Cтраница 1
Оптимальная температура электролита в нормально работающем электролизере колеблется от 950 до 970 С. [1]
Оптимальную температуру электролита, значение рН, концентрацию дитионита, допустимые концентрации тиосульфата также следует выбирать, исходя из соотношения скоростей образования дитионита на катоде и разложения его в объеме раствора. Установлено, например, что при повышении температуры раствора от 10 до 28 С скорость разложения дитионита увеличивается в 5 раз. [3]
![]() |
Зависимость выхода по току дитионита натрия от катодной плотности тока. [4] |
Оптимальную температуру электролита, величину рН, концентрацию дитионита, допустимые концентрации тиосульфата также следует выбирать, исходя из соотношения скоростей образования дитионита на катоде и разложения его в объеме раствора. Установлено, например, что при повышении температуры раствора с 10 до 28 С скорость разложения дитионита увеличивается в 5 раз. [5]
Превышение оптимальной температуры электролита и увеличение продолжительности процесса может привести к растравливанию оксидной пленки. [6]
![]() |
Принципиальная схема ( а осаждения асбестовой диафрагмы и узел насасывания ( б. [7] |
Рассол подают в электролизер из расчета 1 1 10 - 3 - 1 3 - 10 - 3 м3 / ч на каждый кА нагрузки, что обеспечивает при оптимальной температуре электролита 90 - 95 С получение электрощелочи с регламентной концентрацией. [8]
![]() |
Охлаждаемый платино-титановый анод.| Графитовый охлаждаемый электрод. [9] |
При проведении реакций получения химических продуктов с помощью электролиза во многих случаях приходится решать проблему охлаждения или нагревания раствора электролита. Поддержание оптимальной температуры электролита может производиться путем пропускания теплоносителя через змеевик, помещенный в электролизер, либо через рубашку. В ряде случаев охлаждению или нагреванию подвергается циркулирующий раствор вне электролизера. О таких способах поддержания оптимального теплового режима будет изложено в последующих главах. [10]
![]() |
Схема электролизера для получения сульфата хрома. [11] |
Диафрагменные ячейки 3 изготовлены из уплотненной поливинилхлоридной ткани. Внутри диафрагмы расположены пустотелые свинцовые аноды 5, через которые пропускается охлаждающая вода, что необходимо для поддержания оптимальной температуры электролита. Катоды 4 помещены в пространстве между диафрагмами. Раствор ( 115 г / л СгО3 179 г / л H2SO4) подают в анодное пространство электролизера, фильтруют через диафрагму и направляют в катодное пространство, где на катоде происходит электросинтез сульфата хрома. [12]
Диафрагменные ячейки 3 изготовлены из уплотненной поливинилхлоридной ткани. Внутри диафрагм расположены пустотелые свинцовые аноды 5, через которые пропускается охлаждающая вода, что необходимо для поддержания оптимальной температуры электролита. Катоды 4 помещаются в пространстве между диафрагмами. Раствор указанного выше состава подается в анодное пространство электролизера, фильтруется через диафрагму и поступает в катодное пространство, где н а катоде происходит реакция электросинтеза сульфата хрома. [13]
![]() |
Сила тока в электролите в зависимости от напряжения на электродах. [14] |
Концентрация и температура электролита существенно влияют на образование, состав и сопротивление газовой оболочки у катода. Опытом установлено, что для растворов Na2C03 и К2С03 хорошие результаты нагрева катода получаются при концентрации в пределах 5 - 10 %, при оптимальной температуре электролита 50 - 70 С. [15]