Предлагаемый способ электролитической очистки .серной кислоты от мышьяка заключается в том, что очищаемая кислота проходит ряд кислотоупорных сосудов, наполненных пористым материалом (кокс, металлизированная пемза или какой-либо металл, полученный в соответственном виде), хорошо проводящим ток и служащим катодом. В этих сосудах серная кислота подвергается электролизу при нагревании, причем весь мыщьяк выделяется в виде мышьяковистого водорода и металлического мышьяка.
На чертеже указано два типа приборов, служащих для осуществления предлагаемого способа, причем фиг. 1 и 2 изображают вертикальные разрезы этих приборов, а фиг. 3-план прибора, показанного на фиг. 2.
Прибор, изображаенный на фиг. 1, состоит из четырех свинцовых стаканов ., соединенных трубками 2 таким образом, что кислота, поступая на дно, выходит с другой стороны вверху, чем достигается наиболее длинный путь кислоты, а следовательно и наибольшее время нахождения ее под действием тока. Свинцовые стаканы А, служащие катодами, загружены коксом, сверх которого для нагрузки положены куски кварца 4. Анодное пространство С изолировано пористыми стаканами 5, в которые опушены концы проводников, служащие анодами. Весь прибор нагревается песчаной или масляной баней.
При применении аппарата полезно металлизировать кокс, так как сам по себе кокс, служа катодом, очень часто восстанавливает серную кислоту до серы и сероводорода. Металлизация кокса заключается в том, что перед пуском кислоты аппарат заливают раствором соли тяжелого металла (напр., серебра, свинца) и гальванически осаждают его на кокс, после чего, вытеснив раствор водой или слабой кислотой, можно приступать к работе.
На фиг. 2 изображен аппарат, представляющий свинцовый ящик В, разделенный перегородками 7 на четыре или иное число отделений, которые сообщаются трубками так, что очищаемая кислота принуждена проходить по диагоналям параллелепипедов. Для нагревания весь прибор можно погрузить в масляную баню.
При высоком напряжении тока можно, конечно, соединять последовательно произвольное число таких ящиков.
Предлагаемый способ дает возможность производить очистку кислоты непрерывно и изменять в широких пределах количество проходящей через аппараты кислоты, изменяя соответственно силу тока.
ПРЕДМЕТ ПАТЕНТА.
1. Способ электролитической очистки серной кислоты от мышьяка, отличающийся непрерывным пропусканием сер ной кислоты через ряд нагреваемых сосудов или отделений одного сосуда, заполненных пористым, проводящим ток материалом, при протекании через который кислоту подвергают действию I электрического тока при нагревании. 2. Прибор для осуществления указанI ного в п. I способа, состоящий из от: дельных свинцовых сосудов А или общего свинцового ящика В, разделенноi го на отделения, отличающийс; тем, : что трубки или каналы, служащие для сообщения между собою означенных сосудов или отделений, обусловливают j протекание кислоты по наиболее длин: ному пути, самые же сосуды А или от деления ящика В, загруженные пористым материалом, имеющим по середине I анодное пространство С, подвергаются нaгpeвaнию напр., в масляной вание.
Н патенту МАНОЛОИТДЕВИ №1514
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРОЦЕСС И АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И/ИЛИ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОПЛАЗМЫ | 2000 |
|
RU2213811C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ | 1932 |
|
SU40972A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ НЕСТОЙКИХ ПРОДУКТОВ АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОГО СПОСОБА | 1931 |
|
SU43585A1 |
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ ИЗ ВОДЫ | 1926 |
|
SU5935A1 |
Способ получения бета-оксиэтилпирролидона | 1959 |
|
SU125568A1 |
Способ электролитической переработки мышьяксодержащих медных электролитов | 1981 |
|
SU949020A1 |
Способ получения адипонитрила | 1967 |
|
SU500750A3 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ШЕСТИВАЛЕНТНЫЙ ХРОМ | 2006 |
|
RU2422374C2 |
Способ обратного выделения йода из угля | 1935 |
|
SU43879A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТОДНОГО НИКЕЛЯ | 1999 |
|
RU2141010C1 |
Шиг.1.
Авторы
Даты
1924-09-15—Публикация
1922-10-18—Подача