
Помогите пожалуйста Какие химические процессы принимаются к батареи ?


Ответы на вопрос

В городе Березовском, что под Екатеринбургом, наша бригада закончила монтаж водяной системы отопления на алюминиевых радиаторах. Подвод теплоносителя к радиаторам осуществляется сбоку, стальной трубой. Радиаторы подключены через запорно-регулировочные вентили. Теплоноситель — вода. Система отопления — однотрубная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.
Некоторые пояснения к вышеизложенному.
Отдельные проектировщики и монтажники с сомнением относятся к алюминиевым радиаторам. Из своего опыта они знают, что в некоторые радиаторы спокойно работают в течение долгого периода, а другие постоянно «завоздушиваются» и быстро разрушаются. Почему? Ведь их делают производители мирового уровня. Они компактны, с высокой теплоотдачей, в конце концов, они — красивы.
В основном люди, отвергающие эти изделия, основываются не на знаниях, а на предрассудках. Незнание сути химических процессов, происходящих внутри радиатора, заставляет обращаться к опыту других. А он не всегда положительный. Что на этот счет говорит нам наука «ХИМИЯ»? Попробуем разобраться.
Первая проблема — это «завоздушивание». Но это неправильное название в данном случае. На самом деле, газ в радиаторах — это водород, получающийся в результате взаимодействия алюминия с веществами, находящимися в воде. В отоплении это может произойти в трех случаях:
реакция алюминия с теплоносителем-водой
реакция алюминия с теплоносителем-
электрохимическая коррозия алюминия.
«НО РАДИАТОРЫ НА ЗАВОДЕ ПОКРЫВАЮТ ИЗНУТРИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ», — скажете Вы. И будете абсолютно правы. Самый простой способ разрушить это покрытие — это абразивный износ. Но борьба с ним — тоже самая простая — установка механических фильтров в отоплении.
Другой вопрос — когда проистекают химические реакции. Дело в том, что оксид алюминия вещество аморфное и вступает в химическую связь и с кислотами, и с щелочами. Присутствие в воде кислоты или щелочи определяется показателем рН (лакмусовую бумажку помните?). Вода в отоплении должна быть нейтральной, т.е. РН=7. Отсюда и рекомендация: заливайте в отопление, в идеале, дистиллированную воду или дождевую.
Если в систему отопления залит антифриз на основе этиленгликоля (к примеру автомобильный) происходит, по своей сути, похожая реакция. Так что, лучше залить специальную незамерзающую жидкость, предназначенную для систем отопления.
Теперь о самом сложном варианте: третьем. Об электрохимической коррозии. Опуская подробности процессов, происходящих в радиаторах, замечу, что в паре «медь–алюминий» для возникновения этой самой коррозии требуется непосредственный контакт двух металлов (алюминиевый радиатор и медный фитинг), а не просто наличие их в системе (алюминиевый радиатор, медные трубы). Отсюда — рекомендация: использует диэлектрические вставки. Хочу отметить, что про «медь-алюминий» наслышаны многие, а вот про «цинк-алюминий» в курсе далеко не все. Реакция между цинком и алюминием точно такая же, только протекает в 2 раза медленнее.
Итак:
При правильном проектировании и грамотном монтаже, когда приняты во внимание различные отрицательные факторы, алюминиевые радиаторы простоят десятки лет. Будут у вас современные отопительные приборы: красивые, легкие, компактные, в случае нужды достаточно легко перенастраиваемые (Путем регулирования, или, в крайнем случае, добавлением-снятием секций).



Конечно, я помогу разобраться с химическими процессами, происходящими в батареях!
Батареи - это устройства, которые преобразуют химическую энергию, содержащуюся в химических соединениях, в электрическую энергию, которую мы используем для питания различных устройств.
Существует множество типов батарей, каждая из которых работает на основе различных химических процессов. Вот несколько примеров:
1. Литий-ионные батареи (Li-ion): Они широко используются в современной электронике, такой как смартфоны, ноутбуки и другие портативные устройства. Внутри них происходит перемещение лития из одного электрода в другой во время зарядки и разрядки. Это происходит через электролит - химическое вещество, позволяющее ионам лития двигаться между электродами.
2. Свинцово-кислотные аккумуляторы (свинцово-кислотные батареи): Используются, например, в автомобильных аккумуляторах. В них происходит химическая реакция между свинцовыми пластинами и серной кислотой, что создает электрический потенциал.
3. Никель-металл-гидридные батареи (NiMH): В таких батареях происходит химическая реакция между никель-оксид-гидридным катодом и водородородным анодом. Они были широко использованы в портативных устройствах до развития литий-ионных батарей.
В каждом случае батареи состоят из электродов (анода и катода), которые обычно разделены электролитом. При зарядке или разрядке происходят химические реакции, в результате которых происходит движение электронов через внешнюю цепь, что создает электрический ток.
Эти процессы различаются в зависимости от типа батареи и используемых химических элементов.


Топ вопросов за вчера в категории Физика
Последние заданные вопросы в категории Физика
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili