Электрод


C25B11/03 - 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

 

Изобретение относится к конструкциям электродов для электрохимических процессов и позволяет снизить энергозатраты при проведении электролиза. Изобретение касается электрода для электролиза водных растворов, выполненного в виде металлического листа со щелями, причем щели выполнены различной длины, образуют ромбовидные участки, разделенные неперфорированными полосами электродной поверхности , и щели в поперечном сечении имеют дугообразную форму. 1 з.п.ф-лы, 3 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ.

РЕСПУБЛИК (19) (11) 1724736 А1 (51)5 С 25 В 11/03

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 3 ф (л) ! ()

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4477063/26 (22) 30.06,88 (46) 07.04.92. Бюл. М 13 (71) В.Л. Хейфец, Б,А. Ильин, А.Л. Чернявский, А.П, Гусев-Донской, Э.Ф. Рябов, В.С.

Бобрин, В.А. Ямщиков, И.3. Альтман и В.М.

Свинцов (53) 661.832.457 (088.8) (56) Якименко Л,М, Электродные материалы в прикладной электрохимии. — М,; Химия, 1977, с. 48.

Изобретение относится к конструкции электрода, используемого пои электролизе водных растворов в электролизерах с твердыми электродами, разделенными перегородкой, в качестве которой может быть применена асбестовая диафрагма, полимерная перфорированная пленка или ионообменная мембрана.

Целью изобретения является снижение энергозатрат- при проведении процесса электролиза.

Указанная цель достигается тем, что у электрода для электролиза растворов, выполненного в виде металлического листа с щелевидной перфорацией, щели перфорации выполнены в виде прорезей различной длины и образуют ромбовидные перфорированные участки, разделенные неперфорированными полосами электродной поверхности, причем электродные полосы в ромбовидных участках в поперечном сечении имеют дугообразную форму, (54) ЭЛ ЕКТРОД (57) Изобретение относится к конструкциям электродов для электрохимических процессов и позволяет снизить энергозатраты при проведении электролиза. Изобретение касается электрода для электролиза водных растворов, выполненного в виде металлического листа со щелями, причем щели выполнены различной длины, образуют ромбовидные участки, разделенные неперфорированными полосами электродной поверхности, и щели в поперечном сечении имеют дугообразную форму. 1 з.п.ф-лы, 3 ил„1 табл.

Целесообразно выполнить электродную структуру перфорированных участков таким образом, чтобы величина шага t между электродными полосами в ромбовидных участках к толщине листа d соответствовала отношению 4 — 7, Неперфорированные полосы элытродной поверхности, ограничивающие ро;лбовидные перфорированные участки, расположены под углом 10 — 80 к направлению электродных элементов перфорированных участков, Гри использовании предлагаемого электрода обеспечивается хороший отвод газа из межэлектродного пространства, низкая плотность тока на электроде вследствие развитой электродной поверхности и имеется возможность расположить электрод в непосредтвенной близости от мембраны, так как у электрода отсутствуют элементы, которые могли. бы повредить мембрану.

1724736

Вследствие этого при использовании данного электрода в электролизе с ионообменной мембраной при электролизе хлорида натрия напряжение уменьшается на 0,05 — 0,1

В, что приводит к снижению расхода электроэнергии на 40-70 кВт ч/т NaOH.

Благодаря малой площади контакта электродных элементов с поверхностью мембраны отсутствуют зоны с недостаточным перемешиванием электролита и вследствие этого увеличивается срок службы активного покрытия электрода.

На фиг, 1 изображен электрод; на фиг.

2 — сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3- сечение

Б — Б на фиг.1.

Электрод выполнен в виде металлического листа 1 имеющего перфорацию в виде щелевых прорезей 2. Прорези 2 выполнены различной длины и расположены на поверхности электрода так, что образуются ромбовидные перфорированные участки 3, разделенные неперфорированными полосами 4 электродной поверхности.

Элементы 5 электродной структуры перфорированных участков имеют дугообразную форму. Величина шага (т) между элементами электродной структуры составляет (4 — 7)d, где d — толщина металлического листа 1.

При т менее 4d ухудшается отвод газа, что приводит к росту напряжения и увеличению затрат электроэнергии. При t более

7d становится заметным влияние неравномерности плотности тока на проведение процесса, что приводит к уменьшению срока службы анода и ионообменной мембраны и снижению выхода по току.

Проводят испытания электрода, имеющего различное соотношение t/d, в процессе получения хлора и щелочи электролизом хлорида натрия в электролизере с ионообменной мембраной типа Флемион 811. Концентрация рассола в анодной камере 210 г/л, 5 температура +90 С, рН 3,5. Концентрация получаемой щелочи 35 g .

Результаты испытаний приведены в таблице.

Как видно из приведенных данных, с

10 выходом соотношения с/d за граничные значения увеличивается расход электроэнергии и, кроме того, при t/d > 7 увеличивается скорость износа активного покрытия анода, что приводит к уменьшению его сро15 ка службы.

При работе с известным электродом расход электроэнергии 2468 кВт . ч/т NaOH.

Таким образом, расход электроэнергии в предлагаемом способе ниже, чем в изве20 стном.

Формула изобретения

1. Электрод для электролиза водных

25 растворов, выполненный в виде металлического листа со щелями, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью снижения энергозатрат при проведении элекролиза, щели выполнены различной длины, образуют

30 ромбовидные участки, разделенные неперфорированными полосами электродной поверхности, и электродные полосы в ромбовидных участках в поперечном сечении имеют дугообразную форму, 35 2, Электрод по и, 1, о тл и ч а ю щ и йс я тем, что отношение шага между электродными полосами в ромбовидных участках к толщине листа равно 4 — 7, 1724736

l!

Е

45

1724736

<Ъг. 2 Риг.5

Составитель О.Зобкин

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М.Максимишинец

Редактор Н.Гунько

Заказ 1153 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Электрод Электрод Электрод Электрод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электрохимических производств, конкретно к конструкциям биполярных электролизеров с сепарационными перегородками, используемых при получении хлора, водорода и щелочей

Изобретение относится к конструкции электрохимических аппаратов и может быть использовано для получения хлора и щелочи или хлоркислородных соединений электролизом раствора хлорида щелочного металла

Изобретение относится к области прикладной электрохимии, в частности к процессу получения озона

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов

Изобретение относится к катодам для производства электролитического диоксида марганца

Изобретение относится к способам изготовления анодов для электролиза морской воды

Изобретение относится к производству хлора и каустической соды электролизом растворов хлоридов в электролизере с ионообменной мембраной

Изобретение относится к электрохимическому производству и позволяет упростить монтаж электролизера

Изобретение относится к электрохимическому производству и позволяет упростить монтаж электролизера

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