Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Оптимальная плотность тока

    Значения оптимальной плотности тока, подсчитанные для различной стоимости электроэнергии при непрерывной работе СКЗ (т = 8760 ч/год), приведены в табл. 19. [c.140]

    Значения оптимальной плотности тока, А/мм , подсчитанные для различной стоимости электроэнергии в дренажной линии (р р = 0,029 Ом-мм /м с = 0,12 о = 0,148 г) = 0,7) при непрерывной работе СКЗ (т = = 8760 ч/год), приведены ниже. [c.144]


    Большое влияние на физико-химические и механические свойства хромовых покрытий оказывают температура и плотность тока, причем влияние этих факторов взаимно связано. Каждой температуре соответствует определенная оптимальная плотность тока или интервал плотностей тока, при котором получаются блестящие или наиболее твердые и износостойкие покрытия. Точно так же каждому интервалу плотностей тока соответствует оптимальная температура, обеспечивающая получение осадков с хорошими свойствами. [c.419]

    Опыт 2. Сравнить кроющую способность приведенных трех электролитов при оптимальной плотности тока, установленной на основании предыдущих опытов. [c.25]

    Уравнение (13.6) выведено в предположении полного использования тока. Реально же выход по току не превышает I—2%. Обычно оптимальные плотности тока при анодном окислении кремния составляют 3—15 мА/см . Достигаемые при этом скорости роста пленки [c.117]

    Оптимальная плотность тока и пути интенсификации электродных процессов [c.504]

    Оптимальная плотность тока при электролизе с использованием ОРТА составляет 1,5—2,0 кА/м . Выход по току на ПТА [c.141]

    Плотность тока. Для поляризации анодов до высоких значений потенциалов, соответствующих оптимальным выходам перхлората по току, необходимы высокие анодные плотности тока. Для платиновых или платино-титановых анодов эти значения составляют 3—5 кА/м , а в некоторых случаях — 10 кА/м . Оптимальный потенциал анода из диоксида свинца имеет на 0,25 В более отрицательное значение, чем потенциал платинового анода. Возможно, поэтому оптимальные плотности тока на анодах из диоксида свинца ниже и составляют 2,0— [c.187]

    Оптимальная плотность тока зависит от используемого электродного материала. Максимальный выход адиподинитрила на графите и свинце достигается при плотностях тока 0,6— 0,8 кА/-м2, в то время как на кадмии можно использовать плотность тока до 2 кА/м без существенного снижения выхода целевого продукта. [c.212]

    Фтористый водород кипит при температуре около 20°С, поэтому электролиз ведут при температуре 5—15 °С. Оптимальная плотность тока лежит в пределах 200—350 А/м . Концентрация исходного органического вещества во фтористом водороде 3—10%. Содержание влаги во фтористом водороде не должно превышать 0,2%. При большем содержании влаги начинает образовываться оксид фтора РгО, что существенно снижает выход продуктов фторирования. [c.227]

    При выборе оптимальной плотности тока следует обязательно учитывать экономические факторы, которые выражаются в виде экономической плотности тока, В настоящее время применяют плотности тока от 160 до 400 А/м . Для каждого производства плотность тока установлена в результате длительного наблюдения. Однако эти значения постоянно пересматриваются в связи с тенденцией к увеличению производительности цехов. [c.426]


    Анализ экспериментальных данных по воздействию электрохимической защиты на коррозию под напряжением приводит к мысли, что необходимо применять плотности тока, максимально Тормозящие коррозию и минимально возбуждающие наводороживание металла. Оптимальные плотности тока зависят от уровня приложенных напряжений, формы защищаемой детали, вида и структуры материала, а также от состава и температуры среды [8, 39]. [c.115]

    Таким образом, при проявляется коррозионная, а при J >J водородная усталость. Катодная поляризация хотя и увеличивает число циклов до зарождения трещин при оптимальных плотностях тока, но не повышает его до значений, полученных при испытании на воздухе, что связано с водородной усталостью и адсорбционными явлениями, [c.196]

    Выход металлорганических соединений обычно уменьшается с ростом катодного потенциала, и для их получения необходимо находить оптимальную плотность тока. Существенную роль может играть состав электролита, особенно природа растворителя и катиона фона (в одном случае наблюдалось влияние природы аннона 1136]). [c.281]

    Область оптимальной плотности тока генерации [c.526]

    Некоторое снижение температуры или повышение ее до 60—70° не влияет заметно на выход по току. Повышение температуры приводит к увеличению износа платинового анода, но к уменьшению напряжения на электролизере 2 . Поэтому обычно работают при 40—60 . Считают что оптимальной плотностью тока на аноде, при которой достигается минимальная стоимость продукта, должна быть 0,4—0,5 а/см . [c.723]

    Из сказанного выше видно, что задача выбора плотности тока требует оптимизационного подхода. Расчет оптимальной плотности тока проводится на основе проектных характеристик ЭХГ и системы хранения топлива. Выбранное значение плотности тока может корректироваться с учетом ресурса, значения коэффициента перегрузок. [c.199]

    Из формамидного раствора, содержащего 80—100 г/л трифторацетата, при оптимальной плотности тока 0,5— [c.69]

    После включения тока за 1 — 2 мий напряжение достигает предельного значения, причем с увеличением силы тока напряжение увеличивается незначительно. Это указывает на то, что при более высоких значениях а получаются пленки с меньшим сопротивлением вследствие нагревания электролита, находящегося в порах. Поэтому в процессе анодирования необходимо постоянное охлаждение электролита. Оптимальную плотность тока надо выбирать с учетом температуры (рис. 132). Прн повышении температуры электролита от 20 до 50°С толщина оксидной пленки уменьшается более чем в 10 раз. [c.215]

    Исследование функции 0 (г) на экстремум позволяет получить следующее соотношение для оптимальной плотности тока V , обеспечивающей минимальную температуру холодных спаев термобатареи  [c.16]

    Анализ приведенных выше соотношений показывает, что в режиме максимальной холодопроизводительности оптимальная плотность тока не зависит от перепада температур между спаями, если фиксирована температура на холодной стороне термобатареи. Если же фиксирована температура на горячей стороне, то оптимальная плотность тока линейно падает с увеличением перепада температур между спаями. [c.18]

    Оптимальная плотность тока V , при которой достигается максимальный перепад температур, может быть найдена из уравнения  [c.35]

    В тех случаях, когда различные термобатареи собирают из стандартных термоэлектрических модулей, кроме указанных выше данных (T 2. Ql. е, р, к, а, 2), конструктору бывает задана еще и высота термоэлементов. При этом зависимость удельной холодопроизводительности с единицы площади от плотности тока питания определяется функцией (V) — выражение (2-3). Величина оптимальной плотности тока vo, соответствующая максимальному значению К , может быть получена из уравнения [c.61]

    Прежде чем приступить к численному решению поставленной задачи, необходимо ограничить интервал значений одной из переменных, в котором ищется максимум функции е (v, N). Этот интервал будет полностью определять область задания функции е (v, N), так как вторая переменная не является независимой, а определяется уравнением связи A0 = A0i (v,N). В качестве независимой переменной удобно выбрать безразмерную плотность тока v ,. Очевидно, что нижнее значение оптимальной плотности тока всегда больше нуля, а верхнее, во всяком случае, не превосходит величины 0 , так как [c.146]

    Иногда при расчете и проектировании ТТН одним из исходных данных является площадь термобатареи. В этом случае задачей расчета является определение оптимальной высоты термоэлементов и оптимальной плотности тока питания, которые обеспечивают максимальный коэффициент энергетической эффективности при всех остальных заданных параметрах ТТН [18, 19]. Площадь термобатареи обычно заранее задается в тех случаях, когда по условиям работы ТТН габариты его непосредственно связаны с габаритами охлаждаемого или нагреваемого объекта, поверхность которого ограничена. [c.148]

    Рекомендуемая оптимальная плотность тока (в А/мм ) в пренажиой линии ((> - = 0.029 Ом мм м е = 0,12 о=0,148  [c.141]

    Основным компонентом раствора является Си304. В связи с тем, что удельная электрическая проводимость 1 М раствора сульфата меди при 18 °С равна 4,2 См/м, в электролит в качестве электропроводящей добавки вводят серную кислоту. Соотношение концентрации сульфата меди и серной кислоты в электролите во многом определяет основные показатели процесса напряжение на ванне, удельный расход электроэнергии, чистоту катодного осадка. Повышение концентрации серной кислоты значительно снижает удельное сопротивление раствора, что приводит к уменьшению затрат электроэнергии и, следовательно, оказывает положительный эффект. Однако в то же время заметно падает растворимость сульфата меди, увеличивается возможность выделения на катоде примесей, присутствующих в электролите и, следовательно, понижается чистота катодного осадка, а также оптимальная плотность тока. Возможна также солевая пассивация анодов. [c.122]


    Для каждого конкретного условия проведения электролиза (кислотности, температуры и пр.) можно найти такую плотность тока, при которой удельный расход энергии будет минимальным. При выборе оптимальной плотности тока учитывается, однако, не только удельный расход энергии, но и производительность, капитальные затраты и пр. Поэтому процесс не всегда ведут при такой плотности тока, которая соответствуег минимально возможному расходу электроэнергии. Обычно удельный расход энергии составляет 3000—3500 квт-ч на 1 т цинка. Чистота катодного цинка 99,97—99,99%. [c.66]

    Промышленный процесс заключается в электролизе смеси нитробензола с 20—30% раствором Н2504 на вращающихся катодах из амальгамированной меди или монель-металла с выходом п-амино-фенола 65—73%. Скорость вращения катода 2500 об/мин, оптимальная плотность тока достигает 2000 а/м , напряжение на электролизере 3,8—4,6 в. Соотношение нитробензола и серной кислоты варьируется от 1 7 для 20% раствора Н2304 до 1 4 для 30% ра- [c.450]

    Катодное осаждение металлов в компактной форме и с достаточно высокими технико-экономическими показателями Можно проводить при плотностях тока, изменяющихся в широких пределах. Выбор оптимальной плотности тока для электрического рафинирования и электроизвлечения. металлов определяется минимальной себестоимостью готового продукта — электролитического металла. Эта себестоимость зависит от ряда факторов, которые в свою очередь могут быть связаны определенным образом с плотностью тока и другими- важнейшими параметрами электролиза. [c.504]

    Оптимальные плотности тока для каждой марки щеток следующие для угольно-графитных 6—7 А/см для графитных 8 — 10 А/см , для электрографитированных 10—12 А/см и для металло-графитных 15—20 А/см . В машинах с низким напряжением плотность тока выше приведенных пределов, а при кратковременных нагрузках (например, стартера) она может возрастать в 5—10 раз. [c.114]

    Плотность тока зависит от материала анода. При использовании графитовых анод0 В электролиз можно провести при плотностях тока до 1,4 кА/м . На платино-титановых анодах выход гипохлорита натрия по току практически не изменяется до достижения плотности тока 4 кА/м . Оптимальной плотностью тока при электролизе с ОРТА является 1,5—2 кА/м . При повышении анодных плотностей тока выход гипохлорита натрия по току несколько снижается и возрастает выход хлората по току. [c.179]

    Электрокоррозия является причиной разрушения нерастворимых анодов в некоторых электрохимических производствах под влиянием дополнительной анодной поляризации. Электрокоррозия может возникнуть, если потенциал превысит допустимые значения вследствие краевого эффекта или активации анодного процесса под влиянием ионов хлора. Анодное растворение платиновых анодов наблюдается при электролизе серной кислоты в производстве перекиси водорода. При оптимальной плотности тока - 0,6 A/ м растворение платины достигает до Юг на 1 т 1007о-ной перекиси водорода. [c.32]

    Исследованию эффективности электрохимической защиты для повышения сопротивления металлов коррозионно-усталостному разрушению посвящены работы Г.В.Акимова, Н.Д.Томашова, Г.В.Карпенко, А.В.Рябченкова и др. Показано [20], что катодная поляризация при плотности тока 0,2 А/дм существенно повышает предел выносливости образцов из нормализованной стали 45 в 3 %-ном растворе МаС1, а при плотности тока 0,5 А/дм предел выносливости стали в воздухе и в коррозионной среде при базе 10 цикл практически одинаков. Установлено также, что для эффективного повышения сопротивления коррозионной усталости сталей необходимо выбирать плотность тока несколько большую, чем для защиты деталей, находящихся в ненапряженном состоянии для конкретных условий существует оптимальная плотность тока, обеспечивающая наибольшее сопротивление стали коррозионно-усталостному разрушению. При оптимальной плотности тока предел коррозионной выносливости возрастает почти до значений, полученных в воздухе, и даже больших. [c.192]

    Оптимальная плотность тока для данного электролита 60 А/дм Периодическое прерывание процесса при перемещении тампо и отрыве его от поверхности обеспечивает получение мелкозернист и однородной микроструктуры золотого покрытия. [c.202]

    В работах [42, 60] рекомендован эфирно-аммиачный электролит, состав которого следующий А1С1з б/в—130— 400 г/л, ЫПз — 8—17 г/л, диэтиловый эфир— 1 л. Электролит работает при комнатной температуре. Оптимальная плотность тока—1—3 А/дм . Электролит нуждается в предварительной электролитической проработке. Толщина покрытий достигает 50—60 мкм. Электролит корректируется добавками свежеприготовленного электролита. Основным преимуществом эфирно-аммиачного электролита является его надежная герметизация собственными парами. [c.26]

    В н X о р е в Г. А. Выбор оптимальной плотности тока для термоэлектрических охлаждающих устройств на основе технико-экономического анализа. Сб. Холодильная техника и технология , вып. 1, Техн ка , Киев, 1965. [c.172]

    На основе анализа этих методов показано /9/, что оптимальная плотность тока является средней плотностью, и, если для достижения желаемой степени обессоливания воды необходима более чем одна ступень электродиализа, плотности тока на кал.дой ступени различны и средняя плотность тока, определенная по анализу стоимости процесса, может не соответствовать ни одному из значений плотности тока на ступенях электродиализа. Однако независимо от этого методы анализа стоимости процесса, описанные в работах /13,14/, действительно ценны для определения относительной значимости различных факторов, вхшяющих на полную стоимость процесса. Этими методами можно выявить те факторы, которые дают возможность снизить стоимость процесса. [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Оптимальная плотность тока: [c.461]    [c.192]    [c.333]    [c.212]    [c.151]    [c.31]    [c.19]    [c.19]    [c.147]   
Смотреть главы в:

Деминерализация методом электродиализа -> Оптимальная плотность тока




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Определение оптимальной плотности тока для серийной электродиализной установки из условия ее максимальной эффективности

Определение оптимальной плотности тока для серийной электродиализной установки из условия минимальной себестоимости опреснения воды

Плотность тока

Тока плотность Плотность тока



© 2025 chem21.info Реклама на сайте