CN105339532A - 酸雾控制装置 - Google Patents
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Abstract
一种用于控制电解池中的酸雾排放的酸雾控制装置(10),所述装置包括:具有纵向边缘的伸长的罩(12)、上表面(16)和下表面(18);以及接收孔(20),其中所述接收孔(20)被适配成接收电解池的阳极(22)于此。
Description
技术领域
本发明涉及一种酸雾控制装置。更具体地,本发明的酸雾控制装置旨在与在电解沉积中使用的电解池一起使用。
背景技术
以下的背景技术描述仅仅旨在帮助对本发明的理解。该描述并非确认或承认所引用材料中的任何项优选于本申请日期的公共常识的部分。
在某些冶金方法的电解沉积步骤中,在电解池的阳极形成气体,然后气体泡浮至酸性电解质的表面。所生成的泡直径多至100微米。当这些泡到达表面时,它们发生破灭(爆破)。当泡破裂时,它们生成悬浮于空气中的电解质或颗粒的气溶胶,从而产生酸雾。
存在两种主要的产生酸雾的机制,因泡的膜的破坏而产生的气溶胶以及因泡空隙的坍塌而导致的二次释放,也称为“喷射”。一旦形成雾,气溶胶颗粒小到足以使它们容易地运动至大气气氛中,这使得非常难以在不显著提高它们的速度并使它们通过雾去除器的情况下将这些颗粒从空气流中去除。
细小的酸气溶胶存在于空气中对工人形成了巨大的健康风险,并且明显是潜在的有害环境。此外,高酸性环境导致工厂设备和结构被显著腐蚀。
为了克服与从电解池形成酸雾相关的问题和风险,已经利用了一些现有技术方法。
一种这样的现有技术方法是将合适的表面活性剂添加至电解池以降低表面张力并改变泡破灭释放的能力或者形成横跨电解质表面的泡沫层以充当对雾的障碍。但是,使用表面活性剂仅能将酸雾的排放降低约70%。将表面活性剂添加至电解池还导致额外的问题,例如降低沉积物的品质以及降低电流效率。此外,当从电解池移除阴极时,阴极变得由所述表面活性剂材料覆盖,并且可能需要进行额外的清除。
目前,降低酸雾排放的标准措施是使用小的漂浮的空心固体或低密度固体,例如,聚丙烯球或珠。这样的固体漂浮于电解质的自由表面上,并且减少泡可在其中破灭的有效面积,并且提供了所发射的酸雾滴可与其碰撞的表面。通过该方法,已经显示出可将酸雾排放降低多至80%。但是,由于漂浮的固体的尺寸小,所以已知它们干扰溶液线附近的阴极沉积物,并被陷入沉积物中。还已知,它们遍布于箱的壳体,从而制造出有害的并且一般杂乱的环境。
当前的并且被广泛接受的另一种控制酸雾的形式是通过使用高能闭合捕获系统或罩。这些系统可包括每个电解池上的盖子,提供抽吸的风扇系统,以及大洗涤系统。由于这些盖子的尺寸,常常需要起重机来从电解池移除它们。这些系统不仅在购买和安装方面非常昂贵,而且还需要高昂的持续运行成本。由于它们的设计,还已知它们在横梁(headerbar)周围形成了高酸性的气溶胶的包围,加速了横梁周围的腐蚀,并再次提高了运行成本。
另一种常用的控制酸雾的现有技术方法包括使用贯流通风系统。在这样的系统中,使大风扇位于箱壳的外侧,以将空气通过建筑物的一侧灌入,横跨箱壳,并从另一侧出来。由于风扇单元所需要的尺寸,箱壳内的噪音发生大幅增加。此外,这种方法需要高的资金和运行成本。
为了克服多种现有技术方法的高运行成本,VanDusen等开发了一种“电子帽”系统“VanDusenJ.和mithJ.W.(1988)Evaluationoftheperformanceofelectrocapsundersimulatedindustrialconditions.ClMBulletin81(914),82-82”。将该设备配合至阳极,并且形成了横跨阴极面的密封。他们的设计依赖于在酸雾一旦形成后来引导酸雾,而不是企图降低酸雾的初始形成。但是,已经发现,延伸横跨电解质至阴极的接触刷的刚性不足以支承其形状,并且还已经发现,其变得嵌入至阴极的沉积物中。
本发明寻求克服或至少改善上文提到的现有技术的缺点中的一个或多个,或给消费者提供有用的或商用的选择。
该文本中引用的每个文件、文献、专利申请或专利都明确地通过引用以其整体并入本文,这意味着,读者应当把它当做该文本的一部分来阅读和考虑。不重复该文本中引用的文件、文献、专利申请或专利仅仅是出于简洁性的原因。
在整个本说明书中,除非上下文另有要求,否则词语“包含”或其不同变体应理解为表示包含所述整数或整数的组,但不排除其他整数或整数的组。
发明内容
根据本发明,提供了一种用于控制电解池中的酸雾排放的酸雾控制装置,所述装置包括:
具有纵向边缘的伸长的罩、上表面和下表面;以及设置于所述伸长的罩中的接收孔,
其中所述接收孔被适配成接收电解池的阳极于此。
优选地,本发明的装置还包括:
从所述伸长的罩下垂的伸长的凸缘。
还优选地,所述伸长的凸缘从所述伸长的罩的所述纵向边缘下垂。
在本发明的一个形式中,所述装置还包括:
一个或多个出口。
更优选地,所述装置包括两个出口,在所述伸长的罩的相对纵向末端的每一个处布置一个口。还优选地,所述出口是锥形形状,这使得接触所述一个或多个出口的表面的任何酸溶液都被引导至所述电解溶液中。
在本发明的一个形式中,在所述出口处设置有额外的酸雾控制器件,以减少生成的酸雾从所述出口出去。优选地,所述额外的酸雾控制器件选自包括以下的组:过滤器、排气系统、挡板或水喷雾洗涤器。
在本发明的一个形式中,所述伸长的罩的下表面是基本平的。
在本发明的一个形式中,所述伸长的罩的下表面被适配成接收一个或多个嵌件,所述嵌件协助控制和减缓所述酸雾形成,并且通过所述出口的方式来引导来自所述电解池的任何所得酸雾。优选地,所述嵌件被适配成基本沿着所述伸长的罩的全长延伸,并且基本包围所述孔。
在本发明的一个形式中,所述一个或多个嵌件可选自包括特征的嵌件和锥形嵌件的组。
优选地,所述特征的嵌件的下表面可包括印刷的图案、通道、坝状物或其他障碍物中的一种或多种,它们的作用是在所生成的气泡于电解溶液的表面破损之前引导、导向或阻碍所述气泡。更优选地,所述下表面的特征还起使所述电解池内的气泡合并以形成更大的泡的作用。更优选地,所述伸长的罩的下表面的特征还起使气泡合并成至少5mm尺寸的作用。不受理论的约束,应理解,当较大的气泡破坏电解质溶液的表面时,它们以更低的能力进行该破坏,减少了因破坏膜而生成的雾的量,并且大大地防止了“喷射作用”的发生。喷射作用的去除显著减少了生成的酸雾的量。
优选地,所述锥形嵌件更厚地朝向所述伸长的罩的中央,并且更薄地朝向所述伸长的罩的相对的纵向末端,这使得所述泡接触将所述泡引导朝向所述出口的成角度的表面。还优选地,所述锥形嵌件被适配成使它们成角度地朝向所述伸长的罩的中央,以进一步促进合并。
在本发明的一个形式中,本发明的装置还包括:
一个或多个堰状物。
更优选地,所述装置包括两个堰状物,在所述伸长的罩的每个相对的纵向末端、紧邻于所述出口的位置处布置一个堰状物,。不受理论的约束,应理解,通过提供使某些尺寸的泡可通过的障碍,这些堰状物还将起使朝向出口运动的泡合并的作用。还优选地,可使所述堰状物形成进一步引导所述泡朝向所述出口的形状。
有利地,可相应地使用任何数量的所述特征的嵌件、锥形嵌件以及堰状物,从而控制和减缓所述酸雾形成。
在本发明的一个形式中,通过紧固性器件相对于所述阳极来固定所述伸长的罩。还优选地,由通过所述阳极的螺栓的方式相对于所述阳极来固定所述罩。
在本发明的一个形式中,所述伸长的罩由橡胶或塑料构建而成。还优选地,所述伸长的罩由构建而成。
应理解,在所述伸长的罩由橡胶构成的情况下,其可被适配成拉伸于所述阳极上,橡胶的弹性性质起使所述罩保持处于其位的作用。在这样的情况下,所述接收孔的尺寸稍微小于所述阳极的尺寸,从而有利于所述罩拉伸于所述阳极上。
当所述罩由塑料或相似材料构建而成时,应理解,所述罩可包括两个或更多体区段,这些体区段一起夹在所述阳极周围。在这样的布置中,所述接收孔的尺寸还可为可调节的。
优选地,所述伸长的罩是使其可在无需做进一步的改造的情况下配合标准阳极的形状。
在本发明的一个形式中,可将额外的目的添加至所述电解池,以覆盖所述电解质的自由表面,并减少使泡沫破灭的区域。优选地,将聚丙烯球添加至所述表面。
本发明的装置被设想成适用于电解方法,例如电解沉积方法,其包括但不限于,用于铅、铜、金、银、锌、铬、钴、镍、锰和铁的回收的方法。
根据本发明,提供了一种用于控制电解池中的酸雾排放的方法,所述方法包括以下步骤:
将上文描述的本发明的酸雾控制装置固定至电解池的阳极;以及运行所述电解池,
其中在所述阳极处发展的气泡撞击所述罩,导致所述泡在此发生合并,和/或任何生成的气溶胶也撞击所述罩,从而各自都基本防止酸雾的产生。
当所述伸长的罩的侧面投影的下表面是基本平的时:
所述酸雾控制装置将优选被定位于所述电解质溶液的上方。
当所述伸长的罩的下表面还包括一些特征时:
所述酸雾控制装置将优选被定位成部分或完全地浸没于所述电解质溶液中。
在本发明的一个形式中,通过紧固性器件将所述酸雾控制装置固定于所述阳极上。还优选地,通过螺丝的方式将所述罩固定于所述阳极上。
在本发明的一个形式中,可将额外的目的添加至所述电解池,以覆盖所述电解质的自由表面,并减少使泡沫破灭的区域。优选地,将聚氨酯球添加至所述表面。
本发明的方法被设想成适用于电解方法,例如电解沉积过程,其包括但不限于,用于铅、铜、金、银、锌、铬、钴、镍、锰和铁的回收的方法。
附图说明
在下面的对本发明的一些非限制性实施方案的描述中更详细地描述了本发明的其他特征。该描述的并入仅仅用于举例说明本发明的目的。其不应理解为对上文所记载的本发明的广泛概述、公开内容或描述的限制。该描述将通过引用附图肽进行,其中:
图1是本发明的酸雾控制装置的分解的上透视图;
图2是图1的酸雾控制装置的侧视截面图;
图3(a)、3(b)和3(c)是本发明的特征化嵌件的系列下面视图,各示出可用于其下表面的不同特征;
图4是本发明的嵌件的上透视图,示出沿着其长度的锥化;
图5(a)、5(b)和5(c)是本发明可使用的一些堰状物的系列上透视图;
图6是本发明的罩的截面,其包括斜嵌件和特征的嵌件;
图7在电解池内使用的本发明的装置的端正视图;
图8是用于NN布置测试的每个测定的H2SO4质量的图;
图9是用于NNN布置的每个测定的H2SO4质量的图;
图10示出了针对过滤器数据和管数据的NNN、NN和NB的比较;并且
图11是在考虑过滤器和管的情况下针对不同原型布置的电解池中的酸雾浓度的图。
具体实施方式
在图1至6中,示出了根据本发明的酸雾控制装置10。酸雾控制装置10包括伸长的罩12,伸长的罩12具有纵向边缘14、上表面16和下表面18,以及相对的纵向末端19。接收孔20设置于伸长的罩12中,并沿伸长的罩12纵向延伸。接收孔20是基本矩形形状,借此可将电解池的阳极22接收于此。在伸长的罩12的上表面16上,直立的支持领23围绕孔20从而提供了用于将装置10固定于阳极22上的额外表面。
在伸长的罩12的每个相对的纵向末端19处设置有出口24。如在图2中最佳所见,出口24是锥形形式,这使得接触出口24的表面的任何酸溶液都将被向下引导至电解溶液中。
伸长的凸缘25从伸长的罩12的纵向边缘14下垂,并覆盖了伸长的罩12的长度。伸长的凸缘25基本垂直于伸长的罩12。
伸长的罩12的下表面18被适配成接收一个或多个嵌件,例如,有纹理的或特征的嵌件26和斜嵌件28,这些嵌件协助控制和减缓酸雾形成,并且通过出口24的方式来引导来自电解池的任何所得酸雾。如在图2至4中最佳示出的,嵌件26、28可设置成两个分离的半部分,其被适配成组合覆盖伸长的罩12的长度,并且包围孔24。嵌件26、28可具有特征的表面和/或为锥形。如在图3(a)、3(b)和3(c)中最佳示出的,特征的嵌件26可包括宽范围的形状或纹理,例如,叶片状28、汇聚的坝状物30或凹陷32。如在图4中最佳示出的,每个斜嵌件28都更厚地朝向内端29,并且更薄地朝向外端31,这使得泡接触引导泡朝向出口24的成角度的表面。
在伸长的罩的相对的纵向末端19、出口24的位置的紧前方处,下面18被适配成接收堰状物34。堰状物34设置有仅某些尺寸的泡才能通过的障碍。以此方式,堰状物34还起使朝向出口24运动的泡合并的作用。如在图5中最佳示出的,堰状物34可包括一些具有各种朝向的通道35,从而进一步引导泡朝向出口24。这包括单一的出口通道堰状物36、内部双通道出口堰状物38和外部双通道出口堰状物40。
堰状物34和嵌件26、28通过一些螺丝41的方式紧固至伸长的体12。
如在图6和7中所示,在使用中,本发明的酸雾控制装置10旨在用于电解池42。将罩12放置于电解池42的上方或周围,并被布置成定位成至少部分的处于其中设置的电解质溶液44中,或在其中设置的电解质溶液的水平以上。
伸长的罩12通过一个或多个紧固性器件,例如螺栓37,固定于阳极22上。
如图7所示,当伸长的罩12的下表面18还包括一个或多个嵌件时,装置10将被定位成部分或完全地浸没于电解质溶液44中。通过该取向,当阳极气泡沿着一个或多个嵌件运动至出口24时,主要的阳极气泡被迫使在一个或多个嵌件的下表面18上合并,较大的泡将在出口24处释放。应理解,一些泡可通过溶液层破灭并撞击该下表面,再次滴落回电解溶液44中。
当伸长的罩12的下表面18不包括任何嵌件时,将罩10定位于电解质44溶液的上方。
在电解池42的运行期间,在电解池的阳极形成气体,然后气泡浮至电解质溶液44的表面。
由于泡在电解质溶液44的表面上破损,酸性的气溶胶被以高的速度去除。本发明的装置10已经被设计成通过提供用于泡沫冲撞的表面来利用这一点,从而最小化酸性气溶胶的形成。一旦泡冲撞所述表面后,酸性电解质将滴回电解溶液44中,并且剩余的阳极气体将通过出口24的方式离开电解池。
当伸长的罩12的下表面18还包括一个或多个嵌件时,装置10将被定位成部分或完全地浸没于电解质溶液44中。通过该取向,当它们沿着一个或多个嵌件运动或漂浮至出口24时,主要的阳极气泡被迫使在一个或多个嵌件的下表面18上合并,较大的泡将在出口24处释放。应理解,一些泡可通过溶液层破灭并且所生成的酸性气溶胶撞击下表面18,再次滴落回电解溶液44中。
所述酸雾控制装置10可由例如等橡胶或者塑料材料构建而成。本领域技术人员应理解,是氯磺化聚乙烯合成橡胶。当伸长的罩12由橡胶材料构建而成时,其可被适配成拉伸于所述阳极22上的,橡胶的弹性性质起使所述伸长的罩12保持处于其位置的作用。在这样的情况下,所述接收孔20的尺寸稍微小于所述阳极22的尺寸,从而有利于所述伸长的罩12拉伸于所述阳极22上。
当伸长的罩12由塑料或相似材料构成时,应理解,所述伸长的罩可包含两个或更多体区段(未示出),这些体区段一起夹在或栓在所述阳极22周围。在这样的布置中,所述接收孔20的尺寸还可为可调节的。
以下实施例用于更充分地描述使用上文描述的本发明的方法,并且用于记载预期实施本发明的多个方面的最佳模式。应理解,该实施例中绝不用于限制本发明的真实范围,而是示出用于举例说明的目的。
实施例1
已经进行了一些实验以评价本发明的装置和方法对铜电解沉积池中产生的酸雾的效果。这些实验具有以下目的:
1.将由未进行抑制酸雾的方法的铜电解沉积池生成的酸雾的量与由和本发明的多种装置一起运行的铜电解沉积池生成的酸雾的量进行比较;
2.将由电解质的表面上具有聚氨酯球的铜电解沉积池生成的酸雾的量与由和本发明的多种装置一起运行的铜电解沉积池生成的酸雾的量进行比较;
3.将由电解质中具有表面活性剂(3MTMAcidMistSuppressantFC1100TM)的铜电解沉积池生成的酸雾的量与由和本发明的聚氨酯和多种装置一起运行的铜电解沉积池生成的酸雾的量进行比较;
4.确定罩的多种下表面布置中的哪一种在减少酸雾排放方面最有效。
实验条件
下表概述了输入数据以及出于安全所要求的酸雾和氢的水平:
表1:输入数据和安全的酸雾水平和氢水平
罩设计
为了测试多种罩设计中的每一个的效率,进行了以下测试:
表2:进行的测试
注:
STS:侧面到侧面
FTB:正面到后面
堰状物#1剖面:单一出口通道
堰状物#2剖面:中央的阴极板的每侧上的单一出口通道
堰状物#3剖面:罩的每个极端边缘上的两个出口通道
空气采样方法
测量产生的酸雾的量所需的装置是:
·测量用于分析的气泵的流量的空气转子流量计。
·空气采样泵(SKCInc.AirChekXR5000TM),其将从溶液泵送空气至过滤器。
·由聚丙烯制成的酸雾滤波器,孔径0.45μm并且直径47mm。
·敞面的过滤器支持物,聚丙烯,直径47mm。
·用于将泵连接至过滤器以及将过滤器连接至转子流量计的硅胶管。
·支持样品的样品袋。
测试观察
在下表中总结了不同测试的观察。
表3:不同测试的酸雾观察
所有测试中都发生的事件是在阳极和阴极之间观察到冒泡。所观察到的该冒泡可解释为电解质表面处的微小的泡的破灭所致,这是导致酸雾的原因。在一些测试中观察到的大泡可为由较小的泡形成较大的泡的结果。在一些测试中,从原型布置发生的烟状雾是在原型布置的末端处细小的泡汇集所导致的酸雾。这提示,该设计还可被增强成在装置的末端捕获酸雾,设置额外的合并器件或者将雾引导回溶液水平。
方差测试
图8展示了方差测试的结果,运行五次NN布置,每次20分钟,所有这五次都在一天中进行。如在图8中所见,方差测试展示出线性,0.074mg的平均值和0.0038mg的标准偏差。这些结果说明,这些测试是可重复的。
时基间隔测试
图9展示了时基间隔测试的结果,运行NNN布置5分钟、10分钟、20分钟和60分钟,所有运行都在一天进行。该图示出,随着采样时间的增加,过滤器所收集的酸的量增加。从20分钟至60分钟,酸的量增加了约3.0倍,而从20分钟至5分钟,酸的量增加了5.4倍,但是其应当只增加4倍。这提示,采样时间越长得到的结果越精确。与较低采样时间相关的不精确性可能因采样太接近ICP的检测极限或其他因子所致。
NNN、NN和NB的比较
图10示出了针对过滤器数据和管数据的NNN、NN和NB的比较。如在图9中所见,NNN的误差线非常大。该布置运行了仅两个测试,所以使用这两个点的平均值。NN和NB布置的误差比NNN小。这些结果示出,将球放置在外侧仅使酸雾水平降低至约2.6分之一,并且将球放置在所有地方使酸雾水平比仅放置在外侧降低至2.3分之一。
持久测试
为了比较在基于相同时间运行的测试,将分析NB和原型布置的60分钟运行。图11示出当考虑过滤器和样品管二者时这些不同布置的平均酸雾浓度。
如在图11中所见,难以鉴别出表现最佳的原型布置。具有最低平均酸雾的原型布置是BS3,而表现最差的原型布置明显是FS3。该图示出,原型布置的性能与具有球的布置非常相似。不能对这些差异进行鉴别,因为误差线的宽度太大不能进行复合比较。
如通过上述数据所见,将本发明的罩添加至铜电解沉积池大幅降低了所形成的酸雾的量。如在图8中所见,基于平均酸雾浓度而言,表现最好的原型布置是BS3,但是也可能是SS3或SD3,因为这些原型布置的误差线有重叠。表现最差的原型布置是FS3。难以得出结论BS3是否比NB更有效,因为结果相似,并且它们的误差线有重叠。图8、9和11示出,这些结果是可重复的,但是精确性随着采样时间的减少而降低,因为达到了ICP的低检测极限。
据设想,与包括分离的特征的表面和锥形嵌件不同,可将伸长的体的下面铸造成包括特征的表面和/或锥形表面。
例如,对于本领域技术人员而言显而易见的修改和变型应被视为落在本发明的范围内。例如,据设想,本发明的罩可与用于控制酸雾的其他现有装置相组合,例如,除雾器或阳极袋或裙,而不脱离本发明的精神和范围。
当本发明的酸雾控制装置与除雾器结合使用时,不需要出口。
当本发明的罩与阳极裙结合使用时,将该裙定位成其从罩的边缘延伸。在这种情况下,该裙的从罩下至电解质水平的上部段可靠着液体流或气体流密封,以使阳极处生成的气体被引导至罩。在这样的取向下,可使用出口,或者可使气体通过电解质水平下的裙流出。
Claims (30)
1.一种用于控制电解池中酸雾排放的酸雾控制装置,所述装置包括:具有纵向边缘的伸长的罩,上表面和下表面;以及设置于所述伸长的罩中的接收孔,其特征在于,所述接收孔被适配成接收电解池的阳极于此。
2.如权利要求1所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述装置还包括:悬挂在所述伸长的罩上的伸长的凸缘。
3.如权利要求2所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述伸长的凸缘悬挂在所述伸长的罩的所述纵向边缘。
4.如前述权利要求中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述的本发明装置包括:一个或多个出口。
5.如权利要求4所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述装置包括位于所述伸长的罩的相对的纵向末端的两个出口。
6.如权利要求4或5所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述一个或多个出口是锥形形状。
7.如权利要求4至6中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,在所述出口处设置有额外的酸雾控制器件,以减少生成的酸雾从所述出口出去。
8.如权利要求7所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述额外的酸雾控制器件选自包括以下的组:过滤器、排气系统、挡板或水喷雾洗涤器。
9.如前述权利要求中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述伸长的罩的下表面是基本平的。
10.如前述权利要求中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述伸长的罩的下表面被适配成接收一个或多个嵌件。
11.如权利要求11所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述嵌件被适配成基本沿着所述伸长的罩的全长延伸,并且包围所述孔。
12.如权利要求10或11所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述一个或多个嵌件可选自包括特征的嵌件和锥形嵌件的组。
13.如权利要求12所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述特征的嵌件的下表面可包括印刷的图案、通道、坝状物或其他障碍物中的一种或多种,它们的作用是在所生成的气泡在电解溶液的表面破裂之前引导和阻碍所述气泡。
14.如权利要求13所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述下表面的特征还起将所述电解池内的气泡合并以形成更大的泡的作用。
15.如权利要求13或14所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述伸长的罩的下表面的特征还起将气泡合并成至少5mm尺寸的作用。
16.如权利要求12所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述锥形嵌件更厚地朝向所述伸长的罩的中央,并且更薄地朝向所述伸长的罩的相对的纵向末端。
17.如权利要求16所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述锥形嵌件被适配成它们成角度地朝向所述伸长的罩的中央。
18.如前述权利要求中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述的本发明装置包括:
一个或多个堰状物。
19.如权利要求18所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述装置包括位于所述伸长的罩的相对的纵向末端、紧邻于所述出口的位置处的堰状物。
20.如权利要求19所述的酸雾控制装置,其特征在于,使所述堰状物形成进一步将所述泡引导朝向所述出口的形状。
21.如前述权利要求中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述伸长的罩通过紧固性器件固定于所述阳极上。
22.如权利要求21所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述罩由通过所述阳极的螺栓的方式固定于所述阳极上。
23.如前述权利要求中任一项所述的酸雾控制装置,其特征在于,所述伸长的罩由橡胶或塑料构建而成。
24.一种用于控制电解池中的酸雾排放的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
将上文描述的本发明的酸雾控制装置固定至电解池的阳极;以及
运行所述电解池,
其中在所述阳极处发展的气泡撞击所述罩,导致所述泡在此发生合并,和/或任何生成的气溶胶也撞击所述罩,从而各自都基本防止酸雾的产生。
25.如权利要求24所述的方法,其特征在于,将所述酸雾控制装置定位于所述电解质溶液上方,此时,所述伸长的罩的侧面投影的下表面是基本平的。
26.如权利要求24所述的方法,其特征在于,当所述伸长的罩的下表面还包括一些特征时,将所述酸雾控制装置定位成使其部分或全部地浸没于所述电解质溶液。
27.如权利要求24至26中任一项所述的方法,其特征在于,通过紧固性器件将所述酸雾控制装置固定于所述阳极上。
28.如权利要求27所述的方法,其特征在于,通过螺丝的方式将所述罩固定于所述阳极上。
29.如权利要求24至28中任一项所述的方法,其特征在于,可将额外的目的添加至所述电解池,以覆盖所述电解质的自由表面,并减少使泡沫破灭的区域。
30.如权利要求29所述的方法,其特征在于,将聚氨酯球添加至所述表面。
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