Способ сборки электролизера для получения гремучего газа

 

Способ сборки электролизера для получения гремучего газа относится к области производства аппаратуры для газопламенной обработки. Сущность изобретения состоит в том, что оформление электроизоляционной части стенки корпуса электролизера производят намоткой на пакет электродных ячеек отверждаемого затем материала, а окончательную герметизацию корпуса с электролитическими ячейками осуществляют заливкой композиции в зазоры между намотанной стенкой и крайними электродами с последующим отверждением композиции. 4 ил.

Изобретение относится к способам сборки электролизеров для получения гремучего газа. Может быть использовано в промышленности для производства аппаратуры, используемой для газопламенной обработки.

Известен способ сборки электролизера, когда электролитические ячейки стягивают в пакет болтом, стянутый пакет помещают в диэлектрический корпус, устанавливают диэлектрическую крышку и стягивают ее с корпусом болтами. Обеспечение герметичности при этом способе сборки облегчается, но ручной труд все-таки значителен.

Задача изобретения снижение ручного труда и обеспечение герметичности. При осуществлении изобретения, кроме решения указанных задач, снижается толщина стенок корпуса электролизера, увеличивается время непрерывной работы электролизера, отпадает надобность в стяжных болтах и отверстиях для них.

Указанная задача решается следующим образом. Оформление электроизоляционной части стенки корпуса электролизера производят намоткой на пакет электролитических ячеек отверждаемого затем композиционного материала, а окончательную герметизацию корпуса с электролитическими ячейками осуществляют заливкой эпоксидного компаунда в зазоры между намотанной стенкой и крайними электродами с его последующим отверждением.

На фиг. 1 показана последовательность сборки электролизера: на фиг. 1 плоские никелевые электроды 1 через фторопластовые кольцевые прокладки 2 собирают в пакет электролитических ячеек; на фиг. 2 собранный пакет электролитических ячеек помещают в пленочный фторопластовый рукав 3; на фиг. 3 на пакет электролитических ячеек производят многослойную намотку ленты, пропитанную эпоксидным компаундом. В результате намотки образуется электроизоляционная стенка 4, которая затем отверждается; на фиг. 4 на намотанную стенку 4 одевают два крайних электрода 5, выполненных в виде цилиндрических емкостей. Затем в зазоры между намотанной стенкой 4 и крайними электродами 5 заливают эпоксидный компаунд 6. Его отверждением заканчивается процесс сборки электролизера.

Формула изобретения

Способ сборки электролизера для получения гремучего газа, включающий помещение пакета электролитических ячеек в герметичный корпус, отличающийся тем, что корпус выполнен намоткой на пакет электролитических ячеек отверждаемого композиционного материала и окончательную герметизацию осуществляют путем заливки эпоксидного компаунда в зазоры между стенкой и крайними электродами с его последующим отверждением.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно, к способу получения электролитического диоксида марганца, включающему электролиз раствора, содержащего сернокислый марганец и свободную серную кислоту, при этом в процессе электролиза через интервалы времени, равные 0,05 - 0,10 от времени электролиза, проводят удаление из электролита образовавшегося диоксида марганца с последующей отмывкой осадка
Изобретение относится к электролитическому получению диоксида марганца, который является активным катодным материалом для производства химических источников тока марганцево-цинковой системы
Изобретение относится к промышленности строительных материалов
Изобретение относится к области изготовления малоизнашиваемых анодов, в частности анодов с основой из титана с электрокаталитическим оксидным покрытием, и может быть использовано в различных областях прикладной электрохимии

Изобретение относится к области электротехники, связанной с разработкой электролизеров, и может быть использовано при изготовлении платинированных титановых анодов электролизеров для аппаратов получения гипохлорита натрия и "Искусственная почка"

Изобретение относится к оборудованию, используемому в электрохимии, в частности к электролитической ячейке для проведения газовыделяющих или газопоглощающих электролитических процессов, содержащей по меньшей мере один электрод с элементами профилирования, при этом электрод имеет в краевой зоне с рабочей стороны одномерную или двумерную капиллярную структуру, ориентированную в основном поперек плоскости электрода, причем к краевой зоне примыкает по меньшей мере одна капиллярная щель, расположенная по плоскости электрода, в особенности в вертикальном направлении

Изобретение относится к оборудованию, используемому в электрохимии, в частности к электролитической ячейке для проведения газовыделяющих или газопоглощающих электролитических процессов, содержащей по меньшей мере один электрод с элементами профилирования, при этом электрод имеет в краевой зоне с рабочей стороны одномерную или двумерную капиллярную структуру, ориентированную в основном поперек плоскости электрода, причем к краевой зоне примыкает по меньшей мере одна капиллярная щель, расположенная по плоскости электрода, в особенности в вертикальном направлении

Изобретение относится к области электротехники и касается установки для электролиза

Изобретение относится к системе подачи электролитической жидкости в работающей под давлением электролизной установке, используемой для производства водорода и содержащей работающий под давлением электролизер, в котором электролитическая жидкость разлагается на водород и кислород, при этом система содержит накопительный резервуар электролитической жидкости, находящийся при низком давлении, устойчивый к возрастанию давления промежуточный резервуар, соединенный с сепаратором жидкости электролизной установки и с накопительным резервуаром, и средства доведения промежуточного резервуара до низкого давления при наполнении промежуточного резервуара электролитической жидкостью из накопительного резервуара и доведения промежуточного резервуара до давления сепаратора жидкости при наполнении сепаратора жидкости из промежуточного резервуара

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)

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для изготовления инертных анодов для получения металлов электролизом расплавов, в частности для электролитического получения алюминия в криолит-глиноземных расплавах
Наверх