CN213680924U - 一种碱性直接电解槽装置 - Google Patents

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石远林
易青青
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Abstract

本实用新型涉及电解处理技术领域,具体涉及一种碱性直接电解槽装置,包括:电解槽缸体、用于安装阴极板以及阳极板的极板卡插槽以及用于检测极板电解状态的极板监测模块;电解槽缸体包括前板以及后板,极板卡插槽包括阴极板卡插槽以及阳极板卡插槽;阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽分别对称设置在前板以及后板上,以分别承载电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡;极板监测模块与阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽间隔设置,以实时监测电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡的电解状态。本实用新型的碱性直接电解槽装置能够防止阴极板以及阳极板接触造成短路的发生,保证生产安全性。

Description

一种碱性直接电解槽装置
技术领域
本实用新型涉及电解处理技术领域,具体而言,涉及一种碱性直接电解槽装置。
背景技术
目前用于碱性直接电解工艺回收铜的装置,通常是阳极板直接用导电铜条连接后放于电解槽阳极区,因而在电解作业过程中,阴极上的铜越来越厚后,阳极板发生错位时就容易造成阴极与阳极经常碰撞在一起,导致短路,严重的导致电解槽起火发生爆炸的危险。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种防止阴极板以及阳极板接触造成短路的发生,提高生产安全性的碱性直接电解槽装置。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
本实用新型提供的一种碱性直接电解槽装置,包括:电解槽缸体、用于安装阴极板以及阳极板的极板卡插槽以及用于检测极板电解状态的极板监测模块;电解槽缸体包括前板以及后板,极板卡插槽包括阴极板卡插槽以及阳极板卡插槽;阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽对称设置在前板以及后板上,以分别承载电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡;极板监测模块与阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽间隔设置,以实时监测电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡的电解状态。
进一步地,电解槽缸体还包括用于密封的围板以及玻璃卡条,围板设置于电解槽缸体的顶部,玻璃卡条安装于围板上。
进一步地,该装置还包括用于密封的顶盖;顶盖设置于围板上,以形成密闭的电解槽缸体。
进一步地,电解槽缸体外设置有用于加固电解槽缸体的加强包槽。
进一步地,电解槽缸体的底部以及内侧设置有用于加固电解槽缸体的加强条。
进一步地,电解槽缸体、围板以及加强条均采用PP材料。
进一步地,顶盖采用钢化玻璃材料。
进一步地,电解槽缸体还包括左侧板、右侧板、设置于电解槽缸体内的循环缸以及对称设置于左侧板、右侧板上的溢流口,循环缸与溢流口7连接;在电解过程中,电解液从溢流口流入循环缸。
进一步地,极板监测模块包括用于进行极板状态监测以及数据采集的监测设备、用于对采集的数据进行处理的数据处理单元以及进行提示的信息提示单元;监测设备分别与数据处理单元以及信息提示单元通讯连接。
进一步地,极板监测模块外设置有保护材料。
本实用新型的碱性直接电解槽装置中,通过在电解槽缸体的前板以及后板上分别对称设置有阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽,来分别承载电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡,能够防止电解时由于阴极板以及阳极板的形变发生接触而造成短路,从而保证生产安全性;同时,还通过间隔设置在阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽之间极板监测模块实时监测电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡的电解状态,以保证极板的有效面积稳定,从而保证电解铜的品相以及电解效率,简单方便实用。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1是本实用新型碱性直接电解槽装置的结构示意图;
图2是本实用新型碱性直接电解槽装置的一角度示意图;
其中附图标记为:1、电解槽缸体;2、极板卡插槽;3、顶盖;4、玻璃卡条;5、围板;6、加强包槽;7、溢流口;8溢流管;9、废气排放管;10、循环管;11、进药管。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。
如图1以及图2所示,本实用新型实施例的一种碱性直接电解槽装置,包括:电解槽缸体1、用于安装阴极板以及阳极板的极板卡插槽2以及用于检测极板电解状态的极板监测模块;电解槽缸体1包括前板以及后板,极板卡插槽2包括阴极板卡插槽以及阳极板卡插槽;阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽分别对称设置在前板以及后板上,以分别承载电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡;极板监测模块与阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽间隔设置,以实时监测电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡的电解状态。
本实用新型的碱性直接电解槽装置中,通过在电解槽缸体1的前板以及后板上分别对称设置有阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽,来分别承载电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡,能够防止电解时由于阴极板以及阳极板的形变发生接触而造成短路,从而保证生产安全性;同时,还通过间隔设置在阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽之间极板监测模块实时监测电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡的电解状态,以保证极板的有效面积稳定,从而保证电解铜的品相以及电解效率,简单方便实用。
需要说明的是,本实施例中的电解槽缸体1还包括用于输送药水的进药管11以及用于驱动的泵体,该进药管11设置于电解槽缸体1内,且进药管11的管道入口与泵体出口连接,该泵体安装在循环缸内,通过该驱动的泵体将药水通过进药管11进入到循环缸中,以实现电解槽内溶液的一个内循环;其中,该药水具体可以是碱性蚀刻废液,还可以是其他碱性药水,此处不作具体限制。
进一步地,本实施例中的电解槽缸体1还包括底板,在该电解槽缸体1的左侧板以及右侧板下端接近底板的位置开设有用于输入以及输出药水的孔,使得药水能够进入电解槽内进行电解以及电解后的排放。
进一步地,本实施例中碱性直接电解槽装置还包括用于进行药水收集的溢流管8以及用于进行药水循环更换的循环管10;该溢流管8通过溢流口7与电解槽缸体1连接,以及循环管10设置在电解槽缸体1上,且通过循环缸与溢流管8连接,即当相对高位的药水通过电解槽缸体1左侧板以及右侧板上的溢流口7流进溢流管8中进行收集以及输送,然后可以通过泵体将收集到的药水从溢流管8流到循环缸中,然后,能够再通过泵体将循环缸中的药水通过循环管10进行输送,能使电解槽内的药水不断地进行循环更换,有利于保证铜离子的浓度均匀,使铜离子在阴极板上还原成形状均匀的铜板,从而保证电解铜的品相以及电解效率。
进一步地,本实施例中的碱性直接电解槽装置还包括用于收集电解槽中生成的气体的气体收集管道以及用于输送废气的废气排放管9,该废气排放管9与气体收集管道连接,使得废气排放管9能够对气体收集管道收集到的废气进行排放。
进一步地,本实施例中的废气排放管9还能够与尾气处理设备进行连接,来进一步地对废气进行处理,以避免污染度较高的废气散发到环境中去。
进一步地,本实施例中的电解槽缸体1的后板上端的位置,即稍高于电解槽最高液位的位置上开气体收集孔,使得用于收集电解槽中生成的气体的气体收集管道能够通过该气体收集孔安装在电解槽缸体1上。
作为优选的技术方案中,电解槽缸体1还包括用于密封的围板5以及玻璃卡条4,围板5设置于电解槽缸体1的顶部,玻璃卡条4安装于围板5上,可以通过玻璃卡条4以及围板5形成密封性良好的密封围板,可以使后续配合顶盖形成的密闭的电解槽缸体1更加密实。
作为优选的技术方案中,该装置还包括用于密封的顶盖3;顶盖3设置于围板5上,以形成密闭的电解槽缸体1,本实施例还在该顶盖3上设置有手柄,通过手柄将密封性良好的顶盖3配合围板5以及玻璃卡条4来盖合电解槽缸体1,使得形成的密闭的电解槽缸体1更加密实。
作为优选的技术方案中,电解槽缸体1外设置有用于加固电解槽缸体1的加强包槽6,为了使电解槽缸体1更加牢固,本实施通过在电解槽缸体1外侧外围有两道加强包槽6,其中,该加强包槽6采用PP材料包裹不锈钢围着电解槽缸体1外围一圈,以使加强包槽6以及电解槽缸体1间的的整体性更好。
作为优选的技术方案中,电解槽缸体1的底部以及内侧设置有用于加固电解槽缸体1的加强条,为了使电解槽缸体1更加牢固,本实施通过在电解槽缸体1的底部以及内侧设置有用于加固电解槽缸体1的加强条,其中,该加强条采用PP材料安装电解槽缸体1的底部以及内侧,以使加强条以及电解槽缸体1间的的整体性更好。
作为优选的技术方案中,电解槽缸体1、围板5以及加强条均采用PP材料,其中,本实施例采用的PP材料是一种聚丙烯(Polypropylene)材料,具有良好的耐热性、良好的化学稳定性、良好的力学性能、良好的电性能以及良好的耐候性,通过对电解槽缸体1、围板5以及加强条均采用PP材料能够保证在电解过程中电解槽缸体1、围板5以及加强条的使用的稳定性以及整体性。
需要说明的是,本实施例采用的阳极板卡插槽、阴极板卡插槽也是PP材质的。
作为优选的技术方案中,顶盖3采用钢化玻璃材料,本实施例采用的钢化玻璃材料气密性良好、抗冲击强度良好、安全性良好即承载能力大不易碎,以及耐候性良好,对防止热炸裂有良好效果,能够保证电解过程中,采用钢化玻璃材料的顶盖3配合围板5以及玻璃卡条4的盖合,不仅使得形成的密闭的电解槽缸体1更加密实,还能保证使用的安全性。
作为优选的技术方案中,电解槽缸体1还包括左侧板、右侧板、设置于电解槽缸体1内的循环缸以及对称设置于左侧板、右侧板上的溢流口7,循环缸与溢流口7连接;在电解过程中,电解液从溢流口7流入循环缸,本实施例通过缸体左右侧板上端位置,即稍低于电解槽最高液位的位置开设有溢流口7,通过该溢流口7将溢流管8与电解槽缸体1连接,以及通过循环缸将循环管10与溢流管8连接,在电解过程中,当相对高位的药水通过电解槽缸体1左侧板以及右侧板上的溢流口7流进溢流管8中进行收集以及输送,然后可以通过泵体将收集到的药水从溢流管8流到循环缸中,然后,能够再通过泵体将循环缸中的药水通过循环管10进行输送,能使电解槽内的药水不断地进行循环更换,有利于保证铜离子的浓度均匀,使铜离子在阴极板上还原成形状均匀的铜板,从而保证电解铜的品相以及电解效率。
作为优选的技术方案中,极板监测模块包括用于进行极板状态监测以及数据采集的监测设备、用于对采集的数据进行处理的数据处理单元以及用于进行提示的信息提示单元;监测设备分别与数据处理单元以及信息提示单元通讯连接。
在本实施例中,监测设备具体可以是工业摄像头或激光扫描仪,能够对电解过程中的阴极板卡、阳极板卡等进行实时监测,获取阴极板卡、阳极板卡等实时的二维图像数据或三维点云数据等,以供后续数据处理单元根据该二维图像数据以及三维点云数据进行分析处理,从而实时反馈电解铜的信息,同时能够避免阴极板以及阳极板的损坏,从而保证生产安全性。
进一步地,数据处理单元是集成了多种数学处理算法如电解铜的体积计算公式、质量计算公式等等,用于对通过监测设备采集到的数据基于集成的数学算法进行计算,进而输出相应的电解数据,如每个阴极板卡上的铜的质量、体积等数据,然后,能够将输出的电解数据与预设的电解阈值进行比较,输出比较结果,以使后续信息提示单元根据接收到的比较结果发出相应的提示信息,以保证生产安全性。
作为优选的技术方案中,极板监测模块外设置有保护材料,如钢化玻璃材料,使得在电解过程中,保证极板监测模块使用的稳定性。
本实用新型的创新技术点及有益效果至少在于:
1.本实施例通过在电解槽缸体1的前板以及后板上分别对称设置有阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽,来分别承载电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡,能够防止电解时由于阴极板以及阳极板的形变发生接触而造成短路,从而保证生产安全性。
2.本实施例通过间隔设置在阳极板卡插槽以及阴极板卡插槽之间极板监测模块实时监测电解过程中的阳极板卡以及阴极板卡的电解状态,以保证极板的有效面积稳定,从而保证电解铜的品相以及电解效率,简单方便实用。
3.本实施例通过对电解槽缸体1、围板5、以及加强条均采用PP材料,能够保证电解过程中电解槽缸体1、围板5以及加强条的使用的稳定性以及整体性。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (10)

1.一种碱性直接电解槽装置,其特征在于,包括:电解槽缸体、用于安装阴极板卡以及阳极板卡的极板卡插槽以及用于检测极板电解状态的极板监测模块;所述电解槽缸体包括前板以及后板,所述极板卡插槽包括阴极板卡插槽以及阳极板卡插槽;所述阳极板卡插槽以及所述阴极板卡插槽分别对称设置在所述前板以及所述后板上,以分别承载电解过程中的所述阳极板卡以及所述阴极板卡;所述极板监测模块与所述阳极板卡插槽以及所述阴极板卡插槽间隔设置,以实时监测电解过程中的所述阳极板卡以及所述阴极板卡的电解状态。
2.根据权利要求1所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述电解槽缸体还包括用于密封的围板以及玻璃卡条,所述围板设置于所述电解槽缸体的顶部,所述玻璃卡条安装于所述围板上。
3.根据权利要求2所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述装置还包括用于密封的顶盖;所述顶盖设置于所述围板上,以形成密闭的所述电解槽缸体。
4.根据权利要求2所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述电解槽缸体外设置有用于加固所述电解槽缸体的加强包槽。
5.根据权利要求4所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述电解槽缸体的底部以及内侧设置有用于加固所述电解槽缸体的加强条。
6.根据权利要求5所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述电解槽缸体、所述围板以及所述加强条均采用PP材料。
7.根据权利要求3所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述顶盖采用钢化玻璃材料。
8.根据权利要求1所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述电解槽缸体还包括左侧板、右侧板、设置于所述电解槽缸体内的循环缸以及对称设置于所述左侧板、所述右侧板上的溢流口,所述循环缸与所述溢流口连接;在电解过程中,电解液从所述溢流口流入所述循环缸。
9.根据权利要求1所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述极板监测模块包括用于进行极板状态监测以及数据采集的监测设备、用于对采集的数据进行处理的数据处理单元以及用于进行提示的信息提示单元;所述监测设备分别与所述数据处理单元以及所述信息提示单元通讯连接。
10.根据权利要求1所述的碱性直接电解槽装置,其特征在于,所述极板监测模块外设置有保护材料。
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