Способ демеркуризации окисных рутениево-титановых анодов


C25B11 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной

 

Изобретение относится к область производства хлора и каустической соды и позволяет повысить степень очистки от ртути ОКИСНЫХ рутениевотитановых анодов (ОРТА). Аноды погружают в ванну, содержащую 50 г/л серной кислоты и 6 г/л перманганата калия. После выдержки в ванне в течение 1-24 ч на анодах образуется осадок двуокиси марганца. Затем аноды погружают в ванну, содержащую раствор сульфита натрия с концентрацией 10-100 г/л, подкисленный серной кисйотой до рН 2-4. После 10-минутной выдержки аноды извлекают, подвергают промывке и определяют на них содержание ртути. 1 табл. 00о СП со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19>SU(II) (ц 4 С 25 В 11/00

1 СЕСОЩщд

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ виюле у;-;.=;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21 ) 3973442/23-26 (22) 11.09.85 (46) 23.04.87. Бюл. У 15 (72) В.И.Бармашенко, А.Е.Дворников, Л. Т. Иванов, Н.С. Коз ачук и В.П. Чвирук (53) 621. 3.035. 2 (088. 8) (56) Технологический регламент Усоль ского ПО "Химпром" по демеркуризации

ОРТА. (54) СПОСОБ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ ОКИСНЫХ

РУТЕНИЕВО-ТИТАНОВЫХ АНОДОВ (57) Изобретение относится к области производства хлора и каустической. соды и позволяет повысить степень очистки от ртути окисных рутениевотитановых анодов (ОРТА). Аноды погружают в ванну, содержащую 50 г/л серной кислоты и 6 г/л перманганата калия. После выдержки в ванне в течение 1-24 ч на анодах образуется осадок двуокиси марганца. Затем аноды погружают в ванну, содержащую раствор сульфита натрия с концентрацией 10-100 г/л, подкисленный серной кислотой до рН 2-4. После 10-минутной выдержки аноды извлекают, подвергают промывке и определяют на них содержание ртути. 1 табл;

6,2

4,2

100

Двуокись марганца полностью не удалена

1 1305

Изобретение относится к производству хлора и каустической соды путем электролиза с ртутным катодом, в частности к очистке от ртути окисных рутениево-титановых анодов (ОРТА).

Целью изобретения является повышение степени очистки ОРТА от ртути.

Пример. Окисные рутениево-титановые аноды на титановой основе, применяемые в электролизерах с ртут" 1О ным катодом, после годичного пробега и потери активности извлекают иэ электролизера и направляют на демеркуризацию..Содержание ртути на поверхности анодов после промывки их струей 15 воды колеблется в пределах 80017QQ мг/м2 .

Аноды погружают в ванну, содержа" щую 50 г/л серной кислоты (применяется кислота, используемая в производстве для сушки хлора), и 6 г/л перманганата калия.

Раствор готовят с использованием технологической воды, применяемой в производстве хлора и каустика. После выдержки в ванне в течение 1-24 ч на анодах образуется видимый осадок двуокиси марганца. Содержание ртути на демеркуризированных и промытых анодах. несколько возрастает с увеличением времени демеркуризации и колеблется в пределах 12-36 мг/м на различных участках анодов.

Указанные аноды погружают в ванну„ содержащую раствор сульфита натрия, 35 подкисленный серной кислотой. После

10-минутной выдержки аноды извлекают, подвергают промывке и определяют на них содержание ртути. Полученные ре-. зультаты в зависимости от концентра- 40 ции сульфита натрия и рН раствора представлены в таблице.

197 2

Как видно из таблицы, изменение концентрации сульфита натрия в интер. вале 10-100 г/л практически не влияет на глубину очистки ОРТА от ртути.

При увеличении рН выше 4 степень очистки снижается эа счет неполного удаления двуокиси марганца. Снижение рН до 1 приводит к очень сильному .выделению. БО, что ухудшает условия труда при осуществлении демеркуризации.

Таким образом, концентрация сульфита натрия может находиться в интервале 10-100 г/л, а рН раствора в пределах 2-4.

При использовании известного способа демеркуризации анода — обработка сернокислым раствдром перманганата калия - наличие в растворе органических веществ, попадающих с серной кислотой или технической подой, не позволяет достичь требуемой глубины очистки анодов от ртути (не более

10 мг/м2) .

Применение предлагаемого изобретения обеспечивает защиту окружающей среды и производственных помещений от загрязнения ртутью.

Формула из обре те ния

Способ демеркуризации окисных рутениево-титановых анодов, включающий их обработку сернокислым раствором перманганата калия, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения степени очистки после обработки сернокислым раствором перманганата калия, аноды обрабатывают раствором сульфита натрия с концентрацией

10-100 г/л, подкисленным серной кис лотой до рН 2-4.

13051

П о олжение табли

Наблюдается сильное выделение SO из раст2. вора

3,3

3,4

Составитель Т. Барабаш

Редактор С. Патрушева Техред Л.Олейник Корректор Л. Пилипенко

Заказ 1385/22

Подписное.

Тираж 613

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и рткрытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ демеркуризации окисных рутениево-титановых анодов Способ демеркуризации окисных рутениево-титановых анодов Способ демеркуризации окисных рутениево-титановых анодов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству фтора электролизом расплава солей и касается способа получения фтора путем электролиза расплава фторида калия и фтористого водорода на аноде, выполненном в виде угольного блока с анизотропией по удельному электрическому сопротивлению, равной 1,0-1,2

Изобретение относится к технологии получения металлов, в частности окиси цинка, и позволяет сократить энергозатраты и повысить белизну окиси цинка за счет того,что в способе получения окиси цинка из медьцинксодержащих отходов, включающем сернокислбтное выщелачивание при рН 3-4 и перемешивание с одновременным выделением примесей из раствора, фильтрацию , осаждение карбоната цинка с последующей его сушкой и прокалкой, выщелачивание ведут под воздействием переменного электрического тока промьшшенной частоты 50 Гц и плотности тока 1,5-2,0 А/дм

Изобретение относится к области технической электрохимии и позволяет повысить коррозионную стойкость окиснокрбальтового электрода в условиях получения хлора из хлоридных растворов

Изобретение относится к области изготовления электродов для электрохимических процессов и касается способа получения окисно-железного электрода , включающий травление титановой родложки, электроосаждение покрытия из водного раствора, содержащего соль двухвалентного железа и термообработку , причем электроосаждение покрытия проводят из раствора смеси солей двухвалентного и трехвалентного железа при соотношении 1:4, плотности тока 6-14 А/дм и рН раствора 2,0-2,3

Изобретение относится к области изготовления электродов.для электрохимических процессов и позволяет снизить потенциал анода и увеличить срок его работы

Изобретение относится к электрохимии и касается способа обработки воды гипохлоритом натрия, производимым на месте потребления путем электролиза водного подземной минерализованной воды с содержанием хлорида натрия от 1,5 до 15 г/л

Изобретение относится к электрохимии и касается способа обработки воды гипохлоритом натрия, производимым на месте потребления путем электролиза водного подземной минерализованной воды с содержанием хлорида натрия от 1,5 до 15 г/л

Изобретение относится к электрохимической технологии, к способам получения соединений фосфора, используемых в качестве восстановителей

Изобретение относится к способу регулирования давления в электролизере, который производит водород и кислород при разложении электролитической жидкости с помощью электрического тока, содержащем герметичную, работающую под давлением электролитическую ячейку для получения водорода и кислорода, водородную линию для отвода водорода из ячейки в водородный накопитель, кислородную линию для отвода кислорода из ячейки и средства подачи электролита в ячейку, при этом между давлением кислородной линии и давлением водородной линии поддерживают заданную разность давления при прохождении кислорода/водорода через один или более пружинных перепускных клапанов, причем давление в водородной линии подводят к пружинной стороне перепускного клапана

Изобретение относится к способу электрохимического фторирования (варианты) и электролизеру для его осуществления

Изобретение относится к способу электрохимического фторирования (варианты) и электролизеру для его осуществления

Изобретение относится к способу получения электролитического диоксида марганца, включающему электролиз раствора, содержащего сернокислый марганец и свободную серную кислоту, при этом для приготовления раствора берут отработанный электролит с концентрацией свободной серной кислоты 300-370 г/л, который после отделения осадка марганца обрабатывают карбонатом марганца из расчета 1,17 кг на 1 кг свободной серной кислоты с последующей фильтрацией электролита. Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей
Изобретение относится к области фотоэлектрохимии (электрохимической физики)
Наверх