RU2013111433A - Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролитной ячейки с микрозазорной конфигурацией (варианты) - Google Patents

Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролитной ячейки с микрозазорной конфигурацией (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2013111433A
RU2013111433A RU2013111433/04A RU2013111433A RU2013111433A RU 2013111433 A RU2013111433 A RU 2013111433A RU 2013111433/04 A RU2013111433/04 A RU 2013111433/04A RU 2013111433 A RU2013111433 A RU 2013111433A RU 2013111433 A RU2013111433 A RU 2013111433A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alkali metal
electrolysis
space
cathode
anolyte
Prior art date
Application number
RU2013111433/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Андреас БУЛАН
Юрген КИНТРУП
Original Assignee
Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх filed Critical Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх
Publication of RU2013111433A publication Critical patent/RU2013111433A/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/14Alkali metal compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/34Simultaneous production of alkali metal hydroxides and chlorine, oxyacids or salts of chlorine, e.g. by chlor-alkali electrolysis
    • C25B1/46Simultaneous production of alkali metal hydroxides and chlorine, oxyacids or salts of chlorine, e.g. by chlor-alkali electrolysis in diaphragm cells
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B15/00Operating or servicing cells
    • C25B15/02Process control or regulation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/17Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof
    • C25B9/19Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof with diaphragms

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)

Abstract

1. Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролизной ячейки в микрозазорной конфигурации, причем ячейка имеет по меньшей мере одно анодное пространство с содержащим хлорид щелочного металла анолитом, ионообменную мембрану, катодное пространство, имеющее по меньшей мере один потребляющий кислород электрод в качестве катода с содержащим серебро катализатором и плоский пористый элемент толщиной 0,1-2 мм между ПКЭ и мембраной, по которому протекает католит, и газовое пространство для содержащего кислород газа, отличающийся тем, что в конце процесса электролиза для вывода из эксплуатации осуществляют по меньшей мере нижеследующие шаги в данной последовательности:- снижение напряжения электролиза и удаление из анолита такого количества хлора, чтобы в анолите имелось менее 10 ppm активного хлора;- охлаждение анолита до температуры ниже 60°C и опорожнение анодного пространства;- предпочтительно повторное заполнение анодного пространства одной из нижеследующих жидкостей: разбавленным раствором хлорида щелочного металла с концентрацией максимум 4 моль/л или деионизированной водой, с последующим опорожнением анодного пространства;- заполнение катодного пространства одной из нижеследующих жидкостей: разбавленным раствором хлорида щелочного металла с концентрацией максимум 4 моль/л или деионизированной водой, с последующим опорожнением катодного пространства.2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после отключения и опорожнения электролизной ячейки многократно, с промежутками от 1 до 12 недель, предпочтительно от 4 до 8 недель, анодное пространство промывают раствором хлорида щелочного металла �

Claims (7)

1. Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролизной ячейки в микрозазорной конфигурации, причем ячейка имеет по меньшей мере одно анодное пространство с содержащим хлорид щелочного металла анолитом, ионообменную мембрану, катодное пространство, имеющее по меньшей мере один потребляющий кислород электрод в качестве катода с содержащим серебро катализатором и плоский пористый элемент толщиной 0,1-2 мм между ПКЭ и мембраной, по которому протекает католит, и газовое пространство для содержащего кислород газа, отличающийся тем, что в конце процесса электролиза для вывода из эксплуатации осуществляют по меньшей мере нижеследующие шаги в данной последовательности:
- снижение напряжения электролиза и удаление из анолита такого количества хлора, чтобы в анолите имелось менее 10 ppm активного хлора;
- охлаждение анолита до температуры ниже 60°C и опорожнение анодного пространства;
- предпочтительно повторное заполнение анодного пространства одной из нижеследующих жидкостей: разбавленным раствором хлорида щелочного металла с концентрацией максимум 4 моль/л или деионизированной водой, с последующим опорожнением анодного пространства;
- заполнение катодного пространства одной из нижеследующих жидкостей: разбавленным раствором хлорида щелочного металла с концентрацией максимум 4 моль/л или деионизированной водой, с последующим опорожнением катодного пространства.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после отключения и опорожнения электролизной ячейки многократно, с промежутками от 1 до 12 недель, предпочтительно от 4 до 8 недель, анодное пространство промывают раствором хлорида щелочного металла с содержанием от 1,0 до 4,8 моль/л, а катодное пространство - разбавленным раствором гидроксида щелочного металла с содержанием от 0,1 до 10 моль/л.
3. Способ по одному из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что хлорид щелочного металла представляет собой хлорид натрия или хлорид калия, предпочтительно хлорид натрия.
4. Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролизной ячейки в микрозазорной конфигурации, в частности с расстоянием от 0,01 до 2 мм между ионообменной мембраной и потребляющим кислород электродом, причем ячейка включает в себя по меньшей мере одно анодное пространство с анодом и содержащим хлорид щелочного металла анолитом, ионообменную мембрану, катодное пространство, содержащее по меньшей мере один потребляющий кислород электрод в качестве катода, имеющего содержащий серебро катализатор, и содержит плоский пористый элемент толщиной 0,01-2 мм, по которому протекает католит, расположенный между ПКЭ и мембраной, а также газовое пространство для содержащего кислород газа, отличающийся тем, что до создания напряжения электролиза между анодом и катодом, на первом этапе, потребляющий кислород электрод с газовой стороны смачивают водным раствором гидроксида щелочного металла с содержанием хлорид-ионов максимум в 1000 ppm, предпочтительно максимум 700 ppm, особо предпочтительно максимум 500 ppm, а после последующего введения анолита в анодное пространство и содержащего кислород газа в катодное пространство создают напряжение электролиза.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что до создания напряжения электолиза раствор гидроксида щелочного металла, применяемый для смачивания катодного пространства, содержит хлорат-ионы в количестве самое большее 20 ppm, предпочтительно максимум 10 ppm.
6. Способ по п. 4, отличающийся тем, что речь идет об электролизной ячейке, выведенной из эксплуатации по пп. 1-3.
7. Способ по одному из пп. 4-6, отличающийся тем, что хлорид щелочного металла представляет собой хлорид натрия или хлорид калия, предпочтительно хлорид натрия.
RU2013111433/04A 2012-03-15 2013-03-14 Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролитной ячейки с микрозазорной конфигурацией (варианты) RU2013111433A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102012204042.0 2012-03-15
DE201210204042 DE102012204042A1 (de) 2012-03-15 2012-03-15 Verfahren zur Elektrolyse von Alkalichloriden mit Sauerstoffverzehrelektroden in Micro-Gap Anordnung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013111433A true RU2013111433A (ru) 2014-09-20

Family

ID=47843158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111433/04A RU2013111433A (ru) 2012-03-15 2013-03-14 Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролитной ячейки с микрозазорной конфигурацией (варианты)

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9150970B2 (ru)
EP (1) EP2639338A3 (ru)
JP (1) JP6315885B2 (ru)
KR (1) KR20130105504A (ru)
CN (1) CN103305864B (ru)
DE (1) DE102012204042A1 (ru)
RU (1) RU2013111433A (ru)
TW (1) TW201402869A (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105917027A (zh) 2014-01-15 2016-08-31 蒂森克虏伯伍德氯工程公司 离子交换膜电解槽用阳极以及使用了该离子交换膜电解槽用阳极的离子交换膜电解槽
CN105951119B (zh) * 2016-07-04 2018-07-06 宁波镇洋化工发展有限公司 一种制备氢氧化钠的方法
DE102016217989A1 (de) * 2016-09-20 2018-03-22 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zum kontinuierlichen Betrieb einer Elektrolysezelle mit gasförmigem Substrat und Gasdiffusionselektrode
EP3670706B1 (de) * 2018-12-18 2024-02-21 Covestro Deutschland AG Verfahren zur membran-elektrolyse von alkalichloridlösungen mit gasdiffusionselektrode
DE102020206341A1 (de) 2020-05-20 2021-11-25 Siemens Aktiengesellschaft Korrosionsschutz in einem CO2-Elektrolyse-Stack

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS558413A (en) * 1978-06-30 1980-01-22 Toagosei Chem Ind Co Ltd Protecting method of stop electrolytic cell
US4364806A (en) 1981-05-08 1982-12-21 Diamond Shamrock Corporation Gas electrode shutdown procedure
US4919791A (en) * 1985-04-25 1990-04-24 Olin Corporation Controlled operation of high current density oxygen consuming cathode cells to prevent hydrogen formation
US4578159A (en) 1985-04-25 1986-03-25 Olin Corporation Electrolysis of alkali metal chloride brine in catholyteless membrane cells employing an oxygen consuming cathode
US5168005A (en) * 1990-12-21 1992-12-01 E. I. Du Pont De Nemours And Company Multiaxially reinforced membrane
JPH0715152B2 (ja) * 1992-03-13 1995-02-22 長一 古屋 酸素陰極の保護方法
JP3553775B2 (ja) 1997-10-16 2004-08-11 ペルメレック電極株式会社 ガス拡散電極を使用する電解槽
IT1317753B1 (it) 2000-02-02 2003-07-15 Nora S P A Ora De Nora Impiant Cella di elettrolisi con elettrodo a diffusione di gas.
JP3536054B2 (ja) * 2001-02-22 2004-06-07 三井化学株式会社 電解槽の運転開始方法
JP2002275670A (ja) * 2001-03-13 2002-09-25 Association For The Progress Of New Chemistry イオン交換膜電解槽および電解方法
JP2004300510A (ja) 2003-03-31 2004-10-28 Mitsui Chemicals Inc ガス拡散陰極を用いたイオン交換膜型電解槽の保護方法
JP4834329B2 (ja) * 2005-05-17 2011-12-14 クロリンエンジニアズ株式会社 イオン交換膜型電解槽
ITMI20061388A1 (it) 2006-07-18 2008-01-19 Uhdenora Spa Procedimento per la protezione di celle elettroniche equipaggiate con elettrodoti a diffusione gassosa in condizioni di fermata

Also Published As

Publication number Publication date
CN103305864B (zh) 2017-08-11
US9150970B2 (en) 2015-10-06
EP2639338A2 (de) 2013-09-18
KR20130105504A (ko) 2013-09-25
JP6315885B2 (ja) 2018-04-25
US20130240371A1 (en) 2013-09-19
DE102012204042A1 (de) 2013-09-19
CN103305864A (zh) 2013-09-18
TW201402869A (zh) 2014-01-16
EP2639338A3 (de) 2015-06-10
JP2013194322A (ja) 2013-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013111435A (ru) Потребляющий кислород электрод для применения в электролизных ячейках с микрозазорной конфигурацией и способ проведения электролиза хлоридов щелочных металлов (варианты)
KR102274666B1 (ko) 중수의 전해농축 방법
US9611555B2 (en) Chemical systems and methods for operating an electrochemical cell with an acidic anolyte
EA201591400A1 (ru) Способ генерирования электролизованной воды и генератор
CN201834972U (zh) 一种含铜离子酸性蚀刻液再生系统
JP2017039982A5 (ru)
RU2013111433A (ru) Способ электролиза хлоридов щелочных металлов с помощью электролитной ячейки с микрозазорной конфигурацией (варианты)
WO2007075865A3 (en) Electrolytic process to produce sodium hypochlorite using sodium ion conductive ceramic membranes
WO2006127633A3 (en) Acidic electrolyzed water production system and protection membrane
KR101361651B1 (ko) 양극성 막을 사용하는 해수 전해 장치 및 이를 사용한 차아염소산 용액과 수소의 제조방법
BR112012027028A2 (pt) sistema de eletrólise
RU2016129051A (ru) Устройство и способ гибкого использования электроэнергии
WO2012096993A3 (en) Control of ph kinetics in an electrolytic cell having acid-intolerant alkali-conductive membrane
Lima et al. Energy loss in electrochemical diaphragm process of chlorine and alkali industry–A collateral effect of the undesirable generation of chlorate
KR101436139B1 (ko) 차아염소산용액 생성용 염수의 전기분해장치
TW200519231A (en) Method for the electrolysis of an aqueous solution of hydrogen chloride or alkali metal chloride
JPWO2015108115A1 (ja) イオン交換膜電解槽用陽極およびこれを用いたイオン交換膜電解槽
JP2012007220A (ja) 電解生成水の製造装置及びその製造方法
CN108474123B (zh) 过氧化氢生成装置
CN201793761U (zh) 从氰化贵液中电解金的膜电解槽
JP2000005757A (ja) 経済的な電解殺菌水の製造方法
RU2603642C1 (ru) Способ получения нитрата церия (iv)
JP2016172895A (ja) 電解装置
TWI529998B (zh) 膜復原之方法
RU194041U1 (ru) Портативный электролизер для получения раствора гипохлорита натрия

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20160315