RU2041291C1 - Электролизер - Google Patents

Электролизер Download PDF

Info

Publication number
RU2041291C1
RU2041291C1 SU864028452A SU4028452A RU2041291C1 RU 2041291 C1 RU2041291 C1 RU 2041291C1 SU 864028452 A SU864028452 A SU 864028452A SU 4028452 A SU4028452 A SU 4028452A RU 2041291 C1 RU2041291 C1 RU 2041291C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
ribs
electrolyzer
sheet
plates
Prior art date
Application number
SU864028452A
Other languages
English (en)
Inventor
де Норе Оронцио
Original Assignee
Оронцио Де Нора Импианти Элеттрохимичи С.п.А.
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 Оронцио Де Нора Импианти Элеттрохимичи С.п.А. filed Critical Оронцио Де Нора Импианти Элеттрохимичи С.п.А.
Application granted granted Critical
Publication of RU2041291C1 publication Critical patent/RU2041291C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C25B9/70Assemblies comprising two or more cells
    • C25B9/73Assemblies comprising two or more cells of the filter-press type
    • 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
    • C25B9/70Assemblies comprising two or more cells
    • C25B9/73Assemblies comprising two or more cells of the filter-press type
    • C25B9/77Assemblies comprising two or more cells of the filter-press type having diaphragms

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)
  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электролизеру, содержащему, по меньшей мере, одну промежуточную электродную структуру, расположенную между двумя электродными торцевыми структурами, сепаратор с каждой стороны промежуточной электродной структуры, средство для подвода тока электролиза к электролизеру и средство для подачи электролитов к камерам электролизера и удаление продуктов электролиза из них. Промежуточная электродная структура содержит токопроводящий и распределительный сердечник из по меньшей мере одного металлического листа с высокой проводимостью, ряд параллельных, выступающих ребер, предусмотренных на обеих поверхностях упомянутого сердечника. 5 ил.

Description

Изобретение относится к монополярным и биполярным электролизерам с диафрагмой или мембраной, в частности к электролизерам, содержащим множество электролитических ячеек (элементов) и более конкретно, к электродным и токораспределительным его структурам и электродным его структурам.
Электролизеры, снабженные сепараторами (пористыми диафрагмами или ионообменными мембранами), расположенными между анодными и катодными отсеками (камерами), содержат ряд промежуточных электродных структур, электрически соединенных и расположенных между двумя электродными торцевыми структурами. Каждая ячейка электролизера ограничена стенками, выступающими в качестве токораспределителей, и средства для крепления электродов. Электроды обычно состоят из развальцованных листов, или перфорированных листов или листов, снабженных каналами, выполненных из подходящих материалов, таких как, например, титан для анода и никель или сталь для катода.
Каждая промежуточная электродная структура образована одной из указанных стенок и соответствующими электродами.
Известен электролизер, включающий концевые монополярные электроды, между которыми размещены промежуточные электроды, диафрагмы или ионообменные мембраны с образованием анодных и катодных камер, средства для подачи электролита и вывода продуктов электролиза, токоподводы, промежуточные электроды выполнены из основного листа, снабженного на двух противоположных сторонах выступами, снабженными обкладками, повторяющими формами форму плоскости с выступами основного листа и выполненные из коppозионностойких металлов, к которым крепятся аноды и катоды, выполненные в виде плоского листа.
Недостатком известной конструкции является ее высокая металлоемкость.
Изобретение позволяет получить фильтр-прессный электролизер, даже крупных размеров, который обеспечивает равномерное токораспределение, имеет легкий вес и изготовляется с помощью простого и экономичного процесса.
Более конкретно, электролизер, предусмотренный настоящим изобретением, содержит две электродных торцевых структуры, по меньшей мере, одну промежуточную электродную структуру, расположенную между упомянутыми электродными торцевыми структурами, сепаратор (пористую диафрагму или ионообменную мембрану) с каждой стороны промежуточной электродной структуры с целью разделения электролизера на анодную и катодную камеры, средство для использования тока электролиза в электролизере и средство подачи электролитов и вывода продуктов электролизера из камер электролизера, при этом промежуточная электродная структура содержит:
а) токопроводящий и распределительный сердечник, состоящий из по меньшей мере одного листа из сильно проводящего материала;
б) ряд практически параллельных, выступающих ребер, предусмотренных или отсутствующих на обеих поверхностях упомянутого сердечника, которые получают путем холодного или горячего прессования листа или листов сердечника, или путем применения электропроводящих элементов, механически и электрически соединенных с упомянутым сердечником;
в) пару обкладок, изготовленных холодным или горячим прессованием, одна с каждой стороны сердечника, выполненного из коррозионностойкого металла, причем эти обкладки выполнены под упомянутые ребра в случае, если предусмотрены ребра сердечника, или являются практически плоскими с нанесенными на них параллельными ребрами, в случае, если на сердечнике не предусмотрены ребра сердечника; упомянутые обкладки имеют периферические выступающие фланцы, практически параллельные плоскости обкладок;
г) практически плоские электродные экраны, электрически соединенные с обкладками.
Упомянутые сердечник, ребра, обкладки и электродные экраны электрически соединены друг с другом, между периферическими фланцами каждой обкладки и соответствующей внешней поверхностью сердечника расположен рамный элемент.
Токораспределительный сердечник может состоять из одного, двух или более металлических листов, выполненных из сильно проводящего металла (например, Al, Cu или их сплавы). Предпочтительно токопроводящий и распределительный сердечник составлен из трех листов, причем два наружных листа выполнены из сильно проводящего металла, а промежуточный лист выполнен из металла, обладающего более высоким модулем упругости по сравнению с другими двумя листами.
Сердечник покрыт штампованными или прессованными обкладками, выполненными из материала, коррозионно стойкого в условиях среды электролизера. Подходящими материалами для катодной стороны служат железо, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, никель и сплавы никеля. С анодной стороны обкладки, выполненные из никеля, являются адекватными в присутствии щелочных растворов, в то время, как в случае более агрессивных растворов таких, как галлоидные растворы щелочного металла, обязательно использование вентильных металлов, например, титана, циркония, тантала.
Использование такого токораспределительного сердечника позволяет получить электродную структуру, которая является достаточной легкой, значительно снижает омические потери, особенно в случае крупногабаритных электролизеров и которую можно изготовить простым и экономичным способом.
Кроме того, в случае, когда периферическая рама также выполнена из электропроводящего материала, оно дополнительно способствует получению равномерного токораспределения путем уменьшения вдвое продольного токового конура внутри токопроводящего сердечника. Кроме того, рама обеспечивает преимущество более надежного периферического уплотнения прокладок.
Механическое и электрическое соединение между различными компонентами электродной структуры, предложенной настоящим изобретением, могут быть реализованы с помощью обычной технологии, в частности, с помощью точечной сварки или непрерывной сварки, причем соединение этого типа является наиболее предпочтительным, так как оно является простым и готово к осуществлению.
Размеры различных элементов не являются важными сами по себе, но они будут определены с целью обеспечения достаточной жесткости структуры и плоскостности электродов.
В промышленных электролизерах токораспределительный сердечник предпочтительно состоит из листа меди или алюминия, имеющего подходящую толщину, в то время, как коррозионностойкие обкладки получают путем холодного или горячего прессования металлического листа, выполненного из титана, для анодной камеры, и из никеля для катодной камеры, или других подходящих материалов.
Ребра являются практически параллельны и находятся на одинаковом расстоянии и соответственно отстоят друг от друга, например, на расстоянии 10-15 см, и расположены вдоль в практически вертикальном направлении. Ребра на одной стороне токораспределительного сердечника могут быть смещены по отношению к ребрам на другой стороне.
Ребра, в случае: если они непосредственно не получены путем холодного или горячего прессования, или формования листа сердечника, могут состоять, например, из секций электропроводящего металла холодного формования (например, медные секции в случае, ребер сердечника, или титановые или никелевые секции в случае ребер обкладки толщиной 1,5-2 мм, которые затем соединены с сердечником или обкладкой с помощью вышеупомянутой технологии.
Форма ребер также не является важной, подходящей формой является, например, форма практически трапецеидального поперечного сечения с небольшим основанием, которое находится в контакте с электродной сеткой, имеющей, например, ширину приблизительно 3-10 мм, в то время как высота может составлять приблизительно 20-25 мм. В случае, когда ребра состоят из металлических секций, они имеют то преимущество, что имеют практически I-образное Y-образное или трапецеидальное поперечное сечение.
Электродная структура является структурой, снабженой каналами, которая является проницаемой для жидкости и газа. Обычно указанная электродная структура состоит из по меньшей мере металлического экрана или развальцованного металлического листа. Как общеизвестно в технике, подходящими материалами для такой электродной структуры являются:
катод: железо, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, никель и сплавы никеля;
анод: в случае щелочных растворов: никель; в случае более агрессивных растворов, таких как щелочные растворы галоидов: вентильные металлы, например титан, цирконий, тантал, плакированные электрокаталитическим покрытием, содержащим металлы платиновой группы и/или их соединения, предпочтительно окислы.
Как указано выше, электродную структуру из настоящего изобретения можно использовать как в монополярном, так и в биполярном электролизерах. В случае монополярных электролизеров обкладки и соответствующие электродные сетки, расположенные на противоположных сторонах токораспределительного сердечника, по-видимому, выполняют из одного и того же материала, и наоборот, в случае биполярных электролизеров. В этом последнем случае, например, на катодной стороне можно использовать обкладку и сетку из никеля или стали, либо соответственно активированная или нет, а на анодной стороне можно использовать развальцованный титановый лист и более тонкую экранную сетку, при этом как сетка, так и лист могут быть соответственно активированы или нет.
Характерная особенность настоящего изобретения олицетворяется тем фактом, что в случае отсутствия ребер на сердечнике, вертикальные ребра, наложенные на обкладки, удалены от периферических фланцев обкладок, а на концах ребер предусмотрена открытая часть, позволяющая электролиту, который поднимается вертикально снизу вверх вместе с выделяемым газом, по меньшей мере частично возвращаться вниз по каналам, образованным ребрами. В результате таким образом активируется внутренняя циркуляция электролита.
Электродная структура, предусмотренная настоящим изобретением, может также применяться в электролизерах, в которых электроды в виде очень тонкого порошка соединены с ионообменной мембраной или вделаны в нее, при этом мембрана действует в качестве электролита. В этом случае передача тока между электродом и сетками, соединенными с ребрами, может быть осуществлена с помощью соответствующих токопроводящих, упругих элементов.
Электролизер, предусмотренный настоящим изобретением, предназначен для осуществления промышленного электролиза, в частности, он является предпочтительно при получении водорода кислорода путем электролиза раствора поташа и для получения хлора, водорода и едкого натра путем электролиза растворов хлористого натрия.
На фиг. 1 изображен горизонтальный поперечный разрез предпочтительного воплощения, в котором ребра получают путем холодной штамповки токопроводящего и распределительного сердечника, который состоит лишь из одного металлического листа высокой проводимости; на фиг. 2 горизонтальный поперечный разрез другого воплощения настоящего изобретения, в котором токораспределительный сердечник составлен из двух листов холодной штамповки высоко проводящего металла, прикрепленных к промежуточному листу, который выполняет функцию усиления структуры; сердечник затем покрывают подходящими формованными обкладками, выполненными из коррозионностойкого, проводящего материала, при этом соответствующие ребра смещены; на фиг. 3 горизонтальный поперечный разрез еще одного воплощения изобретения, в котором ребра каждого листа сердечника расположены зеркально, а сердечник состоит из двух листов, соединенных между собой; на фиг. 4 воплощение настоящего изобретения, в котором ребра состоят из секций холодной штамповки, прикрепленных к токораспределительному сердечнику; на фиг. 5 аксонометрическое изображение с частичным вырывом электродной структуры, предусмотренной настоящим изобретением, включающей конструктивные элементы, изображенные на фиг. 2.
Токопроводящий и распределительный сердечник 1 (фиг. 1) соответствующим образом штампуют путем холодного или горячего формования в зависимости от типа металла и толщины листа, получая ребра 2, которые смещены и расположены на двух противоположных сторонах. Две обкладки 3 холодной и горячей штамповки, выполненные из одинаковых или различных материалов соответственно в случае монополярного и биполярного электролизеров, при этом эти материалы в любом случае являются стойками по отношению к окружающей среде электролизера, крепят, например, с помощью сварки и верхним участкам ребер 2 и в соответствии с их периферическими фланцами 4 на металлических элементах в виде рам 5.
Узел, образованный двумя периферическими фланцами 4 (которые выступают также в качестве гидравлических уплотнительных поверхностей, периферийные кромки тонкораспределительного сердечника 1 и две рамы 5, заключенные между сердечником 1 и обкладками 3, соответственно, осуществляют функцию придания жесткости электродной структуры. Рамы 5 выполнены из электропроводящего материала и поэтому они дополнительно улучшают токораспределение по токораспределительному сердечнику 1, поскольку электрический ток подводится, таким образом, вдоль всех кромок сердечника, существенно уменьшая вдвое путь тока.
Электродные сетки 6 крепятся на ребрах 2 и они выполнены из того же или другого материала в зависимости от того является ли электролизер монополярным или биполярным.
Электродная торцевая структура (фиг. 2 так и промежуточная электродная структура электролизера, в котором токопроводящий и распределительный сердечник состоит из листа 7, практически плоского и жесткого, и тонких листов холодной штамповки 1, прикрепленных к листу 7 и выполненных из материала с высокой проводимостью Cu, Al или т.п.). Токопроводящий сердечник защищен обкладками 3, снабженными по краям фланцами 4, присоединенными к рамам 5, как показано на фиг. 1.
Цифровое обозначение 6 относится к электродным сеткам, в то время, как цифра 8 обозначает сепаратор (ионообменную мембрану или пористую диафрагму), расположенную между анодной и катодной камерами, снабженными соответствующими прокладками 9.
На фиг. 3 изображены две типичные электродные промежуточные структуры другого воплощения настоящего изобретения. Токопроводящий и распределительный сердечник состоит из двух листов 1, выполненных таким образом, что при сборке двух листов 1 ребра 2 на противоположных сторонах совпадают. Между двумя листами 1 может быть расположен промежуточный плоский лист, как описано на фиг. 2, который выполняет функцию придания жесткости и выполнен из металла, обладающего более высоким модулем упругости по сравнению с модулем упругости двух листов 1, хотя и обладает более низкой электрической производительностью (например, углеродистая сталь) или даже из инертного материала (например, пластического материала). Другие элементы, изображенные на фиг. 3, соответствуют элементам, изображенным на фиг. 1 и 2.
На фиг. 4 иллюстрируется еще одно воплощение настоящего изображения, в котором ребра 10 выполнены в виде секций холодной штамповки, имеющих I-образное или трапецеидальное поперечное сечение (фиг. 4), и электрически соединенных с токопроводящим и распределительным сердечником 7 в соответствии с любой известной технологией.
Форма ребер 10, выполненных из материала, обладающего хорошей электрической проводимостью, такого, как, например, Al или Cu, по-видимому, не является важной и может отличаться от форм, изображенных в настоящей заявке. Также не является важным количеством ребер: однако их должно быть достаточное количество для того, чтобы обеспечить надлежащую механическую опору для электродов, равномерное токораспределение в адекватную жесткость узла.
Промежуточная электродная структура на фиг. 2 изображена в виде перспективы на фиг. 5, на которой можно ясно видеть ребра 2 для поддержания электродной сетки 6. Указанные ребра являются практически параллельными и проходящими в вертикальном направлении. Электрический ток, подводимый с помощью элемента 11 к токопроводящему и распределительному сердечнику 7 и к проводящей раме 5, имеющей большое поперечное сечение, распределяется равномерно без заметных омических потерь, по ребрам 2 и затем к электродной сетки 6.

Claims (2)

1. ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, включающий в себя концевые монополярные электроды, между которыми размещены промежуточные электроды, диафрагмы или ионообменные мембраны с образованием анодных и катодных камер, средства для подачи электролита и вывода продуктов электролита, токоподводы, промежуточные электроды выполнены из основного листа, снабженного на двух противоположных сторонах выступами, снабженными обкладками, повторяющими формами форму плоскости с выступами основного листа и выполненные из коррозионностойких металлов, к которым крепятся аноды и катоды, выполненные в виде плоского листа, отличающийся тем, что с целью снижения металлоемкости конструкции, сердцевина промежуточного электрода выполнена из двух элементов из токопроводящего металла в виде листов, по форме повторящих форму обкладок с образованием полости между двумя элементами из токопроводящего металла.
2. Электролизер по п. 1, отличающийся тем, что с целью повышения жесткости конструкции, сердцевина промежуточного электрода содержит третий центральный элемент, выполненный в виде листа из металла с высоким модулем упругости и расположенный в полости между первым и вторым элементами.
SU864028452A 1985-03-07 1986-11-06 Электролизер RU2041291C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT19787A/85 1985-03-07
IT19798/85A IT1200403B (it) 1985-03-07 1985-03-07 Celle elettrolitiche mono e bipolari e relative strutture elettrodiche
PCT/EP1986/000120 WO1986005216A1 (en) 1985-03-07 1986-03-07 Monopolar and bipolar electrolyzer and electrodic structures thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041291C1 true RU2041291C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=11161303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864028452A RU2041291C1 (ru) 1985-03-07 1986-11-06 Электролизер

Country Status (19)

Country Link
US (1) US4767519A (ru)
EP (1) EP0215078B1 (ru)
JP (1) JP2581685B2 (ru)
CN (1) CN1012686B (ru)
AT (1) ATE65804T1 (ru)
AU (1) AU5623486A (ru)
BR (1) BR8605698A (ru)
CA (1) CA1275070A (ru)
CZ (1) CZ280762B6 (ru)
DD (1) DD243516A5 (ru)
DE (1) DE3680612D1 (ru)
EG (1) EG17691A (ru)
ES (1) ES8706855A1 (ru)
IL (1) IL78060A (ru)
IT (1) IT1200403B (ru)
MX (1) MX163397B (ru)
RU (1) RU2041291C1 (ru)
SK (1) SK278836B6 (ru)
WO (1) WO1986005216A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA003342B1 (ru) * 1998-09-24 2003-04-24 Оутокумпу Ойй Способ изготовления штанги для подвески постоянного катода

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0521386B1 (en) * 1991-06-26 1996-09-04 CHLORINE ENGINEERS CORP., Ltd. Electrolyzer and its production
DE69119590T2 (de) * 1991-09-28 1996-11-07 Engitec Spa Unlösliche Anode für die Elektrolyse in wässrigen Lösungen
AU652179B2 (en) * 1991-10-02 1994-08-18 Ecochem Aktiengesellschaft Insoluble anode for electrolyses in aqueuos solutions
IT1264802B1 (it) * 1992-06-03 1996-10-10 Tosoh Corp Cella elettrolitica bipolare
JP3282691B2 (ja) * 1993-04-30 2002-05-20 クロリンエンジニアズ株式会社 電解槽
IT1273492B (it) * 1995-02-03 1997-07-08 Solvay Cassone d'estremita' di un elettrodializzatore,elettrodializzatore munito di un tale cassone e utilizzazione di detto elettrodializzatore
IT1279069B1 (it) * 1995-11-22 1997-12-04 Permelec Spa Nora Migliorato tipo di elettrodo per elettrolizzatori a membrana a scambio ionico
US6017445A (en) * 1997-05-13 2000-01-25 Eskom Measurement of the cation conductivity of water
JPH11106977A (ja) * 1997-09-30 1999-04-20 Asahi Glass Co Ltd 複極型イオン交換膜電解槽
JP4007565B2 (ja) * 1998-05-11 2007-11-14 クロリンエンジニアズ株式会社 イオン交換膜電解槽
US20020022382A1 (en) * 2000-08-18 2002-02-21 Franklin Jerrold E. Compliant electrical contacts for fuel cell use
US20020022170A1 (en) * 2000-08-18 2002-02-21 Franklin Jerrold E. Integrated and modular BSP/MEA/manifold plates for fuel cells
JP3696137B2 (ja) * 2000-09-08 2005-09-14 株式会社藤田ワークス 電解槽ユニットの製造方法及び電解槽ユニット
ITMI20010401A1 (it) * 2001-02-28 2002-08-28 Nora Tecnologie Elettrochimich Nuovo assieme bipolare per elettrolizzatore a filtro-pressa
US7670707B2 (en) 2003-07-30 2010-03-02 Altergy Systems, Inc. Electrical contacts for fuel cells
CN1316063C (zh) * 2004-04-09 2007-05-16 阜新竞欣电化有限责任公司 压滤式复极离子膜单元电解槽
US8197472B2 (en) 2005-03-25 2012-06-12 Maquet Cardiovascular, Llc Tissue welding and cutting apparatus and method
US7918848B2 (en) 2005-03-25 2011-04-05 Maquet Cardiovascular, Llc Tissue welding and cutting apparatus and method
US9968396B2 (en) 2008-05-27 2018-05-15 Maquet Cardiovascular Llc Surgical instrument and method
US9402680B2 (en) 2008-05-27 2016-08-02 Maquet Cardiovasular, Llc Surgical instrument and method
WO2009154976A2 (en) 2008-05-27 2009-12-23 Maquet Cardiovascular Llc Surgical instrument and method
US9955858B2 (en) 2009-08-21 2018-05-01 Maquet Cardiovascular Llc Surgical instrument and method for use
US9200375B2 (en) 2011-05-19 2015-12-01 Calera Corporation Systems and methods for preparation and separation of products
TWI633206B (zh) 2013-07-31 2018-08-21 卡利拉股份有限公司 使用金屬氧化物之電化學氫氧化物系統及方法
CN107109672B (zh) 2014-09-15 2019-09-27 卡勒拉公司 使用金属卤化物形成产物的电化学***和方法
JP6089188B2 (ja) * 2015-04-24 2017-03-08 エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 第3電極を備えた水素製造装置および水素製造方法
EP3767011A1 (en) 2015-10-28 2021-01-20 Calera Corporation Electrochemical, halogenation, and oxyhalogenation systems and methods
US10619254B2 (en) 2016-10-28 2020-04-14 Calera Corporation Electrochemical, chlorination, and oxychlorination systems and methods to form propylene oxide or ethylene oxide
US10556848B2 (en) 2017-09-19 2020-02-11 Calera Corporation Systems and methods using lanthanide halide
US10590054B2 (en) 2018-05-30 2020-03-17 Calera Corporation Methods and systems to form propylene chlorohydrin from dichloropropane using Lewis acid
CN109594099A (zh) * 2018-12-14 2019-04-09 广西大学 一种新型石墨烯三元复合直接载流板
WO2021256472A1 (ja) * 2020-06-15 2021-12-23 旭化成株式会社 水電解用複極式ゼロギャップ電解槽
CN113818038A (zh) * 2021-09-23 2021-12-21 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种轴向非等距波纹板电极

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2237984B1 (ru) * 1973-07-06 1978-09-29 Rhone Progil
IT1163737B (it) * 1979-11-29 1987-04-08 Oronzio De Nora Impianti Elettrolizzatore bipolare comprendente mezzi per generare la ricircolazione interna dell'elettrolita e procedimento di elettrolisi
US4402809A (en) * 1981-09-03 1983-09-06 Ppg Industries, Inc. Bipolar electrolyzer
FR2513663B1 (fr) * 1981-09-30 1986-02-28 Creusot Loire Electrolyseur du type filtre-presse
DE3277447D1 (en) * 1981-11-24 1987-11-12 Ici Plc Electrolytic cell of the filter press type
ATE42580T1 (de) * 1982-12-27 1989-05-15 Eltech Systems Corp Monopolare-, bipolare und/oder hybride membranzelle.
US4581114A (en) * 1983-03-07 1986-04-08 The Dow Chemical Company Method of making a unitary central cell structural element for both monopolar and bipolar filter press type electrolysis cell structural units

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка РСТ/84/00296, кл. C 25B 9/04, опублик. 13. 09. 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA003342B1 (ru) * 1998-09-24 2003-04-24 Оутокумпу Ойй Способ изготовления штанги для подвески постоянного катода

Also Published As

Publication number Publication date
CZ280762B6 (cs) 1996-04-17
CN1012686B (zh) 1991-05-29
ATE65804T1 (de) 1991-08-15
IL78060A0 (en) 1986-07-31
SK156586A3 (en) 1998-03-04
CA1275070A (en) 1990-10-09
CZ156586A3 (en) 1995-12-13
EP0215078B1 (en) 1991-07-31
ES8706855A1 (es) 1987-07-01
JPS62502125A (ja) 1987-08-20
SK278836B6 (sk) 1998-03-04
WO1986005216A1 (en) 1986-09-12
CN86102194A (zh) 1987-01-28
DE3680612D1 (de) 1991-09-05
IL78060A (en) 1989-10-31
EP0215078A1 (en) 1987-03-25
AU5623486A (en) 1986-09-24
ES552761A0 (es) 1987-07-01
JP2581685B2 (ja) 1997-02-12
US4767519A (en) 1988-08-30
BR8605698A (pt) 1987-08-11
MX163397B (es) 1992-05-11
IT8519798A0 (it) 1985-03-07
DD243516A5 (de) 1987-03-04
EG17691A (en) 1990-10-30
IT1200403B (it) 1989-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2041291C1 (ru) Электролизер
US4518113A (en) Electrolyzer and process
US4643818A (en) Multi-cell electrolyzer
CA1206438A (en) Electrode structure of sheet with projections and flexible foraminate sheet
JP5860075B2 (ja) 電解槽
SK363585A3 (en) Membrane electrolytic cell
RU2000100042A (ru) Биполярный электролизер с ионообменной мембраной
FI71355B (fi) Elektrolytisk cell av filterpresstyp
JPH0657874B2 (ja) 膜型電解槽
CA2154692A1 (en) Electrode configuration for gas-forming electrolytic processes in cells with an ion exchanger membrane or with a diaphragm
US4519888A (en) Electrolytic cell
WO1986003787A1 (en) A monopolar or bipolar electrochemical terminal unit having an electric current transmission element
US5013414A (en) Electrode structure for an electrolytic cell and electrolytic process used therein
US5141618A (en) Frame unit for an electrolyser of the filter press type and electrolysers of the filter-press type
RU2126462C1 (ru) Электрод, электролизер, способ изготовления электрода и способ электролиза
CN1235209A (zh) 离子交换膜电解槽
US4329218A (en) Vertical cathode pocket assembly for membrane-type electrolytic cell
US4197182A (en) Cathode assembly for plural cell electrolyzer
SU883192A1 (ru) Монопол рный электролизер фильтрпрессного типа
JPH04157189A (ja) 電解槽
JPS6041716B2 (ja) 複極式フイルタ−プレス型電解槽
IT1292061B1 (it) Alettrolizzatore bipolare a membrana a scambio ionico