J – электропроводность.
Коэффициент газонаполнения k = ?/?
.
Падение напряжения газозаполнения элемента определяется по формуле
?U
= il?
k.
Падение напряжения в диафрагме
?U
= JR
.
Падение напряжения в контактах обычно принимают равным 5 – 10% от общего напряжения.
Падение напряжения в электродах:
Снижение напряжения на электрохимическом аппарате – оптимальное расстояние между электродами, максимальной электропроводностью.
Рис. 2
К энергетическим характеристикам относятся:
1) напряжение на электрохимическом аппарате;
2) отдача по напряжению.
3) отдача по емкости
4) отдача по энергии
5) производительность электрохимического аппарата оценивается количеством продукта на одной затраченной энергии.
Расход электрической энергии на 1 тонну произведенного продукта определяется так:
В
– выход по току в долях единицы.
Энергетический баланс – устанавливает соотношение между видом энергии, поступающей в электролизер, и энергией, уходящей из него, демонстрируя равенство статей прихода и расхода. Электроэнергия const тока, подводимая к электролизеру, составляет:
W
= UJt.
Общее уравнение энергетического баланса имеет следующий вид:
W
+ ?Q
= W
+ W
+ ?Qрасх,
где ?Q
– тепловая энергия, поступающая в электролизер с электролитом и электродами за счет вторичных процессов;
W
– энергия тока, затраченная на электрохимическую реакцию;
W
– энергия тока, перешедшая в тепловую энергию; ?Qрасх– тепловая энергия, уносимая электролитом, электродами, газами при испарении Н
О, излучении и конвекции.
3. Первый закон термодинамики. Калорические коэффициенты. Связь между функциями C
и C
Формулировки первого закона термодинамики.
1. Общий запас энергии в изолированной системе остается постоянным.
2. Разные формы энергии переходят друг в друга в строго эквивалентных количествах.
3. Невозможно построить вечный двигатель первого рода, который бы давал механическую энергию, не затрачивая на это определенное количество молекулярной энергии.
4. Количество теплоты, подводимое к системе, расходуется на изменение U
и совершаемую работу.
5. U
– функция состояния, т. е. она не зависит от пути процесса, а зависит от начального и конечного состояния системы.