Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расход электроэнергии

    Задача 13.3. Определить фактический расход электроэнергии (в киловатт-часах) на получение хлора массой 1 т и выход по энергии (в процентах), если среднее напряжение на электролизере 3,35 В, выход по току 96%, а электрохимический эквивалент хлора равен 1,323 г/(А-ч). [c.203]

    Вычислить практический расход электроэнергии на 1 т алюминия, если практическое напряжение разложения 4,5 В прп выходе по току 90%. [c.215]


    Удельный расход электроэнергии определим по формуле ( 4,1) 145-695-24-30 [c.211]

    Теоретический расход электроэнергии находится по отношению [c.201]

    Для расчета расхода, электроэнергии постоянного тока на 1 т произведенного электролизом продукта можно воспользоваться следующей формулой  [c.201]

    Изучение водородного перенапряжения позволяет выяснить механизм этой реакции и представляет большой интерес с теоретической точки зрения. Установленные при этом закономерности можно частично распространить и на другие электрохимические реакции, что значительно повышает теоретическую значимость работ по водородному перенапряжению. Изучение водородного перенапряжения имеет также большое практическое значение, потому что современная промышленная электрохимия является преимущественно электрохимией водных растворов, и процессы электролитического разложения воды могут накладываться на любые катодные и анодные реакции. Водородное перенапряжение составляет значительную долю напряжения на ваннах по электролизу воды и растворов хлоридов. Знание природы водородного перенапряжения позволяет уменьшить его, а следовательно, снизить расход электроэнергии и улучшить экономические показатели этих процессов. В других случаях (электролитическое выделение металлов, катодное восстановление неорганических и органических веществ, эксплуатация химических источников тока) знание природы водородного перенапряжения позволяет успешно решать обратную задачу — нахождение рациональных путей его повышения. Все эти причины обусловили то, что изучение процесса катодного выделения водорода и природы водородного перенапряжения всегда находилось и находится в центре внимания электрохимиков. [c.397]

    Как видно из приведенных данных, на установках с двумя ректификационными колоннами расход топлива на 1 т перерабатываемой нефти выше на 30—35%, а расход электроэнергии — больше на 40%. В табл. 5 приведены показатели установок АВТ производительностью 3 млн. т/год нестабильной нефти, работающих по схемам однократного испарения (А-12/10В), двухкратного испарения (А-12/9В) и с предварительным испарителем (А-12/6). [c.45]

    Расход электроэнергии на компрессор, МВт........... [c.303]

    Указать общие закономерности проведения процесса восстаповления фосфора. Что лимитирует температуру реакции Как можно снизить расход электроэнергии  [c.186]

    Определить а) расход электроэнергии на 1 кг алюминия при напряжении на зажимах ванны 7 а и выхода по току т) = 80% подсчитать также и б) годовую производительность установки мощностью в 3000 кат (А1" " + + 3, = А1). [c.391]


    Кривая Ар на фигуре изображает потерю давления в конденсаторе в метрах водяного столба. Характер изменения ее отличен от характера изменения коэффициента теплопередачи, что указывает на значительное увеличение расхода электроэнергии, необходимой для привода насоса охлаждающей конденсатор воды при увеличении скорости. [c.173]

    Повышенный расход пара и меньший расход электроэнергии объясняется ббльшим числом паровых насосов. [c.198]

    С целью увеличения степени очистки газов смачивают поверхности осаждения, вводят в газ жидкость, чем достигают увлажнения и укрупнения частиц. Укрупнение частиц достигается также обработкой газа ультразвуком [5.2, 5.58] или воздействием электрического и магнитного полей [5.64]. Гидравлическое сопротивление электрофильтров 150—200 Па. Расход электроэнергии на 1000 очищаемого газа от 0,12 до 0,20 кВт-ч. В электрофильтрах улавливается пыль с диаметром частиц более 5 мкм. В результате разделения системы Г — Т образуется газ и твердый остаток, содержащий за счет сорбции на поверхности своих частиц молекулы газообразных соединений. Санитарная очистка газов от пыли данным методом, как правило, не обеспечивается. Уловленные частицы подлежат использованию либо дополнительной переработке. [c.471]

    На основании законов Фарадея можно подсчитать, какое количество электричества потребуется для получения необходимого количества продукта электрохимической реакции. Так, при 100%-ном выходе по току для получения ) г-экв любого вещества требуется одно и то же количество электричества, равное одному фарадею. Следует подчеркнуть, что законы Фарадея определяют расход количества электричества, но не электрической энергии, который при получении одного и того же числа грамм-эквивалентов вещества будет неодинаков расход энергии зависит от природы этого вещества, от природы той реакции, которая приводит к его получению, а также от условий ее протекания. Если / — количество электричества, необходимое для получения 1 г-экв любого вещества, то расход электроэнергии равен произведению / . Напряжение на ванне Е для кансдого вещества имеет определенное значение и может изменяться в зависимости от условий проведения электрохимической реакции. [c.283]

    Расход электроэнергии определится из следующего. Установка дает [c.389]

    При этом расходуется электроэнергии 925. 3,6 [c.390]

    Сравнение конденсационно-ректификационного и абсорбционно-ректификационного методов разделения пирогаза показывает, что первый по энергетическим показателям предпочтителен, однако последний более удобен в эксплуатации, проще в аппаратурном оформлении и требует меньше расхода электроэнергии. К достоинствам канденсационно-ректификационного метода следует также отнести возможность получения высококонцентрированных угле- [c.297]

    При напряжении ц 2 й расход электроэнергии на I кг меди составляв 2,25 квт-ч. Определить выход по току. [c.390]

    Расход прямого топлива, не считая сжигаемого в регенераторах кокса, составляет 15—50 г на 1 m перерабатываемого сырья. Расход электроэнергии составляет 7 — 23 квт-ч на 1 m перерабатываемого сырья. [c.294]

    Пример 1. Определить расход электроэнергии для получения 1 кг бертолетовой соли K IO3 методом электролиза хлористого калия КС1, если напряжение, при котором ведется электролиз, равно 5 в и т] = 90%, [c.379]

    Время, затрачиваемое проектируемым аппаратом на ироизвод-ство еднинцы нродукции, по возможности следует уменьшить ио сравнению с существующим — действующим, а расход электроэнергии, пара, воды, сжатого воздуха — снизить. [c.54]

    Абсолютные значения диффузиониых потенциалов (табл. 6.3) невелики и обычно не превышают нескольких сотых вольта, хотя на границах растворов кислот и щелочей они могут составлять и десятые доли вольта. В технической электрохимии поэтому диффузионные потенциалы, как правило, не учитываются. Правда, иногда, например при промышленном электролите воды, применяются меры для их снижения с целью уменьшения расхода электроэнергии. [c.153]

    С агрессивными химическими средами. Она является экономически оправданной в тех случаях, когда коррозионная среда обладает достаточной электропроводностью и потери напряжения (связанные с протеканием защитного тока), а следовательно, и расход электроэнергии г равнительно невелики. К Чтодная поляризация защищаемого металла достигается либо наложением тока от внешнего источника кaтoднaя защита), либо созданием макрогальванической пары с менее благородным металлом (обычно применяются алюминий, магний, цинк и их сплавы) Он играет здесь роль анода и растворяется со скоростью, достаточной для создания в системе электрического тока необходимой силы (протекторная защита). Растворимый анод при протекторной защите часто называют жертвенным анодом . [c.504]

    Задача 14.1. Определить выход по току и удельный расход электроэнергии для получения алюминия (в расчете иа 100%-ный металл), если серия включает 150 непрерывно работающих алюминиевых электролизеров, имеющих нагрузку 145 кА, которые в месяц производят 4700 т металла с массовой долей 99,57о- Среднее иаиря- кеипе на серии (с учетом периодических анодных вспышек ) составляет 695 В. [c.210]


    Схема с примепениел отдува сероводорода из отгона при помощи очищенного углеводородного газа наиболее прогрессивна и экономична исключается дорогостоящий реагент и отсутствуют сернистощелочные стоки сокращается расход электроэнергии путем подбора оптимального режима колонны отдува обеспечивается стабильное получение качественного бензина. [c.74]

    Анодное окисление и катодное восстановление примесей, содержащихся в сточных водах, осуществляется электролизом сточных вод с использованием электролитически нерастворимых анодных материалов (угля, магнетита, диоксидов свинца, марганца или рутения, нанесенных на титановую основу). Для повышения электропроводности сточных вод, снижения расхода электроэнергии и интенсификации процессов окисления в воду вводят неорганические соединения. При очистке воды от цианидов вводят 5—10 г/л Na l. Степень окисления цианидов достигает 100 % при расходе электроэнергии 0,2 кВт-ч/г N-. [c.495]

    Модернизирование технологической схемы ЭЛОУ применительно к работе на неионогенных деэмульгаторах (ОП-7, ОП-10, Кау-фе-14) позволило увеличить производительность установок на 50% против проектной и снизить потери нефти. Замена вертикальных электродегидраторов горизонтальными способствовала повышению производительности (по нефти) в 6 раз. Два таких электродегидратора служили I ступенью обессоливания. На II ступени использовали 12 электродегидраторов типа НЗП. При работе I ступени двухступенчатой ЭЛОУ, оборудованной горизонтальными электродегидраторами, производительность в два с половиной раза превысила проектную. Расход электроэнергии снизился на 25—30%. Для [c.127]

    На установке АВТ прокладывают водопроводные и канализационные коллекторы с учетом обслуживания водопотребляющих точек. Внутри установочные водопроводы и канализационные линии присоединяются к заводским коллекторам. Для сооружения блоков оборотного водоснабжения и очистных сооружений нефтезаводов требуются большие капитальные вложения. Поэтому очень важно сократить расход воды и рационально ее использовать. Значительно (на 60—70%) сокращается расход оборотной воды и объем промышленных стоков на установках АВТ при использовании аппаратов воздушного охлаждения (ABO), изготавливаемых отечественной машиностроительной промышленностью. При этом лишь немного увеличивается расход электроэнергии на двигатели вентиляторов ABO. [c.202]

    Электроснабжение. Электроэнергию на АВТ и на ЭЛОУ — АВТ потребляют электродвигатели, приводящие в движение насосы компрессоры воздуходувки вентиляторы, работающие в условиях длительного и непрерывного режима приводы механизмов приборы контроля и автоматики электродегидраторы и электроразделители блока выщелачивания компонентов светлых нефтепродуктов. Кроме того, электроэнергия расходуется на освещение производственных и подсобно-вспомогательных зданий, площадок и территории объектов. Суммарные расходы электроэнергии на установках первичной перегонки весьма велики. На установке сооружают трансформаторные подстанции и распределительное устройство цреимущественно вблизи от центра нагрузок. Для снабжения нефтезаводов и установок электроэнергией сооружают ТЭЦ недалеко от завода, производится кольцевание с линиями электропередач, строятся повышающие или понижающие подстанции и т. д. [c.202]

    Умножая эту величину на напряжение у ванны ( = 5 в). получим расход электроэнергии на I кг K IO3  [c.380]

    Пр и м е р 3. Для получения 1 т технического 270-литраж-novo " карбида кальция практический расход электроэнергии составляет 3200 квт-ч. Подсчитать коэффициент использования этой электроэнергии на образование карбида кальция, если  [c.381]

    Пример, 4. Подсчитать а) выход по току б) расход электроэнергии иа 1 кг хлора составит также в) баланс количество электричества и г) тепловой баланс ванны при электролизе поваренной солм, имея следующие данные  [c.384]

    Подсчитать теоретический расход электроэнергии для получения I /сг карборунда электротермическим путем, если а) реакция при выплавке карборунда SIO2 + ЗС —Si -Ь 2СО б) карборунд выходит из печи при температуре 2100° С средняя удельная теплоемкость его при этой температуре равна 0,113 в) газы (СО) выходят из печи при температуре 1400° С. [c.391]

    Определить а) расход электроэнергии на I т 85-процентного карбида кальция (85% СаС2 и 15% СаС), если карбид кальция выходит из печи при температуре 2000° С удельная теплота плавления СаСг равна 120 кал удельная теплота плавления СаО равна 180 кал-, газы выходят из печи при теьте-ратуро 700° С и средняя теплоемкость их при этой температуре с= = 0,25 ккал/кг-, средняя удельная теплоемкость при 2000 С равна для СаСг 0,28, для СаО 0,24 потери тепла (поверхностью печи, электродов и т. д.) составляют 0,5% от общего его количества б) подсчитать также, какой процент ).1гектроэнергпи идет на образование СаСг. [c.391]


Смотреть страницы где упоминается термин Расход электроэнергии: [c.29]    [c.41]    [c.50]    [c.272]    [c.286]    [c.50]    [c.78]    [c.80]    [c.45]    [c.128]    [c.139]    [c.197]    [c.254]    [c.254]    [c.391]    [c.391]    [c.496]   
Смотреть главы в:

Машины и аппараты резиновой промышленности -> Расход электроэнергии

Жидкий хлор: свойства, производство и применение  -> Расход электроэнергии

Справочная книга механика по ремонту домашних холодильников _1971 -> Расход электроэнергии

Электросинтез органических соединений -> Расход электроэнергии

Вулканизационное оборудование шинных заводов -> Расход электроэнергии


Технология азотной кислоты Издание 3 (1970) -- [ c.0 ]

Холодильная техника Кн. 3 (1962) -- [ c.218 ]

Общая химическая технология Том 1 (1953) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аммиак расход электроэнергии

Баланс напряжения и расход электроэнергии

Баланс напряжения и расход электроэнергии на электролиз

Баланс напряжения на ванне и удельный расход электроэнергии

Барабанные сушилки расход электроэнергии

Воздухоразделительная установка низкого давления удельный расход электроэнергии

Глава четырнадцатая. Нормирование удельного расхода электроэнергии на сжатие воздуха компрессорными установками

Диафрагменные электролизеры расход электроэнергии

Задача 2. Выход по току и удельный расход электроэнергии при электроосаждении металлов

Каустическая сода, производство удельный расход электроэнергии

Каучук расход электроэнергии

Контроль за расходом пара, топлива и электроэнергии

Мероприятия по снижению расхода электроэнергии в компрессорных установках

Напряжение на электролизере и удельный расход электроэнергии

Нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, воды, пара, электроэнергии, сжатого воздуха при выращивании культур плесневых грибов

Нормы расхода сырья, осахаривающих и вспомогательных материалов, воды, тепла, электроэнергии

Нормы расхода тепла, электроэнергии

Нормы расхода электроэнергии, вспомогательных материалов при выращивании культур плесневых грибов

Общие сведения. Определение мощности. Определение удельного расхода электроэнергии

Общие сведения. Определение удельного расхода электроэнергии

Общие сведения. Определение удельного расхода электроэнергии Рекомендательный библиографический список

Определение действительной подачи компрессора и расхода потребляемой электроэнергии на сжатие воздуха

Определение удельного расхода электроэнергии

Определение удельного расхода электроэнергии на выработку

Ориентировочный расход материалов и электроэнергии на изготовление и монтаж 1 т сварных стальных конструкций

Очистка газов электрическая расход электроэнергии

Пластикация расход электроэнергии

Подсчет расхода электроэнергии

Потери напряжения в электролитах. Расход электроэнергии

Потребляемая мощность и расход электроэнергии

Производство расход пара, электроэнергии, топлива

Производство серной кислоты расход электроэнергии

Производство хлора и каустической соды удельный расход электроэнергии

Пути снижения напряжения и расхода электроэнергии

Расход карбида, газов, электроэнергии и 2-14. Электротехнические материалы

Расход материалов и электроэнергии на изготовление и монтаж сварных стальных конструкций

Расход пара и электроэнергии

Расход электроэнергии Расходные коэффициенты в производстве

Расход электроэнергии азотнокислого аммония

Расход электроэнергии в химических производствах

Расход электроэнергии и влияние влажности материалов и частоты электрического поля на интенсивность сушки токами высокой частоты

Расход электроэнергии на собственные нужды

Расход электроэнергии на электролиз. Тепловой баланс

Расход электроэнергии на электролиз. Тепловой баланс электролизера

Расход электроэнергии процессов

Расход электроэнергии процессов вакуумного дугового

Расход электроэнергии процессов дугового

Расход электроэнергии процессов индукционного тигельного

Расход электроэнергии процессов плазменно-дугового

Снижение расхода электроэнергии за счет совместного получения химических продуктов на аноде и катоде

Снижение расхода электроэнергии на электролиз и повышение выхода по энергии

Снижение себестоимости воды уменьшение расхода электроэнергии

Средние нормы расхода электроэнергии на наиболее энергоемкие изделия и промышленную продукцию

Сушка расход электроэнергии

Удельный расход электроэнергии

Удельный расход электроэнергии в процессах электролиза

Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье

Удельный расход электроэнергии при электролизе

Удельный расход электроэнергии при электролизе цинка

Установки кислородные типа КГН расход электроэнергии

Установки типа КГН расход электроэнергии

Физические основы процесса. Сила тока и напряжение. Скорость осаждения. Расход электроэнергии Конструкции электрофильтров

Физические основы процесса. Сила тока и напряжение. Скорость осаждения. Расход электроэнергии Конструкция эдек,трофильтров

Хлор, производство удельный расход электроэнергии

Экономия электроэнергии при эксплуатации компрессоров и воздухопроводов Определение удельного расхода электроэнергии для производства охатс воздуха

Электролиз расход электроэнергии

Электролиз с ртутным катодом расход электроэнергии

Электролизеры расход электроэнергии

Электромагнит расход электроэнергии

Электрофильтры расход электроэнергии

Электроэнергия

Электроэнергия расход при сварке

Электроэнергия, расход на наладочные испытания турбоагрегатов

Юргенс, Я. В. Метелица, А. Ф. Шахматов, Ключников. К вопросу о снижении расхода электроэнергии на переделе прессования электродных заводов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте