×
20.04.2014
216.012.bad2

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ И ХЛОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002513554
Дата охранного документа
20.04.2014
Аннотация: Изобретение относится к цветной металлургии. Электролизер для получения магния и хлора включает продольные и торцевые вертикальные стенки, образующие ванну, футерованную огнеупорным материалом и разделенную перегородкой на сборную ячейку и электролитическое отделение. В перегородке выполнен переточный V-образный канал с выступом. В электролитическом отделении размещены чередующиеся между собой аноды и катоды с экраном и со штангами в продольной стенке ванны. Верхняя часть продольной стенки ванны выполнена переменного сечения в виде выступов с увеличением ее ширины сверху вниз в сторону катодных штанг. На верхнем выступе установлено перекрытие с патрубком для отвода газов, а нижний выступ выполнен наклонным. На торце катода сверху со стороны перегородки выполнен срез Z-образной формы, на торце катода снизу - срез с наклоном в сторону электролитического отделения. Выступ V-образного переточного канала перегородки размещен напротив среза Z-образной формы катода. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к устройствам для получения магния и хлора электролизом расплавленных солей.

Известен электролизер для получения магния и хлора (пат. №2316618, опубл. 10.02.2008), содержащий продольные и торцевые вертикальные стенки, образующие ванну, разделенную перегородкой с переточным каналом на сборную ячейку и электролитическое отделение, в котором размещены поочередно установленные аноды и катоды в продольной стенке ванны. Причем крайними установлены катоды. В электролитическом отделении торцевые стенки, расположенные параллельно длинным сторонам катодов, имеют выступы, нависающие над верхними кромками катодов и выполненные из стойкого материала, например из плавленно-литого материала - фторфлогопита или низкоцементного огнеупорного бетона. Расстояние между выступом и рабочей поверхностью анода равно 1-4,5 межэлектродного расстояния. Это позволяет улучшить вынос магния из электролитического отделения в сборную ячейку, что приводит к повышению выхода магния по току.

Недостатком данной конструкции электролизера является то, что за счет интенсивной циркуляции расплавленного электролита хлор не успевает отделиться от электролита, и в форме пузырьков выносится в сборную ячейку, где смешивается с воздухом. Полученную смесь выводят через патрубок санитарно-технического отсоса в общий трубопровод. Это приводит к значительным потерям хлора с сантехническими газами и к большим затратам на газоочистку. Кроме того, часть хлора вступает во взаимодействие с магнием с образованием твердых хлористых солей, что приводит к образованию большого количества шлама и шламо-электролитной смеси. Периодичность откачки шламо-электролитной смеси составляет один раз в 7-10 суток. Это приводит к высоким трудозатратам на удаление шлама из электролизера, так как это ручной труд, и к загрязнению окружающей среды твердыми отходами.

Известен электролизер для получения магния и хлора (Пат. №2094536, опубл. 27.10.1997), включающий ванну, футерованную огнеупорным материалом и разделенную перегородкой с переточным каналом на сборную ячейку и на одно или несколько электролитических отделений, в которых размещены чередующиеся между собой аноды с верхним вводом и катоды с экраном и штангами в боковой стенке ванны, перекрытие с патрубком для отвода хлорсодержащих газов. Ниже входного отверстия переточных каналов перегородки выполнен выступ, обращенный в электролитическое отделение и образующий между катодами и перегородкой зазор Z-образной формы шириной, постоянной по всей высоте. Это позволяет максимально быстро выносить магний в сборную ячейку и повысить выход магния по току.

Недостатком данной конструкции электролизера является то, что за счет интенсивной циркуляции расплавленного электролита хлор не успевает отделиться от электролита, и в форме пузырьков выносится в сборную ячейку, где смешивается с воздухом. Полученную смесь выводят через патрубок санитарно-технического отсоса в общий трубопровод. Это приводит к значительным потерям хлора с сантехническими газами и к большим затратам на газоочистку. Кроме того, часть хлора вступает во взаимодействие с магнием с образованием твердых хлористых солей, что приводит к образованию большого количества шлама и шламо-электролитной смеси. Периодичность откачки шламо-электролитной смеси составляет один раз в 7-10 суток. Это приводит к высоким трудозатратам на удаление шлама из электролизера, так как это ручной труд, и к загрязнению окружающей среды твердыми отходами.

Известен электролизер для получения магния и хлора (Пат. №2196849, опубл. 20.01.2003, бюлл. №2), по количеству общих признаков принятый за ближайший аналог-прототип. Электролизер включает продольные и торцевые вертикальные стенки, образующие ванну, футерованную огнеупорным материалом и разделенную перегородкой с переточным каналом V-образной формы с выступом на сборную ячейку и электролитическое отделение, в котором размещены чередующиеся между собой аноды с верхним вводом и катоды с экраном и со штангами в продольной стенке ванны, перекрытие и патрубки для отвода хлорсодержащих газов. Расстояние от верха катодов до нижней кромки V-образного канала составляет 0,16-0,25 высоты катода, а расстояние от подины электролизера до нижней кромки катода в 1,3-1,5 раза больше расстояние от низа анода до подины. Это позволяет повысить выход магния по току на 1,5-2,0%.

Недостатком данной конструкции электролизера является то, что катоды по отношению к анодам в электролитическом отделении являются крайними для образования замкнутого потока электролита вокруг них. При этом в межэлектродном расстоянии образуется восходящий поток электролита, магния и хлора, а между стенкой и крайним катодом образуется нисходящий поток электролита. В результате на поверхности электролита в районе между продольной стенкой и поверхностью анода образуется застойная зона, в которой происходит накапливание магния. Магний вступает во взаимодействие с хлором с образованием твердых хлористых солей, что приводит к большому количеству шлама. При этой значительная часть хлора теряется на обратную реакцию взаимодействия с магнием. За счет интенсивной циркуляции расплавленного электролита хлор не успевает отделиться от электролита и выносится в сборную ячейку. В сборной ячейке хлор смешивается с воздухом, и полученную смесь выводят через патрубок санитарно-технического отсоса в общий трубопровод, что приводит к потерям хлора и высоким затратам на газоочистку. Другая часть хлора в сборной ячейке также вступает во взаимодействие с магнием с образованием твердых хлористых солей, что приводит к большому количеству шлама. Шлам, образующийся как в электролитическом отделении, так и в сборной ячейке, необходимо удалять. Так периодичность откачки шламо-электролитной смеси составляет один раз в 7-10 суток. Это приводит к большим трудозатратам, так как удаление шлама производят вручную.

Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет за счет интенсивного отделения хлора от электролита и направленной циркуляции хлора в сторону патрубка для отвода хлорсодержащих газов снизить выбросы хлора в сторону сборной ячейки.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является уменьшение потерь хлора с сантехническими газами и снижение выбросов хлора в атмосферу более чем в 4 раза. Кроме того, это позволит также снизить количество твердых отходов в 3 раза.

Поставленная задача решается так, что в электролизере для получения магния и хлора, включающем продольные и торцевые вертикальные стенки, образующими ванну, футерованную огнеупорным материалом и разделенную перегородкой с переточным каналом V-образной формы с выступом на сборную ячейку и электролитическое отделение, в котором размещены чередующиеся между собой аноды с верхним вводом и катоды с экраном и со штангами в продольной стенке ванны, перекрытие и патрубки для отвода хлорсодержащих газов, верхняя часть продольной стенки ванны выполнена переменного сечения в виде выступов с увеличением ее ширины сверху вниз в сторону катодных штанг, при этом на верхнем выступе установлено перекрытие, а нижний выступ выполнен наклонным; на торце катода сверху со стороны перегородки выполнен срез Z-образной формы, а на торце катода снизу - срез с наклоном в сторону электролитического отделения; выступ переточного канала перегородки размещен напротив среза Z-образной формы катода. Кроме того, отношение высоты катода к его ширине равно 1:(1,3-1,4). Кроме того, угол наклона нижнего выступа продольной стенки ванны равен 40-50°.

Кроме того, угол смещения Z-образной формы от торца катода равен 40-50°.

Кроме того, угол среза торца катода снизу равен 40-50°.

Кроме того, экран катода установлен вплотную к продольной стенке ванны.

Кроме того, соотношение расстояния между перегородкой и торцом катода к высоте катода равно 1:(20-25).

Выполнение верхней части продольной стенки ванны переменного сечения в виде выступов с увеличением ее ширины сверху вниз в сторону катодных штанг, размещение на верхнем выступе перекрытия и выполнение нижнего выступа с наклоном под углом 40-50° позволяет увеличить в электролитическом отделении над уровнем расплава сепарационную зону для отделения хлора от магния и тем самым направить образующийся в межэлектродном расстоянии хлор целенаправленно в сторону патрубка для отвода хлорсодержащих газов, что позволяет значительно снизить потери хлора, уменьшив его взаимодействие с магнием, и снизить выбросы хлора в сторону сборной ячейки и тем самым уменьшить потери хлора с сантехническими газами.

Подбор соотношения высоты катода к его ширине равным 1:(1,3-1,4) и соотношения расстояния между перегородкой и торцом катода к высоте катода равным 1:(20-25) позволяет оптимально подобрать зазор между катодом и перегородкой, а также уменьшить выход хлора в сборную ячейку, что снижает потери хлора, уменьшает степень взаимодействия магния с хлором и тем самым уменьшает образование шлама.

Выполнение торца катода сверху со стороны перегородки со срезом Z-образной формы, а торца катода снизу со срезом с наклоном в сторону электролитического отделения позволяет улучшить разделение хлора и магния в межэлектродном пространстве, уменьшить обратное взаимодействие хлора и магния с образованием твердых солей - шлама и шламо-электролитной смеси. Это приведет к снижению потерь хлора и уменьшению образования отходов.

Размещение выступа переточного канала перегородки напротив среза Z-образной формы катода позволяет направить поток магния непосредственно в сборную ячейку, исключая соприкосновение с хлором, уменьшить обратное взаимодействие хлора и магния с образованием твердых хлоридов металлов в виде шлама и шламоэлектролитной смеси. Это приведет к снижению потерь хлора и уменьшению отходов.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном устройстве - электролизере для получения магния и хлора, изложенных в пунктах формулы изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна"

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного устройства. Заявленные признаки являются новыми и не вытекают явным образом для специалиста, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень».

На фиг.1 показан план электролизера, на фиг.2 - поперечный разрез электролизера.

Электролизер для получения магния и хлора включает ванну 1, содержащую продольные 2 и торцевые 3 вертикальные стенки, футерованную огнеупорным материалом 4 и разделенную перегородкой 5 с переточным V-образным каналом 6 с выступом 7 на сборную ячейку 8 и на электролитическое отделение 9, в котором размещены чередующиеся между собой аноды 10 и катоды 11 с экраном 12 и со штангами 13, перекрытие 14, патрубок 15 для отвода хлорсодержащих газов, верхняя часть 16 продольной стенки с верхним выступом 17 и нижним выступом 18, торец катода 19, верхняя часть 20 торца катода Z-образной формы, нижняя часть 21 торца катода с наклоном в сторону электролитического отделения, расстояние 22 между перегородкой и торцом катода.

Промышленная применимость предлагаемого изобретения подтверждает следующий пример работы электролизера.

Герметичный однорядный электролизер для получения магния и хлора выполнен на силу тока 172 кА и выходом магния по току 82-84% с одной фронтальной сборной ячейкой 8. При монтаже продольной стенки 3 ванны 1 от ее верхней части 16 футеровку 4 выполняют с образованием сепарационной зоны переменного сечения с выступом 17, а нижний выступ 18 изготавливают наклонным под углом 45°. Предварительно изготавливают катод 11 высотой Н=1170 мм и шириной Ш=1525 мм, отношение которых составляет Н:Ш=1:1.3. Верхнюю часть 20 торца 19 катода 11 срезают сваркой в виде Z-образной формы, профиль смещения которой составляет угол 45°, а нижний часть 21 торца 19 катода 11 срезают сваркой под углом, равным 45°. С противоположной стороны к катоду 11 жестко приваривают экран 12 и штангу 13 и устанавливают вплотную к продольной стенке 3 ванны 1. Катод 11 устанавливают на расстоянии L от перегородки 5, равным 50 мм, что составляет соотношение расстояния L между перегородкой и торцом катода к высоте Н катода 11, равным 1:21. В перекрытии 14, отлитом вместе с верхней частью разделительной перегородки 5, устанавливают аноды 10. В перегородке 5 выше входного отверстия отливают из огнеупорного материала переточный V-образный канал 6 и устанавливают соединением типа шип-паз к верхней части перегородки 5, а в нижней части устанавливают выступ 7. При монтаже перегородки 5 верхний переточный канал 6 с выступом 7 устанавливают напротив Z-образной формы 19 торца 18 катода 11. Над электролитическим отделением 8 устанавливают перекрытие 14 с анодами 10 и с патрубком 15 для отвода хлорсодержащих газов, которое размещают на верхнем выступе 17 футеровки 4 торцевой стенки 3 ванны 1. В сборную ячейку 7 электролизера заливают с помощью вакуум-ковша расплавленный хлорид магния. По арочным каналам нижней части перегородки 5 расплавленный хлорид магния поступает в электролитическое отделение 8 ванны 1. Под воздействием постоянного электрического тока, подаваемого на катоды 11 через штанги 13 и аноды 10, хлорид магния разлагается на хлор и магний. Образующиеся на поверхности анода 10 пузырьки хлора движутся вверх и создают восходящий поток электролита в межэлектродном расстоянии. Достигнув поверхности, пузырьки хлора отрываются от электролита выше уровня магния и направляются в пространство к верхней части 16 продольной стенки 3 ванны 1. Это позволяет исключить образование застойной зоны, что способствует созданию направленной циркуляции электролита и магния в сторону сборной ячейки 7 и быстрому разделению хлора и магния. Хлор выводят через патрубок 15 для отвода хлорсодержащих газов, а поток электролита с магнием из электролитического отделения 8 через переточный канал 6 перегородки 5 возвращают в сборную ячейку 7. Магний извлекают из сборной ячейки с помощью вакуум-ковша и направляют потребителю.

Таким образом, предложенная конструкция электролизера для получения магния и хлора позволяет за счет интенсивного отделения хлора от магния и направленной циркуляции хлора в сторону патрубка для отвода хлорсодержащих газов снизить выбросы хлора в атмосферу в 10-20 раз, снизить количество твердых отходов в 3 раза.


ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ И ХЛОРА
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ И ХЛОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-21 из 21.
18.05.2019
№219.017.5b6b

Способ получения губчатого титана

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способу получения губчатого титана. Способ включает восстановление тетрахлорида титана магнием в реторте с получением блока губчатого титана, вакуумтермическую очистку его от примесей. Затем проводят извлечение блока из реторты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466198
Дата охранного документа: 10.11.2012
Показаны записи 21-30 из 39.
09.06.2018
№218.016.5b9b

Ингибитор коррозии чугуна в средах, содержащих серную кислоту и хлор

Изобретение относится к защите металлов от коррозии с помощью химических реагентов-ингибиторов и может быть использовано для предотвращения коррозии чугуна в средах, содержащих серную кислоту и хлор, например, в хлорных компрессорах. Ингибитор включает дифениламин, сульфат железа и сульфонол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655940
Дата охранного документа: 30.05.2018
18.01.2019
№219.016.b093

Способ подготовки электролита для электролитического получения магния и хлора и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к цветной металлургии, а именно к металлургии магния. Способ включает подачу в обогреваемую емкость расплавленного хлористого магния, загрузку на его поверхность, при непрерывном перемешивании, предварительно приготовленной смеси твердых солей хлористого натрия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677448
Дата охранного документа: 16.01.2019
20.02.2019
№219.016.bec2

Способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя

Изобретение относится к способу переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя. Способ включает последовательную загрузку расплавленного отработанного электролита и расплавленного хлорида магния при массовом соотношении, равном 1:(1,1-1,4), в емкость. Затем загружают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395456
Дата охранного документа: 27.07.2010
20.02.2019
№219.016.bfb4

Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов. В обогреваемую емкость загружают твердую соль в виде твердого хлорида магния крупностью частиц менее 100 мм, заливают расплавленную соль в виде отработанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378397
Дата охранного документа: 10.01.2010
20.02.2019
№219.016.c2c7

Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения флюсов для плавки и литья магния или его сплавов. В способе осуществляют загрузку твердой соли в обогреваемую емкость, заливку на поверхность твердой соли расплавленного безводного карналлита, перемешивание и нагрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407813
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.03.2019
№219.016.f1a0

Способ обезвоживания хлормагниевого сырья и устройство для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к подготовке хлормагниевого сырья, к процессу электролитического получения магния из расплавленных солей. Способ обезвоживания хлормагниевого сырья включает подачу хлормагниевого сырья в многокамерную печь кипящего слоя, сжигание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310606
Дата охранного документа: 20.11.2007
29.03.2019
№219.016.f1b0

Способ получения магния электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей. Технический результат направлен на снижение расхода дорогостоящего карналлитового сырья и улучшение технико-экономических показателей электролизера, таких как снижение расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312935
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f1be

Способ переработки солевых отходов магниевого производства

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к переработке твердых солевых отходов, получаемых в процессе электролиза, на товарные продукты. Техническим результатом является получение хлорида калия высокого качества из солевых отходов магниевого производства, уменьшив тем самым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316604
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.03.2019
№219.016.f1c0

Способ получения магния электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения магния электролизом расплавленных солей. Шламо-электролитную смесь периодически удаляют из электролизера, работающего на хлормагниевом сырье, и загружают ее в обогреваемую емкость, в которую также подают твердый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316617
Дата охранного документа: 10.02.2008
19.04.2019
№219.017.2dbd

Способ переработки солевых отходов, содержащих хлориды щелочных и/или щелочноземельных металлов

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к переработке солевых отходов, содержащих хлориды щелочных и/или щелочноземельных металлов, например отработанных электролитов, полученных при электролитическом получении магния, и хлорида магния - побочного продукта, полученного при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341570
Дата охранного документа: 20.12.2008
+ добавить свой РИД