×
16.06.2023
223.018.7c3a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЕСФТОРИВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ БЕЗВОДНОГО СУЛЬФАТА НАТРИЯ ИЗ ОБОРОТНЫХ РАСТВОРОВ ГАЗООЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу обесфторивания и выделения безводного сульфата натрия из оборотных растворов мокрой газоочистки алюминиевых электролизеров. Способ включает каустификацию содосульфатного оборотного раствора газоочистки, которую ведут известковым молоком, приготовленным на исходном содосульфатном растворе, дозируя активный СаО в виде известкового молока в содосульфатный раствор в количестве 110-120% активного СаО от стехиометрически необходимого на реакцию каустификации бикарбоната натрия и соды, и связывания фтора из фторида натрия во флюорит. Полученный очищенный сульфатно-каустический раствор подщелачивают оборотным маточным сульфатно-каустическим раствором и упаривают до содержания каустической щелочи по NaO= 90-100 г/л, при этом из упаренного сульфатно-каустического раствора выделяют осадок безводного сульфата натрия, а упаренный сульфатно-каустический раствор возвращают на газоочистку. Отделенный от содосульфатного оборотного раствора осадок кальцита СаСО и флюорита CaF промывают и фильтруют, получая при этом отмытый осадок кальцита СаСО и флюорита CaFи щелочной фильтрат, который возвращают на мокрую газоочистку отходящих газов процесса электролиза. Обеспечивается снижение количества отходов электролизного производства за счёт переработки отработанных растворов газоочистки на высококачественные сульфат натрия и осадок кальцита СаСО и флюорита CaF. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано для очистки отходящих газов электролизных корпусов производства алюминия от остатков фтористого водорода и диоксида серы с получением в качестве товарных продуктов сульфата натрия и фтористого кальция.

Уровень техники

Очистка отходящих газов электролизных корпусов производства алюминия от фтористого водорода и диоксида серы, предусматривает предварительную очистку газов от фтористого водорода сухим способом путем его адсорбции на оксиде алюминия. Очищенные от основной части фтористого водорода отходящие газы далее подвергаются второй стадии очистки от диоксида серы и остатков фтористого водорода мокрым способом путем орошения отходящих газов в скрубберах содосульфатным раствором, циркулируемом в системе мокрой газоочистки.

Проблема повышенных концентраций солей в оборотных растворах мокрой газоочистки особенно актуальна при перспективе роста серы в коксах, на всех алюминиевых заводах, применяющих в качестве одной из ступеней, мокрую газоочистку. Применение выпарных установок для вывода сульфата натрия из оборотных растворов приведет к образованию десятков тысяч тонн кристаллов сульфата натрия, требующих дополнительных затрат на захоронение. Данный продукт не востребован в других отраслях промышленности и относится к отходам. Основная причина связана с наличием фторидов в твердом осадке.

Поэтому актуальной задачей является очистка растворов от фтора и кристаллизация сульфата натрия товарного качества.

Известен способ переработки содосульфатного раствора, получаемого после очистки газа электролизных корпусов при производстве алюминия (патент RU 2254293, МПК С01D5/00, С01F7/54, опубл. 20.06.2005г.). Способ включает очистку электролизных газов в мокрых скрубберах содосульфатным раствором и выделение из раствора после газоочистки основного количества фтористого натрия в виде криолита. Затем содосульфатный раствор, очищенный от криолита, дополнительно очищают от фтористого натрия при температуре 95-105 °C в течение 1,5-2,0 час известковым молоком, вводимым в раствор из расчета стехиометрического связывания фтора, после чего, очищенный от фтора содосульфатный раствор, подвергают концентрирующей выпарке до плотности 1,37±0,02 г/см3 и выделяют из него осадок двойной соли типа беркеита 2Na2SO4∙Na2CO3 путем введения в упаренный раствор карбонатной соды до достижения концентрации титруемой щелочи в маточном растворе 215-230 г/л и плотности суспензии 1,35±0,02 г/см3 и перемешивания суспензии при температуре 95-100 °С в течение 30-40 минут.

Недостатки способа:

- дополнительный расход соды на выделение беркеитовой соли. Эта соль (беркеит 2NaSO4·Na2СО3) выводится из процесса, и сода, входящая в её состав, теряется для производства, что увеличивает удельный расход свежей соды на мокрую газоочистку;

- необходимость почти полной упарки раствора после дополнительной очистки её от фтора. Так, согласно балансу, приведенному автором, исходные 30 м3/ч маточного раствора после очистки от фтористого натрия упаривается до 6 м3/ч, т.е. в пять раз по объему. Столь глубокая упарка потребует соответствующего расхода тепловой и электроэнергии;

- недостаточная очистка маточного раствора от фтористого натрия;

- при подаче извести в содосульфатный раствор каустифицируется главным образом сода, поскольку ее концентрация значительно выше, поэтому беркеит будет загрязняться фторидом натрия, а получаемый по такой схеме фторид кальция будет содержать более 50% кальцита СаСО3.

Известен способ мокрой очистки отходящих газов электролизных корпусов производства алюминия, по патенту RU 2363525, МПК В01D53/14, С01F11/22, С01D5/00, опубл. 10.08.2009г. «Способ мокрой очистки отходящих газов электролизных корпусов производства алюминия». Способ включает очистку газа от фтористого водорода и диоксида серы путем его орошения в мокрых скрубберах содосульфатным раствором, очистку содосульфатного раствора от фтора известковым молоком с получением фтористого кальция, выделение из очищенного от фтора маточного содосульфатного раствора безводного сульфата натрия путем его упарки, очистке от фтора и выделению фтористого кальция подвергают 4-10 % содосульфатного раствора после мокрой очистки газов, а остальной раствор возвращают на газоочистку, при этом содосульфатный раствор, очищенный от фтора, подвергают выпарке с выделением безводного сульфата натрия, упаренный маточный раствор смешивают со свежеприготовленным содо-щелочным раствором и возвращают на мокрую газоочистку вместе с основным содосульфатным раствором. Также предлагается проводить нейтрализацию образующегося в технологическом цикле мокрой газоочистки бикарбонатной соды в карбонатную соду, путем дозировки стехиометрического количества каустической щелочи.

Недостатки способа:

- использование дополнительно дорогостоящего реагента – каустической щелочи NaOH;

- в результате упаривания образовывается двойная соль (2Na2SO4∙Na2CO3) – беркеит, с которой теряется часть соды, что приводит к увеличение её расхода на газоочистку.

В качестве прототипа заявляемого способа принят патент RU 2316473, МПК С01D5/00, опубл. 10.02.2008г.). Способ включает очистку отходящих газов процесса электролиза содовым раствором, выделение из раствора после газоочистки вторичного криолита и известковую каустификацию маточного раствора криолита. Известь на каустификацию дозируют в количестве 100-110 % активной СаО от стехиометрически необходимого на реакцию с содой и фторидом натрия, смешанный осадок кальцита CaCO2 и флюорита CaF2 отделяют от раствора. Полученный сульфатно-каустический раствор упаривают до содержания каустической щелочи Na2Oky=150-200 г/л с выделением в осадок безводного сульфата натрия. Изобретение позволяет исключить сбросы фторидного раствора в шламохранилище и получить сульфат натрия в виде товарного продукта.

Недостатки способа:

- при очистке маточного раствора от фтора известью, смешанный осадок кальцита CaCO2 и флюорита CaF2 из-за низкого содержания фтора не востребован и является промышленным отходом;

- для достижения высокой концентрации по каустической щелочи необходимо задействовать большое количество ёмкостного оборудования и значительные затраты на тепло- и электроэнергию;

- упарка сульфатно-каустического раствора до концентрации по Na2Oky=150-200 г/л приводит к щелочной коррозии греющих трубок выпарных аппаратов и их выходу из строя.

Раскрытие сущности изобретения

Задачей изобретения является снижение количества отходов электролизного производства за счёт переработки отработанных растворов газоочистки на высококачественные сульфат натрия и осадок кальцита СаСО3 и флюорита CaF2.

Достижение указанной задачи обеспечивается тем, что в способе обезфторивания и выделения безводного сульфата натрия из оборотных растворов мокрой газоочистки алюминиевых электролизеров, включающим очистку отходящих газов процесса электролиза содовым раствором, известковую каустификацию, отделение от очищенного сульфатно-каустического раствора осадка кальцита СаСО3 и флюорита CaF2, упаривание полученного сульфатно-каустического раствора с выделением в осадок безводного сульфата натрия, согласно заявляемому способу каустифицируют содосульфатный оборотный раствор газоочистки, при этом каустификацию ведут известковым молоком, приготовленным на исходном содосульфатном растворе, дозируя активный СаО в виде известкового молока в содосульфатный раствор в количестве 110-120 % активной СаО от стехиометрически необходимого на реакцию каустификации бикарбоната натрия и соды, а также связывания фтора из фторида натрия во флюорит, полученный очищенный сульфатно-каустический раствор подщелачивают оборотным маточным сульфатно-каустическим раствором и упаривают до содержания каустической щелочи по Na2Oky = 90÷100 г/л, при этом из упаренного сульфатно-каустического раствора выделяют осадок безводного сульфата натрия, а упаренный сульфатно-каустический раствор возвращают на газоочистку, кроме того отделенный от содосульфатного оборотного раствора осадок кальцита СаСО3 и флюорита CaF2 промывают и фильтруют, получая при этом отмытый осадок кальцита СаСО3 и флюорита CaF2 и щелочной фильтрат, который возвращают на мокрую газоочистку отходящих газов процесса электролиза.

Достижению указанной задачи способствует то, что могут выделять осадок безводного сульфата натрия в виде метатенардита.

Осуществление изобретения

Для удаления фтора применяется раствор известкового молока, приготовленный из отработанного содосульфатного раствора газоочистки) и негашеной извести, по реакции:

CaO+H2Oнадш. → Ca(OH)2

Дозировка известкового молока проводилась постепенно из расчёта 110 – 120 % стехиометрического количества необходимого для перевода 100 % NaHCO3 и 100 % Na2CO3 в каустическую щелочь, а также связывания 100 % фтора во флюорит. Дозирование известкового молока в содосульфатный раствор при каустификации в количестве менее 110% активной СаО приведет к неполному извлечению фтора в осадок кальцита СаСО3 и флюорита CaF2. Дозирование известкового молока в содосульфатный раствор в количестве более 120 % активной СаО приведет к выпадению в осадок непрореагировавшей его части.

Далее раствор известкового молока подается в реактор с перемешивающимся устройством, туда же подается раствор содосульфатный раствор с газоочистки и пар для повышения температуры в реакторе. После повышения температуры в реакторе до 85-90 °С начинается процесс каустификации, по реакциям:

2NaF + Ca(OH)2 → CaF2↓ + 2NaOHliq

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3liq + H2O

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + NaOHliq + H2O

Дозировка известкового молока проводилась из расчёта 110 – 120 % стехиометрического количества необходимого для перевода 100 % NaHCO3 и 100 % Na2CO3 в каустическую щелочь, а также связывания 100 % фтора во флюорит. Увеличение щелочности раствора не позволяет связываться и выпадать в осадок Сa2SO4., в связи с этим, образующийся осадок кальцита СаСО3 и флюорита CaF2 может использоваться в цементном производстве, в качестве применяемого флюоритового концентрата.

Очищенный сульфатно-каустический раствор упаривается до доведения концентрации титруемой щелочи 90-100 г/л в пересчёте на Na2Oky для получения крупнокристаллического осадка чистого сульфата натрия. При концентрации 90 г/л в 2,5 раза снижается растворимость сульфата натрия в растворе. При этом образуются крупные кристаллы высококачественного безводного сульфата натрия – метатенардита. При концентрациях свыше 100 г/л в пересчете на Na2Oky начинается интенсивная коррозия теплообменных труб в греющей камере выпарного аппарата. Упаренный сульфатно-каустический раствор с высоким содержанием каустической щелочи, возвращается на приготовление растворов на газоочистку, тем самым компенсируется расход на приобретение соды для приготовления растворов, используемых при каустификации.

Пример

Для подтверждения технической целесообразности получения чистого сульфата натрия из содосульфатных растворов газоочистки после каустификации были проведены испытания на Красноярском алюминиевом заводе.

Приготовление известкового молока проводилось с использованием порошкообразной негашеной извести, с содержанием CaОакт. не менее 85%, и содосульфатным раствором в емкости с перемешивающим устройством. Процесс проходил в течении 30 минут, по реакции:

CaO+Н2O→Ca(OH)2

Далее концентрированный раствор известкового молока дозировался в реактор с содосульфатным раствором газоочистки, из расчета 110 – 120 % стехиометрического количества необходимого для перевода 100 % NaHCO3 и 100 % Na2CO3 в каустическую щелочь, а также связывания 100 % фтора во флюорит.

Средний состав содосульфатного раствора газоочистки:

NaF – 15-17 г/л, Na2CO3 – 8-10 г/л, NaHCO3 – 20-25 г/л, Na2SO4 – 100-120 г/л.

Температуру в реакторе поднимали до 85-90 оС и делали изотермическую выдержку в течении 3 часов (для окончания всех реакций). В процессе каустификации происходили следующие реакции:

2NaF+Ca(OH)2→CaF2↓+2NaOH

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3liq + H2O

Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+2NaOH

Полученную в результате каустификации пульпу сливали в сгуститель, для осветления раствора и отстаивания осадка кальцита СаСО3 и флюорита CaF2. Осадок кальцита СаСО3 и флюорита CaF2 периодически выгружался через донный слив сгустителя в емкость, с перемешивающим устройством, для отмывки от щелочи. Отмывка осуществлялась технической водой при соотношении Т:Ж=1:5. Далее осадок отфильтровывался на барабанном вакуум-фильтре и сушился на полочной сушилке. Высушенный осадок имел следующий состав: кальцит CaCO3 ~ 64 %; флюорит CaF2 ~ 26 %; портландит Ca(OH)2 ~ 0,8 %; катоит 3CaO×2Al2O3×4H2O ~ 8 %; Na2Oky 1%. По содержанию флюорита полученный продукт близок по составу флюоритовой руде, применяемой при получении цементного клинкера.

Осветленный раствор через перелив сгустителя подавался в бак исходного раствора выпарной установки и имел химический состав: NaF – 0,9-1,1 г/л; Na2Oky – 20-25 г/л; Na2SO4 – 95-100 г/л.

Расход осветленного сульфатного раствора на выпарную установку составлял 25 м3/час. При достижении концентрации Na2Oky около 90 г/л в упаренном растворе его отправили на центрифугу для отделения твердого сульфата натрия. Полученный сульфат натрия был высушен и затарирован в биг-бэги. Из полученной опытной партии была отобрана оба для анализа в независимой лаборатории.

Таблица 1. Состав полученного сульфата натрия

Наименование показателя Результат анализа Требование ГОСТ 6318-77
1 сорт 2 сорт
Внешний вид Белый порошок с серым оттенком Порошок или гранулы белого цвета, допускается сероватый оттенок
Массовая доля серно-кислого натрия (Na2SO4), %, не менее 99,87 98 97
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,1 0,9 1,2
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий (NaCl), %, не более 0,02 0,7 1,2
Массовая доля железа в пересчете на Fe2О3, %, не более 0,0075 0,015 0,03
Массовая доля воды, %, не более 0,25 1,0 4,0

Исходя из результатов анализа опытной партии сульфата натрия, полученного в ходе проведенных испытаний видно, что он соответствует требованиям ГОСТ 6318-77 Натрий сернокислый технический и является потенциально товарным продуктом.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 230.
25.04.2019
№219.017.3ae9

Катодное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции катодного устройства электролизера для производства алюминия электролизом. Катодное устройство содержит металлический кожух, футерованный боковыми блоками, установленными на бровку, подовые углеграфитовые блоки с токоподводящими стержнями, цоколь из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685821
Дата охранного документа: 23.04.2019
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
24.05.2019
№219.017.5f09

Машина для прорезки периферии анода алюминиевого электролизера

Изобретение относится к машинам для технологического обслуживания самообжигающихся анодов с верхним токоподводом электролизеров получения алюминия. Машина для прорезки периферии анода алюминиевого электролизера содержит самоходную тележку, манипулятор для прорезки периферии анода, щитки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688431
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f38

Машина для замены обожженных анодов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к машинам для технологического обслуживания электролизеров получения алюминия. Машина для замены обожженных анодов алюминиевого электролизера содержит самоходную колесную тележку, установленные на ней моторную установку, кабину и поворотный манипулятор с захватом и ключом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688798
Дата охранного документа: 22.05.2019
29.05.2019
№219.017.62ba

Сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически неупрочняемым коррозионностойким алюминиевым сплавам, применяемым в качестве конструкционных материалов для элементов конструкций, в том числе сварных, работающих в контакте с агрессивными средами. Сплав на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688314
Дата охранного документа: 21.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b93

Установка для непрерывного литья, прокатки, прессования и волочения сварочной проволоки и лигатурных прутков из цветных металлов и сплавов

Изобретение относится к литью металла, совмещенному с его прокаткой и волочением, и может быть использовано для получения сварочной проволоки и лигатурных прутков из цветных металлов. Установка содержит печь-миксер, кристаллизатор роторного типа, валковый узел с двумя водоохлаждаемыми валками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689460
Дата охранного документа: 28.05.2019
04.06.2019
№219.017.73c4

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к металлургии алюминиевых сплавов и может быть использовано для изготовления катанки электротехнического назначения, деформированных полуфабрикатов, используемых в строительстве, машиностроении и других областях народного хозяйства. Сплав содержит следующие компоненты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458151
Дата охранного документа: 10.08.2012
06.06.2019
№219.017.748d

Машина для загрузки, транспортировки и боковой раздачи сыпучего сырья в электролизеры для получения алюминия

Изобретение относится к машине для загрузки, внутрицеховой транспортировки сыпучего сырья в виде, например, криолит-глиноземной шихты, загруженной из центральных цеховых бункеров в барабан, и боковой раздачи сырья из барабана по уровню анод/корка, на аноды электролизеров для получения алюминия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690554
Дата охранного документа: 04.06.2019
08.06.2019
№219.017.75a0

Машина для перетяжки анодных рам алюминиевого электролизера

Изобретение относится к самоходной машине для перетяжки анодных рам электролизеров получения алюминия. Машина содержит самоходную колесную тележку с рамой, расположенные на ней кабину, моторную установку и манипулятор с гидравлическим ключом для открытия и закрытия замков анодных штырей при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690903
Дата охранного документа: 06.06.2019
09.06.2019
№219.017.7dc4

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, в частности к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электротехнической катанки, применения в качестве проводов электрического тока, работающих при повышенных температурах. Алюминиевый сплав содержит следующие компоненты, мас.%: по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458170
Дата охранного документа: 10.08.2012
Показаны записи 11-20 из 20.
10.05.2018
№218.016.4598

Ювелирный сплав платины 585 пробы

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к ювелирным сплавам на основе платины, применяемым в ювелирном производстве. Ювелирный сплав платины 585 пробы содержит, мас.%: платина 58,5-59,0, палладий 25,0-35,0, цинк 1,0-2,0, медь - остальное. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650220
Дата охранного документа: 11.04.2018
05.10.2018
№218.016.8f53

Газоочистной блок очистки электролизных газов с газоочистным модулем, содержащим фильтр рукавный и реактор

Группа изобретений относится к цветной металлургии и предназначена для очистки газов электролизного производства алюминия от фтористого водорода и других примесей. Газоочистной блок очистки электролизных газов, отходящих от корпусов производства алюминия, включая очистку газа от фтористого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668926
Дата охранного документа: 04.10.2018
16.10.2018
№218.016.92c3

Способ получения оксида скандия из скандийсодержащих концентратов

Изобретение относится к способу получения оксида скандия из скандийсодержащих концентратов. Способ включает растворение скандийсодержащего концентрата в минеральной кислоте, очистку скандиевого раствора от примесей, отделение осадка от скандиевого раствора, его обработку щелочным агентом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669737
Дата охранного документа: 15.10.2018
30.03.2019
№219.016.f9de

Способ переработки огнеупорной части отработанной футеровки алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу переработки огнеупорной части отработанной футеровки алюминиевых электролизеров. Способ включает измельчение футеровки в водной среде, выщелачивание, разделение жидкой и твердой фаз пульпы, обработку раствора с выделением фтористого продукта, пульпу обрабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683400
Дата охранного документа: 28.03.2019
17.04.2019
№219.017.1645

Ювелирный сплав на основе золота 585 пробы

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для ювелирного производства. Сплав на основе золота 585 пробы содержит, мас.%: золото - 58,5-59,0; серебро - 4,0-6,0; цинк - 1,0-3,0; индий - 0,01-0,5; хром - 0,01-0,05; медь - остальное. Сплав имеет насыщенный цвет «русского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405050
Дата охранного документа: 27.11.2010
23.04.2019
№219.017.36ad

Способ переработки угольной пены электролитического производства алюминия

Изобретение относится к способу переработки угольной пены. Способ включает обратную флотацию угольной пены водой с разделением ее на хвосты флотации и флотационный криолит, который после сгущения и фильтрации возвращают на электролитическое производство, выщелачивание хвостов флотации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685566
Дата охранного документа: 22.04.2019
28.06.2019
№219.017.9948

Способ извлечения скандия из красного шлама глиноземного производства

Изобретение относится к способу извлечения скандия из красных шламов - отходов глиноземного производства. Извлечение скандия включает стадии распульповки красного шлама, сорбционного ступенчатого выщелачивания скандия из пульпы с использованием ионообменного сорбента с получением насыщенного по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692709
Дата охранного документа: 26.06.2019
27.01.2020
№220.017.fa85

Способ получения галлатного раствора

Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно к способам извлечения галлия из щелочных галлийсодержащих растворов, в том числе оборотных растворов глиноземного производства. Галлатный раствор получают из щелочного галлийсодержащего раствора. Проводят сорбцию галлия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712162
Дата охранного документа: 24.01.2020
16.05.2023
№223.018.605b

Двухступенчатый газоочистной модуль для очистки электролизных газов

Изобретение относится к двухступенчатому газоочистному модулю для очистки электролизных газов, содержащему по меньшей мере один реактор, выполненный в виде трубы Вентури и обеспечивающий выравнивание газового потока по скоростным режимам, соединенный переходным патрубком с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749421
Дата охранного документа: 09.06.2021
16.05.2023
№223.018.605d

Двухступенчатый газоочистной модуль для очистки электролизных газов

Изобретение относится к двухступенчатому газоочистному модулю для очистки электролизных газов, содержащему по меньшей мере один реактор, выполненный в виде трубы Вентури и обеспечивающий выравнивание газового потока по скоростным режимам, соединенный переходным патрубком с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749421
Дата охранного документа: 09.06.2021
+ добавить свой РИД