阳离子交换膜法制烧碱电解能耗的分析及改进措施研究
学位论文数据集 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第一章 概述 | 第12-23页 |
·电解食盐制烧碱的发展 | 第12-17页 |
·阳离子交换膜法制烧碱的设备及工艺 | 第17-23页 |
第二章 电能转化成化学能的制约因素 | 第23-26页 |
·单元槽平均槽电压(V)的构成 | 第23-24页 |
·电流效率(%)的构成 | 第24-26页 |
第三章 影响电解电耗的因素的分析 | 第26-68页 |
·阳离子交换膜电压降 | 第26-39页 |
·阳离子交换膜的原理及构造 | 第26-28页 |
·阳离子交换膜的本身的膜电压的变化 | 第28-31页 |
·阳离子交换膜的运行特性和膜电压的关系 | 第31-36页 |
·阳离子交换膜的膜电压在运行中的变化 | 第36-39页 |
·阳离子交换膜效率 | 第39-46页 |
·杂质对阳离子交换膜效率的影响 | 第39-41页 |
·阳离子交换膜的电流效率受阴极液浓度的影响 | 第41页 |
·机械损伤对阳离子交换膜效率的影响 | 第41-46页 |
·阳极过电位 | 第46-51页 |
·阳极的发展过程 | 第46-47页 |
·阳极配方的完善 | 第47-49页 |
·阳极在酸性条件下运行阳极的寿命 | 第49-50页 |
·阳极基材孔形的变化对阳极电位的影响 | 第50页 |
·阳极的寿命的终止 | 第50-51页 |
·阴极过电位 | 第51-58页 |
·阴极发展的过程 | 第51页 |
·阴极电极的种类及特点 | 第51-55页 |
·阴极电极本身的运行特性 | 第55-57页 |
·阴极寿命的终止 | 第57-58页 |
·液体欧姆电压降 | 第58-63页 |
·电槽的结构发展就是降低液体电压降的过程 | 第58-59页 |
·电槽内部结构改进 | 第59-60页 |
·反向压差对液体电压降的影响 | 第60页 |
·电解槽阴阳极室的压力对液体电压降的影响 | 第60-61页 |
·电解温度的控制对液体电压降的影响 | 第61页 |
·电解液的浓度对电压的影响 | 第61页 |
·加酸及回流淡盐水对槽电压的影响 | 第61页 |
·循环系统阴极侧气液分离对电解液压降的影响 | 第61-63页 |
·泄漏电流效率 | 第63-64页 |
·泄漏电流占的比例 | 第63-64页 |
·降低泄露电流的方法 | 第64页 |
·金属导体欧姆电压降 | 第64-66页 |
·单元槽的导电方式对电耗的影响 | 第65页 |
·单元槽的连接方式对欧姆电压降的影响 | 第65-66页 |
·单元槽的材质和材料电流密度 | 第66页 |
·副反应效率 | 第66-68页 |
·副反应对效率的影响 | 第67页 |
·副反应的发生 | 第67-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-75页 |
作者和导师简介 | 第75-76页 |
附表 | 第76-77页 |