Cтраница 2
Во время работы электролизеров происходит разрушение графитовых анодов и изменяется расстояние между работающими поверхностями электродов. Возрастает потеря напряжения на преодоление сопротивления графитовых анодов, электролита и диафрагмы. Увеличение сопротивления диафрагмы связано с ее старением и забивкой пор. [16]
Основные показатели работы электролизеров БГК-17 и БГК-50. [17] |
Во время работы электролизеров происходит разрушение графитовых анодов и изменяется расстояние между работающими поверхностями электродов, а также возрастают потери напряжения на преодоление сопротивления графитовых анодов, электролита и диафрагмы. Увеличение сопротивления диафрагмы объясняется ее старением и забивкой пор. [18]
В ходе электролиза по мере разрушения графитовых анодов условия проведения процесса изменяются. [19]
Эти примеси являются, по-видимому, продуктами разрушения графитовых анодов и материалов, применяемых для их пропитки. [20]
На повышение напряжения, кроме непостоянства межэлектродного расстояния, оказывает влияние и процесс засорения диафрагмы продуктами разрушения графитового анода. У ОРТА этот процесс значительно менее интенсивен. [21]
По сравнению с двухступенчатым процессом электролиз на анодах из диоксида свинца имеет ряд преимуществ: растворы не загрязняются продуктами разрушения графитовых анодов на первой ступени электролиза и отпадает необходимость в затратах платины на аноды второй ступени. Добавки хромовых солей в электролите не только снижают процесс катодного восстановления, но и затрудняют анодное окисление хлората до перхлората. [22]
Влияние выхода по току на потери в массе анода. [23] |
Таким образом, показатель кислотности анолита отражает совокупность процессов, протекающих в электролизере и влияющих на выход по току и скорость разрушения графитовых анодов. [24]
При применении ПТА в электролизерах с диафрагмой отмечается81 - 84 улучшение качества хлора и каустической соды вследствие того, что в них отсутствуют продукты разрушения графитовых анодов. Увеличивается также срок службы диафрагмы благодаря тому, что она не загрязняется шламом, образующимся при разрушении графита. [25]
При использовании графитовых анодов происходит окисление материала анода выделяющимся кислородом с образованием дву-окюя Гуигер - бда7 Условия, благоприятствующие анодному выделению кислорода, способствуют усиленному разрушению графитовых анодов. При промышленном электролизе водных растворов хлоридов щелочных металлов при низком значении рН выделяющийся кислород расходуется в основном на окисление графита. [26]
При такой кислотности рассола обеспечивается максимальный выход по току; в более кислом рассоле ускоряется разложение амальгамы и снижается катодный выход по току, в более щелочном - увеличивается образование хлоратов и разрушение графитовых анодов. При электролизе разложению подвергается небольшая часть хлорида, содержащегося в рассоле ( около 15 %), а обедненный раствор ( анолит), содержащий 260 - 280 г / л NaCl и насыщенный хлором, подвергается обесхлориванию и затем донасыщению хлористым натрием. [27]
Зависимость износа анодов от кислотности анолита. [28] |
В зависимости от условий ведения процесса электролиза ( рН анолита, концентрация щелочи, концентрация хлористого натрия и сульфатов в анолите, температура электролиза, качество анодов и др.) графитовые аноды подвергаются значительному разрушению [83-97], их расход колеблется в пределах от 2 до 10 - 12 кг графита на 1 т хлора. Разрушение графитовых анодов опре - деляется в основном скоростью окисления графита кислородом, выделяющимся на аноде одновременно с хлором, а также при воздействии гипохлорита и хлорноватистой кислоты, образующихся при гидролизе хлора, на материал анода. [29]
В пределах температур, при которых проводится хлорный электролиз ( 70 - 90 С), углерод по отношению к хлору оказывается вполне стойким. Разрушение угольных и графитовых анодов происходит вследствие окисления выделяющимся совместно с хлором кислородом. Общий износ анодов слагается из химического и механического разрушений. [30]