Электродный блок для электролизной установки получения гипохлорита натрия

 

Использование: получение гипохлорита натрия. Сущность изобретения: электродный блок содержит концевые монополярные электроды, соединенные с токоподводами и размещенные между монополярными биполярные электроды, при этом электроды выполнены в виде кассеты, запрессованной в неэлектропроводный материал и содержащей электродную токопроводящую часть, ан верхних и нижних торцах биполярных электродов установлены перегородки из неэлектропроводного материала, отношение высоты биполярных и монополярных электродов к межэлектродному пространству (b) 25 < b < 150. В боковых стенках электродной части выполнены сквозные отверстия с дистанционными фиксаторами. Токоподводящая часть снабжена ручкой-держателем с выемкой для крепления. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к дезинфицирующему оборудованию, в частности к узлам электролизных установок получения гипохлорита натрия.

Известна установка для стерилизации линз при помощи гипохлорита натрия, полученного электролизным способом [1] Электроды в известной установке выполнены монополярными платиновыми и установлены в электролизной емкости.

Однако электродный блок недостаточно производителен, он жестко связан с электролизной емкостью и не обладает мобильностью и универсальностью.

Известен также вертикальный бездиафрагменный биополярный электролизер [2] содержащий концевые монополярные электроды, соединенные с токоподводами и размещенные между монополярными биополярные электроды, перегородки из неэлектропроводного материала.

Недостатками электродного блока являются стационарность конструкции при значительных габарит-размерах, большие токи утечки.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности и удобства эксплуатации.

Это достигается тем, что в электродном блоке для электролизной установки получения гипохлорита натрия, содержащем концевые монополярные электроды, соединенные с токоподводами, и размещенные между монополярными биполярные электроды, перегородки из неэлектропроводного материала, электроды выполнены в виде кассеты, запрессованной в неэлектропроводный материал и содержащей электродную и токоподводящую часть с размещенными в ней токоподводами, боковые стенки электродной части выполнены сплошными, а нижняя и верхняя стенки снабжены отверстиями, перегородки установлены на верхних и нижних торцах биполярных электродов, при этом отношение высоты биполярного электрода к межэлектродному пространстве (b) 25 < b < 150, кроме того, в боковых стенках электродной части выполнены отверстия с напрессованными дистанционными фиксаторами с отверстиями, а токоподводная часть снабжена ручкой-держателем с выемкой для крепления.

Сущность изобретения заключается в том, что высокопроизводительные биполярные электроды с прочным селективным анодным покрытием, запрессованные в неэлектропроводный материал, позволили создать электродный блок в виде электрод-кассеты, защищенной от механических внешних воздействий, удобной в эксплуатации, с возможностью производить гипохлорит натрия автономно на месте потребления, обладая всеми преимуществами мобильного высокопроизводительного устройства.

На фиг.1 изображен разрез электродного блока. На фиг.2 изображена схема подсоединения электродного блока.

Электродный блок содержит пластинчатые монополярные электроды 1 соединенные с токоподводами 2 и размещенные между монополярными биполярные электроды 3, перегородки 4 из неэлектропроводного материала, электроды 1, 3, выполненные в виде кассеты, и токоподводы 2 запрессованы в неэлектропроводный материал 5. Электродный блок имеет токоподводящую и электродную части (6, 7, соответственно), электродная часть 7 имеет боковые стенки 8, нижние и верхние стенки (9, 10, соответственно). Электродная часть снабжена отверстиями 11 с напрессованными дистанционными фиксаторами 12, токоподводящая часть 6 снабжена ручкой-держателем 13 с выемкой 14 для крепления на электролизной емкости 15, при этом электродный блок соединяется с источником питания 16.

Запрессовывание электродов 1, 3 и токоподводов 2 в неэлектропроводный материал позволяет добиться высокой воспроизводимости параметров электродного блока, точности взаиморасположения электродов 1, 3, установки межэлектродного расстояния, исключая замыкание при его уменьшении и разогрев электролита при его неоправданном увеличении. Перегородки 4 из неэлектропроводного материала, установленные на верхних и нижних торцах биполярных электродов, помогают избавиться от токов утечки, повысить полезную работу и эффективность устройства. Оптимальное соотношение длины электрода к межэлектродному пространству от 25 до 150 не дает возможности при выходе за нижний предел возрастать напряжению на электродах, а при выходе за верхний предел образовываться сплошной газовой подушке.

Все эти признаки в совокупности повышают надежность устройства. Выполнение жестких токоподводов 2, запрессованных в пластик с ручкой - держателем 13 на конце и выемкой 14 для фиксации в электролизной емкости, создает дополнительные удобства эксплуатации этой малогабаритной переносной конструкции.

Кроме того, сквозные отверстия 11 и напрессованные на боковой поверхности дистанционные фиксаторы 12 позволяют осуществлять группировку электродных блоков при помощи штифтов для создания более мощных установок, при этом дистанционные фиксаторы 12 устанавливают нужное расстояние между кассетами с учетом толщины коробки для подсоединения выводов 17.

Электродный блок, пользуясь ручкой-держателем 13 и выемкой 14 для фиксации, устанавливают на краю электролизной емкости 15 с раствором поваренной соли, подключают при помощи выводов 17 к источнику питания 16. В результате электролиза в электролизной емкости нарабатывается раствор гипохлорита натрия с конц. акт. хлора 8. г/л.

Таким образом, предлагаемый электродный блок для электролизной установки получения гипохлорита натрия при высокой производительности стабильности характеристик обладает высокой надежностью и удобством эксплуатации.

Формула изобретения

1. Электродный блок для электролизной установки получения гипохлорита натрия, содержащий концевые монополярные электроды, соединенные с токоподводами, и размещенные между монополярными биполярные электроды, перегородки из неэлектропроводного материала, отличающийся тем, что электроды выполнены в виде кассеты, запрессованной в неэлектропроводный материал и содержащей электродную часть и токопроводящую часть с размещенными в ней токоподводами, боковые стенки электродной части выполнены сплошными, а нижняя и верхняя стенки снабжены отверстиями, перегородки установлены на верхних и нижних торцах биполярных электродов, при этом отношение b высоты биполярных и монополярных электродов к межэлектродному пространству составляет 25 <> b <> 150.

2. Блок по п. 1, отличающийся тем, что в боковых стенках электродной части выполнены сквозные отверстия с дистанционными фиксаторами.

3. Блок по п. 1, отличающийся тем, что токоподводящая часть снабжена ручкой-держателем с выемкой для крепления.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения вольфрамовой кислоты, преимущественно из сточных вод, содержащих вольфрамат натрия

Изобретение относится к ячейке электролизера для газообразующих электролитических процессов, в частности для электролиза воды и растворов хлоридов щелочных металлов при использовании по меньшей мере одного электрода с параллельно расположенными электродными элементами, образующими анод и катод

Изобретение относится к области получения неорганических веществ, в частности к способам получения порошков, и может быть использовано в производстве кадмиевого электрода для химических источников тока
Изобретение относится к области получения летучих веществ и касается способа получения гидрида германия из германийсодержащих руд электрохимическим способом
Изобретение относится к способам получения гидроокиси лития и может быть использовано в технологии щелочных элементов

Изобретение относится к электрохимии и электротехнике, в частности к процессам изготовления анодных заземлителей и может найти применение в системах катодной защиты магистральных нефте- и газопроводов от подземной коррозии, а также в химической промышленности, в системах защиты от статического электричества и других системах электробезопасности

Изобретение относится к органической химии, к классу соединений, содержащих по меньшей мере один этом галогена, связанный с циклом, иным, чем шестичленное ароматическое ядро

Изобретение относится к органической химии, к классу соединений, содержащих по меньшей мере один этом галогена, связанный с циклом, иным, чем шестичленное ароматическое ядро

Изобретение относится к органической химии, к классу соединений, содержащих по меньшей мере один этом галогена, связанный с циклом, иным, чем шестичленное ароматическое ядро

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