Катодная диафрагма - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой - дура. Законы Мерфи (еще...)

Катодная диафрагма

Cтраница 2


Дело в том, что аналогичный результат, например щелочная реакция в среднем пространстве, может получиться также и вследствие того, что диффузия щелочи через катодную диафрагму больше, чем кислоты через анодную. Обратно, если диффузия кислоты через анодную диафрагму будет превышать диффузию щелочи из катодного пространства, то реакция средней камеры будет сдвигаться в кислую сторону. Для учета этого процесса нами были поставлены специальные опыты в двухкамерной ячейке, в одно из отделений которой наливалась дистиллированная вода, и в другое - кислота или щелочь определенной концентрации. Камеры разделялись исследуемой диафрагмой, и через определенные промежутки времени производился отбор проб и в них определялась свободная кислота или щелочь титрованием. Эти опыты показали, что диффузия кислоты через желатину больше, чем щелочи через пергамент, при равной их концентрации, так что полученные результаты в опытах 15 и 16 не являются следствием диффузии продуктов разложения в среднюю камеру.  [16]

Обслуживание процесса рафинирования никеля существенно отличается от обслуживания рафинирования меди тем, что при разгрузке катодов их вынимают по 2 - 3 штуки, а также проверяют исправность катодных диафрагм. Рабочей площадкой для загрузки - разгрузки ванн является подвесная платформа мостового крана ( рис. 169, а), имеющая длину и ширину на 1 5 - 1 м больше длины и ширины сдвоенных ванн. Платформа подвешена к фер-ме мостового крана. В полу платформы сделан прямоугольный вырез, точно отвечающий площади двух ванн. Кран устанавливается так, чтобы ванны, предназначенные для обработки, попадали в вырез платформы.  [17]

В современном промышленном производстве пероксодисер-ной кислоты в электролизерах с охлаждаемыми титано-плати-новыми анодами применяются две диафрагмы - катодная и анодная. Катодная диафрагма предназначена для разделения водорода и кислорода и обычно изготовляется из хлориновой ткани. Испытания диафрагмы из хлориновой, лавсановой, нитроновой, фторлоновой тканей и стеклянной сетки показали, что после двух лет работы механическая прочность синтетических тканей резко падает. Исключение составляет ткань из фторло-на, прочность - которой даже возрастает. Учитывая дороговизну и гидрофобность фторлона, рекомендуют i [103] в качестве исходных диафрагм стеклянную сетку ( марка СС-65) Т сопротивление разрыву которой в 2 - 3 раза выше, чем для синтетических тканей. В качестве анодных диафрагм в электрохимическом производстве пероксодисерной кислоты и ее солей используют микропористые диафрагмы с диаметром пор от 0 1 до 80 мкм. Такие диафрагмы имеют очень низкую протекаемость и в то же время низкое электрическое сопротивление. Наиболее широко используются микропористые диафрагмы из мипласта и винипора.  [18]

Аппараты для электроосмотической очистки надо строить по принципу применения диафрагм, имеющих значительные электрокинетические потенциалы в условиях опыта, анодная - положительный, катодная - отрицательный потенциал; тогда электроосмотический перенос будет значительным. Катодные диафрагмы ( § 18) желательно изготовлять главным образом из хлопчатобумажной или асбестовой ткани, анодные, например из желатины, переведенной в нерастворимое состояние путем обработки 3 - 6-процентном раствором бихромата и освещением в течение нескольких часов.  [19]

Выход по току при этом несколько снижается. Применение катодной диафрагмы позволяет снизить процент восстановления до нуля. В качестве диафрагмы может быть применена нитрованная ткань.  [20]

В качестве катодной диафрагмы выбран марлин, изготовляемый Институтом волокна в Москве и представляющий собою регенерированную целлюлозу, нанесенную на марлю. В качестве анодной диафрагмы выбрана бакелитовая бумага, приготовленная пропиткой плотной бумаги бакелитовым лаком с последующей бакели-зацией при 80 и обработкой кислотой.  [21]

22 Схема промышленного электролизера. Процесс с использованием гомогенных растворов, разработанный.| Технологическая схема электролиза акрилонитрила в гомогенной среде. [22]

Электролиз осуществляется в фильтр-прессном электролизере биполярного типа. Анодная камера отделяется от катодной диафрагмой из сульфированного полистирола. Все детали электролизера, соприкасающиеся с электролитом, изготовлены из полистирола.  [23]

24 Расход энергии в квт-ч на очистку 1 MS воды. [24]

Внешний кожух ванны железный цилиндрический, диаметром 220 мм, высотой 1000 мм, снабжен съемным железным дном и эбонитовой крышкой. Вокруг цилиндра на эбонитовых распорных кольцах концентрически расположены две катодные диафрагмы 4 из асбестового полотна. Ванна, таким образом, разделена на три кольцевых пространства ( шириной 20 мм), внешнее и внутреннее - катодные и среднее пространство - междиафрагменное. В среднем пространстве помещаются десять трубчатых анодных диафрагм 5 диаметром 20 мм из пористой керамики. Внутри анодных диафрагм помещены аноды 6 из платиновой проволоки, укрепленной в эбонитовой крышке.  [25]

Диафрагмы должны быть проницаемы для заряженных ионов и иметь в то же самое время возможно малый коэффициент диффузии продуктов разложения у электродов - кислоты и щелочи - для того, чтобы воспрепятствовать их проникновению в среднюю камеру. Затем анодная диафрагма должна быть устойчивой по отношению к кислоте и свободному хлору, так как большинство естественных вод содержит хлориды, а катодная диафрагма должна быть устойчива к щелочи. Кроме того, диафрагмы должны иметь возможно малое сопротивление, быть достаточно механически прочными, при возможности изготовления в любых размерах и дешевизне приготовления.  [26]

Первоначально мы провели испытание целого ряда материалов для диафрагм. Диафрагмы для электродиализа должны быть проницаемы по отношению к заряженным ионам, причем анодная диафрагма должна быть более проницаема по отношению к анионам, а катодная диафрагма к катионам, как это следует из принципиальной схемы электродиализа в трехкамерной ячейке. Значение заряда диафрагм для течения процесса электродиализа и скорости удаления ионов электролита из раствора может быть показано на результате следующих опытов. В трехкамерной ячейке был проведен опыт по элсктродиализу 0 03 N раствора Na2S04 при анодной диафрагме - желатине, обработанной формалином, и катодной диафрагме - пергаменте.  [27]

Вначале аппарат был поставлен на очистку сырой невской воды из водопровода. При этом обычно отмечался электроосмотический перенос воды из анодной камеры в ср д-нюю, через анодную диафрагму и в катодную камеру из средней, через катодную диафрагму. Величина этого электроосмотического переноса колебалась обычно в пределах от 0 1 до 0 5 л в час. За исключением тех опытов, где специально исследовался режим промывки электродных камер, в анодную камеру добавлялась сырая невская вода в количестве, соответствовавшем электроосмотическому переносу из анодной каморы в среднюю.  [28]

Такое изменение числа переноса несомненно должно привести к увеличению образования кислоты, как это рассматривалось ранее. Таким образом, при установлении режима катодной камеры, помимо повышения расхода энергии при высоких концентрациях щелочи, следует считаться также с возможностью изменений числа переноса катодной диафрагмы.  [29]

На рис. 9 приведены схемы электролизеров с одной и двумя фильтрующими диафрагмами. В электролизере с двумя фильтрующими диафрагмами рассол подается в среднее пространство между диафрагмами и фильтруется в катодное и в анодное пространство. При соответствующей скорости протекания рассола через катодную диафрагму можно предотвратить попадание щелочи в среднее пространство электролизера ( обусловленное переносом тока ионами ОН), аналогично тому, как это предотвращается в электролизерах с одной фильтрующей диафрагмой. При этом, в отличие от электролизеров с одной фильтрующей диафрагмой, к катоду поступает рассол, не содержащий растворенного хлора, что исключает потери выхода по току, обусловленные прониканием кислого анолита к катоду.  [30]



Страницы:      1    2    3