Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Водород из воды электролизом

    Наиболее перспективным является, по-видимому, электролиз воды. В отличие от химического метода он одностадиен. Особенно привлекателен высокотемпературный электролиз воды, а точнее, водяного пара. В этом случае полученное с помощью тепловой машины электричество составляет лишь часть энергии, расходуемой на разложение воды, что снижает непроизводительные потери энергии и удешевляет производство водорода. Высокотемпературный электролиз осуществляется в электрохимических эле- [c.83]


    Электролиз водного раствора соли, образованной малоактивным металлом и бескислородной кислотой с инертным анодом. Рассмотрим электролиз водного раствора бромида меди (II) с угольными электродами. В водных растворах электролитов кроме их катионов и анионов имеются также ионы Н+ и ОН , получающиеся при диссоциации воды. Поэтому при электролизе на катоде могут восстанавливаться катионы электролита и катионы водорода (воды), а на аноде могут окисляться не только анионы электролита, но и гидроксильные ионы воды. В случае если кон- [c.210]

    Наиболее простым в техническом исполнении и уже реализованным в промышленности способом получения водорода является электролиз воды, который имеет три модификации  [c.130]

    Процесс получения водорода методом электролиза воды является пожаро- и взрывоопасным. Опасность аварий, взрывов и пожаров может возникнуть при нарушениях технологического режима, утечках электролитических газов — водорода и кислорода, их смешении в коллекторах и внутри аппаратов во взрывоопасных соотношениях при проникновении водорода в кислород и кислорода в водород. Входящие в состав производства помещения электролиза воды, очистки и осушки водорода, наружные установки водорода (мокрые газгольдеры), отделения компрессии, наполнения и склады баллонов водорода по степени пожаро- и взрывоопасности относятся к категории А. [c.61]

    В промышленности перекись водорода получают электролизом кислых растворов сульфата аммония. В этом случае на катоде выделяется ион аммония МН4+, а на аноде два остатка сульфата аммония, отдавая два электрона, образуют персульфат аммония, который разлагается водой с образованием перекиси водорода [c.84]

    Синтез состоит из двух процессов получения хлороводорода и поглощения его водой. Синтез ведут в контактной печи — вертикальной стальной трубе (высота 7 м, диаметр 0,6 м) с горелкой, состоящей из двух трубок (рис. 91) по внутренней трубке подается хлор, а по внешней водород. Подожженная смесь горит с образованием хлороводорода, направляемого в поглотительную колонну с кислотоупорными кольцами, обеспечивающими большую поверхность контакта газа с водой (вода и хлороводород движутся навстречу друг другу по принципу противотока). Концентрированную соляную кислоту получают в первой колонне (во второй колонне улавливают остатки хлороводорода). Синтетический метод удобен, не требует расхода кислот и дешев, необходимые хлор и водород получают электролизом раствора хлорида натрия. [c.395]


    Опасности производства ТИБА обусловлены характерными свойствами применяемых и перерабатываемых продуктов, полупродуктов и готового продукта. Особую пожаро- и взрывоопасность представляет процесс получения водорода методом электролиза воды. Опасность аварии, взрывов и пожаров может возникнуть при нарушении технологического режима, утечках электролитических газов — водорода и кислорода, их смешении в коллекторах. и внутри аппаратов до взрывоопасных соотношений. [c.152]

    ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА ЭЛЕКТРОЛИЗОМ ВОДЫ. ПОЛУЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ [I, 2] [c.8]

    Устройство и эксплуатация электролизеров, технологического и вспомогательного оборудования и водородных компрессорных станций должны отвечать Правилам безопасности при производстве водорода методом электролиза воды, соответствующим СНиП, а также ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей. [c.59]

    Устройства для получения водорода путем электролиза воды имеют большие размеры и доро-ги.-Электролизер этого типа представлен на рис. 111-3. Колонна для синтеза аммиака (рис. 111-4), содержащая катализатор, из-за высоких давлений, при которых проходит реакция, имеет толстую стенку, тяжела и дорога. [c.55]

    Основными примесями для водорода, получаемого электролизом воды, являются О2 и N2. Водород, полу- [c.54]

    Затраты иа производство электролитического водорода в наибольшей степени зависят от стоимости электроэнергии. При получении ее на базе органического топлива в современных условиях себестоимость электролитического водорода примерно в два раза превышает себестоимость его получения газификацией угля и в четыре раза — паровой конверсией природного газа [142]. Поэтому главным фактором снижения стоимости водорода, получаемого электролизом воды, в перспективе может стать получение дешевой электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, особенно в период провальных нагрузок. [c.131]

    Подставляя в эту же схему расчета стоимость топлива (6 руб. за тонну), энергии и водорода при электрификации процесса в районе Ангары, -мы имеем прн цене водорода, получаемого электролизом воды пой давлением (1 кг = 11 к.) и стоимости энергии Ф 0,25 коп. за 1 kWh  [c.451]

    Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды. М., Металлургия, 1971. 40 с. [c.465]

    Основное преимущество водорода — безвредность для окружающей среды с экологической точки зрения. Углеводороды при сжигании генерируют двуокись углерода, водяные пары и азот,, а водород — соответственно лишь воду и азот, причем первая, быстро конденсируясь, восполняет земные запасы воды, которая, в свою очередь, может служить сырьевым источником для дальнейшего производства водорода посредством электролиза или любым другим способом диссоциации. [c.233]

    Как известно, щелочные, щелочноземельные металлы и алюминий способны вытеснять водород даже из воды. При электролизе растворов солей этих металлов на катоде выделяется водород. При электролизе водных растворов солей остальных металлов на катоде выделяется металл [c.88]

    Гидрирование ксилозных растворов [7] в промышленных условиях производится следующим образом. Водород, получаемый электролизом воды, поступает в газгольдер, а оттуда в нагнетательный компрессор, где сжимается от 0,02 до 10 МПа (или до [c.156]

    При проектировании заводов с неглубокой переработкой нефти обычно предусматривается водородное хозяйство для обеспечения первоначального и последующих пусков установок каталитического риформинга. Для первоначального пуска установок риформинга в состав пускового комплекса в ряде случаев включают установку производства водорода методом электролиза воды. Проекты электролизных установок малой мощности разрабатываются Чирчикским филиалом Государственного института азотной промышленности (ГИАП). Другой вариант первоначального снабжения завода водородом предусматривает проектирование специаль,-ной разрядной рампы для приема водорода из баллонов. [c.146]

    Применение водорода в качестве моторного топлива для автомобильных двигателей в значительной мере определяется возможностью его получения в больших количествах при затратах на единицу энергии, сопоставимых с затратами, имеющими место при получении современных высокооктановых бензинов. В этом направлении в большинстве высокоразвитых стран ведутся интенсивные поиски высокоэффективных способов получения водорода. Ближайшей промышленной перспективой производства водорода будет его получение путем газификации углей. Объясняется это тем, что запасы углей достаточно велики и их использование путем газификации наиболее целесообразно как с экономической, так и с экологической точек зрения. Наиболее распространенным методом газификации углей является процесс Лурги — газификация под давлением в стационарном слое на парокислородном дутье. Перспективным также представляется способ получения водорода из воды в термохимических замкнутых циклах с использованием низкопотенциального тепла ядерных реакторов. Важное место в получении водорода отводится электролизу воды путем использования избыточной мощности электростанций в периоды их минимальной загрузки. Такое комбинирование электроэнергетики с системой производства и аккумулирования водорода позволит использовать электростанции в экономичном [c.6]


    В самом деле, при электролизе растворов к аноду будут перемещаться вместе с анионами электролита гидроксид-ионы воды, а к катоду — вместе с катионами электролита ионы водорода воды. [c.144]

    В районах, прилегающих к крупным электростанциям, водород получают из воды электролизом. В качестве электролита в таких случаях обычно используют едкий натр или едкое кали (в водных растворах), причем сами щелочи в ходе процесса практически не расходуются. [c.47]

    В промышленности водород получают электролизом воды (точнее-водных растворов инертных электролитов-кислот, щелочей и солей)  [c.110]

    Из смеси газов, содержащих много водорода (коксовый газ, газы от переработки нефти и т.п.), его извлекают при сильном охлаждении. Более удобным методом получения водорода является электролиз слабощелочных водных растворов, однако большие затраты электроэнергии значительно повышают его себестоимость. Решение задачи удешевления способов получения водорода из воды позволит шире его использовать в качестве моторного топлива, продукты сгорания которого не загрязняют окружающую среду, обеспечит повышение плодородия почв за счет увеличения производства аммиака и продуктов его переработки в азотные удобрения, ускорит синтез его неорганических соединений, играющих роль катализаторов. Если в середине 70-х годов XX в. ежегодно в мире производилось около 30 млн. т. водорода, то к 2000 г. ожидается увеличение его выпуска в 2,5—3 раза.  [c.211]

    Этот метод обработки воды рекомендуется использовать на предприятиях химической промышленности, располагающих водородом или имеющих установки для получения водорода методом электролиза воды. С помощью десорбционного обескислороживания концентрация кислорода в воде может быть снижена до 0,0—0,1 мг/л [14]. [c.120]

    Одним из путей энергоснабжения в народном хозяйстве в будущем рассматривается применение водорода. Водород может быть получен из воды электрохимическим методом. Получение водорода методом электролиза в часы или дни минимального потребления электрической энергии оказывает положительное влияние на график нагрузки в энергосетях. Электрохимический метод также может быть использован для превращения химической энергии водорода в электрическую. Поэтому электрохимические проблемы водородной энергетики также рассмотрены в настоящей книге. [c.4]

    Ваш ответ не вполне правилен. Конечно, при электролизе воды получается водород. Однако в промышленности водород получают электролизом рассола (водного раствора поваренной соли). В этом процессе образуются и другие важные продукты . ..... и. ... [c.52]

    В промышленности кислород получают из жидкого воздуха. Он также получается при производстве водорода путем электролиза воды. [c.220]

    Электролитическими методами получают многие металлы и некоторые неметаллы. Кислород и водород получают электролизом воды, содержащей электролит. Щелочные металлы, щелочноземельные металлы, магний, алюминий и многие другие металлы производят для нужд промышленности или для специальных целей электрохимическим восстановлением их соединений. [c.325]

    B последнее время водород серьезно рассматривается как возможное горючее для портативных двигателей, где он мог бы использоваться подобно тому, как мы сейчас используем бензин в автомобильных двигателях. Обсуждается несколько способов получения водорода, и все они связаны с окислительно-восстановительными реакциями. Способом получения самого чистого водорода, несомненно, является электролиз воды (см. гл. 16), но его практическое применение требует значительного удешевления электроэнергии. Экономически более выгодным представляется термохимическое восстановление водорода воды углеродом из каменного угля, и этот способ сейчас интенсивно исследуется. Наличие больших запасов каменноугольных ископаемых является одним из веских доводов в пользу этого направления изысканий. [c.262]

    Пероксид водорода получают электролизом растворов серной кислоты. Концентрируют водный раствор Н2О2 фракционированной перегонкой под вакуумом (вода испаряется легче, чем Н2О2). Пероксид водорода можно получить из БаОг действием на него разбавленной серной кислоты (см. выше) или диоксида углерода под давлением  [c.281]

    В периодическом процессе содержание тяжелой воды в электролите, а дейтерия в водороде, уходящем из электролизера, постепенно растет, и наступает момент, когда относительное содержание дейтерия в водороде становится уже более высоким, чем в природной воде. Тогда экономически выгодно вернуть обогащенный водород в электролиз. [c.26]

    Технико-экономические характеристики производства водорода методом электролиза воды. Оценка приведенных затрат производства водорода была проведена авторами работ [14 108]. Однако, в связи с изменением удельных капитальных затрат на оборудование и тарифов на энергию, целесообразно пересчитать приведенные затраты на водород. Кроме того, целесообразно оценить приведенные затраты на производство водорода в разрабатываемых электролизерах. Как было показано в гл. 2, нагрузка в энергетических системах колеблется во времени в течение суток, недели и по сезонам. Годовое распределение нагрузки приведено на рис. 3.7. Так как тарифы на пиковую энергию (зона III) очень высокие (3,0 коп/(кВт ч) и выше) [113], то можно Показать, что использование пиковой энергии для электролиза воды экономически нецелесообразно. Первоначально рассчитаем затраты на производство водорода в электролизерах в режиме постоянной плотности тока, как это было сделано в [4]. [c.177]

    ДЕЙТЕРИЙ (тяжелый водород) В, стаб. и.зотоп водо юда, мае. ч. 2, ат. м. 2,014. Прир. водород содержит 0,012— 0,016% по массе В. Газ —254,5 °С, г ,, —249,5 °С Ср 29,2 Дж/(моль-К) (ирн 298 К), 5 144 Дж/(моль-К), Молекула двухатомна. Ядро атома Д. наз. дейтроном, Получ. ректификация водорода многоступенчатый электролиз воды. Примен. изотопный индикатор входит в состав ВВ в водородной бомбе перспективное термоядерное горючее. [c.149]

    Соляную кислоту получали в две стадии сжиганием водорода в хлоре в стальной двухконусной печи и абсорбцией хлористого водорода водой в абсорбционных колоннах. Газообразный хлор из цеха электролиза через регулирующий вентиль и измерительную диафрагму поступал в горелку печи. Водород, также поступающий из цеха электролиза, проходил последовательно водоотделитель, пламегаситель, регулирующий клапан, диафрагму, регулирующий вентиль и поступал в горелку печи синтеза, где смешивался с хлором. В день аварии перед пуском печи открыли верхнюю свечу для вентиляции и люк для розжига печи. Анализ печной среды показал, что содержание кислорода в ней составляет 18,8%, поэтому печь была дополнительно продута азотом. После этого приступили к розжигу печи. В момент розжига произощел взрыв, который по трубопроводу распространился в абсорбционную колонну. В печи синтеза разорвалась предохранительная мембрана абсорбционная колонна была разрушена. Как показали результаты расследования неработающая печь синтеза была отключена от коллектора только вентилем. На трубопроводе водорода не ыли установлены заглушки. Через неплотности вентиля водород пр01нпк в печь синтеза и абсорбционную колонну. По этой же причине в печь проник хлор, что и привело к взрыву. [c.351]

    Завод фирмы Атлас в Онтарио (Канада) имеет более совершенный технологический процесс производства сорбита по сравнению с применяемыми на заводе этой же фирмы в США [22]. В качестве сырья для производства сорбита также используется кристаллическая глюкоза. Ее раствор в паровом конденсате смешивается в смесителе с никелевым катализатором на носителе (катализатор готовится на основе азотнокислого никеля) и подается насосом под давлением 14 МПа в реактор, в который также вводят компремированный до 15,5 МПа водород. В отличие от завода фирмы Атлас в США на канадском заводе водород получают электролизом воды. Процесс гидрирования осуществляется в непрерывно действующем реакторе, состоящем из отдельных вертикальных стальных труб, соединенных в батареи. Температуру в реакторах можно регулировать в пределах 140—205 °С. Суспензия катализатора с раствором глюкозы проходит через реакторы в течение нескольких минут и непрерывно удаляется из них в сепараторы, где водород, не вошедший в реакцию, выделяется и возвращается для повторного использования. [c.166]

    В случае, когда катионы металлов расположены в ряду напряжений между алюминием и водородом, т. е. стандартные электродные потенциалы их меньше, чем у водорода, но больше, чем у алюминия, при электролизе их восстановление на катоде происходит одновременно с молекулами воды. Электролиз растворов солей MSO4, где —Мп +, Zn +, Fe - и др.) можно выразить схемой  [c.164]

    Получение. Для получения фтористого водороща используют установку (рис. 57), основными частями которой являются электролизер 1 и разрядная трубка 5. Водород, полученный электролизом воды в электролизере 1 (ом, стр. 93), освобождается от водяных паров в конденсаторе 3, погруженном в сосуд Дьюара с жидким воздухом, и поступает в разрядную трубку 5, где подвергается действию тихого электрического разряда. Для [c.125]

    Разделяемая смесь (водород, полученный электролизом воды), содержащая 0,03—0,035% НВ, сжимается в компрессоре К-1 в количестве примерно 4000 м /чдо 0,3—0,4 МПа. Сжатый газ последовательно проходит через теплообменники //—V и VII, где охлаждается кипящим аммиаком и обратным потоком водорода до 24—26 К, после чего подается в среднюю часть ректификационной (. олонны VIII. В адсорбере VI происходит поглощение примесей азота, содержащегося в водороде в контактном аппарате /, заполненном катализатором, кислород, также содержащийся в ви- [c.246]

    Электролизер-калибратор предназначен для генерирования водорода (путем электролиза анализируемой воды), используемого для градуировки водородомера по приращению концентрации водорода (номограмма расход пробы - ток электролизера -концентрация водорода прилагается к инструкции по эксплуатации водородомера АВ-201). Электролизер питается от блока питания -стабилизатора напряжения постоянного тока. Ток, проходящий через электролизер, измеряется узкопрофильным микроамперметром М-1730А. [c.26]

    На лабораторную доработку вопроса ушло в 1909 г. немнога времени, почти сразу применили опытный аппарат (автоклав),, вмещавший 2 п. масла. Катализатор готовили осаждением гидрата закиси никеля (гидроокиси никеля П) на кизельгуре (1 0,6). Промытый, высушенный, тонко измельченный катализатор восстанавливали в токе водорода. Вскоре научились получать из хлопкового масла весьма удовлетворительный продукт с титром выше 50°. Тогда стали создавать заводскую установку с автоклавом на 50 п. масла. Так началось заводское производство его сразу же наметили развить в масштабе 300—400 тыс. п. (5—6,5 тыс. т) в год. Работали почти целиком на хлопковом масле Оно поступало из Средней Азии и имело, по анализам 1910—1911 гг., свободных жирных кислот 0,09— 0,11%, йодное число 112,6—113,5. Масляные баки вмещали почти годовой запас масла, что обеспечивало хорошее отстаивание. Рафинации не было. Водород получали электролизом воды. По образцу приобретенного в Германии водоразлагателя системы Шмидта изготовили в России, преодолев многие трудности, еще 19 таких же. В установке непрерывно циркулировал раствор химически чистого карбоната калия. Практически можно было одновременно использовать 17 электролизеров, они давали около 2500 водорода в сутки, расходуя около [c.408]

    Олефиновые двойные связи можно определить количественным гидрированием по микрометоду. Количество водорода, поглощенное навеской вещества при постоянном давлении (обычно атмосферном) и температуре (обычно комнатной), измеряют объемным или манометрическим способом. Чистота образца и растворителей, правильный выбор катализатора и растворителя играют решающую роль и должны быть установлены предварительными опытами [155]. С навесками 0,5—20мг можно добиться точности 0,5%. Фирмой Towers and Со (Англия) выпускаются два типа вполне удовлетворительных приборов (см. [156, 157]). В последних публикациях [158] для количественного каталитического гидрирования используют водород, получаемый электролизом. Симен [159] применяет водород, выделяющийся при добавлении стандартного раствора литийалюминийгидрпда к метанолу, содержащему олефин и окись платины. Непрореагировавший водород соединяется с кислородом, и образовавшуюся воду определяют при помощи реактива Фишера. [c.44]

    В одноэтажных пристройках к многоэтажным зданиям допускается размещать следующие помещения автоклавные отделения, компрессорные водорода, установки получения водорода методом электролиза воды и другие аналогичные производства с сетками колонн 24x12 или 12x6 м и высотой поме- [c.350]


Смотреть страницы где упоминается термин Водород из воды электролизом: [c.72]    [c.8]    [c.123]    [c.92]    [c.9]   
Химический тренажер. Ч.1 (1986) -- [ c.3 , c.5 , c.16 , c.28 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Водород в воде

Водород, получение электролизом воды

Об изменении отдельных требований Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды

Получение водорода и кислорода методом электролиза воды Сущность процесса электролиза воды

Получение водорода методом электролиза воды

Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды

Расчет установки для получения водорода электролизом воды

Технологические операции получения водорода электролизом воды

Требования безопасности при производстве водорода методом электролиза воды

ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ Производство водорода, кислорода и тяжелой воды электролизом воды

Электролиз водных растворов Получение водорода, кислорода электролизом воды. Получение тяжелой воды

Электролиз воды

Электролиз воды с получением водорода, кислорода и тяжелой воды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте