Анод для фторного среднетемпературного электролизера


C25B11/12 - 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 касается электрохимического получения фтора, а конкретно - анодов, используемых во фторных среднетемпературных электролизерах. Аноды выполнены из угля, причем уголь содержит две модификации. Одна модификация окисляется в неизотермических условиях в интервале 580 - 660oC и составляет 47 - 53 мас.% анода. Вторая модификация окисляется в неизотермических условиях в интервале 670 - 720oC. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области электрохимического производства фтора и касается методов контроля качества материала коксовых обожженных пластин, используемых для изготовления анодов.

В современном электрохимическом производстве фтора в качестве анодов фторных среднетемпературных электролизеров используются коксовые пластины обожженные, физико-химические и механические показатели которых определяются техническими условиями, в соответствии с которыми контролируются кажущийся удельный вес, механическая прочность на сжатие, пористость, удельное электросопротивление (см. например, "Пластины коксовые обожженные"ТУ 48-12-34-76", регистрационный номер 155428 от 19.07.76, Министерство цветной металлургии СССР).

Практика эксплуатации среднетемпературных фторных электролизеров показывает, что срок службы анодов колеблется в интервале от 500 до 20000 ч. Этот факт не отвечает требованиям современного производства к надежности и продолжительности работы оборудования, согласно которым средний пробег электролизной установки должен составлять 40000 50000 ч. Из этого следует, что показателей качества коксовых пластин обожженных, установленных требованиями ТУ 48-12-34-76, недостаточно для обеспечения надежной работы анодов фторных среднетемпературных электролизеров.

Целью настоящего изобретения является оценка химической стойкости материала коксовых обожженных пластин и повышение срока службы изготовленных из них анодов фторных электролизеров.

Поставленная цель достигается тем, что в дополнение к контролю физико-механических свойств материала коксовых пластин, используемых для изготовления анодов фторных среднетемпературных электролизеров, определяется термоокислительная стойкость материала пластины к кислороду воздуха в неизотермических условиях.

Химическая стойкость углеродного материала в расплаве трифторида калия зависит от степени упорядоченности его кристаллической структуры (графит в качестве анодного материала фторных среднетемпературных электролизеров не стоек).

Рентгеноструктурным анализом установлено наличие в структурах коксовых обожженных пластин двух кристаллических форм: упорядоченной, близкой к графиту, и неупорядоченной, близкой к коксу.

Определение термоокислительной стойкости материала пластины по кривой скорости окисления материала пластины позволяет выявить количественное соотношение структурных составляющих и в дополнение к характеристикам, регламентируемым ТУ 48-12-34-76, определит преимущественное наличие той или иной составляющей компоненты.

На кривой скорости реакции окисления (на дериватограмме или масс-спектрограмме) регистрируются два максимума. Первый, относящийся к интервалу окисления 580 660oC, характеризует содержание неупорядоченной структуры, второй, относящийся к температурному интервалу 670 720oC, определяет количество упорядоченной структуры. Количественное соотношение структурных компонентов определяется стойкостью анодного материала.

Для анализа берется навеска материала коксовой пластины не более 20 мг, просеянной через сито с размером ячейки 63 мкм, что необходимо для проведения реакции окисления материала в кинетической области. Скорость нагрева от 400oC до 800oC анализируемой пробы выбирается в интервале 2,5 - 10oC в минуту с учетом разрешающей способности прибора.

На графике (см. рисунок) изображен вид кривой зависимости реакции окисления материала коксовых пластин, где кривая 1 определяет изменение скорости реакции окисления материала коксовой пластины в зависимости от времени в минутах, 2 первый максимум H1, соответствующий интервалу температур 580 660oC, 3 второй максимум H2, соответствующий интервалу температур 670 720oC.

Содержание упорядоченной структуры в материале коксовой пластины определяется соотношением и выражает долю упорядоченной структуры.

Опытами и испытаниями в промышленных условиях установлено, что максимальному сроку службы отвечают аноды, изготовленные из коксовых пластин, доля упорядоченной структуры в материале которых составляет не более 0,53.

Пример.

Проведены промышленные испытания электролизеров СТЭ-20 с анодами, изготовленными из апробированных коксовых обожженных пластин различных партий. Характеристика материала пластин и результаты испытаний анодов, приготовленных из них, приведены в таблице.

Из таблицы видно, что увеличение количества пластин с содержанием упорядоченной структуры в интервале 0,53 -0,60 от 8,7% до 88,5% (уменьшение количества пластин с содержанием упорядоченной структуры менее 0,53 от 87,0% до 7,6%), приводит к снижению наработки электролизера до отказа от 5,8 тыс. ч до 3,4 тыс. ч и росту количества разрушенных анодов.

Максимальная наработка анодов, изготовленных из коксовых пластин партии 14, составила 4,4 тыс. ч, в то время как для анодов, изготовленных из пластин партии 7, к настоящему времени достигла 10 тыс. ч, и аноды продолжают работать.

Физико-механические свойства коксовых пластин партий N 7 и 14 полностью отвечают требованиям ТУ 48-12-34-76.

Результаты испытаний показывают, что оптимальному пробегу отвечают аноды, изготовленные из коксовых обожженных пластин, доля упорядоченной структуры в материале которых составляет не более 0,53.

Дополнение существующих показателей коксовых пластин требованием к содержанию упорядоченной структуры в их материале не более 0,53 позволит выделить пластины с заданной химической стойкостью, что способствует увеличению надежности анодов фторного электролизера и повышению срока его службы.

Экономическая эффективность от использования изобретения зависит от объема производства и складывается из сокращения объема ремонтных работ за счет увеличения продолжительности межремонтного пробега анодных комплектов.

Формула изобретения

Анод для фторного среднетемпературного электролизера, выполненный из угля, отличающийся тем, что, с целью увеличения срока службы анода, уголь содержит две модификации с содержанием одной из модификаций, окисляющейся в неизотермических условиях в интервале 580 660oС, 47 53 мас. а остальное вторая модификация, окисляющаяся в неизотермических условиях в интервале 670 720oС.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при получении едких щелочей, в частности гидроокиси калия

Изобретение относится к электроду, по крайней мере имеющему первичный проницаемый для жидкости электродный элемент с множеством разнесенных в пространстве впадин, выдающихся на заданное расстояние от плоскости электрода

Изобретение относится к электроду, по крайней мере имеющему первичный проницаемый для жидкости электродный элемент с множеством разнесенных в пространстве впадин, выдающихся на заданное расстояние от плоскости электрода

Изобретение относится к электрохимической технологии и может применяться для разложения жидкости, преимущественно водного раствора, с целью производства водорода

Изобретение относится к технологии электродного производства и касается, в частности, способа производства брикетированной анодной массы на основе высокотемпературных пеков

Изобретение относится к устройству для хлорирования воды, содержащему емкость для раствора поваренной соли, электролизер и камеру смешения, снабженную патрубками для подвода и отвода воды, при этом корпус электролизера выполнен в виде катода, в котором установлен анод, электролизер размещен в камере смешения, нижняя часть корпуса электролизера соединена трубопроводом с емкостью для раствора поваренной соли, а его верхняя часть снабжена каналами, сообщающимися с камерой смешения

Изобретение относится к способу получения гидроокиси щелочного металла хлорощелочным электролизом, в котором раствор хлорида щелочного металла подвергают электролизу для получения гидроокиси щелочного металла, хлора и водорода и в котором по меньшей мере часть используемого для электролиза хлорида щелочного металла получают нейтрализацией карбоната щелочного металла хлором или хлористым водородом

Изобретение относится к генерированию горючих газов, используемых для сварки, резки и пайки в производственных условиях, а также в лабораторной практике

Изобретение относится к способу получения смеси кислорода и водорода электролизом воды, который включает электролиз в электролизере, снабженном теплообменником для циркуляции электролита раствора щелочи

Изобретение относится к электрохимическим производствам, а именно: к электрохимическому получению озона в диафрагменном электролизере путем электролиза водных растворов

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