Cтраница 1
Электрохимический способ получения водорода и кислорода имеет преимущества перед другими способами там, где по условиям технологии требуется газ высокой чистоты в малых количествах. [1]
Электрохимический способ получения водорода и кислорода основан на электролитическом разложении воды. Впервые этот способ был использован в 1789 г. Труствиком и Диманном. [2]
Электрохимический способ получения водорода основан на электролитическом разложении воды. Этот метод может иметь преимущества перед другими методами там, где по условиям технологии требуется газ высокой чистоты, не содержащий каталитических ядов, либо при наличии дешевой электроэнергии. Малые количества водорода, требуемые постоянно или периодически, целесообразно во всех случаях получать электролизом, как наиболее простым из известных способов. [3]
Электрохимический способ получения водорода основан на использовании водных растворов щелочей ( 15 - 20 % - ной NaOH или 25 - 30 % - ной КОН) с высокой электропроводностью. [4]
![]() |
Схема биполярной ванны. / - анод. 2 - катод. 3 - биполярные электроды. [5] |
Электрохимический способ получения водорода и кислорода заключается в разложении воды. [6]
Электрохимический способ получения водорода основан на электролитическом разложении воды. Кислород является при электролизе попутным продуктом; самостоятельного значения этот процесс не имеет, поскольку получать кислород из воздуха экономичнее. [7]
Электрохимический способ получения водорода заключается 1 в электролитическом разложении воды на ее составные части - водород и кислород. Так как при этом удельный расход электроэнергии весьма велик ( до 5 - б квт-ч на 1 HMS водорода), электролиз воды в больших промышленных масштабах осуществляется преимущественно в районах с низкой стоимостью электроэнергии. Электролитическое получение водорода весьма распространено в странах, богатых гидроэнергетическими ресурсами, таких, как Норвегия, Италия, Япония. [8]
Электрохимический способ получения водорода основан на электролитическом разложении воды. Этот метод может иметь преимущества перед другими методами там, где по условиям технологии требуется газ высокой чистоты, не содержащий каталитических ядов, либо при наличии дешевой электроэнергии. Малые количества водорода, требуемые постоянно или периодически, целесообразно во всех случаях получать электролизом, как наиболее простым из известных способов. [9]
Электрохимический способ получения водорода основан на электролитическом разложении воды. Кислород является при электролизе попутным продуктом; самостоятельного значения этот процесс не имеет, поскольку получать кислород из воздуха экономичнее. [10]
Преимущество электрохимического способа получения водорода перед другими способами заключается в том, что получаемый газ не содержит каталитических ядов. Кроме того, он может сочетаться с производством тяжелой воды. Малые количества водорода также целесообразнее получать электролитически. Однако электролитическое производство водорода требует большого расхода электроэнергии, поэтому в крупных масштабах целесообразнее получать водород химическими способами. [11]
Сырьем для получения аммиака служит смесь азота и водорода. Водород для этой смеси получают разными способами, из которых наиболее распространенными являются: конверсия природного газа ( метана) и других углеводородных газов; комплексная переработка природного газа в ацетилен и синтез-газ; фракционное разделение горючих газов, в частности, коксового, методом глубокого охлаждения; газификация твердого и жидкого топлива с последующей конверсией окиси углерода; электрохимический способ получения водорода. [12]
Сырьем для производства аммиака является смесь азота и водорода. Эту смесь получают разными способами. Наиболее распространенные из них: газификация твердого и жидкого топлив с последующей конверсией окиси углерода, конверсия метана и других углеводородных газов, комплексная переработка природного газа в ацетилен и синтез-газ, фракционное разделение горючих газов, в частности коксового, методом глубокого охлаждения, разделение воздуха на азот и кислород с применением для этого глубокого холода и электрохимический способ получения водорода и кислорода. [13]
Сырьем для производства аммиака является смесь азота и водо рода. Эту смесь получают разными способами. Наиболее распространенные из них: газификация твердого и жидкого топлив с последующей конверсией окиси углерода, конверсия метана и других углеводородных газов, комплексная переработка природного газа в ацетилен и синтез-газ, фракционное разделение горючих газов, в частности коксового, методом глубокого охлаждения, разделение воздуха на азот и кислород с применением для этого глубокого холода и электрохимический способ получения водорода и кислорода. [14]