Способ получения хлора


C25B1/26 - 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

 

!

i, I

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советакик

Социалистических

Республик

«»675090 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 21D977 (21) 2525778/23-26 с присоедннением заявки HP (23) Приоритет (51)М. Кл.э

С 25 В 1/26

Государственный комитет

СССР ио делам изобретений и открытий

Ф

Опубликовано 25Я 779. Бюллетень HP 27

Дата опубликования описания 2 50 77 9 (53) УДК621. 3.035 (088. 8) (72) Авторы к.к.дзенгилевский, ю.A.куксин, В.В.никулин, э.Г.любочкин, иЭОбрЕТЕНИя Ю.И.Рыжков, А° . А.Арбузов, Л. .Филатов и Л.Н.Балашов (7! ) Заявитель (54 ) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРА

Изобретение касается производства хлора злектролиэом хлорида щелочного металла и может использоваться в Химическдй промышленности в качестве стабильного по производительности источника получения хлора.

Известен способ электролнтического получения хлора путем обработки раствора хлоридов щелочных металлов в токе инертного газа-носителя с выделенйем хлора и водорода соответст- венно на аноде и катоде, разделенных диафрагмой, выполненной в виде слоя кристаллического хлористого натрии.

Этот способ используют до настоящего 15 времени для приготовления проверочных газовых смесей, содержащих хлор, в контрольных хлорных газоанализаторах (1). недостатком этого способа являет- 20 ся колебание концентрации хлора при изготовлении проверочных смесей, что снижает точность измерений и ограничивает нижний предел до концентрации хлора 1+5 10 » об Ъ.

Цель изобретения — получение заданной микроконцвнтрации хлора.

Это достигается тем, что хлор по- лучают электролизом раствора хлорида щелочного металла, в токе инертного газа-носителя, поступающего в анодное пространство, отделенное от катода. диафрагмой из слоя кристаллического хлористого натрия, причем

10-30% газа.-носителя подают непосредственно в диафрагму и в исходный раствор вводят кислоту до содержания ее 0,05-0,5 вес.Ъ; 10-30% газа носителя можно подавать через пористый анод.

На фиг.1 изображен электролизер с вводом части газа носителя через пористый анод, общий вид; на фиг.2— злектролизер с вводом части газа-носи теля в зону диафрагвы.

В обоих случаях электролизер состоит иэ корпуса 1, выполненного иэ органического стекла и являющегося ванной для электролита, с патрубком

2 для ввода основной части (70-80%) газа-носителя, анодом 3, выполненным, в первом случае, из пористого графита с нанесенным на нем активным слоем платины или окиси рутения, патрубком 4 для дополнительного ввода части (10-30%) газа-носителя, катодом 5, слоем 6 кристаллического хлористого натрия, являющимся диафрагмой, патрубками 7 для вывода газовой смеси и 8 — для вывода водо, .67509

4 енм, вен- .

5 оя !

О t5

Формула изобретения фйеГ Ае1

ЦНИИПИ Заказ 4235/22 Тираж 719 Подписное

Филиал ППП Патент, r. ужгород, ул. Проектная, 4

3 рода и нижним сливным отверстием

9 с пробкой 10.

Отличие электролиэеров, изображ ных на фиг.1 и 2, заключается в то что во втором случае ввод. части га эа-носителя осуществлен непосредст но в зону диафрагмы, а в первомчерез пористый электрод, например анод.

Оптимальная высота активного сл на пористом электроде определена экспериментально и составляет

О, 3-0,6 высоты уровня электролита.

Пример . В электролизер, ванна которого заполнена электроли том, например 15-30%-ным раствороМ хлористого натрия, подкисленного соляной кислотой, до содерЖания последней 0,05-0,5%, преимущественно

0,1%, по патрубку 2 подают 70-. 90% инертного газа-носителя и 10-30%— по патрубку 4. При этом суммарный 20 расход газа-носителя и подаваемого по обоим патрубкам равеи йсрмальному расходу, соответствующему тийу йроверяемого газоанализатора в пределах установленного допуска. "

При наложении напряжения на аноде

3 получают газообразный хлор, который смешивают с газом-носйтелем, и получеийую газообразную смесь выводят по патрубку 7, а на катоде 5. получают газообразнйй водород, который выводят из электролизера по патрубку 8, Подаваемая по патрубку 4 часть газа-носителя барботирует через .электролит и позволяет за счет циркуляции электролита и движения газа-носителя срывать с поверхности ънода мельчайшие пузырьки газообразного хлора и осуществлять предварительное, более тщательное разбавление хлора газом-носителем. Кроме того, активное удаление продуктов электролиза с поверхности электродов стабилизирует процесс электролитического дозирования.

Способ получения хлора электролиэом раствора хлорида щелочного металла в токе инертного газа-носителя, поступающего в анодное прострайство, отделенное от катода диафрагмой иэ слоя кристаллического хлористого натрия, отличающийся тем, что, с целью получения заданной микроконцентрации хлора, 10-30% газа"носителя подают непосредственно в диафрагму и в исходный. раствор вводят кислоту до содержания ее 0,05-0,5 вес.%.

2. Способ по п.1, о т л и ч а ющ и .й с я тем, что в диафрагму подают 10-30% газа-носителя через

Пористый анод.

Источники информации, принятые . во внимание при экспертизе

1. Методические указания 9 298 по проверке промышленных автоматических газоанализаторов на хлор.

М., Издательство стандартов, 19б8, с. 8-10.

Способ получения хлора Способ получения хлора 

 

Похожие патенты:

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