Процесс - разложение - амальгама - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - разложение - амальгама

Cтраница 1


Процесс разложения амальгамы проводят в отдельном аппарате, называемом разлагателем. Это электрохимическая реакция, протекающая в короткозамвнутом гальваническом элементе, в котором амальгама является отрицательным электродом.  [1]

2 Отвод щелока. [2]

Процесс разложения амальгамы заканчивается после прохождения ею примерно 2 / 3 Длины пили. Действие чугунных решеток на скорость разложения постепенно ослабевает вследствие их амальгамирования, и зона разложения амальгамы увеличивается по длине, перемещаясь к концу пили. Часть амальгамы ( около 0 002 /) остается неразложенной и поступает вместе с ртутью в целлюлю Образовавшаяся в пиле щелочь, содержащая около 400 г / л NaOH отводится в конце пили через боковое отверстие, протекает через чугунное колено п и стекает по трубке п, ( рис. 62) в щелокопровод Пиля закрывается сверху десятью железными крышками коая которых для осуществления гидравлического затвора опускаются в углубления швеллеров, укрепленных в виде рам по бортам пили водород отводится из пили и обычно не используется Производившиеся в недавнее время опыты над разложением амальгамы с помощью графита показали, что применение графита вместо чугунных решеток имеет несомненные преимущества. На основании этого были изготовлены и изучены нового типа разлагатели амальгамы с применением графита. Они оказались компактны по габаритам и эффективны в действии.  [3]

Процесс разложения амальгамы, согласно мнению авторов, предполагается состоящим из двух сопряженных между собой электрохимических реакций, которые связаны только общим потенциалом амальгамы и протекают в остальном совершенно независимо друг от друга.  [4]

Процесс разложения амальгамы проводят в отдельном аппарате, называемом разлагателем. Это электрохимическая ре -, акция, протекающая в короткозамкнутом гальваническом элементе, в котором амальгама является отрицательным электродом.  [5]

Для процесса разложения амальгамы большое значейие имеет сопротивление в месте контакта графитовой насадки разлагателя с амальгамой, поэтому в горизонтальных типах разлагателей важна глубина погружения графитовой насадки в амальгаму: с увеличением глубины погружения заметно возрастает скорость разложения амальгамы.  [6]

Особенности процесса разложения амальгам в присутствии органических соединений состоят в том, что он не должен ухудшать характеристики основного процесса получения концентрированной каустической соды и хлора; восстанавливаемые соединения и продукты восстановления не должны давать стойких соединений со ртутью, но должны быть стойкими к концентрированной щелочи; скорость разложения амальгамы должна оставаться достаточно большой, близкой к скоростям, которые достигаются в обычных разлагателях; получаемый каустик должен быть чистым, достаточно высокой концентрации, легко отделяться от органических соединений.  [7]

В процессе разложения амальгамы выделяется большое количество тепла, повышается температура. Основная доля потерь тепла в разлагателе приходится на испарение воды. В мощных агрегатах потери тепла за счет теплоотдачи через стенки невелики, но происходит большой унос паров воды и ртути с водородом из разлагателя. Чтобы уменьшить унос ртути и стабилизировать работу разла-гателей, их снабжают индивидуальными обратными холодильци-ками для водорода.  [8]

В процессе разложения амальгамы выделяется большое количество тепла и повышается температура.  [9]

В процессе разложения амальгамы выделяется тепло - около 20 кал / моль NaOH. Этого количества тепла достаточно для поддержания в разлагателе температуры 80 - 90 С при концентрации раствора щелочи 50 % NaOH. Скорость разложения амальгамы повышается с ростом концентрации в ней натрия и понижается при повышении концентрации едкого натра в растворе, взаимодействующем с амальгамой.  [10]

11 Принципиальная схема ваяяы. с ртутным катодом. [11]

В процессе разложения амальгамы содержание иат-рия в ней понижается до сотых или тысячных долей процента. Такая обедненная амальгама ( почти чистая ртуть) подается ртутным насосом в электролизер.  [12]

В процессе разложения амальгамы происходит также загрязнение получаемой каустической соды ртутью как за счет растворения, так и диспергирования ее в растворе NaOH.  [13]

В процессе разложения амальгамы выделяется большое количество тепла, в результате чего повышается температура. Из разлагателя вместе с водородом уносятся пары воды и заметные количества паров ртути. Этот унос особенно велик при укрупнении электролизеров, когда доля потерь тепла через наружные стенки в общем тепловом балансе электролизера невелика. Из-за уноса воды и ртути из разлагателя в виде паров затрудняется регулирование подачи воды в разлагатель и возникает необходимость компенсации ртути, уносимой с водородом. Поэтому в мощных электролизерах применяют индивидуальные холодильники для водорода, выходящего из разлагателей. Холодильники устанавливаются так, чтобы конденсирующиеся в них влага и ртуть вновь возвращались в разлагатель. В таких холодильниках помимо первичного охлаждения водорода происходит и грубая начальная очистка его от ртути.  [14]

Если же процесс разложения амальгамы может рассматриваться как чисто химическая реакция атома щелочного металла с молекулой воды, не включающая промежуточного образования На, то в этом случае изотопный эффект не должен зависеть от материала электрода, и можно скорее ожидать его зависимости от природы щелочного металл а. Из нее видно, что изменение природы электродного материала ( переход от ртути к сплавам Ga-Hg) изменяет в одном направлении величину S как при катодном выделении водорода, так и при химическом разложении амальгам. При этом природа щелочного металла на изотопном эффекте практически не сказывается. Эти факты согласуются с трактовкой химического разложения амальгам как сопряженного в элементарном акте анодно-катодного процесса, хотя и не являются однозначным доказательством этого механизма.  [15]



Страницы:      1    2    3    4