Способ получения хлора и каустической соды


C25B1/46 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

0 А1 (I9) (11) др4 С 25 В 1/46 4

I

I !

ЮЮ ав

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3618491/23-26 (22) 11.07.83 (46) 23.08.86. Бюл. М 31 (72) В.Л.Кубасов, Л.H.Балашов, И.К.Калинкин, В.В.Ярошевский и В.А.Ельцов (53) 661.418.1(088.8) (56) Якименко Л.М. Производство водорода, кислорода, хлора и щелочи.

М.: Уимия, 1981, с. 189-190. (54)(57) 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ XJIOPA

И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ, включающий электролиз водного раствора хлорида натрия, непрерывно подаваемого в верхнюю часть анодного пространства электролизера с постоянной объемной скоростью, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода по току целевых продуктов электролиза, водный раствор хлорида натрия при подаче равномерно распределяют на всю поверхность анолита.

2. Способ по и. 1, о т л и ч а юшийся тем, что подачу водного раствора хлорида натрия ведут путем распыления.

l 352 3<э0

Изобретение относится к способам попучения хпс ра и каустической соды зпектропизом раствора хпорида чятрия в эпекчропизере. с разделенными эпектродными прсстрянствами. э

Цепь из< бретения — повыщение вь<хо— да по току целевых продуктов эпектропиэа за счет равномерного рагпредепения концентрации хпоридя натрия tt объ— еме анопита.

) Пример. Предлагаемый способ осу цествпяю; на диафрагменном эпектролизере с окисно-рутениевыми анодами, р(гботающем при токовой нагрузке

50 кА с плотностью тока на аноде

0,145 А/см . Питающий рассол, поступающий иэ отделения очистки концентрацией хпорида натрия. меняющейся во времени от 305 по 317 г/п, подается в эпектропизер с по-тоянной объемной скоростью 600 и/ч.

Эпектролизер работает три дня в режиме детерминированной подачи питающего рассола, а затем переводит— ся в режим распредепенной подачи.

Проверяют ряспредепение концентрации хпорида натрия в анопите, а также изменение вь<хода по току при детерми — 30 нированной и распределенной подаче питающего рассола.

Для проверки распределения кон— центрации хпорида натрия н угповых точках верхней и н>сжней частей янод35 ного пространства эпектропизеря отбирают пробы анопита.

Табпица1

Концентрация в питающем рассоле, гlп

2,, 3 l4 5 6 7

3! 3, 7 310,6 307, 1 311,3 310,9 314,2 311,4

Детерминированная

320,1 <2 ">, 7 316,2 331,0 332,4 323,3 317,6

Вид псдячи питак>щего рагсопа 1

Распредепенняя (и > предпагаемому спогобу1

К(>нцс и грацию хпорида натрия в пи1 тающем p3cco it« опредс JIHI<>T до и после рагпыпите.пя один раз в смену.

Выход ПО т(>ку рассчитыван>т по данным газового анализа и составу ян< .пита при детерл<инированн<эй и распргдепенной «одаче рассола. Резупьтать< эксперимента сведены в таб п.1 и 2.

Таким образом, за гнет рягпредеп«HH(й подачи питякхяего рягсопя < v щегтненно уменыщается градиенг конц< нтряции х.н рида натрия в объеме ян<>пита.

Максимапь><яя ра. ница концентрации и объеме янопита составпяет при петерминирсвянной подаче 11,5 г/и, при ряспредс.пенной подаче 5,5 г/и.

Гр«днее значение концентраций х>(орида натрия в питающем раггопе и объе<ме анопита увеличивается соотн«тгтренно на <>,2 и 10, 3 г/и. Увелич«ние выхода по току составляет 1,3 .

Использование предпагаемого способа пс.пучения хлора и каустической содь< в зп«ктропизерах с твердым катодом упучшает усповия работы диафрагмы и(ги ионообменной мембраны эя гчет

t>(> <ес равномерного ряспредепения конц< нтрации хпоридя натрия в анопите, позвопяет работать при более высоких к(нцентряциях хпорида натрия в питающ«м расгопе и в янопите за счет доно(п(итепь«(э го до с<ась>щения впа гой отходя(цего: . <ор газ я .

0ба факт<>ра способствуют увепиченик> вых<>да >7(> току целевых продуктов з (<< к гр(эпи з я .

1252390

Продолжение табл.!

Вид подачи питающего рассола

Концентрация в питающем рассоле, г/л.8 ) 9 10 11 ) 12

313,5 317,0 304,3 308,5 309,2

Детерминированная

Распределенная по гредлагаемому способу

322,4 327, 1 317,5 313,9 318,4

Таблица 2

Концентрация хлорида натрия в анолите по точкам, г/л

Вид подачи рассола

d е

227,5 234,3 234

245,4 241 242,1

Детерминированная

Распределенная

П р и м е ч а н и е. a, b, с, d — верхняя часть анодного пространства; е, f, g, h — нижняя часть анодного пространства.

Продолжение табл.2 нтрация хлорида натрия литг- по точкам, г/л

Вид подачи расс

Средняя

Среднее значение выхода по току, 7

Детерминированная

Распределенная

Составитель Т.Барлбаш

Редактор Л.!!1ишкина Техред Я.Ходанич Корректор И.Эрдейи

Заказ 4591/29 Тираж 615 Подписное

ВИИИ!1И Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, !1осква, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производсiненно †полиграфическ предприятие, г.ужгород, ул.! р ктная, 4

239 235 228

246,5 245,5 244

233 232

242 241,5 концентрация С1 в анолите г/л

233, 1 93,5

243, 4 94,8

Способ получения хлора и каустической соды Способ получения хлора и каустической соды Способ получения хлора и каустической соды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической электрохимии, а именно к способу изготовления активированных электродов для электролитического получения водорода и кислорода в электролизерах с водным раствором щелочи в качестве электролита

Изобретение относится к электрохимии и касается способа обработки воды гипохлоритом натрия, производимым на месте потребления путем электролиза водного подземной минерализованной воды с содержанием хлорида натрия от 1,5 до 15 г/л

Изобретение относится к электрохимии и касается способа обработки воды гипохлоритом натрия, производимым на месте потребления путем электролиза водного подземной минерализованной воды с содержанием хлорида натрия от 1,5 до 15 г/л

Изобретение относится к электрохимической технологии, к способам получения соединений фосфора, используемых в качестве восстановителей

Изобретение относится к способу регулирования давления в электролизере, который производит водород и кислород при разложении электролитической жидкости с помощью электрического тока, содержащем герметичную, работающую под давлением электролитическую ячейку для получения водорода и кислорода, водородную линию для отвода водорода из ячейки в водородный накопитель, кислородную линию для отвода кислорода из ячейки и средства подачи электролита в ячейку, при этом между давлением кислородной линии и давлением водородной линии поддерживают заданную разность давления при прохождении кислорода/водорода через один или более пружинных перепускных клапанов, причем давление в водородной линии подводят к пружинной стороне перепускного клапана

Изобретение относится к способу электрохимического фторирования (варианты) и электролизеру для его осуществления

Изобретение относится к способу электрохимического фторирования (варианты) и электролизеру для его осуществления

Изобретение относится к способу получения электролитического диоксида марганца, включающему электролиз раствора, содержащего сернокислый марганец и свободную серную кислоту, при этом для приготовления раствора берут отработанный электролит с концентрацией свободной серной кислоты 300-370 г/л, который после отделения осадка марганца обрабатывают карбонатом марганца из расчета 1,17 кг на 1 кг свободной серной кислоты с последующей фильтрацией электролита. Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей
Изобретение относится к области фотоэлектрохимии (электрохимической физики)
Наверх