无机物电解工业课件2.ppt
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- 无机物 电解 工业 课件
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1、第四章第四章 无机物的电解工业无机物的电解工业 以电化学方法制取无机单质和化合物的无机电合成是电化学工业中最重要的领域之一。以电化学方法制取无机单质和化合物的无机电合成是电化学工业中最重要的领域之一。由于电化学方法的一系列优点:可提供极强的氧化、还原能力,并能通过改由于电化学方法的一系列优点:可提供极强的氧化、还原能力,并能通过改变电化学因素,如电流密度、电极电位、电催化活性及选择性等较为方便地变电化学因素,如电流密度、电极电位、电催化活性及选择性等较为方便地控制、调节反应的方向、限度、速率,因而成为很多无机产品主要的或不可控制、调节反应的方向、限度、速率,因而成为很多无机产品主要的或不可取代
2、的生产方法,如氯、氟、烧碱、氯酸盐、高活性的二氧化锰等。取代的生产方法,如氯、氟、烧碱、氯酸盐、高活性的二氧化锰等。第1页,共73页。无机物的电解合成无机物的电解合成无机物在电解合成中可以两种方式生成:无机物在电解合成中可以两种方式生成:通过发生在电极表面的电化学反应直接生成产物。如通过阳极氧化制取通过发生在电极表面的电化学反应直接生成产物。如通过阳极氧化制取氯、氟、氧、二氧化锰、过硫酸盐、高氯酸盐、高锰酸钾等;通过阴极还氯、氟、氧、二氧化锰、过硫酸盐、高氯酸盐、高锰酸钾等;通过阴极还原制取氢、提炼金属、回收污水中的金属离子。原制取氢、提炼金属、回收污水中的金属离子。首先在电极表面发生电化学反
3、应,然后通过次级反应,包括溶解、离解、均相首先在电极表面发生电化学反应,然后通过次级反应,包括溶解、离解、均相化学反应形成欲制取的产物,如氯酸盐、次氯酸盐等。化学反应形成欲制取的产物,如氯酸盐、次氯酸盐等。第2页,共73页。电解合成法的优点电解合成法的优点(1)许多用化学合成法不能生产的物质,往往可用电解合成法生产。它通过调节许多用化学合成法不能生产的物质,往往可用电解合成法生产。它通过调节电位的方法,给在电极上发生反应的分子提供足够的能量,因而可以生产某些氧电位的方法,给在电极上发生反应的分子提供足够的能量,因而可以生产某些氧化性或还原性很强的物质。若采用非水溶剂或熔盐电解,则阳极电位可达化
4、性或还原性很强的物质。若采用非水溶剂或熔盐电解,则阳极电位可达+3V,阴极电位可达阴极电位可达-3V。(2)可在常温常压下进行。电合成主要通过调节电位去改变反应的活化能。据可在常温常压下进行。电合成主要通过调节电位去改变反应的活化能。据计算,超电势改变计算,超电势改变1V,可使反应活化能降低可使反应活化能降低40kJmo1-1左右,从而使反应左右,从而使反应速率增加约速率增加约107倍。如果通过升温的办法达此目的,则必须把温度从室温倍。如果通过升温的办法达此目的,则必须把温度从室温升高升高300K以上。因此,一般的电化学工业过程均可在常温常压下进行。以上。因此,一般的电化学工业过程均可在常温常
5、压下进行。第3页,共73页。电解合成法的优点电解合成法的优点(3)易控制反应的方向。通过控制电势,选择适当的电极等方法,易实现电解易控制反应的方向。通过控制电势,选择适当的电极等方法,易实现电解反应的控制,避免副反应,得到所希望的产品。反应的控制,避免副反应,得到所希望的产品。(4)环境污染少,产品纯净。电合成中一般用不外加化学氧化剂或还原剂,杂环境污染少,产品纯净。电合成中一般用不外加化学氧化剂或还原剂,杂质少,产品纯。且化学上易实现自动、连续、密闭生产,对环境造成的污染质少,产品纯。且化学上易实现自动、连续、密闭生产,对环境造成的污染少。少。第4页,共73页。电解合成法的不足电解合成法的不
6、足(1)消耗大量电能。例如每生产消耗大量电能。例如每生产1吨铝耗电吨铝耗电18500 KWh,生产生产1吨氢氧化钠吨氢氧化钠耗电耗电3150 KWh,电解锌每吨耗电电解锌每吨耗电6000 KWh。故在电能供给不足的地区故在电能供给不足的地区难以大规模发展电化学生产工艺。难以大规模发展电化学生产工艺。(2)占用厂房面积大。由于生产中要同时用许多电解槽,一些前处理还要占用占用厂房面积大。由于生产中要同时用许多电解槽,一些前处理还要占用厂房等。另外,要实现各槽在相同条件下运行,需较高的技术水平和管理水厂房等。另外,要实现各槽在相同条件下运行,需较高的技术水平和管理水平。平。(3)有些电解槽结构复杂,
7、电极间电器绝缘,隔膜的制造、保护和调换比有些电解槽结构复杂,电极间电器绝缘,隔膜的制造、保护和调换比较困难。较困难。(4)电极易受污染,活性不易维持阳极尤其易受到腐蚀损耗。电极易受污染,活性不易维持阳极尤其易受到腐蚀损耗。第5页,共73页。几个重要的基本概念和术语几个重要的基本概念和术语(1)电流效率)电流效率 I与电能效率与电能效率 E电流效率电流效率 I是制取一定量物质所必须的理论消耗电量是制取一定量物质所必须的理论消耗电量Q与实际消耗电量与实际消耗电量Qr的的比值:比值:I(Qr/Q)100电能效率电能效率 E是为了获得一定量产品,根据热力学计算所需的理论能耗与实际能是为了获得一定量产品
8、,根据热力学计算所需的理论能耗与实际能耗之比。耗之比。E(Wr/W)100(EeQr/VQ)()(Ee/V)I V I式中,式中,VEe/V,称为电压效率。称为电压效率。第6页,共73页。几个重要的基本概念和术语几个重要的基本概念和术语(2)槽电压槽电压V要使电流通过电解槽,外电源必须对电解槽的两极施加一定的电压要使电流通过电解槽,外电源必须对电解槽的两极施加一定的电压(或称电势或称电势),这就是槽电压这就是槽电压V。理论分解电压理论分解电压Ee即没有电流流过电解槽时的槽电压即没有电流流过电解槽时的槽电压Ee+-。实际电解时,一定有电流流过电解槽、电极发生极化,出现了超电势实际电解时,一定有电
9、流流过电解槽、电极发生极化,出现了超电势 i,还有溶液还有溶液电阻引起的电位降电阻引起的电位降IRsol和电解槽的各种欧姆损失,其中包括电极本身的电和电解槽的各种欧姆损失,其中包括电极本身的电阻、隔膜电阻、导线与电极接触的电阻等。实际槽电压大于理论分解电阻、隔膜电阻、导线与电极接触的电阻等。实际槽电压大于理论分解电压,计算槽电压一般公式为:压,计算槽电压一般公式为:VEe|A|C|IRsolIR第7页,共73页。几个重要的基本概念和术语几个重要的基本概念和术语(3)时空产率时空产率(Space time yield)单位体积的电解槽在单位时间内所生产的产品的数量,通常以单位体积的电解槽在单位时
10、间内所生产的产品的数量,通常以molL-1h-1为为单位。单位。时空产率与流过单位体积反应器的有效电流成正比,因此它与电流密度时空产率与流过单位体积反应器的有效电流成正比,因此它与电流密度(超电势、超电势、电活性物质的浓度和质量传输方式电活性物质的浓度和质量传输方式)、电流效率和单位体积电极的活性表面积、电流效率和单位体积电极的活性表面积有关。有关。电解槽的时空产率比其他的化学反应器的时空产率要低,因此,在电化学工程电解槽的时空产率比其他的化学反应器的时空产率要低,因此,在电化学工程研究中常常通过改进电解槽的设计研究中常常通过改进电解槽的设计(例如:引人流化床电极例如:引人流化床电极)来提高时
11、空产率。来提高时空产率。第8页,共73页。氯碱工业氯碱工业 电解氯化钠水溶液生产烧碱、氯气、氢气,是电解工业中生产规模最大的,又称氯碱电解氯化钠水溶液生产烧碱、氯气、氢气,是电解工业中生产规模最大的,又称氯碱工业。工业。据据20世纪世纪80年代的资料美国年产氯年代的资料美国年产氯107吨,英国年产氯吨,英国年产氯1.7x106吨。在国外吨。在国外以以50NaOH的水溶液为烧碱的商品规格,它和液态氯向为氯碱工业的主产品,的水溶液为烧碱的商品规格,它和液态氯向为氯碱工业的主产品,而氢则是副产品,因电解氯化钠水溶液制氢不如水煤气法制氢来得经济但电解而氢则是副产品,因电解氯化钠水溶液制氢不如水煤气法制
12、氢来得经济但电解制得的氢纯度较高。制得的氢纯度较高。氯碱工业在产量上是仅次于硫酸和化肥的重要无机化学工业。氯碱工业在产量上是仅次于硫酸和化肥的重要无机化学工业。第9页,共73页。氯碱工业氯碱工业从从1890年第一只食盐水电解槽问世以来,氯碱工业已有年第一只食盐水电解槽问世以来,氯碱工业已有100多年的历史。多年的历史。20世世纪纪60年代以后氯碱工业迅猛发展,这一方面是由于科学技术的革新,另外年代以后氯碱工业迅猛发展,这一方面是由于科学技术的革新,另外也是由于经济上的节能要求和社会上的防止污染、环境保护安全标准的提也是由于经济上的节能要求和社会上的防止污染、环境保护安全标准的提高。高。目前同时
13、存在三种电解生产方法,彼此都在竞争中发展都有自己的市场,目前同时存在三种电解生产方法,彼此都在竞争中发展都有自己的市场,这在别的电解工业中是罕见的。三种方法采用的电解槽式样分别为隔膜槽、这在别的电解工业中是罕见的。三种方法采用的电解槽式样分别为隔膜槽、汞槽和离子膜槽。它们在能量消耗方面的差别不大,但从槽的结构、性能、汞槽和离子膜槽。它们在能量消耗方面的差别不大,但从槽的结构、性能、维护和投资等方面来看,它们各有特点,离子膜槽是最新的一种,从长远看,维护和投资等方面来看,它们各有特点,离子膜槽是最新的一种,从长远看,有取代另两种电解槽的趋势。有取代另两种电解槽的趋势。第10页,共73页。氯碱工业
14、氯碱工业我国的氯碱生产采用先进生产工艺的生产装置逐年增加,但是,生产我国的氯碱生产采用先进生产工艺的生产装置逐年增加,但是,生产工艺与国外相比相对落后,再加上其他的一些因素,生产成本普遍偏工艺与国外相比相对落后,再加上其他的一些因素,生产成本普遍偏高。高。目前我国的烧碱生产中,电解法产量已占总产量的目前我国的烧碱生产中,电解法产量已占总产量的99.3%,苛化法仅占,苛化法仅占0.7%。在电解法烧碱中,隔膜法烧碱产量占在电解法烧碱中,隔膜法烧碱产量占74.0%,离子膜法烧碱所占比例占到,离子膜法烧碱所占比例占到25.9%,水银法烧碱仅为水银法烧碱仅为0.1%。第11页,共73页。以氯碱工业为基础
15、的化工生产以氯碱工业为基础的化工生产有机合成有机合成印染印染纺织纺织肥皂肥皂玻璃玻璃造纸造纸农药农药氯化物合成氯化物合成有机合成有机合成液碱液碱合成漂白剂合成漂白剂湿氯气湿氯气湿氢气湿氢气NaOH H2Cl2电电 解解饱饱和和食食盐盐水水盐酸盐酸HCl有机合成有机合成金属冶炼金属冶炼第12页,共73页。中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国万吨万吨3029231918161414141401000200030004000500060007000989900010203040506E07E05101520253035全球烧碱产能全球烧碱产能中国烧碱产能中国烧碱产能 产能占世
16、界比例产能占世界比例第13页,共73页。中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国中国占世界中国占世界PVC比重超过三分之一比重超过三分之一万吨万吨35342619151311100100020003000400050002000200120022003200420052006E2007E010203040全球全球PVC产能(万吨)产能(万吨)中国中国PVC产能产能产能占全球比例产能占全球比例第14页,共73页。中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国04008001200烧碱烧碱PVC美国美国中国中国西欧西欧日本日本中东中东万吨万吨烧碱排名第二烧碱排名第
17、二 PVC排名第一排名第一1600第15页,共73页。中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国世界第二大烧碱出口国世界第二大烧碱出口国从进口国变为出口国从进口国变为出口国 万吨万吨02040608010089 90 9192 93 94 95 9697 98 9900 01 0203 04 05出口出口进口进口 第16页,共73页。中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国15万吨万吨PVC由最大进口国转为最大出口国由最大进口国转为最大出口国200万吨万吨万吨万吨0100200300989900010203040506E07E08E一般贸易量(进口纯一般贸
18、易量(进口纯PVC)进口量进口量出口量出口量第17页,共73页。中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国原料全球采购多样化、国际化原料全球采购多样化、国际化0 01001002002003003004004005005009797年年9898年年9999年年0000年年0101年年0202年年0303年年0404年年0505年年原盐乙烯EDCVCM盐:澳大利亚、印度、墨西哥盐:澳大利亚、印度、墨西哥/日本日本EDC:美国、中东地区:美国、中东地区VCM:日本、韩国、台湾地区:日本、韩国、台湾地区 万吨万吨最大的原料进口国最大的原料进口国第18页,共73页。氯碱工业的电化学基
19、础氯碱工业的电化学基础 传统氯碱工业的电化学系统是:阴极为铁丝网,阳极为石墨,并以石棉隔膜将阳传统氯碱工业的电化学系统是:阴极为铁丝网,阳极为石墨,并以石棉隔膜将阳极区和阴极区分隔,防止两极产物的混合。极区和阴极区分隔,防止两极产物的混合。(1)阴极反应阴极反应 2H2O十十2e 2OH十十H2,E 0.828V阴极液组成中,阴极液组成中,NaOH为为100gdm-3a(OH-)2.5 moldm-3,NaCl为为180 gdm-3,阴极液上方的阴极液上方的p(H2)87443Pa,a(H2O)1,将上述数据代人将上述数据代人Nernst方程后方程后,E 0.8536 V。目前采用的阴极低碳钢
20、材料上涂镀有镍或其他催化剂,使析氢超电势目前采用的阴极低碳钢材料上涂镀有镍或其他催化剂,使析氢超电势由由-0.4V降低到降低到-0.15-0.25V左右,因此,阴极析氢电势左右,因此,阴极析氢电势 为为-1.0-1.1V。若以若以Na+的浓度的浓度(5.59 moldm-3)代替活度,得到代替活度,得到Na的析出电势为的析出电势为=-2.7V。因此,因此,即使不考虑活度因子和超电势,在阴极上也只能析出氢气。即使不考虑活度因子和超电势,在阴极上也只能析出氢气。第19页,共73页。氯碱工业的电化学基础氯碱工业的电化学基础(2)阳极反应阳极反应 在阳极溶液中的在阳极溶液中的Cl-和和OH-离子可能在
21、阳极上放电析出氯气和氧气,离子可能在阳极上放电析出氯气和氧气,阳极反应分别为:阳极反应分别为:2C1-Cl2十十2e-E 1.358V 4OH-O2十十2H2O十十4 e-E 0.401V在阳极区溶液中,含在阳极区溶液中,含NaCl为为265gdm-3(4.53moldm-3),其活度因子为其活度因子为 0.672,代入代入Nernst方程计算得到:方程计算得到:E(Cl2十十2e-2C1-)=1.33V,E(O2十十2H2O十十4 e-4OH-)0.82V第20页,共73页。氯碱工业的电化学基础氯碱工业的电化学基础当电流密度为当电流密度为1000Am-2时,时,(C12)0.20V (O2)
22、0.80 V 从而得到从而得到E为:为:(Cl2十十2e-2C1-)1.53V,(O2十十2H2O十十4 e-4OH-)1.62V 说明在石墨阳极上析出的是氯气而不是氧气。但是,两者析出电势相差不大,说明在石墨阳极上析出的是氯气而不是氧气。但是,两者析出电势相差不大,要想尽量扩大氢气和氧气析出电势,最重要的途径是选具适当的电极材料,降要想尽量扩大氢气和氧气析出电势,最重要的途径是选具适当的电极材料,降低析氯的超电势。低析氯的超电势。第21页,共73页。氯碱工业的电化学基础氯碱工业的电化学基础提高提高Cl-的浓度,降低的浓度,降低OH-的浓度更有利于的的浓度更有利于的Cl-的放电而不利于的放电而
23、不利于OH-的放电。应该的放电。应该使用接近饱和的食盐水,而且电解液的碱性不能太强。使电解液流动,即不断使用接近饱和的食盐水,而且电解液的碱性不能太强。使电解液流动,即不断往电解槽加入食盐水,不断让碱液流出,可阻止阴极附近的碱向阳极扩散。往电解槽加入食盐水,不断让碱液流出,可阻止阴极附近的碱向阳极扩散。提高提高Cl-的浓度,降低的浓度,降低OH-的浓度,还可以减少的浓度,还可以减少Cl2的溶解度。的溶解度。电解通常是在较高温度下进行的,因为高温降低了电解通常是在较高温度下进行的,因为高温降低了Cl2的溶解度,增加电导,的溶解度,增加电导,但也加速了石墨电极的损坏。通常在但也加速了石墨电极的损坏
24、。通常在60-90之间进行电解。之间进行电解。第22页,共73页。氯碱工业的电化学基础氯碱工业的电化学基础右图为在石墨电极析出氯和氧的极化曲线。右图为在石墨电极析出氯和氧的极化曲线。从图可见,当电流密度足以使电位超过氯从图可见,当电流密度足以使电位超过氯的平衡电位时,氯便会同氧一起析出。电的平衡电位时,氯便会同氧一起析出。电流密度越大,即电极电位越正时,析出氧流密度越大,即电极电位越正时,析出氧占的部分越小。占的部分越小。在石墨电极析出氯和氧的极化曲线在石墨电极析出氯和氧的极化曲线这不但可提高电流效率,而且由于氧的析出相对减少,石墨的损坏也相这不但可提高电流效率,而且由于氧的析出相对减少,石墨
25、的损坏也相对减少。提高电流密度还能增加生产速度,提高设备利用率。工业上采对减少。提高电流密度还能增加生产速度,提高设备利用率。工业上采用的电流密度一般在用的电流密度一般在400-700Am-2,但也有超过的。但也有超过的。第23页,共73页。食盐水的精制食盐水的精制粗盐水(含泥沙、粗盐水(含泥沙、Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42-)泥沙、泥沙、BaSO4、Ca2+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、Cl-、Na+泥沙、泥沙、BaSO4、Mg(OH)2、Fe(OH)3、Ca2+、Fe3+、Ba2+、Cl-、Na+、OH-泥沙、泥沙、CaCO3、BaCO3、BaSO4、Mg(OH)2、Fe(OH
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