Cтраница 4
Образование СО2 при разряде кислорода приводит к износу графитовых анодов. По сгоранию графита с образованием СО2 и СО можно судить лишь о химическом износе, который составляет 30 - 40 % общего износа графитового анода. Другая часть графита теряется вследствие механического износа - отрыва частиц графита, потерявших механическую связь с телом анода вследствие химического износа. Таким образом, большему химическому износу сопутствует и увеличение механического разрушения ( осыпания) анодов. [46]
На рис. 7 - 5 приведена зависимость износа графитовых анодов и некоторых других показателей работы электролизера от концентрации хромата в электролите. Данные получены при сравнительно кратковременных испытаниях, поэтому абсолютные значения износа графитовых анодов ниже стабильных, полученных при длительном проведении процесса. Особенно сильно проявляется влияние хромата на износ пропитанных графитовых анодов. [47]
![]() |
Влияние температуры на износ графитовых анодов. [48] |
На рис. 2 - 9 приведена зависимость износа графитовых анодов, пропитанных 15 % - ным раствором льняного масла в тетрахлориде углерода, от содержания хромата в электролите при испытании в течение 20 сут. [49]
Подщелачивание электролита и - повышение содержания активного хлора ускоряет износ графитовых анодов. В результате срабатывания аноды приобретают такую форму, которая не позволяет работать при низком напряжении на ваннах. [50]
![]() |
Влияние среднего возраста серии мощных электролизеров на показатели ее работы. [51] |
Однако, несмотря на тщательное соблюдение всех правил эксплуатации, износ графитовых анодов предотвратить пока нельзя, что приводит в конце концов к значительному росту напряжения на каждом электролизере. В этих условиях дальнейшая эксплуатация электролизеров технически недопустима и экономически невыгодна. [52]
При этих концентрациях заметно увеличивается разряд гидроксиль-ных ионов, усиливается износ графитовых анодов и повышается содержание СО2 в хлоргазе. [53]
По литературным данным и как выяснилось из наших опытов, износ искусственных графитовых анодов сильно зависит от степени их графнта-ции и однородности структуры. [54]
Это связано с резким снижением выхода по току и усилением износа графитовых анодов из-за попадания ионов ОН в анодное пространство. С возрастанием величины А сверх указанного предела концентрация щелочи в католите снижается по сравнению с оптимальной и выход по току несколько уменьшается в связи с увеличением количества хлора, попадающего в катодное пространство вместе с электролитом, который протекает через диафрагму. При вертикальном расположении электродов и диафрагмы, особенно если электроды имеют большую высоту, могут наблюдаться весьма значительные колебания величины Л по высоте диафрагмы. [55]
Межэлектродное расстояние I и площадь сечения электродов S по мере износа графитовых анодов изменяются, и для диафрагменных электролизеров являются нерегулируемыми величинами, на которые АСУ ТП не может воздействовать. В ртутных электролизерах межэлектродное расстояние регулируется вручную или автоматически и поддержание его на минимальном уровне входит в число задач АСУ ТП ртутного электролиза. [56]
При добавлении к электролиту хроматов усиливается как внутренний, так и наружный износ графитовых анодов [23, 26], причем, чем выше концентрация хроматов в электролите, тем больше скорость износа анодов [29] Это может быть связано как с увеличением выделения кислорода на поверхности графита в присутствии адсорбированного хромата, так и за счет прямого окисления графита хроматом. [57]
Второй важнейшей причиной, определяющей нестационарность процесса в диафрагменном электролизере, является износ графитовых анодов. Изучению этой проблемы посвящено много отечественных и зарубежных работ. [58]