Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Биполярные ячейки

    Для электролиза воды применяют биполярные электролизеры фильтр-прессного типа с циркуляцией электролита. Электролизер состоит из множества биполярных ячеек схема биполярной ячейки представлена на рис. 26. Ячейка, служащая [c.80]

Рис. 5-6 Биполярная ячейка электролизера с монолитным анодом Рис. 5-6 Биполярная ячейка электролизера с монолитным анодом

Рис. 5-7. Биполярная ячейка электролизера с кусковым насыпным анодом Рис. 5-7. Биполярная ячейка электролизера с <a href="/info/1374675">кусковым насыпным</a> анодом
    На рис. 5 представлен поперечный разрез электролизера — именно такого, у которого ячейки подключены одна за другой таким образом, что анод одной ячейки одновременно является катодом следующей биполярные ячейки). В результате такого рас- [c.48]

    Количественная оценка удельных параметров биполярной ячейки с насыпным электродом может быть произведена на примере цилиндрической вертикальной ячейки высотой Я и диаметром В. Межэлектродное пространство электролизера заполняется токопроводящими частицами правильной шарообразной формы. Если допустить, что один из вертикальных слоев располагается точно по диаметру цилиндра, то Н=пс1 0 = п с1 (где й — диаметр частицы п — число частиц по высоте Я 1 — число частиц по диаметру О). В этом случае [c.218]

    Биполярная ячейка с псевдоожиженными электродами рассматривается на примере электролизера с насыпными электродами, образуемыми смесью из токопроводящих и токонепроводящих частиц, находящихся в стационарном состоянии, которые, однако, могут быть лишь условно отнесены к псевдоожиженным. При одинаковых размерах частиц выведенные выше выражения могут быть использованы для расчета удельных характеристик электролизера с учетом доли токопроводящих частиц, на которых протекает электрохимическая реакция. Значение коэффициента 3 меньше единицы и входит в числитель выражений для расчета удельных характеристик, т. е. [c.219]

    На рис. 108 показано устройство биполярной ячейки электролизера с кусковым насыпным анодом, на рис. 109 — аналогичной ячейки с монолитным анодом. [c.280]

Рис. 108. Биполярная ячейка электролизера с кусковым насыпным анодом /—рама ячейки 2—графитовая разделяющая плита катодные графитовые выступы Рис. 108. Биполярная ячейка электролизера с <a href="/info/1374675">кусковым насыпным</a> анодом /—рама ячейки 2—графитовая разделяющая плита <a href="/info/149002">катодные графитовые</a> выступы

    Биполярная ячейка, может быть и под давлением. [c.142]

    Вращающаяся биполярная ячейка (см. стр. 36). [c.144]

    В электролизере разделение катодного пространства одной ячейки от анодного пространства соседней осуществляется с помощью сплошной пластмассовой перегородки. Размеры ячейки составляют 1,2x1,3 м. Анодом служит титановая просечная сетка с активным слоем из смеси оксидов металлов, содержащей около 50% оксидов рутения. Катод представляет собой стальную сетку из проволоки диаметром 1,5 мм. Передача тока от анода к катоду биполярного электрода осуществляется с помощью металлических шпилек, проходящих через разделительную пластмассовую перегородку и распределительные ребра на аноде и катоде. По-видимому из-за недостаточной жесткости такой конструкции наблюдалась деформация биполярной ячейки при длительной работе электролизера [254], что приводило к ухудшению его показателей. [c.235]

    Р и с. 5. Промышленный метод электролиза воды в биполярных ячейках. [c.45]

    Оценена эффективность использования тонкопленочной биполярной ячейки в сравнении с эффективностью электросинтеза хлората по способу фирмы Krebs [52]. Процесс, протекающий в тонкопленочной ячейке, оказался менее эффективным (хлорат образуется с более низкими выходами при малых плотностях тока, с больщим расходом электроэнергии, чем в способе, предлагаемом фирмой Krebs). [c.97]

    Ванны различных конструкций могут быть разделены на несколько основных групп, которые схематически представлены на следующих рисунках в типе, указанном на рис. 2, в сосуде О находятся анод А и катод К в виде двух металлических параллельных пластинок для разделения газов между ними вставлена диафрагма/ . Еще проще тип, указанный на рис. которого анодом и катодом служат две противоположные стенки ванны отделенные друг от друга и от остальных металлических частей прибора изолирующими уплотнениями (ср., например, с ванной I. О. С. стр. 91). В представленной на рис. 4 ванне колокольного типа газы разделяются не диафрагмой, а посредством удлиненных колоколов Р, покрывающих электроды. Если несколько ячеек типа, указанного на рис. 3, будут включены последовательно, как показано на рис. 5, то, пользуясь рис. 6, легко увидеть, что без существенного изменения его действия катод первой ячейки может быть соединен в один электрод с анодом Аг второй ячейки, так же как и катод К2 второй ячейки может быть соединен с анодом Лз третьей и т. д. В такой комбинированной ванне электродные Щ1астинки Е действуют биполярно, т. е. левая сторона служит катодом в одной ячейке, а правая сторона анодом соседней ячейки Аггрегат из последовательно-включенных отдельных ячеек, показанный на рис. 6, называют ванной с биполярными электродами . Приведенные на рис. 2, 3 и 4 типы ячеек, в противоположность биполярным ячейкам, называют ваннами с уннполярны-ными электродами или сокращенно униполярными ваннами.  [c.19]

    Бнло установлено, что практически во всех биполярных ячейках имеют место течи католита из пространства меаду Стальным катодом и титановой плакировкой почти все монополярные элементы жлеют течи по сварке токоподводов к электродной плите. [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Биполярные ячейки: [c.292]    [c.97]    [c.25]    [c.101]    [c.218]    [c.22]    [c.98]    [c.130]    [c.139]    [c.14]    [c.97]    [c.101]    [c.258]   
Курс неорганической химии (1963) -- [ c.48 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.45 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Биполярный иоп

Ячейка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте