Inżynieria Materiałowa Grupa I |
2002/2003: 16 grudnia 2002 |
ZESPÓŁ I
ĆWICZENIE NR 18:
KULOMETRIA
I WYDAJNOŚĆ PRĄDOWA ELEKTROLIZY
Konrad Wilk
I. WSTĘP
Prawa elektrolizy Faradaya, opisywane równaniem:
, przedstawiają ilościowy związek pomiędzy masą produktów elektrolizy i czasem, przez który przepływa prąd w tym procesie.
Współczynnik proporcjonalności
(nazywany równoważnikiem elektrochemicznym) można przedstawić za pomocą równania:
Gdzie:
- ciężar równoważnikowy rozpatrywanego produktu elektrolizy,
- stała Faradaya, która wynosi około
,
.
Stosunek wydzielonej masy
do rozpatrywanego produktu elektrolizy do masy wydzielonej z prawa Faradaya
nazywamy wydajnością prądową elektrolizy
. Po uproszczeniu prawa otrzymuje my zależność:
, więc
II. CEL ĆWICZENIA
Celem naszego ćwiczenia jest w pierwszym rzędzie kulometryczne wycechowanie amperomierza, ale przede wszystkim wyznaczenie zależności wydajności prądowej katodowego osadzania cynku oraz wyznaczenie zależności zużycia energii w tym procesie od gęstości prądu.
Następnie wyliczamy katodową wydajność prądową w procesie elektrolizy siarczanu cynku
, przy czym uwzględniamy tu bilans produktów katodowych - cynk i wodór.
III. PRZYKŁADY OBLICZEŃ WYNIKÓW UMIESZCZONYCH W TABELACH
|
Powierzchnia katody -
|
Natężenie uzyskane za pomocą kulometru:
Gęstość prądu na katodzie kulometru:
Ilość moli wodoru wydzielona na katodzie cynkowej:
|
Gęstość:
Przelicznik objętościowo - długościowy biurety: |
Wydajność prądowa cynku:
Wydajność prądowa wodoru:
Zużycie energii elektrycznej:
IV. WYNIKI POMIAROWE
a) Wyniki pomiarów - kulometryczne cechowanie amperomierza:
Czas pomiaru: t [min] |
Masa Cu przed [g] |
Masa Cu po [g] |
Przyrost masy Cu [g] |
Natężenie prądu (amperomierz): I1 [A] |
Natężenie prądu (kulometr): I2 [A] |
Gęstość prądu (katoda): ik=I1/S [mA/cm2] |
15 |
19,8942 |
19,9648 |
0,0706 |
0,25 |
0,238 |
4,48 |
15 |
19,9648 |
20,1094 |
0,1446 |
0,50 |
0,488 |
8,96 |
15 |
20,1094 |
20,3456 |
0,2362 |
0,75 |
0,797 |
13,44 |
10 |
20,3456 |
20,5463 |
0,2007 |
1,00 |
1,016 |
17,92 |
10 |
20,5463 |
20,7972 |
0,2509 |
1,25 |
1,270 |
22,40 |
POTRZEBNE DANE:
Powierzchnia katody:
.
b) Wyniki pomiarów wyznaczania wydajności prądowej katodowego wydzielania cynku:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Nr pomiaru |
Natężenie prądu (amperomierz): I1 [A] |
Natężenie prądu (kulometr): I2 [A] |
Katodowa gęstość prądu: ik [mA/cm2] |
Czas elktrolizy: t [min] |
Masa katody przed: m1 [g] |
Masa katody po: m2 [g] |
Masa wydzielonego Zn: m'=m2-m1 |
1 |
0,25 |
0,238 |
14,43 |
15 |
9,8380 |
9,8946 |
0,0566 |
2 |
0,50 |
0,488 |
29,59 |
15 |
9,8946 |
10,0028 |
0,1082 |
3 |
0,75 |
0,797 |
48,33 |
15 |
10,0028 |
10,1965 |
0,1937 |
4 |
1,00 |
1,016 |
61,61 |
10 |
10,1965 |
10,3614 |
0,1649 |
5 |
1,25 |
1,270 |
77,02 |
10 |
10,3614 |
10,5742 |
0,2128 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Nr pomiaru |
Gęstość prądu: iZn [mA/cm2] |
Objętość wydzielonego wodoru: VH2 [ml] |
Ilość moli wodoru: nH2 |
Wydajność prądowa: Zn [%] |
Wydajność prądowa: H [%] |
Wydajność prądowa sumaryczna: [%] |
Napięcie na zaciskach elektrolizera [V] |
Zużycie energii na 1kg Zn [kWh/kg] |
1 |
14,43 |
4,7 |
0,000169 |
77,96 |
7,59 |
85,55 |
2,8 |
2,943 |
2 |
29,59 |
8,2 |
0,000298 |
72,72 |
6,54 |
79,26 |
3,2 |
3,608 |
3 |
48,33 |
13,1 |
0,000480 |
79,68 |
6,46 |
86,14 |
3,4 |
3,497 |
4 |
61,61 |
12,9 |
0,000473 |
79,85 |
7,49 |
87,34 |
3,5 |
3,594 |
5 |
77,02 |
16,1 |
0,000594 |
82,45 |
7,53 |
89,98 |
3,6 |
3,581 |
POTRZEBNE DANE:
Średnica katody:
, długość katody:
, powierzchnia katody:
, temperatura roztworu:
.
V. WNIOSKI
W przeprowadzonym doświadczeniu można dopatrzyć się różnic pomiędzy wartościami natężeń odczytanymi z amperomierza a tymi, które zostały wyznaczone kulometrycznie. Różnice wynikają z powodu niedokładności odczytu z analogowego urządzenia.
Stwierdzamy również, iż wydajność prądowa procesów elektrolizy siarczanu cynku
wynosi około od 80 do około 90%. Jest to spowodowane stratami prądowymi na zaciskach obwodu oraz warunkami pomiarów, jednakże otrzymany wynik na ogólnym tle innych procesów tego typu można uważać za dobry.
Dane, które posłużyły następnie do sporządzenia wykresów potwierdzają jasno, że wydajność prądowa katodowego wydzielania cynku rożnie wraz z gęstością prądu, ale niestety wraz z tym rośnie również zużycie energii.
3