Устройство анода для получения диоксида марганца


C25B11/02 - 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 электрохимическим производствам, в частности к получения диоксида марганца. Цель изобретения - уменьшение потерь электроэнергии. В устройстве анода для получения диоксида марганца, состоящем из титановых стержней, токораспределяющего коллектора, соединенного с опорной пластиной, последняя установлена на верхней части контактной пластины с возможностью колебания относительно горизонтальной оси, а нижний конец опорной пластины соединен с контактной пластиной гибкой медной изогнутой лентой. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 С 25 В 11/02

ГОСУДАР СТВЕ ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4478720/26 (22) 29,08.89 (46) 15.07.91. Бюл. ¹ 26 (72) Г.Н.Трусов, С.И.Аксарина, Е.П. Гочалиева, А.А,Соколов и М.З,Красик (53) 621.3,035 (088.8) (56) Прикладная электрохимия/ Под ред.

А.П,Томилова. M. Химия, 1984, с.207. (54) УСТРОЙСТВО АНОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИОКСИДА МАРГАНЦА (57) Изобретение относится к электрохимическим производствам, в частности к полИзобретение относится к электрохимическим производствам, в частности к получению диоксида марганца.

Цель изобретения — уменьшение потерь электроэнергии.

На чертеже представлено устройство анода для получения диоксида марганца, Устройство состоит из набора анодных титановых стержней 1, приваренных к токораспределительному коллектору 2, который соединен с опорной пластиной 3. Опорная пластина 3 установлена на верхней части контактной пластины 4 с воэможностью колебания относительно горизонтальной оси.

Контактная пластина 4 непосредственно соединена с поверхностью среза токопроводящей медной шины 5, Кроме того, к контактной пластине 4 приварена медная гибкая изогнутая лента 6, другой конец которой при помощи болта крепится в нижней части опорной пластины 3. На ленте 6, изогнутой в виде петли, имеются точки 7, где могут быть сделаны замеры тока, Прохождение тока между токоподводящей шиной 5 электролизера и контактной пластиной 4 осуществляется за счет контакта их под действием тяжести гребенки из титановых анодных стержней 1. В результа„.,!Ы„„1663051 А1 учению диоксида марганца. Цель изобретения — уменьшение потерь электроэнергии.

В устройстве анода для получения диоксида марганца, состоящем из титановых стержней, токораспределяющего коллектора, соединенного с опорной пластиной, последняя установлена на верхней части контактной пластины с возможностью колебания относительно горизонтальной оси, а нижний конец опорной пластины соединен с контактной пластиной гибкой медной изогнутой лентой. 1 ил. те возможности колебательного движения опорной пластины 3, опирающейся на верхнюю часть контактной пластины 4, осуществляется полное прилегание всей поверхности контактной пластины 4 на токоподводящую шину 5, Прохождение тока от токоснимающей контактной пластины 4 к коллектору 2 осуществляется по петле из медной гибкой ленты б, приваренной с одного конца к медной контактной пластине 4, с другого конца приболченной к опорной пластине коллектора

3. Измерение тока осуществляется по замеру напряжения на концевых точках 7 калиброванного участка петли из медной ленты 6.

Калиброванный участок сделан в соответствии с расчетом на средний (300 А) и максимальный (500 А) ток при падении напряжения в 25 мВ, Измерение напряжения на этом участке дает информацию о величине тока, идущего на анод. Величина тока является важным технологическим показателем, позволяющим судить о качестве контакта между шиной и анодом, об электрохимической активности электродов и о равномерности распределения тока между параллельно включенным анодами. Таким образом, медная гибкая изогнутая лента-б

1663051 позволяет как обеспечить подвижность контакта, так и использовать ее в качестве датчика для определения тока.

Известно, что аноды в электролизерах получения диоксида марганца выполняются в виде устройств,.состоящих из набора стержней или полос, приваренных к токораспределяющему коллектору, который подсоединяется к питающей шине с помощью жестко соединенной токоснимающей опорной пластины.

Недостатком известного решения является трудность создания надежного контакта между шиной и опорной пластиной токораспределяющего коллектора анодной гребенки. Учитывая большую длину титановых анодных стержней (до 2 м), при жестком расположении узлов коллектора трудно осуществить плотное прилегание поверхности контакта опорной пластины к шине, контакт осуществляется в одной из крайних точек. Это ведет к возрастанию омического сопротивления, к потерям электроэнергии и ухудшению условий эксплуатации.

В известном техническом решении в конструкции анодов не предусмотрено осуществление контроля тока. Однако качество получаемого диоксида марганца (его кристаллическая структура и пористость) зависит от плотности тока осаждения. Поэтому для поддержания оптимального режима работы вытекает необходимость контроля тока, что предусмотено в предлагаемом устройстве.

Рекомендуются установочные размеры медной гибкой изогнутой ленты: толщина 1

5 мм, длина 50 мм, ширина 30 мм, которые обусловлены средним рабочим током 300 А.

Размеры рекомендованы такими, чтобы избежать перегрева за счет воздушного охлаждения. Использование электросоединя10 ющей ленты позволяет осуществить подсоединение контактной пластины к опорной пластине в нижней части, где перемещение опорной пластины минимально, что приводит к незначительной деформации ленты и

15 гарантирует надежный контакт анода с токоподводящей шиной.

Формула изобретения

Устройство анода для получения диок20 сида марганца, состоящее из титановых вертикальных стержней, закрепленных на токораспределяющем коллекторе, соединенном при помощи вертикальной опорной пластины с токоподводящей шиной, о т л и25 ч а ю щ е е с я тем, что, с целью уменьшения потерь электроэнергии, опорная пластина снабжена в нижней части контактной пластиной и установлена с возможностью колебания относительно горизонтальной оси, а

30 нижняя часть опорной пластины соединена с контактной пластиной гибкой медной изогнутой лентой, 1663051

Составитель Л,Васильева

Редактор Н.Киштулинец Техред М.Моргентал Корректор M.Êó÷åðÿààÿ

Заказ 2239 Тираж 398 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство анода для получения диоксида марганца Устройство анода для получения диоксида марганца Устройство анода для получения диоксида марганца 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электролизу тяжелых цветных металлов и может быть использовано для получения противообрастающих лакокрасочных покрытий

Изобретение относится к электрохимической технологии

Изобретение относится к электрохимической технологии

Изобретение относится к производству анодов, используемых для электролитического получения диоксида марганца

Изобретение относится к технологии электрохимических производств

Изобретение относится к электрохимическим производствам и позволяет удешевить процесс за счет снижения расходаматериала анода

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