Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Диафрагмы колокол

    Напряжение разряда ионов Н" и С1 меньше, чем ионов Na и ОН, поэтому на катоде восстанавливаются ионы Н , а на аноде окисляются ионы С1". Раствор в катодном пространстве (католит) постепенно обогащается едким натром. Так как последний может реагировать с выделяющимся на аноде хлором, то электролиз ведется в приборе с диафрагмой (колоколом). [c.38]


    ВВОД НР 2 —предохранительный клапан 3—вывод флора —вывод водорода . 5 —изолятор анода 6 — изоляционная прокладка 7 — диафрагма колокол 8 — уровень электролита Р — пароводяная рубашка 7(9 —катоды 7/— аноды. [c.334]

    Разделение катодного и анодного пространства в технике осуществляется разными способами при помощи пористых диафрагм, колокола и др. [c.261]

    Пример аппарата диафрагменного типа показан на рис. 126. На схеме видны все основные узлы, встречающиеся в электролизерах этого типа. Корпус снабжен рубашкой 9. Аноды И, состоящие из плоских угольных блоков, смонтированы под стальной крышкой электролизера и окружены диафрагмой-колоколом 7. Подвод тока к ано- [c.349]

    Разделение, газов. Разделение газов внутри электролизеров важно как с точки зрения получения чистых продуктов электролиза, так и с точки зрения техники безопасности, поскольку водород и кислород образуют взрывоопасную смесь. Разделение газов внутри электролизера может быть достигнуто, например, путем погружения электродов в специальные колокола, однако более рациональным способом их разделения является применение диафрагм — пористых перегородок, легко проницаемых для ионов и непроницаемых для газовых пузырьков. [c.119]

    Первые попытки разделения газов были сделаны с помощью укороченных колоколов или жалюзийных электродов. Затем стали применять колокола, к которым в виде мешка подвешивались диафрагмы из асбестового волокна или другого материала. Наибольшее распространение в промышленности получили электролизеры с двойными или одинарными пористыми диафрагмами, которые надежно разделяют катодное и анодное пространства, что обеспечивает безопасность процесса. При использовании двойной диафрагмы повышается напряжение на электролизере, но выделяемые газы получаются более чистыми. В большинстве современных моно- и биполярных электролизеров применяются одинарные диафрагмы. [c.119]

    Ввиду высокого химического сродства фтора к водороду, выделяющиеся на электродах газы необходимо тщательно разделять при помощи диафрагмы или колокола. [c.332]

    I — корпус электролизера 2 — крышка 3 — колокол для сбора газа 4 — диафрагма 5 — катоды 6 — анод [c.33]

    Аноды 2 состоят из графитовых блоков, подвешенных на медных токоподводящих стержнях на крышках ванны, причем медные стержни изолированы изоляторами 7 и прокладкой 6 от крышки ванны. Катоды И размещают с двух сторон от анодов. Катоды выполняют в виде перфорированных листов из мягкой стали в случае низкотемпературного электролиза (80—120 °С) и из меди в случае высокотемпературного электролиза (240—300°С). К анодной крышке 8 прикреплен колокол-диафрагма 4, погруженный в электролит на 100—150 мм. Колокол предотвращает попадание фтора в катодное пространство электролизера. [c.248]


    I — рубашка 2 — аноды 3 — катодная крышка 4 — колокол-диафрагма 5 — трубка вывода водорода 6 — изолирующая тефлоновая прокладка 7 — анодные тефлоновые изоляторы в —крышка анодная 9 — предохранительный клапан 70 —трубка подачи НР —катоды жалюзийного типа [c.248]

    Для натриевых электролизеров характерен ввод анода снизу и разделение анодного и катодного пространств диафрагмой из железной сетки, которая подвешена к колоколам — сборникам натрия для предотвращения попадания натрия в анодное пространство. [c.495]

    Клиновые ремни длиной до 2500 мм вулканизуют в диафрагменных вулканизаторах со складывающимися барабанами (рис. 34, д). На сложенный барабан надевают заготовки и после расправления подают на вулканизацию. Барабан 1 устанавливают на круглый стол 3, опускают колокол 2, в котором смонтирована резиновая диафрагма, и соединяют его через байонетный затвор с круглым столом. Для создания прессующего усилия заготовки в диафрагму подают сжатый воздух под давлением 1,5 МПа барабан обогревается паром. Продолжительность вулканизации зависит от размеров ремней и составляет 10—20 мин. По окончании вулканизации пар из барабана спускают, в диафрагме создают вакуум и, разъединив байонетный затвор, поднимают колокол. Барабан с готовыми ремнями помещают на рабочий стол 4, а на круглый стол устанавливают новый барабан с заготовками ремней, [c.51]

    Различают четыре способа использования принципа противотока электролита для разделения электродных продуктов а) с колоколом б) с газозащитными оболочками на катоде , в) с одной фильтрующей диафрагмой г) с двумя фильтрующими диафрагмами. [c.42]

    В конструкциях современных электролизеров с твердым катодом иснользуется проточная диафрагма. В начале развития электрохимического производства хлора применялись электролизеры с непроточными диафрагмами или бездиафрагменные электролизеры с проточным электролитом и разделением анодных и катодных продуктов электролиза с помощью колоколов или газозащитных оболочек. В 30-х годах был разработан способ осаждения диафрагмы на сетчатом катоде, и с этого времени многочисленные электролизеры с листовой или порошковой диафрагмой уступают место конструкциям с осажденной диафрагмой. [c.125]

    По способу разделения газов — на колокольные и диафрагмен-ные. У первых — каждый электрод имеет колокол для сбора выделившегося на нем газа у вторых электролитическая ячейка разделена пористой перегородкой — диафрагмой — на анодное и катодное пространства с соответствующими электродами. [c.23]

    Первые промышленные электролизеры работали в периодическом режиме. Продукты электролиза в них разделялись цементной диафрагмой. В дальнейшем были созданы электролизеры, в которых для разделения продуктов электролиза служили перегородки в виде колокола. На следующем этапе появились электролизеры с проточной диафрагмой. В них принцип противотока объединялся с использованием разделительной диафрагмы, которую изготавливали из асбестового картона. Далее был открыт способ получения диафрагмы из асбестовой пульпы, заимствованный из технологии бумажной промышленности. Этот способ позволил разработать конструкции электролизеров на большую токовую нагрузку с неразборным компактным пальцевым катодом. [c.59]

    Основные положения конструирования электролизеров диафрагменного типа заключаются в том, что электроды (анод и катод) выполняются в виде плоских устройств, прикрепленных к крышке электролизера, а между ними устанавливаются перегородки — колокола, играющие роль диафрагмы. Иногда к нижнему краю колокола крепится еще сетка-диафрагма. Эти колокола-диафрагмы погружают в электролит на 100—150 мм для создания гидравлического затвора, препятствующего попаданию фтора в катодное пространство. [c.269]

    В период разработки конструкции первых аппаратов для электролиза воды делались попытки разделять водород и кислород без диафрагмы, при помощи колоколов (колпаков), размещаемых над электродами, и с применением жалюзийных электродов. В колокольных электролизерах электроды размещали под колоколами для сбора газов как показано на рис. П1-2, а. При электролизе кислых электролитов образуются более крупные пузырьки газов при использовании щелочных электролитов преобладают пузырьки малых размеров. [c.98]

    Поэтому для удовлетворительного разделения газов требуется ограничивать высоту электродов, возможно больше опускать края газосборных колоколов относительно электродов и увеличивать их ширину. Однако уменьшение высоты электродов невыгодно, так как приводит к необходимости расширения производственных площадей. Увеличение ширины колокола, как и опускание краев колокола относительно электрода, вызывает удлинение пути тока между электродами и рост потерь напряжения на преодоление омического сопротивления электролита. Этот недостаток может быть частично устранен, если боковые стенки колокола, находящиеся ниже верхнего края электрода, снабдить отверстиями для прохода тока 2 . Такие колокола можно рассматривать как переходный этап к созданию пористой диафрагмы. [c.100]


    В монополярных электролизерах диафрагма обычно имеет вид мешка, охватывающего электроды. Вверху диафрагма при помощи проволоки или накладок с заклепками прикрепляется к краям колокола для сбора газа. Для облегчения внутренней циркуляции электролита нижние части диафрагменного мешка, как правило, оставляют открытыми. В электролизерах некоторых конструкций диафрагменные мешки внизу закрыты и снабжены несколькими отверстиями. [c.105]

    Стальной корпус электролизера (рис. IV-9) снабжен герметичной крышкой из армированного бетона. Перегородка под крышкой образует две камеры для сбора водорода и кислорода. Катоды выполнены в виде стальных листов, аноды стальные никелированные. Электроды расположены между асбестовыми диафрагмами, весь комплект электродов дополнительно окружен асбестовым чехлом. Асбестовые диафрагмы и чехол крепятся к крышке электролизера. Под перегородкой расположены газосборные колокола. [c.126]

    Гидроокись натрия (едкий натр или каустическая со5а , NaOH, можно получать, действуя на металлический натрий или окислы натрия водой, гидроокисью кальция Са(ОН)г на карбонат натрия (по методу каустификации), а также электролизом водных растворов хлорида натрия (в электролитической ячейке с диафрагмой, колоколом или с ртутным катодом). [c.73]

    Металлический натрий значительно легче электролита и всплы-. вает на его поверхность. Во избежание соприкосновения металла с воздухом над катодом установлен колокол — сборник, откуда натрий по трубе сливается в сборник с минеральным маслом. Хлор от графитового анода отсасывается по трубам. Для натриевых электролизеров характерен ввод анода снизу и разделение анодного и катодного пространств диафрагмой из железной сетки, которая подвешена к колоколам — сборникам натрия для предотвращения попадания натрия в анодное пространство. [c.521]

    Электролизер состоит из следующих основных частей цилиндрического стального корпуса /, футерованного изнутри огнеупорным кирпичам цилиндрического анода 7, состоящего нз 10 графитовых электродов трапецеидального сечения, к контактным частям которых ток подводят с помощью анодной шины 8-, контактного блока из свинца нли его сплава, охлаждаемого водой цилиндрического катода 9 с закрепленными в стенках корпуса электролизера двумя токоподводами, ток к которым подводят от катодной тины через свинцовый охлаждаемый водой контакт хлоросборной камеры (колпака) 5, футерованной изнутри огнеупорным кирпичем кольцеобразного сборника натрия (колокола) 10, размещенного над катодом, с закрепленным на нем промежуточным кольцом с подвешенной сетчатой диафрагмой 6, из которого натрий по вертикальной трубе (стояку) 2, снабженной винтообразным подъемником 4, поступает в приемник 3. [c.216]

    Получение. Чтобы. избежать взрыва в электролитической ячейке (см. рис. 52), предусмотрено разделение водорода, выделяющегося на катоде I, от кислорода и озона, выделяющихся на аноде 2. Раз деление достигают с. помощью диафрагмы 7 из стеклянной ткани. Для прочности нижняя кромка ее шропитана кислотоупорной замазкой (смесью цемента с жидким стеклом). С помощью этой же замазки диафраг.ма 7 укреплена в стеклянном колоколе 5. [c.114]

    На рис. 110 приведена в качестве примера схема диафрагмешю-го типа электролизера. В таких электролизерах к анодной крышке прикреплен колокол-диафрагма, погруженный в электролит, внутри которого помещается угольный анод, выполненный в виде плоского блока, к которому осуществлен подвод тока при помощи медного стержня, заделанного в тело анода и изолированного от анодной крышки тефлоновыми прокладками. С двух сторон колокола-ди- [c.269]

    I — ввод НР 2 — предохраинтельный клапан 3 — вывод фтора 4 — вывод водо- рода 5 — изолятор анода 6 — изоляционная прокладка 7 — колокол-диафрагма в —уровень электролита 5 — паро-водяная рубашка /О —катоды // —аноды  [c.270]

    На рис. 161 показана только принципиальная схема. Фактически работающая аппаратура выглядит совсем не так. Схема регулирования, изображенная на рис. 161, не может обеспечить устойчивой работы, она будет возбуждать незатухающие колебания между крайними значениями расхода топлива — максимальным и минимальным. Эти колебания могут быть устранены с помощью устройств, которые были описаны в предыдущей главе. Часто устанавливают вместо гармониковых мембран плоские мембраны или колокола, погруженные в масло. Обычно используют и электрические потенциометры с электронными усилителями. Рабочим телом, используемым для управления клапанами, служит сжатыч воздух или масло. Если горючий газ загрязнен, то необходимо предусмотреть приспособления для периодической чистки газовой диафрагмы, так как вследствие загрязнения трубы перед отверстием меняется коэффициент расхода. Иногда вместо диафрагм устанавливают трубы Вентури. [c.216]

    I — стальной кожух 2 — электроды 3 — стальной стержень 4 — газовый колокол 5 —. упол колокола б — выход газа 7 — диафрагма 8 — медная шина 9 — сборник для водорода 10 — сборник для кислорода. [c.198]

    В верхней части ванны укреплены газовые колокола, где собираются выделяющиеся газы к верхней части колоколов крепятся электроды. Колокола имеют отверстия, через которые газы уходят в общий колпак и в сборники водорода (с катода) и кислорода (с анода). К газовому колоколу подвещена асбестовая диафрагма в виде мещка, окружающая электроды. Площадь каждого электрода составляет 1 Ток к электродам подводится по медным щинам. В отводимых газах содерл<ится до 99,6% О2 и до 99,9% Н2. Пространство над католитом и аноли-том выбирается так, чтобы газы увлекали минимум брызг. Таким образом экономится дорогой электролит и газы получаются менее влажными, [c.199]

    В других вариантах бездиафрагменных электролизеров электроды предлагалось выполнять в виде колоколов 2 , боковые стенки которых ниже уровня электролита перфорированы, а наружные поверхности покрыты слоем диэлектрика (рис. П1-2, в). В этом случае процесс электролиза может происходить только на внутренней поверхности колоколов-электродов, что облегчает сбор газов внутри колоколов и их разделение. Такую конструкцию можно использовать для одноименно заряженных электродов, а электроды другого знака могут иметь обычную конструкцию. Выделяющиеся на них газы собираются под крышкой в пространстве между колоколами 25,26 (рис. П1-2, г). Для разделения газов без диафрагмы было предложено применять жалюзийные электроды или располагать жалюзиобразные решетки между обычными электродами. Однако все эти способы не обеспечивали надежного разделения газов в электролизерах промышленных конструкций и потому имели ограниченное применение. [c.100]

    Электролизер Ноуэлса. Электролизеры этого типа (рис. 1У-7) довольно широко использовались в промышленностиОни представляют собой открытый стальной корпус, на борта которого опираются изолированные от него газосборные колокола. Одинарные плоские электроды из 3—4-миллиметрового стального листа подвешены на стальных стержнях к газосборным колоколам. Аноды никелированы. Изолированные от колоколов стержни одновременно служат для подвода тока к электродам. К нижней части колоколов одного полюса (например, к катодам) прикреплены открытые снизу асбестовые мешки — диафрагмы, опущенные ниже электродов. Благодаря зигзагообразной форме коллекторов уносимые газом брызги щелочи и конденсирующиеся в трубопроводах пары воды стекают в электролизер. [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин Диафрагмы колокол: [c.334]    [c.334]    [c.294]    [c.294]    [c.33]    [c.112]    [c.365]    [c.174]    [c.272]    [c.214]    [c.99]    [c.116]    [c.120]    [c.122]    [c.124]    [c.125]    [c.125]   
Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов (1974) -- [ c.42 , c.43 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диафрагмы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте