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我厂A、B两套各1万t/a离子膜电槽,均系引进日本旭化成复极槽(BF-Ⅱ)技术,分别于1993年5月和1995年7月投产。其中A槽连续运行近三年,运转情况良好,各项性能指标均优于设计要求。至1996年4月,由于F-4111膜性能急剧恶化,电流效率降至90%以下,总槽电压接近340V,才于4月16日到21日,对全部膜和槽垫片进行了更换。换膜后,装置运行正常。但至7月3日凌晨,发  相似文献   

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结合离子膜槽电压急剧上升的具体情况,对影响槽电压急剧上升的主要原因进行了分析,为离子膜烧碱工艺的调控提供参考。  相似文献   

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离子膜法制碱工艺电槽和膜的最优化运行参数   总被引:1,自引:0,他引:1  
邢乐群 《氯碱工业》1989,(11):41-48
本文详细介绍了离了膜法制烧碱工艺电槽和膜的优化运行参数,此文分两部分进行论述,第一部分分别从电槽特性、槽框及阳极涂层的保护、阴极的保护、垫片的使用,电流密度的选择、极间距、槽电压的影响,操作压力等八个方面进行电槽最优化运行参数的论述。第二部分分别从膜的特性、膜的预处理,安装等,膜的使用温度、阳极液浓度、阴极液浓度、阳极液酸度的控制,电流密度,阳极液杂质含量,反向电流等八个方面进行膜的最优化运行参数的论述,此文意在同各个厂家进行交流,使引进项目早日消化、吸收以达国际水平。  相似文献   

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从盐水质量、电压力、压差、温度、阴极液浓度等方面论述了郭子膜电槽的维护及管理。  相似文献   

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旭化成离子膜复极电槽进口软管常被铁的氧化物和铁杂质、有机氯化物、盐、螯合树脂碎颗粒及其它机械杂质堵塞 ,单元槽流量减少甚至液位、槽压升高 ,槽温剧增 ,使膜受损 ,击穿极网。即使及早发现 ,也要停车清堵 ,造成巨大损失 ,严重影响生产。1 堵塞原因1 1 阴极阴极系统不锈钢阀门、管道、设备的碱腐蚀等 ;电解槽非活性焊点的腐蚀物—磁铁粉 (Fe3O4 ) ;镍活性涂层腐蚀及脱落 ,特别是电槽停车不及时排液及电流造成的涂层腐蚀尤为严重。1 2 阳极盐水精制助沉剂过量加入到电解系统形成有机氧化物 ;旭化成自然循环复极电槽单槽加酸 ,当…  相似文献   

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我厂引进的A、B两套各为1万t/a的离子膜电解槽,均为日本旭化成强制循环复极槽技术。两期分别于1993年5月和1995年7月一次试车成功,其中A槽连续运行近3年,各项技术性能指标均优于设计要求。但由于操作和管理等方面的原因,A、B两槽于  相似文献   

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分析和查找了我厂主子膜自然循环G槽阳极液出口流量、槽电压波动的原因,提出了解决这些问题的技术措施。  相似文献   

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简述世界离子膜电槽最新建设情况及其市场与技术发展概况。  相似文献   

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本文阐述了离子膜电解槽操作温度,电流密度等九个方面的对电解槽电压的影响。  相似文献   

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分别由甲、乙两个公司将离子膜电解槽改造成膜极距槽。改造后,不同厂家改造的电解槽分别使用X、Y离子膜,对比运行数据,发现:X膜的膜阻较小,膜压降低;Y膜的膜阻较大,膜压降较高;甲公司改造的膜极距槽整体质量较高,其阳极涂层配方略差;乙公司改造的膜极距槽节电性能略差,但阳极涂层配方较好。  相似文献   

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一、前言电极的几何形状是决定电槽性能的重要因素之一。对于电极产生气体的电槽如氯碱工业用离子膜电槽尤其重要。在电槽中,电极上产生的气泡必须迅速从电极间隙中移去,以降低槽电压并使电极的活性表面得以复原。所以在电极上应设有气体通过的孔隙或空隙,以便气泡快速离开。为使气体很快  相似文献   

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我公司3万t/a离子膜烧碱生产装置是从加拿大开米特(CHEMETICS)公司引进的。其中电解槽采用英国ICI公司生产的FM21—SP型单极电解槽。这种电解槽具有结构简单、维修方便、设计精巧、易于重新涂层、能耗较低等优点,是国际上普遍采用的离子膜电解装备之一。我们引进的装置由36  相似文献   

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我厂自1986年12月第一套离子膜投产,1991年9月第二套离子膜投产以来,在近10年的运行时间里,出现过许多方面的问题,造成离子膜系统多次停车,威胁装置的正常运行。通过10年的装置运行,从新技术的消化吸收,到今天的理解掌握,经历了一个漫长的过程,其中既有成功的经验,也有深刻的  相似文献   

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影响离子膜电解液质量因素分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
从离子交换膜的特性,阴极液浓度,阳极液浓度,电流密度,槽温,阳极室压力等方面分析了影响离子膜电解液质量的因素。  相似文献   

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郑春宁 《中国氯碱》1996,(11):14-16
离子膜电槽电流效率的准确评估,对离子膜电槽运行处理是非常重要的,本文根据离子膜电解原理,以物料平衡为基础,介绍以化学分析为手段的离子膜电槽电流效率的测试方法--“硫酸盐组分”法。  相似文献   

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