RU164964U1 - Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия - Google Patents
Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия Download PDFInfo
- Publication number
- RU164964U1 RU164964U1 RU2016112645/04U RU2016112645U RU164964U1 RU 164964 U1 RU164964 U1 RU 164964U1 RU 2016112645/04 U RU2016112645/04 U RU 2016112645/04U RU 2016112645 U RU2016112645 U RU 2016112645U RU 164964 U1 RU164964 U1 RU 164964U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anode
- contact node
- rod
- rectangular
- protrusions
- Prior art date
Links
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 12
- 239000005708 Sodium hypochlorite Substances 0.000 title claims abstract description 11
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N ruthenium(IV) oxide Inorganic materials O=[Ru]=O WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 150000001879 copper Chemical class 0.000 claims abstract description 5
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Ruthenium Chemical compound [Ru] KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 abstract description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 11
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 6
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 6
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N hypochlorite Chemical compound Cl[O-] WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 244000309464 bull Species 0.000 description 3
- -1 (RF Pat. No. 2290459 Chemical compound 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010405 anode material Substances 0.000 description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 2
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- XTEGARKTQYYJKE-UHFFFAOYSA-M Chlorate Chemical class [O-]Cl(=O)=O XTEGARKTQYYJKE-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N Chlorine Chemical compound ClCl KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- QWPPOHNGKGFGJK-UHFFFAOYSA-N hypochlorous acid Chemical compound ClO QWPPOHNGKGFGJK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052741 iridium Inorganic materials 0.000 description 1
- GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N iridium atom Chemical compound [Ir] GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 1
- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 229910052707 ruthenium Inorganic materials 0.000 description 1
- DPGAAOUOSQHIJH-UHFFFAOYSA-N ruthenium titanium Chemical compound [Ti].[Ru] DPGAAOUOSQHIJH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
1. Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия, включающий анодный блок из углеродсодержащего материала, токоподводящую шину, отличающийся тем, что токоподводящая шина выполнена в виде штанги с продольными пазами, в которых установлены прямоугольные выступы анода.2. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что штанга выполнена в виде медного стержня с диаметром не менее 4-6 толщин выступов анода и с одной стороны выполнена конической формы.3. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что анод выполнен в виде пластины из титана, с активным покрытием из диоксидов рутения и титана, и суммарная ширина прямоугольных выступов составляет от 1/4 до 1/3 ширины анодной пластины, а толщина - в 2-3 раза больше толщины анодной пластины.4. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что каждый прямоугольный выступ анодной пластины закреплен в пазах болтами с гайками.5. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что длина каждого паза больше ширины прямоугольного выступа на величину двух толщин прямоугольных выступов.
Description
Полезная модель относится к конструкциям электрохимических устройств, а именно, к установкам для получения гипохлорита натрия путем электролиза водного раствора хлорида натрия.
Известен электроконтактный узел электролизера (А.с. СССР №1103601, опубл. 10.05.99 г., бюл. 13), включающий токоподводящие шины, прижатые к боковым поверхностям головки блока анода из углеродсодержащего материала, и трубчатую систему охлаждения, при этом токоподводящие шины охватывают головку блока анода в виде полуобоймы и нижней своей частью заглублены в перекрытие электролизера, а сверху анодная головка укрыта съемной пластиной, под которой расположены каналы и теплопроводящие элементы охлаждения, заглубленные в тело анода, причем в верхней кромке полуобойм выполнены пазы под трубы системы охлаждения. Это позволяет повысить срок службы анода путем охлаждения анодных головок и упростить монтаж.
Недостатком данного электроконтактного узла является то, что оно сложно в изготовлении и обслуживании, приводит к большим затратам электроэнергии и к снижению производительности устройства за счет низкого срока службы анодов.
Известен электроконтактный узел электролизера с верхним вводом анодов (А.С. СССР №158073, опубл. 1963 г., бюл. 20), включающий анодный блок из углеродсодержащего материала, металлические медные или алюминиевые токоподводящие шины, закрепленные к головке анодного блока с помощью болтов или заливкой расплавленным металлом, например чугуном, алюминием или магнием. Токоподводящие шины прикреплены с обеих сторон к верхней части блока анода болтами, пропущенными сквозь тело анода. Токоподводящие шины выполнены в виде отливок с залитыми в их теле стальными водоохлаждаемыми трубами.
Недостатком такого электроконтактного узла электролизера является большое количество болтовых соединений (5-6 на каждый брус) со стальными накладками, требующих их подтягивания. Падение напряжения в контакте растет до 100 мВ, что приводит к потерям электроэнергии и разрушению контакта и снижению срока службы анода.
Известен электроконтактный узел электролизера (А.С. СССР №616348, опубл. бюл. 27 25.07.78 г.), включающий анодные блоки из углеродсодержащего материала с глухими отверстиями, в которые вставлены стальные штыри - 3-4 на каждый брус, спаянные с графитом и сваренные с медной токоподводящей шиной. В теле брусьев имеется зона промежуточной эвтектики.
Недостатком такого электроконтактного узла является то, что устройство сложно в изготовлении и обслуживании и приводит к большим затратам электроэнергии.
Известен электроконтактный узел электролизера для получения магния, (пат РФ №2290459, МПК С25С 7/02, С25С 3/04, 2006 г.), включающий анодный блок из углеродсодержащего материала, токоподводящую шину, электропроводник в виде пучков прутков, жестко установленных с одной стороны в электроконтактные пробки, а с другой стороны жестко присоединенных к токоподводящей шине дуговой сваркой, отличающийся тем, что токоподводящая шина выполнена в виде пластины переменного сечения по высоте с площадью минимального поперечного сечения, равной 0,7-1,1 площади суммарного поперечного сечения прутков, при этом прутки с одной стороны плотно прижаты друг к другу и скреплены сваркой в пучок, установленный с зазором в электроконтактную пробку, а с другой стороны каждый пруток приварен к токоподводящей шине веерообразно под углом 18-20° к ее наружной поверхности. С одной стороны пластины выполнен скос ступенчатой формы. Каждый пруток электропроводника приварен к токоподводящей шине с одной стороны, либо с двух сторон. Каждый из пучок прутков установлен в контактную пробку с зазором, равным 3-4 мм.
Недостатком данного электроконтактного узла является то, что переходное электрическое сопротивление анодный блок - токоподводящая шина велико, что приводит к большим потерям электроэнергии, стойкость анодного блока вследствие получения неравномерной нагрузки незначительная, что приводит к увеличению трудозатрат и к снижению срока службы контактного узла.
Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и выражается в упрощении конструкции и уменьшении переходного электрического сопротивления анод - штанга, что позволяет снизить потери электроэнергии, в увеличении стойкости анодного блока вследствие получения равномерной нагрузки, в улучшении обслуживания и в снижении трудозатрат.
Технический результат достигается тем, что электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия, включающий анодный блок и токоподводящую шину, токоподводящая шина выполнена в виде штанги с продольными пазами в которых установлены прямоугольные выступы анода
Кроме то, штанга может быть выполнена в виде медного стержня с диаметром не менее 4-6 толщин анода и с одной стороны выполнена конической формы.
Кроме то, анод может быть выполнен в виде пластины из титана,, с активным покрытием из диоксидов рутения и титана, и суммарная ширина прямоугольных выступов составляет от 1/4 до 1/3 ширины анодной пластины, а толщина - в 4 раза больше толщины анодной пластины.
Кроме то, каждый прямоугольный выступ анодной пластины может быть закреплен в пазах болтами с гайками.
Кроме то, длина каждого паза может быть больше ширины прямоугольного выступа на величину двух толщин прямоугольных выступов.
Между отличительными признаками и достигаемым техническим результатом существует следующая причинно - следственная связь.
Выполнение токоподводящей шины в виде штанги с продольными пазами, в которых установлены прямоугольные выступы анода обеспечивает равномерное распределение тока по платине и тем самым улучшить передачу тока к анодным блокам, снизить потери электроэнергии при передаче.
Выполнение штанги в виде медного стержня с диаметром не менее 4-6 толщин анода и выполнение с одной стороны конической формы обеспечивает четкую фиксацию в гнезде электролизера, что повышает надежность его работы.
Выполнение анода в виде пластины из титана с активным покрытием из диоксидов рутения и титана, при суммарной ширине прямоугольных выступов от 1/4 до 1/3 ширины анодной пластины, а толщины прямоугольных выступов - в 4 раза больше толщины выступов анодной пластины обеспечивает увеличение площади контакта анода в штанге и таким образом создает более прочное соединение между анодным блоком и токоподводящей шиной, улучшает электроконтакт пластины со штангой, что позволяет снизить потери электроэнергии. Если в качестве катодного материала могут использоваться обычная сталь, графит, титан, то к анодам предъявляются особые требования. Во-первых, аноды работают в условиях непосредственного контакта с химически активными веществами, поэтому основным требованием к материалу анода является их химическая устойчивость. Во-вторых, для проведения процесса электролитического получения гипохлорита натрия (ГПХН) с минимальными энергетическими затратами большое значение имеет материал анода. Материал анода должен способствовать разряду ионов хлора, т.е. перенапряжение выделения хлора на нем должно быть наименьшим. Использование в качестве анода титановых пластин с активным покрытием из диоксидов рутения и титана, у которых срок службы более 12 месяцев, в отечественной практике более известны под торговой маркой «оксидные рутениево-титановые аноды» (ОРТА). Аноды типа ОРТА и их модификации в процессе эксплуатации не меняют своей формы и в первую очередь межэлектродного расстояния по отношению к противоэлектроду (катоду). Титановую подложку анодов по мере срабатывания активного покрытия можно подвергать многократной регенерации и повторному нанесению активного покрытия. Это в условиях дефицитности и относительной дороговизны титана является немаловажным положительным фактором.
Закрепление прямоугольных выступов анодной пластины в пазах болтами с гайками обеспечивает улучшение электрического контакта и уменьшение переходного сопротивления между анодной пластиной и штангой, что обеспечивает повышение надежности.
За счет увеличения длины пазов в штанге по сравнению с шириной прямоугольных выступов на величину двух толщин прямоугольных выступов достигается равномерность прижатия стенок пазов к поверхности прямоугольных выступов.
По имеющимся у заявителя сведениям, совокупность существенных признаков заявляемой полезной модели не известна из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого объекта критерию "новизна".
Совокупность существенных признаков, характеризующих сущность полезной модели, может быть многократно использована в производстве различных модификаций установок для получения гипохлорита с получением технического результата, заключающегося упрощении конструкции и в повышении безопасности их применения, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого объекта критерию "промышленная применимость".
Сущность заявляемой полезной модели поясняется примером конкретного выполнения, где на представленном чертеже показан общий вид установки для получения гипохлорита натрия путем электролиза водного раствора хлорида натрия.
На фиг. 1 показан электроконтактный узел электролизера в виде анодного блока, закрепленного на штанге;
на фиг. 2 показано сечение по А-А;
на фиг. 3 показана конструкция электрода;
на фиг. 4 - то же, что на фиг. 3, вид сбоку;
на фиг. 5 показана конструкция штанги, вид сбоку;
на фиг. 6 - то же, что на фиг. 5 вид сверху.
Перечень позиций, указанных на чертежах:
1 - штанга;
2 - паз;
3 - прямоугольный выступ;
4 - анодная пластина;
5 - резьбовое крепление;
6 - отверстие под крепеж;
7 - калиброванная часть;
8 - установочная часть.
Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия включает штангу 1 в виде медного стержня диаметром 30-60 мм, т.е. с диаметром не менее 4-6 толщин выступов анода. В продольных пазах 2 штанги 1 установлены прямоугольные выступы 3 анодной пластины 4, выполненной из титана, покрытого после травления оксидами рутения, иридия или палладия. Суммарная ширина прямоугольных выступов составляет от 1/4 до 1/3 ширины анодной пластины, а толщина - в 2-3 раза больше толщины анодной пластины.
Анодная пластина 4 закреплена в пазах 2 длина каждого паза больше ширины прямоугольного выступа на величину двух толщин прямоугольных выступов и закреплена в пазах 2 штанги 1 посредством резьбового крепления, включающего болт, гайку и шайбы, изготовленные из титана и установленного в отверстии под крепеж 6. На калиброванную часть 7 прямоугольных выступов 3 антикоррозионное покрытие не наносится. Установочная часть 7 штанги 1 выполнена конической для установки без заклинивания в упорах электролизера (не показаны).
Устройство работает следующим образом.
Умягченная вода и солевой раствор концентрацией 260-280 г/л NaCl подаются в установку, где смешиваются в статическом смесителе. Полученный разбавленный солевой раствор с концентрацией 25-30 г/л поступает в электролитическую ячейку. После полного заполнения электролизера раствором от блока питания (выпрямителя) подается токовая нагрузка на клеммы электролизера. При этом на штанги 1 подается напряжение, которое передается через прямоугольные выступы 3 на анодные пластины 4. За счет разницы потенциалов между анодом и катодом осуществляется процесс электролиза раствора хлорида натрия. Процесс окисления гипохлорита с последующим образованием хлоратов замедляется при понижении температуры раствора, поэтому электролиз проводится при низких температурах в интервале 20-25°C.
Полученный методом электролиза продукт - раствор гипохлорита натрия NaClO - имеет рН 8,5 9,5, а концентрация активного хлора составляет 8 г/л. При введении раствора в поток обрабатываемой воды образуется хлор новатистая кислота HClO - эффективное дезинфицирущее средство. Расход дозирования раствора зависит от области применения и местных норм. В процессе электролиза солевого раствора на катоде происходит выделение водорода Н2, а на аноде - атомарного хлора с последующей рекомбинацией до молекулярного хлора Cl2, взаимодействие которого с гидроксил ионом ОН - приводит к образованию иона гипохлорита ClO-. Суммарная реакция образования гипохлорита натрия выглядит следующим образом:
Таким образом, устройство для подвода тока к анодам электролизера для получения гипохлорита натрия характеризуется простотой конструкции и удобством эксплуатации.
Claims (5)
1. Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия, включающий анодный блок из углеродсодержащего материала, токоподводящую шину, отличающийся тем, что токоподводящая шина выполнена в виде штанги с продольными пазами, в которых установлены прямоугольные выступы анода.
2. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что штанга выполнена в виде медного стержня с диаметром не менее 4-6 толщин выступов анода и с одной стороны выполнена конической формы.
3. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что анод выполнен в виде пластины из титана, с активным покрытием из диоксидов рутения и титана, и суммарная ширина прямоугольных выступов составляет от 1/4 до 1/3 ширины анодной пластины, а толщина - в 2-3 раза больше толщины анодной пластины.
4. Электроконтактный узел по п. 1, отличающийся тем, что каждый прямоугольный выступ анодной пластины закреплен в пазах болтами с гайками.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016112645/04U RU164964U1 (ru) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016112645/04U RU164964U1 (ru) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU164964U1 true RU164964U1 (ru) | 2016-09-27 |
Family
ID=57018588
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016112645/04U RU164964U1 (ru) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU164964U1 (ru) |
-
2016
- 2016-04-04 RU RU2016112645/04U patent/RU164964U1/ru active
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2013043177A (ja) | 高酸化還元性水を連続生成する反応器 | |
| JP5828058B2 (ja) | 次亜塩素酸塩を生成する方法及び耐スケール設備を有する関連する海水電解槽 | |
| CN107459113A (zh) | 一种基于双极性电化学原理的无线电絮凝水处理装置 | |
| US4409086A (en) | Electrolytic cell | |
| WO2016169330A1 (zh) | 一种复极盐水电解装置 | |
| JP6599411B2 (ja) | 電解セルおよび電解セル用電極板 | |
| KR101965212B1 (ko) | 전기분해 장치 | |
| US20100213049A1 (en) | Metal plate stack for salt water electrolysis | |
| WO2010099671A1 (zh) | 稳定强电场恒电流电解池及其电解装置 | |
| FI61525C (fi) | Elektrolyscell | |
| US10550485B2 (en) | Pipe-type electrolysis cell | |
| RU164964U1 (ru) | Электроконтактный узел электролизера для получения гипохлорита натрия | |
| US3853738A (en) | Dimensionally stable anode construction | |
| KR101031906B1 (ko) | 해수 전해용 모노폴라형 전해조 | |
| US4075077A (en) | Electrolytic cell | |
| CN1920110A (zh) | 一种铝管内外壁阳极氧化工艺 | |
| CN208136348U (zh) | 一种复合电极组件 | |
| CN215713424U (zh) | 一种集成组装的复极式无隔膜电解装置 | |
| CN200940167Y (zh) | 铝管内外壁阳极氧化设备 | |
| CN102409353B (zh) | 一种分布式钛合金管路电解防污装置 | |
| CN209957905U (zh) | 一种次氯酸钠发生器 | |
| KR100803966B1 (ko) | 산소/수소 혼합가스 발생장치의 전극판 구조. | |
| CN206814856U (zh) | 一种氯酸盐电解槽组 | |
| KR200391265Y1 (ko) | 산소/수소 혼합가스 발생장치의 전극판 구조 | |
| CN218561637U (zh) | 一种次氯酸钠发生器阳极 |