×
29.03.2019
219.016.f1b0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 электроэнергии и повышение выхода по току. В электролизер загружают расплавленный безводный карналлит и разлагают его на магний и хлор при поддержании концентрации хлорида магния в электролите. Отработанный электролит с содержанием хлорида магния 7-10% удаляют из электролизера и загружают в обогреваемую емкость на слой безводного карналлита. На поверхность отработанного электролита порционно загружают расплавленный хлорид магния при температуре 700-800°С, полученный при производстве губчатого титана с получением смеси, содержащей 50-70% хлорида магния. Смесь перемешивают, отстаивают в течение 0,1-1,0 часа при температуре 550-650°С, осветленную часть извлекают из емкости и периодически загружают в электролизер для поддержания концентрации хлорида магния в электролите. 4 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей.

Известен способ получения магния электролизом расплавленных солей в электролизерах с верхним вводом анодов с использованием в качестве сырья хлорида магния, получаемого в процессе получения губчатого титана путем взаимодействия тетрахлорида титана с магнием (Иванов А.И. Производство магния. - М.: Металлургия, 1979, стр.185-187, 216). Способ включает загрузку в электролизер электролита состава, мас.%: NaCL 40-45, KCl 40-45, MgCl2 10-20. По мере разложения хлорида магния на магний и хлор и снижения его содержания до 10% в электролизер заливают хлорид магния, получаемый в процессе получения губчатого титана путем взаимодействия тетрахлорида титана с магнием. В процессе электролиза в электролите накапливаются вредные примеси (оксид магния, оксид железа, оксид кремния), которые периодически удаляют путем откачки донной части электролита и замены его свежей смесью хлоридов. Применение данного способа позволяет получить выход магния по току 78-80%.

Недостатком способа является высокий расход сырья из-за потерь хлорида магния при удалении примесей вместе с донной частью электролита. Другим недостатком является то, что способ может быть применим в работе электролизеров с верхним вводом анодов, которые по своим техническим характеристикам являются менее экономичными по сравнению с электролизерами карналлитовой схемы питания. Кроме того, технология переработки хлорида магния предусматривает получение магния для процесса получения губчатого титана, и его не используют для получения товарного магния из-за высокого содержания примесей титана и никеля (М.А.Эйдензон. - Металлургия магния и других легких металлов. - М.: 1974, стр.81-82).

Известен способ получения магния электролизом расплавленных солей при использовании в качестве сырья карналлита, содержащего примерно 50% хлорида магния, остальное - смесь хлоридов калия и натрия (М.А.Эйдензон. Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия, 1974, стр.105-115), принятый за ближайший аналог-прототип и включающий загрузку сырья состава, мас.%: KCl 60-75, NaCl 18-22, MgCl2 4-17 в электролизер. В связи с тем что карналлит содержит помимо хлорида магния до 50% хлорида калия и натрия, последние накапливаются в электролизере и их периодически извлекают из электролизера при содержании хлорида магния 4-6% в виде так называемого, отработанного электролита. При электролизе постепенно уменьшается концентрация хлорида магния в электролите и снижается уровень расплава. Для этого, для поддержания концентрации хлорида магния в электролите, периодически, обычно каждые 6 часов, подгружают сырье - расплавленный безводный хлорид магния или карналлит. Использование способа позволяет получить при работе на карналлите выход магния по току 77-75%, при более низком, на 0,3-0,4 В, напряжении на электролизере по сравнению с электролизером с верхним вводом анодов. Отработанный электролит отстаивают в миксере и используют в качестве минерального удобрения или как препарат для борьбы с гололедом.

Основным недостатком данного способа является то, что его применение возможно только при использовании в качестве сырья карналлита. Использование в качестве сырья хлорида магния, содержащего 98-99% основного вещества, затруднительно из-за наличия теплового эффекта после заливки хлорида магния в электролит, содержащий до 75% хлорида калия при образовании двойной соли KMgCl3. Тепловой эффект вызывает повышение температуры электролита на 20-40°С, что приводит к разрушению элементов конструкции электролизера и, соответственно, к снижению срока его эксплуатации. Кроме того, при повышении температуры снижается выход по току на 4-5% из-за анодного растворения чугунных заливок и перехода железа в электролит.

Кроме того, имеет место повышенный расход сырья и снижение выхода по току вследствие необходимости вывода отработанного электролита с содержанием хлорида магния 4-6%.

Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет снизить расход дорогостоящего карналлитового сырья и улучшить технико-экономические показатели электролизера, такие как снижение расхода электроэнергии за счет снижения напряжения и повышение выхода по току.

Технический результат достигается тем, что предложен способ получения магния электролизом расплавленных солей, включающий загрузку расплавленного безводного карналлита в электролизер, его электролитическое разложение на магний и хлор при периодической подгрузке сырья для поддержания концентрации хлорида магния в электролите, удаление отработанного электролита из электролизера, загрузку его в обогреваемую емкость. Новым является то, что после загрузки отработанного электролита в емкость на его поверхность порционно загружают расплавленный хлорид магния, полученный при производстве губчатого титана, полученную смесь с содержанием хлорида магния 50-70% перемешивают, отстаивают, осветленную часть извлекают из обогреваемой емкости и периодически загружают в электролизер для поддержания концентрации хлорида магния в электролите.

Кроме того, отстаивание производят в течение 0,1-1,0 часа при температуре 550-650°С.

Кроме того, отработанный электролит загружают на слой безводного карналлита.

Кроме того, расплавленный хлорид магния загружают при температуре 700-800°С.

Кроме того, содержание хлорида магния в отработанном электролите составляет 7-10%.

Использование в качестве сырья смеси отработанного электролита, полученного на электролизерах карналлитовой схемы питания, и возвратного хлорида магния, полученного при производстве губчатого титана, позволяет за счет приготовления концентрированной расплавленной смеси значительно сэкономить сырье, например карналлит, снизить затраты на его приготовление, включая стадии обезвоживания в печи кипящего слоя и в хлораторах.

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 способе получения магния электролизом расплавленных солей, 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 способа. 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".

Пример осуществления способа.

Процесс электролитического получения магния ведут в электролизере с нижним вводом анодов в электролите следующего состава, мас.%: MgCl2 7-14, NaCl 18-22, KCl 65-70. В процессе электролиза содержание хлорида магния снижается за счет электролитического разложения его на магний и хлор. При достижении содержания хлорида магния 8% из электролизеров извлекают 1,5 тонны электролита (отработанного) при температуре 690°С и заливают его в обогреваемую емкость, например в миксер. Возможно отработанный электролит загружать в миксер СКН, куда предварительно загружают безводный хлорид магния. После чего в миксер заливают расплавленный при температуре 720°С хлорид магния в количестве 1,3 тонн. При смешивании хлорида магния и электролита в миксере температура смеси кратковременно повышается до 730°С за счет теплового эффекта образования комплекса KMgCl3. Полученную смесь охлаждают до температуры 600°С с одновременным отстаиванием в течение 1 часа. При этом примеси (оксид магния, оксид железа и оксид кремния), содержащиеся в отработанном электролите и возвратном хлориде магния оседают на дно миксера, осветленную часть с содержанием хлорида магния около 50% извлекают вакуум-ковшом и заливают в электролизер в количестве 2,5 тонн, что обеспечивает содержание хлорида магния в электролите 14%. Через 6 часов вновь заливают из миксера порцию смеси. Через каждые 6 часов в миксере смешивают отработанный электролит карналлитовой схемы питания и хлорид магния. Полученную смесь осветляют и заливают в электролизер. Через последующие 6 часов вновь смешивают отработанный электролит хлормагниевой схемы питания и хлорид магния с последующей заливкой в электролизер. Далее операции повторяются.

Предложенный способ позволяет за счет приготовления концентрированной расплавленной смеси значительно сэкономить сырье, например карналлит, снизить затраты на его обезвоживание, улучшить технико-экономические показатели электролизера, такие как снижение расхода электроэнергии за счет снижения напряжения и повышения выхода по току.

1.Способполучениямагнияэлектролизомрасплавленныхсолей,включающийзагрузкурасплавленногобезводногокарналлитавэлектролизер,егоэлектролитическоеразложениенамагнийихлор,поддержаниеконцентрациихлоридамагниявэлектролите,удалениеотработанногоэлектролитаизэлектролизераизагрузкуеговобогреваемуюемкость,отличающийсятем,чтопослезагрузкиотработанногоэлектролитавемкостьнаегоповерхностьпорционнозагружаютрасплавленныйхлоридмагния,полученныйприпроизводствегубчатоготитана,полученнуюсмесьссодержаниемхлоридамагния50-70%перемешивают,отстаивают,осветленнуючастьизвлекаютизобогреваемойемкостиипериодическизагружаютвэлектролизердляподдержанияконцентрациихлоридамагниявэлектролите.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоотстаиваниепроизводятвтечение0,1-1,0чпритемпературе550-650°С.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоотработанныйэлектролитзагружаютнаслойбезводногокарналлита.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чторасплавленныйхлоридмагниязагружаютпритемпературе700-800°С.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтосодержаниехлоридамагниявотработанномэлектролитесоставляет7-10%.5
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 69.
10.06.2014
№216.012.cd70

Способ получения неорганического материала на основе оксинитридов титана

Изобретение относится к металлургии. Cпособ получения слитков на основе оксинитридов титана состава TiNO включает сжигание титансодержащей шихты в реакторе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в атмосфере азота под давлением 40-150 атм. В качестве титансодержащей шихты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518363
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d2b1

Разжимная оправка

Разжимная оправка содержит шпиндель с наружной конической поверхностью, сменный упругий элемент в виде втулки с прорезями, имеющей возможность перемещения относительно конической поверхности в осевом направлении и фиксирования крепежными элементами. Для повышения качества обработки длинномерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519708
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.06.2014
№216.012.d2b3

Инструмент для компактирования шихтовых материалов

Изобретение относится к области электрометаллургии и может быть использовано при производстве расходуемых электродов для плавки металлов и сплавов. Инструмент содержит контейнер, матрицу и соединенные между собой посредством стяжки пресс-штемпель и пресс-шайбу. Cтяжка плотно закреплена в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519710
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.07.2014
№216.012.dc9a

Способ изготовления тонких листов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов из псевдо-альфа титановых сплавов. Способ изготовления тонких листов из псевдо-альфа титановых сплавов включает деформацию слитка в сляб, механическую обработку сляба, многопроходную прокатку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522252
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.11.2014
№216.013.04fc

Способ крип-отжига титанового листового проката

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для правки листового проката в процессе отжига под постоянной нагрузкой, преимущественно крупногабаритных листов и плит из титановых сплавов. Способ крип-отжига титанового листового проката включает установку садки, состоящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532674
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.12.2014
№216.013.1411

Способ управления электрической дугой при вакуумном дуговом переплаве

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков преимущественно из титановых сплавов. В способе на электрическую дугу одновременно осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536561
Дата охранного документа: 27.12.2014
20.02.2015
№216.013.29e6

Способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава серии 6000

Изобретение относится к области технологии производства прессованных полуфабрикатов из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si, с улучшенными эксплуатационными и технологическими свойствами в виде длинномерных, тонкостенных панелей и профилей, предназначенных для использования на железнодорожном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542183
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.03.2015
№216.013.323a

Способ изготовления холоднокатаных труб из альфа- и псевдо-альфа-сплавов на основе титана

Изобретение относится к трубному производству, а именно к холодной прокатке труб из α- и псевдо-α-сплавов на основе титана. Способ изготовления холоднодеформированных труб из α- и псевдо-α-сплавов на основе титана включает выплавку слитка, ковку слитка в β- и α+β-области с окончанием ковки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544333
Дата охранного документа: 20.03.2015
27.04.2015
№216.013.477c

Способ изготовления броневых листов из (альфа+бета)-титанового сплава и изделия из него

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при изготовлении броневых листов из (α+β)-титанового сплава. Способ изготовления броневых листов из (α+β)-титанового сплава включает подготовку шихты, выплавку слитка состава, мас.%: 3,0-6,0 Al; 2,8-4,5 V; 1,0-2,2 Fe;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549804
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.07.2015
№216.013.5cae

Способ изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава и изделие из этих листов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава с микрокристаллической структурой, которая, в частности, пригодна для сверхпластической деформации при нагреве. Способ включает подготовку шихты, выплавку слитка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555267
Дата охранного документа: 10.07.2015
Показаны записи 11-20 из 67.
20.09.2014
№216.012.f539

Способ переработки медно-ванадиевых отходов процесса очистки тетрахлорида титана

Изобретение относится к способу переработки медно-ванадиевых отходов процесса очистки тетрахлорида титана. Твердые медно-ванадивые отходы выщелачивают водой с получением медно-ванадиевой пульпы, в которую подают гипохлорит кальция или осветленную пульпу газоочистных сооружений титано-магниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528610
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.11.2014
№216.013.0bfb

Электролизер для получения магния и хлора

Изобретение относится к производству металлического магния электролизом расплавленных солей. Электролизер для получения магния и хлора содержит ванну с продольными и торцевыми стенками, футерованную изнутри огнеупорным материалом, перегородку, разделяющую ванну на сборную ячейку и на одно или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534475
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.01.2015
№216.013.1d30

Способ очистки сточных вод титано-магниевого производства

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод титано-магниевого производства. Сточные воды смешивают и отделяют твердые взвеси в песколовке. Полученные стоки нейтрализуют в две стадии известковым молоком при концентрации оксида кальция в известковом молоке, равной не менее 100...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538900
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2366

Установка для химической очистки тетрахлорида титана от примесей

Изобретение относится к химической очистке тетрахлорида титана от примесей. Установка включает емкость для хранения тетрахлорида титана, группу установленных в ряд и соединенными между собой наклонными переливными трубами реакторов, сгуститель, емкость для очищенного тетрахлорида титана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540515
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.40df

Способ химической очистки тетрахлорида титана от примесей

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ химической очистки тетрахлорида титана от примесей включает последовательную подачу тетрахлорида титана в каскад реакторов при перемешивании, нагрев тетрахлорида титана, обработку его медным порошком. Затем смесь отстаивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548095
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.07.2015
№216.013.5cda

Способ нанесения покрытия на поверхность реторты, используемой для получения губчатого титана и установка для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству нанесения покрытия на поверхность реторты, используемой для получения губчатого титана. Осуществляют заливку в реторту электролита в виде смеси водного раствора хлористого железа и соляной кислоты. В электролит устанавливают растворимые электроды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555311
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.08.2015
№216.013.6eea

Слюдокристаллический материал на основе фторфлогопита и способ его производства

Изобретение относится к составу и технологии производства слюдокристаллического материала на основе фторфлогопита. Слюдокристаллический материал на основе фторфлогопита включает оксиды кремния, алюминия, магния, калия и фтор, при этом он содержит указанные ингредиенты при следующем соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559964
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.78fd

Устройство для контроля и регулирования электролитического процесса получения магния и хлора

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению магния и хлора электролизом хлормагниевого сырья. Технический результат - повышение срока службы электролизера, уменьшение трудозатрат и повышение точности измерения. Устройство содержит датчики, установленные в вертикальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562562
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.12.2015
№216.013.9cce

Способ очистки отходящих газов титано-магниевого производства

Изобретение может быть использовано в химической области и в области цветной металлургии. Способ очистки отходящих газов титано-магниевого производства включает обработку отходящих газов смесью щелочного реагента с водным раствором карбамида. Отходящие газы подвергают двухступенчатой очистке....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571767
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2015
№216.013.9d57

Способ получения редкометаллического концентрата из хлоридных возгонов, образующихся при очистке парогазовой смеси производства тетрахлорида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения редкометаллического концентрата из хлоридных возгонов, образующихся при очистке парогазовой смеси производства тетрахлорида титана, проводят выщелачивание хлоридных возгонов с получением пульпы. Отделяют осадок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571909
Дата охранного документа: 27.12.2015
+ добавить свой РИД