×
10.01.2013
216.012.1900

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002471892
Дата охранного документа
10.01.2013
Аннотация: Изобретение относится к производству металлов и сплавов электролизом расплавленных солей. Способ электролитического получения металлов в электролизере, содержащем катод, анод и коллекторы растворенных в электролите примесей, включает пропускание катодного тока через катод с получением металла на катоде и осаждением примесей на коллекторе. В качестве коллектора в пространстве между анодом и катодом размещают биполярный пористый электрод-коллектор (БПЭ-К), представляющий собой ячеистую матрицу, инертную по отношению к выделяемому на катоде металлу и электролиту. БПЭ-К выполнен в виде открытой пористой структуры с образованными внутренними порами, или капиллярами, или каналами, или полостями, в частности, V-образной, и/или W-образной, и/или S-образной формы, заполненными металлом, выделяемым на катоде. В способе используют БПЭ-К, в котором внутренние поры, или капилляры, или каналы, или полости выполнены смачивающимися металлом, с размерами, в частности диаметром и длиной, достаточными для размещения в них металла и предотвращения самопроизвольного вытекания металла из них за счет воздействия сил поверхностного натяжения металла. Обеспечивается возможность эффективного разделения продуктов катодного и анодного процессов, увеличения выхода по току, уменьшения омического сопротивления межполюсного зазора МПЗ и удельного расхода энергии, а также очищения катодного металла от примесей. 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к тщетной металлургии, в частности к производству металлов и сплавов электролизом расплавленных солей.

При производстве металлов электролизом расплавленных солей используются электролизеры для получения алюминия, магния и других металлов, обязательно включающие катод(ы) и анод(ы) вертикально, горизонтально или наклонно расположенные и ориентированные параллельно друг другу. Электроды могут быть биполярными. Различные конструкции аппаратов и ориентации электродов у электролизеров для производства алюминия описаны, в частности, в книге Х.Чанга, В. де Нора и Дж.Л.Секхара [1]. Различные конструкции аппаратов и ориентации электродов при производстве магния описаны в книге В.И.Щеголева и О.А.Лебедева [2]. Аноды таких электролизеров могут быть как нерасходуемыми (в основном при производстве магния), так и расходуемыми, например углеродными при получении алюминия.

Однако вышеуказанные конструкции и разработанные для них технологии характеризуются весьма высоким удельным расходом энергии W, определяемым уравнением

,

где V - напряжение на ванне; η - выход по току.

Обычно в технологиях получения алюминия и магния W=13-15 кВт·ч/кг металла. Этот расход энергии приблизительно в 2 раза больше, чем предсказываемый теоретически. Для этого есть две причины:

1. В напряжении V большую часть занимает омическое падение напряжения в электролите, определяемое величиной межполюсного зазора (МПЗ). Обычно это расстояние составляет около 5 см.

2. Выход по току η снижается при резком увеличении взаимодействия (так называемое «обратное взаимодействие») анодных и катодных продуктов при малых МПЗ. Например, при производстве алюминия с инертным анодом протекает реакция взаимодействия катодно выделенного алюминия и произведенного на аноде кислорода:

2Al+3O2=Al2O3,

которая может снизить выход по току на 10-20%.

Кроме того, в том случае когда анод растворяется полностью (расходуемый анод, например угольный) или корродирует (например, «инертный» анод при производстве алюминия), поступающие на него сопутствующие вещества (как правило, ионы тяжелых металлов) восстанавливаются на катоде, загрязняя металл, снижая его сортность и, следовательно, - стоимость.

В прототипе изобретения (заявка US 2006/0185984) описан способ производства металлов в электролизере для электролитического получения металла, из соединения растворенного в электролите расплавленных солей, в частности алюминия из растворенного глинозема, состоящем из анода и катода, который контактирует с расплавленным электролитом, и катод находится во время использования под катодным потенциалом. С целью уменьшения содержания примесей в металле, образующихся из растворенного соединения в электролите, предлагается установить в электролизер коллекторы примесей, которые представляют собой катоды с потенциалом положительнее потенциала восстановления целевого металла и отрицательней потенциала восстановления примесей, более электроположительных, чем целевой металл, имеющий катодный электрохимический потенциал, который является менее отрицательным, чем катодный потенциал производимого металла, чтобы уменьшить (тормозить) осаждение (попадание) примесей в производимый металл и позволить электролитическое осаждение на проводящей поверхности коллектора. Электролизер так устроен, чтобы примеси такого элемента(ов) электрохимически осаждались на проводящей поверхности коллектора больше, чем на катоде, таким образом, чтобы тормозить загрязнение производимого металла указанным элементом(ами).

Недостатком решения по прототипу является то, что он не обеспечивает решения задачи принципиального уменьшения межполюсного зазора (МПЗ), следовательно, уменьшения расхода энергии.

Другим недостатком прототипа является то, что для осуществления способа требуется дополнительный подвод потенциала и необходимость контроля дополнительного потенциала на коллекторе, что существенно усложняет конструкцию и процесс работы электролизера. Кроме того, не определен способ задания величины потенциала (или силы тока) на коллекторе. Т.к. потенциал коллектора при пропускании тока зависит от его расположения в электролизере и напряжения, то при установлении потенциала коллектора в указанном диапазоне возможно как частичное восстановление производимого металла (при пониженном потенциале), так и уменьшение восстановления некоторых примесей, потенциал которых близок к потенциалу восстановления алюминия (Si, Ti), что возможно при повышенном положительном потенциале коллектора.

Еще одним недостатком решения по прототипу является то, что эвакуация осажденных на коллекторе примесей из электролизера затруднительна вследствие ограничения по площади активной поверхности коллектора (аккумулирование на поверхности коллектора, а не в объеме коллектора).

Задачей изобретения является создание способа электролиза, позволяющего эффективно разделить продукты катодного и анодного процессов, увеличить выход по току, уменьшить омическое сопротивление МПЗ и удельный расход энергии, а также очистить катодный металл от примесей.

Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в способе электролитического получения металлов в электролизере, конструкция которого включает катод, анод и коллекторы растворенных в электролите примесей, включающем пропускание катодного тока через катод с получением металла на катоде и осаждением примесей на коллекторе, согласно заявляемому решению в качестве коллектора в пространстве между анодом и катодом размещают биполярный пористый электрод-коллектор (БПЭ-К), представляющий собой ячеистую матрицу, инертную по отношению к выделяемому на катоде металлу и электролиту, выполненную в виде открытой пористой структуры с образованием внутренних пор или капилляров, или каналов, или полостей, в частности, V-образной, и/или W-образной, и/или S-образной формы, заполненных металлом, выделяемым на катоде.

Способ дополняют частные отличительные признаки, направленные также на решение поставленной задачи.

При электролизе используют БПЭ-К, в котором внутренние поры, или капилляры, или каналы, или полости изготовлены смачивающимися металлом, при этом выполненные с достаточными размерами, в частности диаметром и длиной, для размещения в них металла и предотвращения самопроизвольного вытекания металла из них за счет воздействия сил поверхностного натяжения металла.

При электролизе используют БПЭ-К, в котором объем, занимаемый металлом в порах, или капиллярах, или каналах, или полостях составляет от 5 до 99,0% от его объема.

В способе используют БПЭ-К, изготовленный из материала, с диэлектрическими свойствами и стойкого к расплавленному алюминию и/или электролиту, например карбида кремния или материала АНАПЛАСТ.

В способе используют БПЭ-К, изготовленный из высокоглиноземистого бетона.

В способе используют БПЭ-К, в котором поры, или капилляры, или каналы, или полости предварительно обработаны или пропитаны суспензией диборида титана и/или другим веществом аналогичного смачивающего действия.

В способе используют БПЭ-К, внешние поверхности которого предварительно обработаны или пропитаны защитными ингибиторными веществами.

В способе используют БПЭ-К с плотностью меньше плотности расплавленного алюминия или магния, и/или др. щелочноземельных и щелочных металлов для установки в горизонтальном положении на/у поверхности раздела фаз металл-электролит.

В способе используют БПЭ-К с плотностью меньше плотности расплавленного электролита для подъема как поплавок к верхней поверхности электролита, при этом поверхность БПЭ-К, обращенная к аноду, имеет рифленую поверхность для отвода по каналам рифленой поверхности пузырьков образовывающегося на аноде газа.

В способе используют БПЭ-К, на верхней поверхности которого расположены выступы из диэлектрика в виде вставки, и/или шайбы, и/или цилиндра, и/или шара.

В способе используют БПЭ-К, изготовленный путем прессования горячего или холодного алюминия, или магния, или щелочноземельных металлов, содержащих шлак.

В способе электролиза такое выполнение и заполнение полостей, каналов, пор, капилляров необходимо, чтобы обеспечить следующие функции:

- проводимость тока через биполярный пористый электрод;

- «упрятывание» металла вглубь полости (канала, поры, капилляра), чтобы уменьшить обратные реакции окисления металла, скорость которых зависит от доставки окислителя (газов), движущегося в межэлектродном пространстве, металл, находящийся в капилляре, будет меньше окисляться и «автоматически упрятывается» вглубь полости (канала, поры, капилляра) силами поверхностного натяжения металла в капилляре с уменьшением обратных реакций окисления металла;

- аккумулирование примесей более электроположительных, чем основной металл.

Для увеличения смачиваемости пор, или капилляров, или каналов, или полостей БПЭ-К алюминием, магнием, или щелочноземельными, или щелочными металлами они дополнительно пропитаны суспензией диборида титана.

С целью уменьшения скорости растворения и/или окисления в электролите для увеличения срока службы БПЭ-К его внешние поверхности предварительно обработаны/пропитаны защитными ингибиторными веществами.

Мерные выступы на поверхности электрода не имеют металла в своих порах, являются диэлектрикам и позволяют контролировать зазор между электродами.

С целью удешевления БПЭ-К он изготавливается путем прессования горячего или холодного шлака, обычно снимаемого с поверхности расплава миксеров литейного цеха.

Способ поясняется фигурами, где на фиг.1 представлен электролизер с самообжигающимся анодом Содерберга; на фиг.2 - электролизер с обожженными анодами; на фиг.3 - биполярный электролизер с вертикально расположенными электродами, на фиг.4 - формы выполнения каналов в БПЭ-К.

Независимо от типа конструкции и ориентации электролизера он включает следующие конструктивные элементы: анод (аноды) 1; катод (катоды) 2; электролит 3; футерованное устройство 4, содержащее электролит 3; систему удаления газов 5; ошиновку, подводящую и отводящую ток 6; биполярный пористый электрод-коллектор 7 и слой металла 8 на дне футерованного устройства 4.

Способ осуществляется следующим образом.

В электролизере для получения металлов, например алюминия, магния и др. щелочноземельных и щелочных металлов, электролизом расплавленных солей при вертикальном, горизонтальном и наклонном расположении электродов с применением расходуемых и/или нерасходуемых анодов, в т.ч. биполярных, в пространстве между анодом и катодом размещают промежуточный биполярный пористый электрод-коллектор (БПЭ-К), включающий ячеистую матрицу, инертную по отношению к выделяемому металлу и электролиту, выполненную в виде открытой пористой структуры с образованием внутренних пор (капилляров, каналов, полостей), в частности, V-образной, и/или W-образной, и/или S-образной формы, заполненных металлом того состава, который выделяется на катоде.

Через БПЭ-К проходит ток, который протекает через основной металл, содержащийся во внутренних каналах (порах, капиллярах, полостях) БПЭ-К, и поляризация БПЭ-К происходит автоматически «бесконтактно». Потенциалы анодной и катодной поверхностей зависят, прежде всего, от тока через БПЭ-К, формы и размеров каналов (пор, капилляров, полостей) БПЭ-К и для непористых БПЭ-К освещены в [3].

После разогрева футерованного устройства 4 вместе с электродами (с помощью электрического, и/или пламенного нагрева) в устройство заливается электролит 3, и затем размещается БПЭ-К 8, или разогрев футерованного устройства 4 вместе с электродами и БПЭ-К производят обновременно.

БПЭ-К действует следующим образом.

Сторона а-b БПЭ-К (с открытыми порами и/или капиллярами, заполненными основным металлом), обращенная к аноду, работает как катод, и на поверхности металла, находящегося в порах/капиллярах, происходит восстановление как ионов основного металла, например ионов алюминия (или магния), так и более электроположительных ионов, попавших в электролит за счет коррозии (разрушения) анода или вместе с сырьем, например ионов железа и кремния.

Сторона c-d БПЭ-К (с открытыми порами и/или капиллярами, заполненными основным металлом), обращенная к катоду (анодная сторона БПЭ-К), «работает» как анод. В этом случае растворяться будет только основной металл, находящийся на поверхности пор/капилляров БПЭ-К, тогда как электроположительные примеси, восстановившиеся на катодной стороне БПЭ-К, не будут растворяться на анодной стороне (по термодинамическим соображениям), а будут накапливаться в БПЭ-К.

По мере накопления примесей в БПЭ-К с течением времени процесса его извлекают из расплавленного электролита и заменяют на новый БПЭ-К, при этом электролиз продолжается непрерывно.

Бывший в употреблении БПЭ-К с накопленными примесями в капиллярах извлекают из расплава и далее подвергают рециклингу для извлечения ценных компонентов и возвращения в производство с металлургическим выходом при рециклинге от 85 до 95%.

Работа БПЭ-К в электролизерах с анодом Содерберга, и/или с предварительно обожженными анодами, и/или с вертикально и/или наклонно расположенными электродами происходит аналогично.

Литература

1. Х.Чанг, В. де Нора и Дж.А.Секхар Материалы, используемые в производстве алюминия методом Эру-Холла. - Красноярск: Изд.Красноярск. гос. ун-та, 1998.

2. В.И.Щеголев, О.А.Лебедев. Электролитическое производство магния. - М.: Изд.дом "Руда и металлы". - 2002. - 368 с.

3. Л.М.Якименко. Электродные материалы в прикладной электрохимии. - М.: Химия, 1977. - 264 с.


СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-28 из 28.
25.08.2017
№217.015.b872

Способ защиты обожженного анода алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу защиты обожженного анода алюминиевого электролизера при производстве алюминия электролитическим способом в электролизерах с обожженным анодом. Способ включает загрузку укрывного материала на сторону анода, обращенную к фланцевому листу катодного устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615389
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bddb

Алюминиевый электролизер с искусственной настылью

Изобретение относится к конструкции электролизеров для получения алюминия. Электролизер содержит катодное устройство, содержащее ванну с угольной подиной, выложенную из угольных блоков с вмонтированными катодными токоподводами, заключенными в металлический кожух, с размещенными между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616754
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.cf33

Электролизер для производства алюминия

Изобретение относится к электролизеру для производства алюминия с биполярными электродами. Электролизер содержит корпус с боковой и подовой футеровкой, концевые аноды и катоды, размещенные на противоположных сторонах корпуса электролизера, и вертикально установленные между ними нерасходуемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621084
Дата охранного документа: 31.05.2017
19.01.2018
№218.016.096c

Анодный блок алюминиевого электролизера

Изобретение относится к анодному блоку электролизера с обожженными анодами для производства алюминия. Анодный блок содержит на нижней рабочей поверхности пазы и вертикальные газоотводящие трубки. Высота пазов равна 0,15-0,2 высоты анодного блока, высота вертикальных газоотводящих трубок равна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631777
Дата охранного документа: 26.09.2017
13.02.2018
№218.016.25c1

Лигатура алюминий-титан-бор

Изобретение относится к металлургии алюминия, в частности к лигатурам для модифицирования алюминия и его сплавов. Лигатура алюминий-титан-бор для модифицирования алюминия и его сплавов содержит не менее 90 вес.% частиц диборида титана и не более 10 вес.% частиц алюминида титана или борида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644221
Дата охранного документа: 08.02.2018
02.02.2019
№219.016.b5f3

Способ переработки отработанных катализаторов, содержащих благородные металлы и рений

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано при переработке отработанных катализаторов на основе оксидов алюминия, кремния, магния, содержащих благородные металлы и рений. Отработанные катализаторы засыпают в электролизер, содержащий анод, катод и один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678627
Дата охранного документа: 30.01.2019
15.10.2019
№219.017.d589

Способ производства алюминия высокой чистоты электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к способу производства алюминия высокой чистоты (АВЧ) электролизом расплавленных солей с безуглеродными анодами и биполярным электродом-коллектором примесей БПЭ-К. Способ осуществляют в электролизере, содержащем емкость, разделенную вертикальной не проводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702672
Дата охранного документа: 10.10.2019
27.12.2019
№219.017.f397

Электролизер для получения металлов из оксидов металлов в расплавленных электролитах

Изобретение относится к способу получения металлов или сплавов электролизом суспензий оксидов металлов в расплавленных электролитах. Электролиз проводят с использованием установленных вертикально или наклонно и параллельно относительно друг друга катодов и малорасходуемых анодов, подсоединенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710490
Дата охранного документа: 26.12.2019
Показаны записи 31-40 из 49.
02.02.2019
№219.016.b5f3

Способ переработки отработанных катализаторов, содержащих благородные металлы и рений

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано при переработке отработанных катализаторов на основе оксидов алюминия, кремния, магния, содержащих благородные металлы и рений. Отработанные катализаторы засыпают в электролизер, содержащий анод, катод и один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678627
Дата охранного документа: 30.01.2019
21.03.2019
№219.016.eb01

Способ снижения контактного напряжения в алюминиевом электролизере

Изобретение относится к способу снижения контактного напряжения в алюминиевом электролизере с обожженным анодом. Способ включает нанесение покрытия в виде раствора или суспензии, обладающего низким электрическим сопротивлением, на элементы, контактирующие с угольным блоком электролизера, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682507
Дата охранного документа: 19.03.2019
06.04.2019
№219.016.fe07

Способ очистки дымовых газов тепловых устройств от токсичных соединений

Изобретение относится к области очистки от токсичных соединений дымовых газов тепловых устройств, работающих на сернистых видах топлива, твердыми адсорбентами, например, шламовыми отходами глиноземного производства и может быть использовано в энергетической, металлургической и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684088
Дата охранного документа: 03.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e6c

Многополярная электролизная ванна для получения жидких металлов электролизом расплавов и способ установки электролизных ванн

Группа изобретений относится к цветной металлургии, а именно к конструкциям для производства металлов электролизом расплавленного электролита, в частности алюминия, и способу установки электролизных ванн. Получаемыми металлами помимо алюминия могут быть магний, литий, натрий, свинец....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275443
Дата охранного документа: 27.04.2006
29.04.2019
№219.017.4479

Анодный токоподвод алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции анодного токоподвода электролизера для получения алюминия. Анодный токоподвод алюминиевого электролизера, состоящий из вертикального наращиваемого стержня, выполнен из соединенных встык с созданием электрического контакта керамических открытопористых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456382
Дата охранного документа: 20.07.2012
01.05.2019
№219.017.4808

Способ неразрушающей дефектоскопии анода алюминиевого электролизера

Использование: для неразрушающей дефектоскопии анода алюминиевого электролизера. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют построение расчетной модели анода (или использование заданной) с известными данными о геометрии и удельном сопротивлении анода, геометрии и координатах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686570
Дата охранного документа: 29.04.2019
18.05.2019
№219.017.56cd

Способ перфорации прискважинной зоны пласта и кумулятивное устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Обеспечивает повышение эффективности вскрытия продуктивного пласта и упрощение конструкции перфоратора. Согласно способу в обсадной трубе и прилегающем пласте на площадке, соразмерной сечению площади поперечного сечения перфораторного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317406
Дата охранного документа: 20.02.2008
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
30.05.2019
№219.017.6ba4

Устройство для производства алюминия высокой чистоты с безуглеродными анодами электролизом и способ его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к устройству для производства алюминия высокой чистоты (АВЧ) электролизом расплавленных солей с применением безуглеродных анодов. Устройство содержит корпус с подиной, футерованной огнеупорными материалами, по меньшей мере, одну пористую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689475
Дата охранного документа: 28.05.2019
09.06.2019
№219.017.7c4e

Способ дифференциального определения негерметичности пакера или циркуляционного клапана в газовых скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и предназначено для оценки технического состояния элементов подземного оборудования газовых скважин. Способ дифференциального определения негерметичности пакера или циркуляционного клапана (ЦК) в газовых скважинах включает спуск в скважину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365749
Дата охранного документа: 27.08.2009
+ добавить свой РИД