Технологии водоочистки

Раздел 2. Основные технологии очистки сточных и природных вод где qi - количество электричества, расходуемое в данной реакции; ~ общее количество прошедшего электричества. Так, в приведенном примере выход по току цинка составляет 60 %, водорода - 40 %. Иногда зависимость (2.70) записывается с учетом расхода электри­ чества, рассчитанного по закону Фарадея: = (2.71) где - количество электричества, рассчитанное по закону Фарадея; - фактически затраченное электричество на электрохимическое пре­ вращение данного количества вещества. Если необходимо определить выход по току с учетом количества вещества, то можно записать: = (Ада„/Адар) 100 %, (2.72) где Ада„ - количество измененного вещества; Ашр - количество вещества, которое должно было бы прореагировать, если бы весь ток расходовался на данную реакцию. Скорость электрохимической реакции v определяется как количе­ ство вещества, прореагировавшего в единицу времени: v = ±d/Smldt. (2.73) Так как в соответствии с первым законом Фарадея между количе­ ством прореагировавшего вещества и количеством прошедшего через электролит электричества существует прямая пропорциональная зависи­ мость, то с учетом (2.69) уравнение (2.74) можно записать: V = ко-1. (2.74) Скорость электрохимической реакции зависит от величины (пло­ щади) поверхности раздела поверхности фаз (площади электродов), так как реакция происходит на границе электрод - электролит. Поэтому ско­ рость электрохимической реакции принято отождествлять с плотностью тока на единице поверхности электрода (см^, дм^ или м^) и соотносить соответственно с единицей площади в а/см^, а/дм^, а/м^. Кроме площади поверхности электрода, на скорость реакции (плотность тока) влияет ма­ териал электрода, температура и концентрация электролита, гидродина­ мический режим (условия перемешивания). 185

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy