Устройство подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора

Изобретение относится к цветной металлургии. Устройство включает емкость в виде футерованного кожуха, разделенную перегородками на камеру плавления карналлита, камеру хлорирования расплава, выполненные с возможностью обогрева графитированными электродами, и камеру отстоя расплава, фурмы для подачи хлорсодержащего газа, летки для слива расплава. Камера хлорирования расплава выполнена с возможностью обогрева четырьмя электродами, размещенными парами со смещением в сторону боковых стенок. Расстояние L между стенкой камеры хлорирования и парой электродов равно 600-700 мм. Отношение расстояния L1 между осями двух электродов к расстоянию L2 между осями двух пар электродов равно 1:(2-3). Отношение общей площади электродов S1 к общей площади S2 камеры хлорирования равно 1:(25-50), а соотношение высоты h заглубления электродов в расплав к высоте Н электродов равно 1:(3-6). Обеспечивается увеличение скорости прогрева камеры хлорирования и снижается время пребывания расплава в ней, а также повышается степень очистки карналлита от примесей. 3 ил., 1 пр.

 

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к устройствам для подготовки хлормагниевого сырья, например карналлита, для электролитического получения магния и хлора.

Известна камерная электропечь для производства безводного хлорида магния хлорированием магнезии (авт. свид. СССР №61075, опубл. 26.05.1962), включающая кожух, огнеупорную футеровку с образованием емкости, которая разделена перегородками на несколько камер, из которых крайние предназначены: первая по ходу материала -для хлорирования, а последняя - для приема и выпуска расплавленного продукта. Между обогреваемыми камерами размещена промежуточная камера без обогрева, предназначенная для дохлорирования расплава, содержащего окись магния. В крайних камерах (хлораторе и копильнике) вблизи футеровки размещены вертикальные угольные электроды, питаемые от однофазного трансформатора. Свод печи имеет отверстия для загрузки сырья и подачи хлора, для установки электродов, отсоса газов.

Недостатком данного устройства является то, что устройство предназначено для получения безводного хлорида магния путем хлорирования магнезиального сырья. И не может быть использовано для обезвоживания карналлита.

Известна электропечь для получения расплава безводных солей (Авт. свид. СССР №412453, опубл. 25.01.1974, бюл.3), включающая металлический футерованный кожух, разделенный перегородками на камеру плавления, камеру хлорирования и камеру отстоя. Все три камеры обогреваются графитированными электродами.

Недостатком данного устройства является то, что на его обогрев тратиться большое количество электроэнергии, что значительно повышает стоимость готового продукта.

Известен аппарат для хлорирования карналлита, магнезита и других окислов металлов в расплаве (Авт. свид. СССР №142028, опубл. бюл. №20 за 1961 г.), по количеству общих признаков принятый за ближайший аналог-прототип и включающий емкость, образованную металлическим футерованным кожухом и разделенную перегородками на камеру плавления, камеру хлорирования и камеру отстоя. По переточным каналам расплав перетекает из камеры в камеру. Камера хлорирования снабжена фурмой для подачи хлорсодержащего газа и выполнена в виде двух полукамер. В камере плавления и камере хлорирования через свод установлены вертикальные графитированные электроды. Возможна установка электродов и в каждую из полукамер камеры хлорирования. Это позволяет вести процесс хлорирования расплава при более высокой температуре в обеих полукамерах, что дает возможность повысить производительность аппарата примерно в два раза без увеличения его габаритов.

Недостатком данного устройства является то, что оно включает дополнительные перегородки и конструкции, усложняющие устройство, что не позволяет осуществлять циркуляцию расплава и равномерно прогревать расплав в камере. Это приводит к расходу электроэнергии и ухудшению качества очистки безводного карналлита.

Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет за счет выбора оптимального размещения электродов в хлорирующей камере увеличить скорость прогрева расплава в камере хлорирования, снизить время пребывания расплава и тем самым снизить расход электроэнергии на 1 тонну готового продукта; за счет равномерного прогрева по всей камере хлорирования расплавленного безводного карналлита повысить степень хлорирования воды и оксида магния в расплавленном безводном карналлите и тем самым повысить степень очистки расплавленного безводного карналлита от примесей.

Технический результат достигается тем, что предложено устройство подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора, включающее емкость в виде футерованного кожуха, разделенную перегородками на камеру плавления карналлита, камеру хлорирования расплава, выполненные с возможностью обогрева графитированными электродами, и камеру отстоя расплава, фурмы для подачи хлорсодержащего газа, летки для слива расплава, в котором новым является то, что камера хлорирования расплава выполнена с возможностью обогрева четырьмя электродами, размещенными парами со смещением в сторону боковых стенок, причем расстояние расстояние L между стенкой камеры хлорирования и парой электродов, равно 600-700 мм, отношение расстояния L между осями двух электродов к расстоянию L1 между осями двух пар электродов равно 1:(2-3), отношение общей площади электродов S1 к общей площади S2 камеры хлорирования равно 1: (25-50), а соотношение высоты h заглубления электродов в расплав к высоте Н электродов равно 1:(3-6).

Выбор оптимального варианта размещения электродов в камере хлорирования расплава позволяет сократить время обработки хлором расплавленного безводного карналлита и тем самым уменьшить расход электроэнергии, обеспечить равномерный обогрев расплава в камере хлорирования и тем самым повысить степень очистки расплавленного безводного карналлита от примесей оксида магния и воды.

Подбор опытным путем соотношения расстояний между осями электродов позволяет обеспечить равномерный обогрев расплава в камере хлорирования и тем самым повысить степень очистки расплавленного безводного карналлита от примесей оксида магния и воды.

Подбор опытным путем соотношения общей площади всех электродов к общей площади камеры хлорирования позволяет увеличить скорость прогрева расплава камеры хлорирования, снизить время пребывания расплава и тем самым снизить расход электроэнергии на 1 тонну готового продукта.

Подбор опытным путем соотношения высоты заглубления электродов в расплав к общей высоте электродов позволяет увеличить скорость прогрева расплава в камере хлорирования и за счет снижения времени пребывания расплава в камере хлорирования снизить расход электроэнергии на 1 тонну готового продукта.

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 подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора. 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. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень».

На фиг.1 показан вертикальный разрез устройства подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора, на фиг 2 - горизонтальный разрез, на фиг.3 - вид камеры хлорирования.

Устройство подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора включает емкость 1, кожух 2, футеровку 3, перегородки 4, камеру плавления 5, камеру хлорирования 6, камеру отстоя 7, электроды 8 камеры плавления, электроды 9 камеры хлорирования, фурменное устройство 10, летку 11.

Примеры работы устройства подготовки карналлита для получения магния и хлора.

Для осуществления работы устройства в своде устройства над камерой хлорирования 6 размещают графитированные электроды 9 на расстояниях, подобранных опытно-экспериментальным путем. Так, расстояние L между стенкой емкости 1 и электродами 9 равно 690 мм, расстояние L1 между осями двух электродов равно 845 мм, расстояние L2 между осями двух пар электродов равно 1600 мм, соотношение L1/L2=1:1,8. Высота Н графитированного электрода 9 равна 2500 мм, глубина h погружения электродов в расплав равна 430 мм, отношение h/H=1:5,8. Площадь S1 четырех электродов 9 равна 0,21 м2 (размер 1 электрода 0,350×0,150=0,0525 м2, всего электродов 4), площадь S2 камеры хлорирования 6 равна 5,68 м2, (размер камеры - ширина 1700 мм, длина - 3340 мм), отношение площадей S1/S2=1:27.

Процесс подготовки карналлита для электролитического получения магния проводят в устройстве, предназначенном для расплавления и окончательного обезвоживания обезвоженного карналлита, поступающего из печи кипящего слоя (первой стадии обезвоживания). Устройство выполнено в виде емкости 1 из кожуха 2 с футеровкой 3, разделенную перегородкой 4 на камеру плавления 5, камеру хлорирования 6 и камеру отстоя 7. Из расходных бункеров дозаторами в плавильную камеру 5 загружают 7200 кг/час обезвоженного карналлита из печи кипящего слоя. В камере плавления 5 установлены электроды 8, с помощью которых поддерживают температуру 490-520°С, и обезвоженный карналлит плавят. В расплавленном виде карналлит через переточный канал поступает в камеру хлорирования 6, куда для хлорирования примесей под слой расплава через фурмы 10 подают хлор. При обработке хлором расплав нагревают с помощью графитированных электродов 9 до температуры 700-850°С, и затем путем перетока направляют в камеру отстоя 7, где расплав отстаивается от твердых взвешенных частиц. Осветленную часть расплава через летку 11 сливают в ковши и направляют на процесс электролиза. Состав полученного сырья, масс.%: 49-50 MgCl2, 39-40 KCl, 10-12 NaCl. Содержание вредных примесей: содержание воды составляет 0,013-0,016 масс.%, гидрооксида магния (MgOHCl) - 0,11-0,13 масс.%, железа - 0,04 масс.%, серы в виде SO2-4 - 0,05 масс.%.

Таким образом, предложенное устройство подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора позволяет за счет выбора оптимального размещения электродов в камере хлорирования увеличить скорость прогрева расплава в камере хлорирования, снизить время пребывания расплава и тем самым снизить расход электроэнергии на 1 тонну готового продукта; за счет равномерного прогрева по всей камере хлорирования расплавленного безводного карналлита повысить степень хлорирования воды и оксида магния в расплавленном безводном карналлите и тем самым повысить степень очистки расплавленного безводного карналлита от примесей. Так, по прототипу содержание воды составляет 0,029-0,05 масс.%, гидрооксида магния (MgOHCl) - 0,25-0,59 масс.%, по предлагаемому устройству содержание воды составляет 0,013-0,016 масс.%, гидрооксида магния (MgOHCl) - 0,11-0,13 масс.%. То есть содержание воды и гидрооксида магния снижается в 2 раза.

Устройство подготовки карналлита для электролитического получения магния и хлора, включающее емкость в виде футерованного кожуха, разделенную перегородками на камеру плавления карналлита, камеру хлорирования расплава, выполненные с возможностью обогрева графитированными электродами, и камеру отстоя расплава, фурмы для подачи хлорсодержащего газа, летки для слива расплава, отличающееся тем, что камера хлорирования расплава выполнена с возможностью обогрева четырьмя электродами, размещенными парами со смещением в сторону боковых стенок, причем расстояние L между стенкой камеры хлорирования и парой электродов равно 600-700 мм, отношение расстояния L1 между осями двух электродов к расстоянию L2 между осями двух пар электродов равно 1:(2-3), отношение общей площади электродов S1 к общей площади S2 камеры хлорирования равно 1:(25-50), а соотношение высоты h заглубления электродов в расплав к высоте Н электродов равно 1:(3-6).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии. Печь кипящего слоя для обезвоживания хлормагниевого сырья включает корпус 1 печи в виде шахты с патрубком 3 для подачи хлормагниевого сырья и патрубком 4 для вывода готового продукта, стальные компенсаторы со слоем огнеупорной футеровки, установленные с двух сторон в шахте печи под углом к корпусу с образованием пространства между компенсатором и корпусом 1, перегородки 8, разделяющие шахту на камеры 9, 10, 11, газораспределительную решетку в виде подины с отверстиями, закрытыми уголками 15, разделенными горизонтальной перегородкой на верхнюю и нижнюю части, коллектор 19 для подвода холодного воздуха в уголки 15 и коллектор 20 для отвода нагретого воздуха из уголков 15, трубопроводы, соединяющие уголки 15 с коллекторами, топки 23 и камеры 24 для топочных газов.

Изобретение относится к тепловому регулированию электролизеров для получения магния и хлора. .

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к устройствам для получения магния электролизом расплавленных солей. .
Изобретение относится к способу получения карналлита из хлормагниевых растворов. .
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам подготовки и очистки хлормагниевого сырья - хлорида магния для электролитического получения магния.

Изобретение относится к способу получения магния и диоксида углерода из оксидно-фторидных расплавов. .

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей. .

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролизеру для получения магния и хлора электролизом расплавленных солей. .
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способу производства магния и хлора, получаемого из оксидно-хлоридного сырья, например серпентинита, брусита, магнезита, шламов магниевого производства.

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 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 несколько электролитических отделений. В электролитическом отделении размещены катоды и аноды, скрепленные в анодные блоки. Под токоподводом к анодным блокам с двух сторон жестко прикреплены вертикальной стороной угловые профили. К горизонтальной стороне углового профиля снизу жестко прикреплена арматура и установлена огнеупорная балка. Ширина верхней стенки огнеупорной балки равна горизонтальной стороне углового профиля. Укрытие сборной ячейки выполнено по всей ее длине в виде двух Г-образных профилей, жестко скрепленных металлической стяжкой, под которой размещен огнеупорный материал, высота которого равна высоте вертикальной стороны профиля. Горизонтальная сторона Г-образных профилей укрытия установлена с одной стороны на продольной стенке сборной ячейки, а с другой стороны - на перегородке. Укрытие сборной ячейки может быть разделено на три части. Обеспечивается снижение попадания воздуха в электролизер и снижение образования шлама. 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

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 каналах анодных блоков в защитных чехлах. Устройство снабжено программируемым контроллером, компьютером и исполнительным механизмом. При этом защитные чехлы с датчиками в виде датчиков температуры и уровня электролита установлены в вертикальных каналах, выполненных на наружной поверхности стенок анодных блоков напротив продольной стенки емкости со стороны катодного токоподвода. Причем в одном вертикальном канале установлен защитный чехол с датчиком температуры, а в другом - защитный чехол с датчиком уровня электролита. Вывод датчика температуры по линии связи соединен с вводом программируемого контроллера, вывод которого соединен с вводом компьютера, а вывод компьютера соединен с исполнительным механизмом, подключенным к шунту шинопровода. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

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, размещенных широкими гранями в горизонтальной плоскости. К вертикальной стороне анодного пакета и к вертикальной стороне катодного пакета на ошиновке параллельно друг другу жестко прикреплены токоподводящие кронштейны, к каждому из которых жестко прикреплена токоподводящая пластина со сквозным отверстием в центре. Шунтирующие перемычки размещены попарно с двух сторон на токопроводящей пластине и установлены с возможностью монтажа и демонтажа со стороны анодного пакета шин и со стороны катодного пакета шин. Стояки, жестко соединяющие ошиновку между электролизерами в месте перехода катодных пакетов в анодные пакеты, выполнены в виде параллелепипеда из пакета пластин с наклоном нижней грани к горизонтали под углом 30-60°. Обеспечивается безопасность ремонтных работ и уменьшение потерь электроэнергии. 9 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к цветной металлургии. Отработанный раствор серной кислоты выводят из системы циркуляции и подают в емкость. Производят перемешивание с одновременным обесхлориванием посредством барботажа сжатым воздухом в течение 15-20 минут при объемном расходе сжатого воздуха 80м3/час на 1 м3 отработанного раствора. Затем однородную кислую суспензию разделяют центрифугированием или фильтрацией на очищенный раствор серной кислоты и осадок. Очищенный раствор подают в емкость для очищенной серной кислоты и смешивают с олеумом при соотношении, равном 1:(0,54-0,96). Полученную концентрированную серную кислоту концентрацией не менее 97 мас.% подают в систему циркуляции. Осадок утилизируют в очистных сооружениях. Обеспечивается исключение сброса отработанного раствора серной кислоты, содержащей растворенный хлор, в сточные воды. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.
Наверх