Cтраница 2
Отсюда следует, что содержание хлората натрия при формировании диафрагмы и в последующий период работы электролизера зависит от изменений межэлектродного расстояния. В начале работы вследствие набухания диафрагмы или случайных изменений заданного межэлектродного расстояния при сборке электролизера расстояние между анодом и диафрагмой значительно уменьшается, что способствует смешению продуктов электролиза и образованию хлората. По мере износа анодов разделение продуктов электролиза улучшается, соответственно снижается и содержание NaClO3 в католите. Формирование замененной диафрагмы происходит уже при увеличенном межэлектродном расстоянии, вследствие чего смешение продуктов электролиза и образование хлоратов затрудняются. Этим же, видимо, объясняется и снижение содержания хлората через определенное время, когда вследствие износа анодов межэлектродное расстояние возрастает. Таким образом, для снижения содержания NaClO3 в католите необходимо при сборке электролизеров строго выдерживать установленное межэлек-тродное расстояние. [16]
![]() |
Влияние перерывов подачи тока на формирование диафрагмы. [17] |
Объясняется это также, по-видимому, влиянием водорода на процесс формирования диафрагмы, поскольку воздействие других факторов проявляется значительно позже. [18]
После заполнения рассолом электролитической ванны и включения ее в работу происходит формирование диафрагмы. Очень высокая протекаемость диафрагмы резко снижается после включения тока. Под действием тока, католита, пузырьков водорода, выделяющихся на катоде, диафрагма набухает и протекаемость ее снижается, а концентрация щелочи при плотности тока 500 - 600 a / Mz повышается от 50 - 70 г / л NaOH в первые сутки работы и до 100 - 120 г / л через 10 - 15 суток работы. Повышение плотности тока до 750 - 900 а / м2 и работа с заполненным катодным пространством ускоряют формирование диафрагмы. [19]
По методу, описанному в работе 14, поготавливают суспензию для формирования диафрагмы. Наполняют сосуд 1 ( см. рис. 54) фильтратом и измеряют сопротивление Rs - Формируют диафрагму 6 в трубке 7 и измеряют сопротивление д в исследуемом растворе с диафрагмой. Раствор удаляют из сосуда через кран 9, промывают диафрагму водой, затем контрольным раствором и измеряют сопротивление R n в контрольном растворе. [21]
По методу, описанному в работе 14, поготавливают суспензию для формирования диафрагмы. Наполняют сосуд 1 ( см. рис. 54) фильтратом и измеряют сопротивление Rs. Формируют диафрагму 6 в трубке 7 и измеряют сопротивление RK в исследуемом растворе с диафрагмой. Раствор удаляют из сосуда через кран 9, промывают диафрагму водой, затем контрольным раствором и измеряют сопротивление R в контрольном растворе. [23]
По методу, описанному в работе 14, поготавливают суспензию для формирования диафрагмы. Rs - Формируют диафрагму 6 в трубке 7 и измеряют сопротивление Яд в исследуемом растворе с диафрагмой. Раствор удаляют из сосуда через кран 9, промывают диафрагму водой, затем контрольным раствором и измеряют сопротивление R n в контрольном растворе. [25]
Особые условия эксплуатации необходимы в пусковой период работы электролизеров, когда происходит формирование диафрагмы. Для предотвращения отрицательных последствий различных перерывов в работе также нужны специальные меры. Средства и приемы создания оптимальных условий работы каждой отдельной серии электролизеров многообразны. [26]
![]() |
Изменение состава католита в процессе работы различных электролизеров. [27] |
Из данных табл. 45 можно сделать вывод, что по окончании процесса формирования диафрагмы содержание хлората в католите остается постоянным или несколько снижается, несмотря на рост концентрации щелочи. [28]
Различия работы электролизеров с заполненным и незаполненным катодным пространством также отражаются на процессе формирования диафрагмы. Следует ожидать, что ее формирование в ванне с заполненным катодным пространством будет происходить при более высокой концентрации NaOH в като-лите, чем в электролизере с незаполненным катодным пространством. [29]
В табл. 33 показано изменение концентрации щелочи и хлоратов в электролитическом щелоке в период формирования диафрагмы в электролизерах БГК-17, работающих при малых плотностях тока. [30]