<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2018-61-6-494-507</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-1405</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRICAL POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Oб измерении электрического сопротивления жидких электролитов аккумуляторных батарей</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>On the Measurement of Electric Resistance of Liquid Electrolytes of Accumulator Battery</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гринчик</surname><given-names>Н. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grinchik</surname><given-names>N. N.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Добрего</surname><given-names>К. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dobrego</surname><given-names>K. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Добрего Кирилл Викторович – Белорусский национальный технический университет, просп. Независимости, 65/2, 220013, г. Минск. Тел.: +375 17 292-42-32    ef@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Dobrego Kirill V. – Belаrusian National Technical University, 65/2 Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Republic of Belarus. Tel.: +375 17 292-42-32    ef@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">ef@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чумаченко</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chumachenko</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>11</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>61</volume><issue>6</issue><fpage>494</fpage><lpage>507</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гринчик Н.Н., Добрего К.В., Чумаченко М.А., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гринчик Н.Н., Добрего К.В., Чумаченко М.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Grinchik N.N., Dobrego K.V., Chumachenko M.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/1405">https://energy.bntu.by/jour/article/view/1405</self-uri><abstract><p>. Важным элементом электрохимических технологий является оперативный контроль параметров используемых электролитов и прежде всего удельной электропроводности. Методы измерения электропроводности электролитов вызывают вопросы ввиду сложности физико-химических процессов переноса ионов, поляризации электролита вблизи поверхности электродов и электрохимических процессов на их поверхности. Применяемые высоко и низкочастотные методы кондуктометрии требуют достаточно дорогого оборудования и не лишены методологических недостатков. В статье обоснован новый метод измерения сопротивления электролитов, основанный на автоматическом выполнении серии измерений проводимости при постоянном токе, обработке данных и экстраполяции измерений к пороговому напряжению на обкладках измерительной ячейки. Обоснованы характер функций и методика определения электрического сопротивления электролита на основе данных измерений сопротивления ячейки при разных напряжениях на ней. Проведены измерения удельного сопротивления некоторых электролитов. Преимуществами предлагаемого метода и реализующего его прибора являются простота, дешевизна и, следовательно, возможность использования на таких участках производства, где ранее подобный контроль был бы нецелесообразен. Метод может найти широкое применение для экспресс-диагностики электролитов в таких сферах, как электрохимические накопители энергии, медицина, сельское хозяйство, химическая промышленность, производство продовольственных товаров.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Operational control of parameters of electrolytes (first of all–of specific electric conductivity), is an important electrochemical technology. The methods of measurement of electric conductivity of electrolytes is a subject of permanent discussions because of complexity of physical-and-chemical processes accompanying ion transport and of electrolyte polarization near surfaces of electrodes and of electrochemical processes on the electrodes surfaces. Actual highand low-frequency conductometric methods require relatively expensive equipment and are not free of methodological flaws. In this paper a new method of electric resistance of liquid electrolytes is described and substantiated. It is based on automatic performance of a series of measurements of electrolyte resistance at DC, data processing and extrapolation of an appropriate dependence to threshold voltage at measurement cell plates. The character of functions approximating resistance-applied voltage dependence and method of resistance determination are substantiated. The measurements of specific resistance of some electrolytes were performed. The advantages of the proposed method and measuring device are their simplicity, cheapness, reliability and, consequently, wider possibility to utilize it at technological lines and processes, even at such sites of production processes where such a control was impractical earlier. The method can be widely used for express-diagnostics of electrolytes in such areas as electrochemical energy storage, medicine, agriculture, chemical industry, food production.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электролит</kwd><kwd>кондуктометрия</kwd><kwd>электрическое сопротивление</kwd><kwd>электрическая проводимость</kwd><kwd>электроизмерительная ячейка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electrolyte</kwd><kwd>conductometry</kwd><kwd>electric resistance</kwd><kwd>electric conductance</kwd><kwd>electric measurement cell</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">New Energy Outlook 2018 [Electronic Resource] // Bloomberg New Energy Finance. 2018. Mode of access: https://about.bnef.com/new-energy-outlook/. Date of Access: 01.06.2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">New Energy Outlook 2018. Bloomberg New Energy Finance. 2018. Available at: https://about.bnef.com/new-energy-outlook. (Accessed: 1 June 2018).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анализаторы качества воды [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.tdsmeter.ru/com100.html. Дата доступа: 01.06.2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Water Quality Analyzers. Available at: www.tdsmeter.ru/com100.html. (?ccessed: 1 June 2018) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ASTM Designation: D 1125–95 (Reapproved 2005). An American National Standard. Standard Test Methods for Electrical Conductivity and Resistivity of Water. 2005. 7 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ASTM Designation: D 1125–95 (Reapproved 2005). An American National Standard. Standard Test Methods for Electrical Conductivity and Resistivity of Water. 2005. 7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ASTM Designation: D 1125–14 An American National Standard. Standard Test Methods for Electrical Conductivity and Resistivity of Water. 2018. 7 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ASTM Designation: D 1125–14 An American National Standard. Standard Test Methods for Electrical Conductivity and Resistivity of Water. 2018. 7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ определения концентрации электролита: пат. 2064671 Рос. Федерации, МПК GOlN 27/02 / М. Ю. Серегин, С. В. Мищенко, Б. И. Герасимов, Е. И Глинкин, В. В. Ермаков; дата публ. 27.07.1996.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Seregin M. Yu., Mishchenko S. V., Gerasimov B. I., Glinkin E. I, Ermakov V. V. (1996) The Method of Determining the Concentration of the Electrolyte. Russian Federation Patent No 2064671 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ определения концентрации электролита и устройство для его осуществления: пат. 2011983 Рос. Федерации, МПК GOlN 27/02 / Ю. В. Катин, С. В. Мищенко, Б. И. Герасимов, Е. И. Глинкин, С. В. Петров, М. Ю. Серегин; дата публ. 30.04.1994.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Katin Yu. V., Mishchenko S. V., Gerasimov B. I., Glinkin E. I., Petrov S. V., Seregin M. Yu. (1994) The Method of Determining the Concentration of the Electrolyte and Device for its Implementation. Russian Federation Patent No 2011983 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство для кондуктометрических измерений: а. с. 1547521 СССР, МПК GOlN 27/02 / В. И. Клепиков, Г. А. Прохоров, А. А. Паньков; дата публ. 27.09.1995.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klepikov V. I., Prokhorov G. A., Pan'kov A. A. (1995) Device for Conductometric Measurements. USSR Author’s Certificate No 1547521 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ определения концентрации электролита и устройство для его осуществления: пат. 2105295 Рос. Федерации, МПК GOlN 27/02 / Д. В. Букреев, М. Е. Власов, Б. И. Герасимов, Е. И. Глинкин, М. Ю. Серегин; дата публ. 20.02.1998.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bukreev D. V., Vlasov M. E., Gerasimov B. I., Glinkin E. I., Seregin M. Yu. (1998) The Method of Determining the Concentration of the Electrolyte and Device for its Implementation. Russian Federation Patent No 2105295 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ определения концентрации электролита и устройство для его осуществления: пат. 2132550 Рос. Федерации, МПК GOlN 27/02 / Д. В. Букреев, Е. И. Глинкин, С. В. Мищенко, А. Ю. Ромашин; дата публ. 27.06.1999.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bukreev D. V., Glinkin E. I., Mishchenko S. V., Romashin A. Yu. (1999) The Method of Determining the Concentration of the Electrolyte and Device for its Implementation. Russian Federation Patent No 2132550 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство для измерения электропроводности жидкости: пат. 2027174 Рос. Федерации, МПК GOlN 27/02 / В. М. Прусак; дата публ. 20.01.1995.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Prusak V. M. (1995) Device for Measuring the Electrical Conductivity of a Liquid. Russian Federation Patent No 2027174 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grinchik, N. N. Electrodynamics of Inhomogeneous (Laminated, Angular) Structures / N. N. Grinchik // Journal of Electromagnetic Analysis and Applications. 2014. Vol. 6, No 5. Р. 57–105.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grinchik N. N. (2014) Electrodynamics of Inhomogeneous (Laminated, Angular) Structures. Journal of Electromagnetic Analysis and Applications, 6 (5), 57–105. https://doi.org/10.4236/jemaa.2014.65009/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ньюман, Д. Электро-химические системы / Д. Ньюман. М.: Мир, 1977. 462 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Newman J. (1973) Electrochemical Systems. NJ: Prentice Hall.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Химическая энциклопедия: в 5 т. / под ред. Н. С. Зефирова. М.: Большая рос. энцикл., 1998. Т. 5. 783 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zefirov N. S. (ed.) (1998) Chemical Encyclopedia. Vol. 5. Moscow, Bol'shaya Rosciiskaya Entsiklopediya Publ. 783 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дудин, И. В. Сопротивление при медленном движении эллипсоида / И. В. Дудин, Р. К. Нариманов // Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307, № 3. С. 17–21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dudin I. V., Narimanov R. K. (2004) Resistance at Slow Motion of an Ellipsoid. Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta = Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 307 (3), 17–21 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Варзин, С. А. Сравнение вольт-амперных характеристик в растворах электролитов NaCl и KCl, измеренных с помощью стационарной и импульсной схем / С. А. Варзин, С. А. Гуцев, В. М. Коцюбко // Вестник СПбГУ. Физика и химия. 2017. Т. 4, вып. 2. С. 131–137.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Varzin S. A., Gutsev S. A., Kotsyubko V. M. (2017) Comparison of Current-Voltage Characteristics Measured by Stationary and Pulse Circuits in Solutions of NaCl and KCl Electrolytes. Vestnik Cankt-Peterburgskogo Universiteta. Fizika i Khimiya = Vestnik of Saint Petersburg University. Physics and Chemistry, 4 (2), 131–137 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бейкер, Дж. Аппроксимации Паде / Дж. Бейкер, П. Грейвс-Моррис; пер. с англ. М.: Мир, 1986. 502 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baker G., Graves-Morris P. (2009) Padé Approximants. 2nd ed. Cambridge University Press. 746. https://doi.org/10.1017/CBO9780511530074.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Берне, Ф. Водоочистка / Ф. Берне, Ж. Кардонье; пер. с англ. М.: Химия, 1997. 320 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berne F., Cordonnier J. (1995) Industrial Water Treatment. Gulf Professional Publishing. 248.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
