×
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 21-30 из 69.
27.08.2015
№216.013.7536

Способ изготовления крупногабаритных слитков прямоугольного сечения из высокопрочных алюминиевых сплавов системы al-zn-mg-cu-zr

Изобретение относится к металлургии. Лигатуру алюминий-цирконий, технический алюминий и отходы загружают в центральную часть печного пространства с температурой 740-750°C. В расплав вводят лигатуру алюминий-бериллий при температуре 730-740°C, магний и цинк с температурой 710-730°C и после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561581
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.05.2016
№216.015.3b23

Способ изготовления холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава ti-3al-2,5v

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава Ti-3Al-2,5V. Способ включает производство слитков, ковку слитка в цилиндрическую заготовку за несколько переходов с чередованием деформации в β- и (α+β)-областях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583566
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3d82

Способ получения особо тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления особо тонких листов из высокопрочного псевдо-альфа титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si. Способ получения особо тонких листов из титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583567
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.02.2019
№219.016.bce5

Способ механической обработки труб и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области обработки металлов резанием, обработке трубных заготовок для уменьшения их разностенности перед прокаткой, финишным операциям обработки нежестких труб. Способ включает обработку наружной поверхности закрепленной одним концом в плавающем патроне переднего ведущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288076
Дата охранного документа: 27.11.2006
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.bf04

Способ получения расходуемого электрода

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано для выплавки слитков высокореакционных металлов и сплавов, в т.ч. слитков титана и его сплавов. Способ включает заливку твердой металлической составляющей жидким металлом. В качестве твердой металлической составляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313590
Дата охранного документа: 27.12.2007
20.02.2019
№219.016.bf1b

Электродуговой плазмотрон

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к конструкции плазмотронов, применяемых в металлургической промышленности в качестве источника нагрева. Предлагаемый электродуговой плазмотрон содержит полый цилиндрический корпус, в котором соосно установлены полый цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387107
Дата охранного документа: 20.04.2010
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.bfe6

Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов и установка для его осуществления

Изобретение относится к получению низших хлоридов титана, применяемых в качестве флюса для очистки магния или магниевых сплавов от примесей. Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов включает заливку смеси расплавленных хлоридов в аппарат, загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370445
Дата охранного документа: 20.10.2009
20.02.2019
№219.016.c0dd

Способ определения кристаллографической текстуры осесимметричных заготовок

Использование: для определения кристаллографической текстуры осесимметричных заготовок. Сущность: заключается в том, что проводят подготовительный этап получения тарировочных зависимостей, включающий стадию рентгеновского анализа, состоящую из отбора образцов, съемки трех обратных полюсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366934
Дата охранного документа: 10.09.2009
Показаны записи 21-30 из 67.
10.02.2016
№216.014.c2b2

Способ получения пентаоксида ванадия

Изобретение относится к способу получения пентаоксида ванадия. Способ включает ректификационную очистку окситрихлорида ванадия до содержания примесей титана 0,002-0,005 мас.%. Затем в герметичный реактор, заполненный аргоном до избыточного давления 9,6-29,4 кПа, загружают очищенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574916
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.05.2016
№216.015.3dea

Экономнолегированный титановый сплав

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к титановым сплавам, полученным из вторичного сырья и обладающим заданными характеристиками прочности и пластичности. Сплав содержит Al 0,1-3,0, Fe 0,3-3,0, Cr 0,1-1,0, Ni 0,05-1,0, Si 0,02-0,3, N 0,02-0,2, O 0,05-0,5, C 0,02-0,1, Ti...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583556
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.4552

Способ получения губчатого титана

Изобретение относится к получению губчатого титана. Готовят смесь тетрахлорида титана и тетрахлорида углерода при соотношении 1:(0,009-0,01) и подают на восстановление металлическим магнием при избыточном давлении аргона. Восстановление проводят при скорости подачи смеси не более 100 кг/ час, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586187
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.45c8

Ошиновка электролизера для получения магния и хлора

Изобретение относится к электролитическому получению магния и хлора. Ошиновка электролизера для получения магния и хлора содержит последовательно расположенные вдоль каждого электролизера электролизной серии анодные и катодные пакеты, выполненные из нескольких металлических алюминиевых шин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586186
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.7880

Способ получения губчатого титана

Изобретение относится к магниетермическому получению губчатого титана. Способ включает заливку магния в реторту, подачу тетрахлорида титана и проведение процесса восстановления тетрахлорида титана магнием при подаче тетрахлорида титана в количестве, меньшем его теоретического количества в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599071
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7c60

Способ переработки медно-ванадиевой пульпы процесса очистки тетрахлорида титана

Изобретение относится к способу переработки медно-ванадиевой пульпы процесса очистки тетрахлорида титана. Способ включает отгонку тетрахлорида титана из медно-ванадиевой пульпы с получением кубового остатка . Смесь раствора гидроксида натрия карбоната натрия подают на выщелачивание кубового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600602
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.a34a

Установка для очистки промышленных и ливневых сточных вод титано-магниевого производства

Изобретение относятся к области очистки промышленных и ливневых сточных вод титаномагниевого производства. Установка для очистки промышленных и ливневых сточных вод включает камеры, соединенные между собой в следующей последовательности: нефтеловушка 2 соединена с камерой обеззараживания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607220
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ac2c

Способ приготовления шихты для выплавки титановых шлаков в рудно-термической печи

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению металлического титана из титановых шлаков, в частности к подготовке шихты для выплавки титановых шлаков в рудно-термической печи. Способ включает дробление углеродистого восстановителя, дозирование и смешивание его с ильменитовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612332
Дата охранного документа: 07.03.2017
25.08.2017
№217.015.c9bf

Титансодержащая шихта для получения тетрахлорида титана и способ ее приготовления

Группа изобретений относится к металлургии титана. Титансодержащая шихта для получения тетрахлорида титана содержит титановый шлак, углеродсодержащий материал, хлорид натрия, измельченную формованную смесь из угольных отходов, полученных с фильтров по очистке газов при сушке и транспортировке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619427
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.d84a

Установка для получения порошка из титановой губки и способ его получения

Группа изобретений относится к получению порошка из губчатого титана. Установка снабжена герметичной системой, состоящей из дозирующего устройства, роторной дробилки с патрубком для загрузки губчатого титана, патрубком для выгрузки порошка, патрубком для подачи аргона и патрубком для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622501
Дата охранного документа: 16.06.2017
+ добавить свой РИД