [16] |
Одним из путей повышения производительности электролизеров является увеличение плотности тока. При этом возрастает производительность единицы объема электролизера и снижаются капитальные вложения на строительство и обслуживание отделения электролиза. Однако вместе с этим возрастает расход электроэнергии на 1 т продукции, так как увеличиваются потери на преодоление омического сопротивления электролита и в токоведущих частях. Поэтому эффект, достигаемый повышением плотности, в значительной степени зависит от стоимости электроэнергии. [17]
Благодаря очень большой катодной поверхности производительность электролизера в 60 - 100 раз превосходит производительность равновеликого электролизера с плоскими катодами. [18]
Для заданной по активному хлору производительности электролизера, по закону Фарадея, с учетом коэффициента использования тока определяют потребную токовую нагрузку. [19]
Большие объемы производства алюминия вызывают увеличение производительности электролизеров, что приводит в свою очередь к увеличению рабочего тока ванн до 200000 - 250000 А. [20]
Развитие поверхности электрода позволяет не только повысить производительность электролизера, но и с высокой эффективностью производить очистку сточных вод при малых содержаниях примесей, например ионов металлов. [21]
![]() |
Ячейка электролизера Зданского - Лонца. [22] |
При линейной токовой нагрузке 7 5 кА производительность электролизера ФВ-500, состоящего из 160 ячеек, равна 500м3 / ч водорода и 250 м3 / ч кислорода. Электролизер работает при температуре 90 - 95 С. Чистота получаемого водорода составляет 99 8 объемн. [23]
![]() |
Схема включения электролизера. [24] |
Для ведения электролиза прежде всего необходимо знать приблизительно производительность электролизера и допустимую плотность тока. [25]
На примере хлорного производства можно видеть, как увеличивается производительность электролизера по мере совершенствования его конструкции. [26]
При электролизе с мембраной увеличение плотности тока приводит к росту производительности электролизера, но в то же время повышает напряжение на мембране. На рис. 3.42 представлена зависимость падения напряжения на мембране Нафион, модифицированной с обеих сторон аминами, от плотности тока. [27]
Эти исследования позволяют наметить основные пути интенсификации процесса электролиза, увеличения производительности электролизеров и снижения удельного расхода электрической энергии. [28]
Анодный эффект вреден для электролиза, так как увеличивает расход электроэнергии, уменьшает производительность электролизера, ускоряет разрушение анодов. [29]
Благодаря очень большой катодной поверхности производительность электролизера в 60 - 100 раз превосходит производительность равновеликого электролизера с плоскими катодами. [30]