Quecksilberzelle

Bei dieser Technologie wird das Chlor durch die hohe Überspannung des Wasserstoffs an der Quecksilberzelle von der Kathode getrennt.

Effizient

Zuverlässig

Leistungsstark

Wasserstoff und Natriumhydroxid werden nicht an der Kathode erzeugt, an der sich das Natrium als Amalgam mit dem Quecksilber verbindet.

Zwar ist diese Technologie in Europa seit 2018 verboten und wurde auch in den USA weitgehend aufgegeben, kommt aber in anderen Ländern weiterhin zum Einsatz. De Nora bemüht sich seither darum, den Quecksilberprozess an strenger werdende Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzvorschriften (EH&S) anzugleichen und den Energieverbrauch des Gesamtprozesses weiter zu reduzieren.

Dadurch können Kunden mit ihren bestehenden Quecksilberanlagen gegenüber moderneren Technologien wettbewerbsfähig bleiben und die künftige Umrüstung ihrer Anlagen besser planen.

Diesem Prozess zugehörige Produkte sind: 

  • Projekt „Mercury Zero“ (Null Quecksilber)
  • Energy Saving Program“ (ESP) (Energiesparprogramm)

Erfahren Sie mehr über unsere Technologien

Projekt Mercury Zero

Das Programm soll den prozessbedingten Umwelteinfluss aufgrund von Emissionen aus dem Quecksilber-Zellenraum verringern und die Sicherheit im Zellenraum insgesamt verbessern.

Zur Umsetzung werden langlebige Komponenten mit sehr geringer Quecksilberaufnahme entwickelt sowie Technologien und Verfahren eingesetzt, durch die die Zelle zu Wartungszwecken weniger häufig geöffnet werden muss.
Die Lösung umfasst:

  • Durch neu entwickelte Komponenten und Werkstoffe muss die Zelle zu Reinigungs- und Wartungszwecken weniger häufig geöffnet werden: Ein- und Auslasskästen, Wandung, Laugentank;
  • Befreiung von Prozessabwässern von Quecksilber: Feststoffe (Schlamm, Grafitabfall, Kohlenstoff), Flüssigkeiten (Abwasser, Lauge), Gase (Wasserstoff, Abluft);
Energy Saving Program (ESP)

Energy Saving Program (ESP)

Das Programm dient der Leistungsoptimierung bei Zelle / Elektrode und der Senkung des Gesamtenergieverbrauchs.
Es sind die folgenden firmeneigenen Lösungen von De Nora vorgesehen:

SLM™-Anoden
Erhöhen die aktive Elektrodenoberfläche (geringere Stromdichte), verringern die Zellspannung und erhöhen die Stromausbeute.

  • Mögliche Einsparungen liegen im Bereich 150 kWh/t Chlor – ΔKf = 0,02;


Anode Control Protection Device (ACPD)
Anodenkontroll- und Schutzsystem mit Überwachung/Regelung des Abstands zwischen den Anoden und der Quecksilberkathode;

  • Zusätzliches ΔKf = 0,03

Einlass- und Auslasskästen der Zelle in neuem Design und Material
Das geänderte Design der Ein-/Auslasskästen und die Verwendung von TELENE®-Kunstharz senken die Wartungskosten erheblich.

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