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        氣體電極反應(yīng)對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響

        2020-04-01 11:08:46王立祝
        關(guān)鍵詞:極板原點(diǎn)陰極

        王立祝,嵇 斗

        (海軍工程大學(xué)電氣工程學(xué)院,湖北 武漢 430033)

        0 引言

        艦船是由多種不同金屬材質(zhì)組成的,當(dāng)艦船漂浮于海面時(shí),各種金屬將通過(guò)海水作為電解質(zhì)而發(fā)生電化學(xué)腐蝕,在艦船周圍產(chǎn)生腐蝕電場(chǎng)[1-2]。艦船防腐通常使用犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)和外加電流陰極保護(hù),在艦船周圍又會(huì)產(chǎn)生防腐電場(chǎng)[3-5]。艦船電場(chǎng)不僅可以用來(lái)對(duì)敵方艦船進(jìn)行探測(cè)、跟蹤和定位,也可以作為水雷等水中武器的觸發(fā)信號(hào)[6]。

        海水中艦船電場(chǎng)強(qiáng)度較弱,一般為mV/m的數(shù)量級(jí),極易受外界環(huán)境的干擾,因此在艦船電場(chǎng)測(cè)量時(shí)對(duì)電場(chǎng)探測(cè)電極提出了更高的靈敏度和精度要求[7]。建立一個(gè)電場(chǎng)分布已知的穩(wěn)恒電場(chǎng),是對(duì)電場(chǎng)探測(cè)電極進(jìn)行校驗(yàn)的重要方法[8]。利用一對(duì)有限尺寸的平行極板在海水中建立穩(wěn)恒電場(chǎng),在國(guó)內(nèi)外可見(jiàn)的相關(guān)報(bào)道很少。在僅有的幾篇相關(guān)文獻(xiàn)中,文獻(xiàn)[9]重點(diǎn)研究了不同極板的電導(dǎo)率對(duì)電場(chǎng)分布的影響以及極板上不同的供電位置對(duì)電場(chǎng)分布的影響。文獻(xiàn)[10-11]對(duì)電場(chǎng)探測(cè)電極進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)過(guò)程中,僅僅提到了利用板狀金屬電極在水池中激發(fā)均勻電場(chǎng),實(shí)際上有限尺寸極板激發(fā)出的電場(chǎng)并不完全均勻。影響穩(wěn)恒電場(chǎng)分布的因素有很多,在相關(guān)的文獻(xiàn)中均忽略了兩個(gè)電極板上的氣體電極反應(yīng)對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響。本文針對(duì)此問(wèn)題,提出了穩(wěn)恒電場(chǎng)建立過(guò)程中氣體電極反應(yīng)對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響規(guī)律,并根據(jù)Nernst方程提出了抑制氣體電極反應(yīng)的方法。

        1 穩(wěn)恒電場(chǎng)建立的基本原理

        由于在空間中存在大量的各種復(fù)雜電磁波,為了使得穩(wěn)恒電場(chǎng)的建立不受外界電場(chǎng)的干擾,利用一個(gè)接地的密閉金屬屏蔽體對(duì)外界電場(chǎng)進(jìn)行有效屏蔽[12-13]。在屏蔽體內(nèi)部利用一對(duì)有限尺寸的平行極板建立穩(wěn)恒電場(chǎng),左極板接正電位,右極板接負(fù)電位,在兩個(gè)電極板之間充滿海水,這樣在兩個(gè)極板之間的海水域中就建立了一個(gè)方向水平向右的穩(wěn)恒電場(chǎng)。通過(guò)控制兩個(gè)極板間的電壓大小進(jìn)而控制海水域中的電場(chǎng)強(qiáng)度,穩(wěn)恒電場(chǎng)裝置模型如圖1所示。

        圖1 穩(wěn)恒電場(chǎng)源模型Fig.1 Steady electric field source model

        海水是一種良導(dǎo)體,當(dāng)海水區(qū)域存在電位差時(shí),海水中的帶電離子將定向移動(dòng)形成電流。在電導(dǎo)率為σ的海水域中取一極小的直圓柱體,長(zhǎng)度為Δl,兩個(gè)端面的截面積為Δs,則圓柱體兩個(gè)端面之間的電阻為:

        (1)

        若截面Δs上的電流密度為Jf,則通過(guò)截面Δs的電流為:

        ΔI=JfΔs

        (2)

        圓柱體兩個(gè)端面之間的電壓為:

        ΔU=EΔl

        (3)

        圓柱體海水域中的電流可表示為:

        (4)

        因此

        Jf=σE

        (5)

        可見(jiàn)當(dāng)海水電導(dǎo)率一定時(shí),海水域中的電場(chǎng)強(qiáng)度與電流密度成正比。

        若左極板電位為φ1,右極板電位為φ2,兩個(gè)平行極板間距為d,則海水域中的穩(wěn)恒電場(chǎng)強(qiáng)度為:

        (6)

        2 氣體電極反應(yīng)模型建立

        2.1 電極板為活性電極的氣體電極反應(yīng)

        活性電極一般為除鉑、金外的金屬電極,活性電極既可以導(dǎo)電又可以參與電極反應(yīng)。當(dāng)穩(wěn)恒電場(chǎng)中的陽(yáng)極板為活性電極時(shí),以金屬銅為例,陽(yáng)極和陰極均為銅極板,如圖2所示。

        圖2 銅極板電化學(xué)反應(yīng)模型Fig.2 Copper plate electrochemical reaction model model

        根據(jù)電化學(xué)反應(yīng)原理,在陽(yáng)極和陰極發(fā)生的電化學(xué)反應(yīng)分別為:

        (7)

        (8)

        在陽(yáng)極會(huì)發(fā)生電極板銅的氧化反應(yīng),在陰極會(huì)發(fā)生氫氣的氣體電極反應(yīng),溶液中的H+被還原成氫氣。因此,當(dāng)電極板為活性電極時(shí),只有陰極板表面會(huì)發(fā)生氣體電極反應(yīng)。

        為了具體研究氣體的產(chǎn)生對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)中電場(chǎng)分布的影響,使用COMSOL軟件建立二維仿真模型。

        如圖3所示,ab邊為陽(yáng)極板,接正電位0.1 V,cd邊為陰極板,接負(fù)電位-0.1 V,兩個(gè)極板間距為700 mm,矩形abcd內(nèi)均為海水域,則在海水域內(nèi)就形成了理論值為285.714 mV/m,方向水平向右的穩(wěn)恒電場(chǎng)。當(dāng)陰極板表面發(fā)生氣體電極反應(yīng)時(shí),根據(jù)在極板附近氣泡數(shù)量多、遠(yuǎn)離極板氣泡數(shù)量少的原則,在cd陰極板附近建立一定數(shù)量的氣泡用以模擬陰極的氣體電極反應(yīng)。

        圖3 陰極氣體電極反應(yīng)模型Fig.3 Cathode gas electrode reaction model

        2.2 電極板為惰性電極的氣體電極反應(yīng)

        惰性電極一般為鉑、金、石墨,僅僅導(dǎo)電但不參與電極反應(yīng)。當(dāng)穩(wěn)恒電場(chǎng)中的極板為惰性電極時(shí),本文以石墨為例,陽(yáng)極和陰極均為石墨極板。將圖2中的銅極板換為石墨極板時(shí),陽(yáng)極和陰極發(fā)生的電化學(xué)反應(yīng)分別為:

        (9)

        (10)

        在陽(yáng)極會(huì)發(fā)生氯氣的氣體電極反應(yīng),溶液中Cl-被氧化成氯氣,在陰極會(huì)發(fā)生氫氣的氣體電極反應(yīng),溶液中的H+被還原成氫氣。因此,當(dāng)電極板為惰性電極時(shí),兩個(gè)電極板表面均會(huì)發(fā)生氣體的電極反應(yīng),建立如圖4所示的仿真模型。

        圖4 兩個(gè)極板發(fā)生氣體電極反應(yīng)模型Fig.4 Gas electrode reaction model of two plates

        當(dāng)ab邊和cd邊兩個(gè)極板均為石墨極板時(shí),在兩個(gè)電極板表面均會(huì)發(fā)生氣體電極反應(yīng),極板上均有氣泡產(chǎn)生。設(shè)置兩個(gè)極板的電勢(shì)初始值和兩個(gè)極板間距以及氣泡半徑均與銅極板時(shí)相同,利用仿真軟件求解矩形abcd海水域內(nèi)各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度。

        3 仿真結(jié)果與分析

        3.1 活性電極板仿真結(jié)果分析

        當(dāng)氣泡半徑為8 mm時(shí),利用仿真軟件對(duì)海水域及氣泡進(jìn)行網(wǎng)格剖分,以實(shí)際海水和氫氣的物理參數(shù)進(jìn)行仿真計(jì)算,電場(chǎng)計(jì)算公式:

        2φ=0

        (11)

        E=-φl(shuí)

        (12)

        il=σlE

        (13)

        式中,φ(V)為海水電解質(zhì)電位,il(A/m2)、σl(S/m)、E(V/m)分別為海水電解質(zhì)電流密度、海水電導(dǎo)率和海水中各點(diǎn)電場(chǎng)。使用有限元法求解氣泡產(chǎn)生時(shí)對(duì)矩形abcd海水域內(nèi)穩(wěn)恒電場(chǎng)分布產(chǎn)生的影響。

        海水域中各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度如圖5所示,箭頭水平向右表示電場(chǎng)方向,豎直線表示電勢(shì)等值線,在氣泡附近電場(chǎng)強(qiáng)度發(fā)生了畸變[14]。

        圖5 銅極板海水域內(nèi)電場(chǎng)分布Fig.5 Electric field distribution in seawater of copper plates

        設(shè)置氣泡半徑參數(shù)為r,利用參數(shù)化掃描的方式,從半徑r=0為起始,即海水中沒(méi)有氣泡產(chǎn)生的情況,以1 mm為步長(zhǎng),到r=10 mm掃描停止。通過(guò)改變氣泡半徑r的大小模擬氣體的產(chǎn)生量,研究氣體的產(chǎn)生以及氣體的產(chǎn)生量對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響,以矩形abcd海水域的中心為坐標(biāo)原點(diǎn),水平向右為x軸正方向,豎直向上為y軸正方向,建立直角坐標(biāo)系。取坐標(biāo)原點(diǎn)O(0,0)為數(shù)據(jù)采樣點(diǎn),用以研究氣體的電極反應(yīng)對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響。

        原點(diǎn)O(0,0)電場(chǎng)強(qiáng)度隨氣泡半徑的變化關(guān)系如圖6所示,由圖可得,當(dāng)氣泡半徑r=0時(shí),原點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度為285.714 mV/m,此時(shí)海水域中的電場(chǎng)強(qiáng)度等于設(shè)計(jì)的穩(wěn)恒電場(chǎng)值,而隨著陰極電極反應(yīng)產(chǎn)生的氣體增多,海水中的電場(chǎng)強(qiáng)度要明顯減弱。

        點(diǎn)O(0,0)電勢(shì)隨氣泡半徑的變化關(guān)系如圖7所示,由圖可得,當(dāng)海水域中沒(méi)有氣體產(chǎn)生時(shí),原點(diǎn)O(0,0)電勢(shì)為0,而隨著陰極電極反應(yīng)產(chǎn)生的氣體增多,海水中O(0,0)點(diǎn)的電勢(shì)明顯升高。

        如圖8所示,左右兩個(gè)平行極板電勢(shì)分別為定值φ1和φ2,設(shè)定左極板電勢(shì)高于右極板電勢(shì),點(diǎn)A、B分別代表兩個(gè)極板,則AB間電壓U為定值,點(diǎn)O表示原點(diǎn)位置,當(dāng)陰極板沒(méi)有發(fā)生氣體電極反應(yīng)時(shí),原點(diǎn)O左右海水對(duì)稱,R1=R2,則U1=U2=U/2。

        選取農(nóng)戶1.2畝路邊田為試驗(yàn)示范地,使用滴灌二銨、大量元素水溶肥,此報(bào)告定為示范田;示范田周圍田地使用磷酸一銨55%、羅布泊鉀肥52%面積共1.2畝,選取樹齡相同的半畝作為對(duì)照田,此報(bào)告定為對(duì)照田。均根據(jù)農(nóng)戶常年種植習(xí)慣與用肥習(xí)慣進(jìn)行相同施肥與管理。

        當(dāng)陰極板發(fā)生氣體電極反應(yīng)時(shí),由于氣體的電導(dǎo)率遠(yuǎn)小于海水電導(dǎo)率,則電阻R2增大,回路電流減小,使得原點(diǎn)O電場(chǎng)強(qiáng)度減小。右側(cè)電阻R2大于左側(cè)電阻R1,則U2>U/2,隨著氣泡增多,電阻R2增大,U2增大,而B點(diǎn)電勢(shì)為定值,則原點(diǎn)O電勢(shì)增大。

        圖6 銅極板時(shí)原點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度隨氣泡半徑變化Fig.6 Electric field strength of the origin changes with the bubble radius when the copper plate

        圖7 銅極板時(shí)原點(diǎn)電勢(shì)隨氣泡半徑變化Fig.7 Origin potential changes with the bubble radius when the copper plate

        圖8 兩個(gè)極板間電勢(shì)等效原理圖Fig.8 Potential equivalent principle picture between two electrode plates

        3.2 惰性電極板仿真結(jié)果分析

        當(dāng)左右兩個(gè)極板均為石墨極板時(shí),海水電場(chǎng)分布如圖9所示。

        圖9 石墨極板海水域內(nèi)電場(chǎng)分布Fig.9 Electric field distribution in seawater of graphite plates

        由圖9得,海水中間區(qū)域電場(chǎng)分布均勻,兩側(cè)氣泡附近區(qū)域電場(chǎng)發(fā)生了畸變。利用氣泡半徑r的變化模擬氣體的產(chǎn)生量,通過(guò)對(duì)氣泡半徑r的參數(shù)化掃描來(lái)計(jì)算原點(diǎn)O(0,0)處電場(chǎng)強(qiáng)度隨氣泡半徑的變化,進(jìn)而研究氣體的產(chǎn)生以及氣體的產(chǎn)生量對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響。

        圖10 石墨極板時(shí)原點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度隨氣泡半徑變化Fig.10 Electric field strength of the origin changes with the bubble radius when the graphite plate

        原點(diǎn)O(0,0)處電場(chǎng)強(qiáng)度隨氣泡半徑的變化關(guān)系如圖10所示,由圖可得,當(dāng)氣泡半徑r=0時(shí),原點(diǎn)O(0,0)處電場(chǎng)強(qiáng)度為285.714 mV/m,等于最初設(shè)計(jì)的穩(wěn)恒電場(chǎng)值,而隨著兩個(gè)極板之間電極反應(yīng)產(chǎn)生的氣體增多,海水中的電場(chǎng)有明顯減弱的趨勢(shì),對(duì)比圖6會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)左右兩個(gè)極板同時(shí)發(fā)生氣體電極反應(yīng)時(shí),對(duì)電場(chǎng)的削弱作用要強(qiáng)于單個(gè)極板的氣體電極反應(yīng),這是由于兩個(gè)極板均發(fā)生氣體電極反應(yīng)時(shí)產(chǎn)生的氣體量要大于單個(gè)電極板產(chǎn)生的氣體量,使得回路電阻顯著增大,回路電流減小,進(jìn)而對(duì)電場(chǎng)的削弱更明顯。

        如圖11所示,當(dāng)左右極板均為石墨時(shí),由于左右極板均會(huì)發(fā)生氣體電極反應(yīng),并且產(chǎn)生的氣體量相近。隨著氣體量的增加,雖然R1和R2均增加,但是R1≈R2,使得原點(diǎn)O的電勢(shì)基本上不發(fā)生變化。

        為了更深入地研究左右極板間海水的電場(chǎng)分布,如圖4所示,經(jīng)過(guò)原點(diǎn)O(0,0)沿x軸取一條數(shù)據(jù)采樣線,沿著這條數(shù)據(jù)采樣線計(jì)算出該線上各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度。

        由圖12可得,在靠近極板附近區(qū)域電場(chǎng)強(qiáng)度劇烈波動(dòng),這是由于在兩個(gè)極板附近有大量氣泡產(chǎn)生,氣泡會(huì)對(duì)周邊海水電場(chǎng)產(chǎn)生較大畸變,而遠(yuǎn)離極板氣泡的中間區(qū)域電場(chǎng)分布均勻穩(wěn)定。因此,在對(duì)電場(chǎng)探測(cè)電極進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),要選擇遠(yuǎn)離極板的海水中心區(qū)域進(jìn)行校驗(yàn)。

        3.3 氣體電極反應(yīng)的抑制

        在極板表面有氣體產(chǎn)生時(shí)不利于電場(chǎng)探測(cè)電極的校驗(yàn),通過(guò)對(duì)氣體產(chǎn)生條件的研究,進(jìn)而對(duì)氣體的產(chǎn)生進(jìn)行抑制,以減小氣體對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的擾動(dòng)。使用Nernst方程進(jìn)行計(jì)算時(shí),在比較稀的溶液中以及在氣體壓力不是很大的情況下,溶液中物質(zhì)的活度可以用濃度來(lái)代替,氣相中物質(zhì)的逸度可以用其分壓來(lái)代替。

        氫氣的氣體電極反應(yīng):

        (14)

        這個(gè)電極反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)電位EΘ=0 V,按照能斯特方程,它的平衡電位為:

        (15)

        溶液中的pH值與溶液中H+活度之間的關(guān)系為:

        (16)

        故該電極反應(yīng)的平衡電位為:

        (17)

        在25 ℃時(shí),2.303RT/F=0.0591 V,當(dāng)pH2=1 atm時(shí):

        Ee(H2/H+)=-0.0591pH

        (18)

        當(dāng)溶液中的pH值一定時(shí),若外加電源的陰極電位為φ陰,由圖13可得,當(dāng)Ee(H2/H+)<φ陰<0時(shí),能較好抑制氫氣的產(chǎn)生。

        同理可推得,當(dāng)溶液中Cl-濃度為aCl-時(shí),陽(yáng)極反應(yīng)的平衡電位為:

        Ee(Cl2/Cl-)=1.36+0.0591lgaCl-

        (19)

        由式(19)可得,陽(yáng)極反應(yīng)的平衡電位與Cl-濃度有關(guān),當(dāng)Cl-濃度一定時(shí),若外加電源的陽(yáng)極電位為φ陽(yáng),則0<φ陽(yáng)

        圖11 石墨極板時(shí)原點(diǎn)電勢(shì)隨氣泡半徑變化Fig.11 Origin potential changes with the bubble radius when the graphite plate

        圖12 數(shù)據(jù)采樣線上各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度Fig.12 Electric field strength on the data sampling line

        圖13 氫電極反應(yīng)的平衡電位Fig.13 Equilibrium potential of hydrogen electrode reaction

        4 結(jié)論

        本文提出了在建立穩(wěn)恒電場(chǎng)過(guò)程中氣體電極反應(yīng)會(huì)對(duì)電場(chǎng)的分布產(chǎn)生影響,通過(guò)合理控制兩個(gè)極板電位可以有效抑制氣體的產(chǎn)生。本文使用有限元法分析了氣體電極反應(yīng)對(duì)穩(wěn)恒電場(chǎng)的影響規(guī)律,并根據(jù)Nernst方程求解了氫氣與氯氣的平衡電位,分析了氣體電極反應(yīng)產(chǎn)生的條件。仿真結(jié)果表明,由于氣體的電導(dǎo)率遠(yuǎn)小于海水電導(dǎo)率,兩個(gè)極板上的氣體電極反應(yīng)能夠削弱穩(wěn)恒電場(chǎng)的強(qiáng)度,偏離電場(chǎng)

        強(qiáng)度的理論值。同時(shí)產(chǎn)生的氣泡會(huì)對(duì)附近海水區(qū)域的電場(chǎng)產(chǎn)生畸變,使電場(chǎng)出現(xiàn)較大的波動(dòng)??梢?jiàn)氣體電極反應(yīng)是穩(wěn)恒電場(chǎng)建立過(guò)程中不可忽略的重要影響因素,通過(guò)抑制極板上的氣體電極反應(yīng),可以有效提高電場(chǎng)探測(cè)電極的校驗(yàn)精度。

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