Электролизер фильтр-прессного типа

 

Электролизер фильтр-прессного типа для получения кислорода из водорода электролизером водных растворов щелочей используют для создания технологических сред и питания газоплазменных горелок. Перфорированные диафрагмы из диэлектрика имеют конические выступы и отверстия с буртиками, расположенными в отверстиях биполярных электродов,и закреплены коническим буртиком и торцевым уступом цилиндрических диэлектрических втулок с радиальными отверстиями. Совокупность втулок формирует прерывистые газоотводные каналы для отвода кислорода и водорода. Между электродами и диафрагмами установлены элластичные прокладки, расположенные по внутреннему периметру рамок, толщина которых на 10 - 20% превышает толщину рамок. Это обеспечивает герметичность и жесткость конструкции при согласовании размеров втулок и рамок. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике получения кислорода и водорода электролизом водных растворов щелочей, используемых для создания технологических сред и питания газопламенных горелок.

Наиболее близким аналогом является электролизер фильтр-прессного типа для получения кислорода и водорода электролизом водных растворов щелочей, включающий биполярные электроды, разделенные рамками и диафрагмами с газоотводными каналами, выполненными прерывистыми за счет диэлектрических втулок, закрепленных в сквозных отверстиях электродов и диафрагмы [1].

Недостатком устройства является сложность, обусловленная наличием двух втулок, соединяемых резьбовой нарезкой, и упорного кольца. Вторым недостатком является пониженная надежность, обусловленная двумя уплотнениями электрод - втулка и втулка - диафрагма, изготовленных из различных материалов с различными свойствами, что не способствует сохранению герметичности уплотнения. Использование эластичных диэлектрических прокладок между электродами, выполняющих функцию рамок, не обеспечивает возможности сохранения жесткости конструкции при радиальных деформациях, а следовательно, и надежности уплотнения.

Целью изобретения является повышение надежности и упрощение конструкции электролизера.

Цель достигается тем, что в электролизере фильтр-прессного типа для получения кислорода и водорода электролизом водных растворов щелочей, включающем биполярные электроды, разделенные рамками с диафрагмами, с газоотводными каналами, выполненными прерывистыми за счет диэлектрических втулок, закрепленных в сквозных отверстиях электродов и диафрагмы, перфорированные диафрагмы из диэлектрика имеют конические выступы и отверстия с буртиками, расположенными в отверстиях электродов, и закреплены коническим буртиком и торцевым уступом цилиндрических диэлектрических втулок с радиальными отверстиями.

Между электродами и диафрагмами установлены эластичные прокладки, расположенные по внутреннему периметру рамок, толщина которых на 10-20% превышает толщину рамок.

Отличие от прототипа состоит в том, что перфорированные диафрагмы из диэлектрика имеют конические выступы и отверстия с буртиком, расположенным в отверстиях электродов, и закреплены коническим буртиком и торцевым уступом цилиндрических диэлектрических втулок с радиальными отверстиями.

Указанные отличия обеспечивают достижение цели изобретения тем, что на каждую цилиндрическую втулку с радиальными отверстиями приходится только одно уплотнение между диафрагмой и электродом и это уплотнение продублировано: первое - между буртиком отверстия диафрагмы и стенками отверстия электрода коническим буртиком втулки, второе - между поверхностью электрода и диафрагмы торцевым уступом втулки. Два последовательных уплотнения повышают надежность в сравнении с прототипом, у которого два параллельных уплотнения: электрод - втулка и втулка - диафрагма, не согласованы хотя бы по термическому коэффициенту линейного расширения.

Упрощена конструкция электролизера, так как газоотводные каналы образованы только одной цилиндрической втулкой с коническим буртиком и радиальными отверстиями на каждое уплотнение диафрагмы с электродом, вместо двух втулок с резьбами и упорного кольца на каждое соединение диафрагмы с электродами по прототипу.

Отличие от прототипа состоит и в том, что между электродами и диафрагмами установлены эластичные прокладки, расположенные по внутреннему периметру рамок, толщина которых на 10-20% превышает толщину рамок.

Указанное отличие обеспечивает надежность герметизации, поскольку эластичные прокладки под действием внутреннего давления самоуплотняются и, кроме того, обеспечиваются неизменность межэлектронных расстояний и радиальная жесткость конструкции. При выполнении рамок и цилиндрических диэлектрических втулок из одинакового материала обеспечивается согласованность по термическому коэффициенту линейного расширения.

На чертеже изображена часть электролизера, разрез.

Биполярные электроды 1 разделены рамками 2, между которыми установлены перфорированные диафрагмы 3 из диэлектрика. Диафрагмы 3 имеют конические выступы 4 и отверстия с буртиком, находящимся в отверстии электрода, и закреплены в нем как коническим буртиком, так и торцевой частью диэлектрических втулок 5, имеющих радиальные отверстия 6. Совокупность втулок 5 образует один газоотводный канал. Второй аналогичный канал находится за первым, видимым на чертеже каналом. Электролизные ячейки соединены друг с другом переточными патрубками 7 для подпитки и выравнивания состава электролита за счет естественной конвекции. Уплотнение между электродами и диафрагмами обеспечивается эластичными прокладками 8.

Работает электролизер следующим образом.

Через переточные патрубки 7 ячейки электролизера заполняются 30%-ным водным раствором едкого кали до уровня, расположенного ниже газоотводных каналов, образованных диэлектрическими втулками 5, но выше перфораций в диафрагмах 3. При пропускании постоянного электрического тока через электролизер на катодных сторонах биполярных электродов 1 выделяется водород, а на анодных сторонах - кислород, разделяемые диафрагмами 3. Каждый из газов через отверстия 6 втулок 5 попадает в газоотводный канал: водород в один канал, а кислород в другой. Полученные газы отводятся к устройству выравнивания давления и далее к потребителю.

Биполярные электроды 1 изготовлены из листовой стали толщиной 0,3-0,5 мм. Анодные стороны электродов покрыты никелем. Рамки 2 из винипласта имеют наружный диаметр 135 мм и внутренний диаметр 125 мм. Толщина рамок 2 равна 2 мм, а прокладок 8 равна 2,3 мм. Диафрагмы 3 изготовлены горячей штамповкой из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм. Перфорации образуют отверстия, располо- женные в горизонтальной плоскости, что обеспечивает надежное разделение газов. При изготовлении конических выступов 4 штамповкой две одинаковые половинки диафрагмы свариваются. Втулки 5 из винипласта имеют внутренний диаметр в конической части 4,3 мм, а в цилиндрической - 6 мм. Толщина стенок 0,5 мм. Число электролизных ячеек электролизера 120, разрядный ток не более 8 А.

Технико-экономические преимущества использования предложенного электролизера фильтр-прессного типа состоят в повышении надежности уплотнения между диафрагмой и электродом за счет дублирования уплотнения и в упрощении конструкции электролизера, обеспечивающей снижение затрат на изготовление деталей в сравнении с прототипом. Обеспечивается радиальная жесткость конструкции, что также обеспечивает повышение надежности наружных уплотнений.

Формула изобретения

1. ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ФИЛЬТР-ПРЕССНОГО ТИПА для получения кислорода и водорода, включающий биполярные электроды, разделенные рамками и диафрагмами, в диафрагмах и электродах выполнены отверстия, образующие газоотводящие каналы, с размещенными в них диэлектрическими втулками, отличающийся тем, что диафрагмы выполнены из диэлектрика, снабжены коническими выступами и отверстиями с буртиками, установленными в отверстиях электродов и закрепленными коническим буртиком и торцевым уступом цилиндрических втулок с радиальными отверстиями.

2. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что он снабжен эластичными прокладками, размещенными между биполярными электродами и диафрагмой, по внутреннему периметру рамок, толщина которых на 10 - 20% превышает толщину рамок.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к электрохимическим производствам и может быть использовано при изготовлении мембранно-электродного блока с пористым катодом

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов смесью газов/ получаемых при электролизе воды в электролизноводном генераторе (ЭВГ)/ и применяется в малогабаритных переносных установках/ используемых для микросварки/ пайки и резки металлов в радиотехнической/ электронной/ приборостроительной и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к конструкциям аппаратов, используемых в электрохимических производствах кислородных соединений галогенидов, например йодатов или броматов калия или натрия

Изобретение относится к области газификации твердых горючих ископаемых и представляет собой способ получения газообразного экологически чистого энергоносителя - водорода - путем электролиза продуктивного раствора, прошедшего через уголь, и жидких продуктов окисления угля для энергетических и химических целей

Изобретение относится к способам получения водорода и кислорода электролизом воды и может быть использовано в электронной и других отраслях промышленности, использующих указанные газы высокой чистоты

Изобретение относится к способам получения водорода и кислорода электролизом воды и может быть использовано в электронной и других отраслях промышленности, использующих указанные газы высокой чистоты

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