Cтраница 3
Вследствие трудности разрешения этой задачи, возможно, чю коренное изменение показателей и перспектив развития вертикаль ных ртутных ванн появится при разработке стойких н неизнашн ваюшнхся анодов для хлорных ванн. [31]
Метод Иошикава применяется на одной лишь хлорной установке в Японии и представляет собой, повидимому, какой-нибудь вариант из известных конструкций ртутных ванн. [32]
![]() |
Корпус ванн Грисгейм-Электрон. [33] |
Соответственно упомянутым выше методам электролиза, электролитические ванны делятся на три группы: ванны с диафрагмой, ванны по типу колокола и ртутные ванны. Для каждой из этих групп существует значительное количество типов ванн, отличающихся между собой по своим конструкциям. [34]
В процессе электролиза с ртутным катодом приготовление рассола отличается тем, что в растворители вместо воды подается на донасыщение отработанный раствор из ртутных ванн. [35]
В последние годы ртутный электролиз развивается быстрыми темпами, что связано с усовершенствованием технологии, автоматизацией процесса, а также с разработкой и внедрением в промышленность крупных и экономичных ртутных ванн. [36]
![]() |
Схема устройства ванны Вильдермана. [37] |
Вильдерманом на VIII Международном съезде прикладной химии в Америке в 1913 г., указываются существенные черты этой ванны в техническом и электрохимическом отношении и отличие ее от ртутных ванн других систем, а с другой стороны, приводятся научные основания, положенные в основу этого способа. [38]
![]() |
Технологическая схема электролизного отделения производства едкого натра и хлора ртутным методом. [39] |
Современные ртутные ванны сооружают на токовые нагрузки 100 - 300 ка. Для небольших предприятий изготовляют ванны на 25 - 50 ка. [40]
За последнее время наблюдается тенденция к созданию и применению наиболее крупных ртутных ванн. Нагрузка современных ртутных ванн значительно больше не только диафрагменных хлорных ванн, но и магниевых и алюминиевых. Диафрагменные хлорные ванны построены и эксплуатируются на максимальную нагрузку 30 - 40 ка, магниевые - на 60 - 70 ка, алюминиевые - на 120 - 130 ка. Ртутные ванны Сольве, построенные за последнее время и эксплуатируемые на некоторых новых заводах, имеют нагрузку 180 ка. При этом для завода производительностью около ( 00 тыс. т едкого натра в год требуется установить только 48 таких ванн. [41]
![]() |
Схема электролизера. [42] |
При ртутном методе хлор получается в параллельно расположенных горизонтальном электролизере и раз-лагателе. Наиболее распространены ртутные ванны Р-30 и Р-31. [43]
В первую очередь следует предпринять меры по обеззараживанию отходов и сточных вод промышленных предприятий от соединений ртути и, где это возможно, заменить ртуть менее токсичными веществами. Вероятно, необходимо заменить ртутные ванны при получении хлора и каустика другими, без применения ртути. Следует уменьшить применение ртути в зубоврачебной практике, где невозможно контролировать ее попадание в окружающую среду. Целесообразно также заменить ртуть другими веществами в красках, применяемых для борьбы с обрастанием морских судов. [44]
Ртутный и диафрагменный методы электролиза могут взаимно дополнять друг друга при комбинированном методе получения электролитического хлора и щелочи. По этому методу обедненный рассол из ртутных ванн донасыщают обратной солью, получаемой после выпарки щелоков из диафрагменных ванн. В данном случае цех диафрагменного электролиза является источником чистой соли, необходимой для ртутного метода. Она целесообразна также, когда поставляемая хлорному заводу твердая соль содержит примеси, не удаляемые обычным способом очистки рассола и вредные для процесса электролиза с ртутным католом. В этом случае приходится упаривать рассол для получения чистой твердой соли ( что удорожает ее) и тогда более выгодно использование обратной соли цеха диафрагменного электролиза в отделении электролиза с ртутным катодом. [45]