EP1207218A1 - Kathodenblech - Google Patents
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- EP1207218A1 EP1207218A1 EP01126650A EP01126650A EP1207218A1 EP 1207218 A1 EP1207218 A1 EP 1207218A1 EP 01126650 A EP01126650 A EP 01126650A EP 01126650 A EP01126650 A EP 01126650A EP 1207218 A1 EP1207218 A1 EP 1207218A1
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- EP
- European Patent Office
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- wedge
- cathode sheet
- edge
- holding
- edge protection
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-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C7/00—Constructional parts, or assemblies thereof, of cells; Servicing or operating of cells
- C25C7/02—Electrodes; Connections thereof
Definitions
- the invention relates to a cathode sheet according to the features in the preamble of Claim 1.
- the metal becomes pure metals in an electrolysis tank from the impure anode detached and deposited on the cathode in pure form.
- the impurities remain dissolved in the electrolyte or form the anode sludge.
- Electrolysis pool vertically aligned side edges with an electrically insulating Provide shielding as edge protection.
- the prior art also includes solutions in which the side edges of the cathode sheets be provided with a plastic edge protection.
- US-A-5,919,343 discloses a plastic edge strip as edge protection, which is melt-welded using plastic pins the cathode plate is connected. Failure to observe certain constructive Requirements of the parts to be connected and certain welding parameters as well Faults in the pre-assembly can not be fused faulty Connection areas arise. These allow electrolyte passage and lead to uncontrolled bud formation on the outer edge. Is also the problem the local field line concentration on sharp-edged bores in the cathode sheet not resolved with its negative effects.
- a cathode sheet with an electrically insulating edge protection made of an electrolyte-resistant Plastic also discloses US-A-6,017,429.
- the edge profile is chemical, preferably adhesive or vulcanization technology with the cathode plate connected.
- the edge protection is provided in the cathode sheet known from US-A-5,314,600 made of plastic rails that cover the vertical side edges of the cathode sheet enclose in brackets. There are holes on the side edges of the cathode sheet provided, are introduced into the holding cams, via which the fixation the plastic rails.
- the edge protection is in a loose bond with the cathode sheet in a large Game so that electrolyte can easily penetrate the edge protector.
- the plastic protection can then separate the cathode sheet in the electrolyte pressed and damaged. This results in extensive repair work or, if necessary, a complete renewal of the edge protection.
- the invention is based on the object of a to provide operational use of an improved cathode sheet with edge protection, which has high mechanical stability and application technology is advantageous.
- this object is achieved in a cathode sheet according to the criteria in claim 1.
- the edge protection by a grooved Profile strip is formed and encompasses the side edge, the edge protection locked at the side edge with the inclusion of at least one trapezoidal wedge is.
- the retaining wedge is fixed in a recess on the edge and has transverse, facing away from the narrow sides of the cathode sheet Back surfaces on.
- edge protection there is a positive connection between the cathode plate and the profile strip by means of a snap connection, the ensures a tight fit between the two parts.
- the edge protection is simple in construction and advantageous in assembly. In addition, it guarantees a high Level of tightness. Uncontrolled efflorescence and pushing apart edge protection are avoided. This leads to an increase in plant availability at the user. For complex and expensive wax coating and decoating the edge strips can be completely dispensed with. Also repair cycles significantly extended for the user and thus repair and energy costs lowered.
- Retrofitting existing cathode sheets is also necessary when repairs are required possible by exchanging or converting the edge protection system.
- Holding elements can be formed on the narrow side of the cathode sheet (Claim 3). These support the vertical fixation of the edge protection and prevent slipping. Such holding elements can, for example, by a slight material crushing (clinching) on the narrow sides using a Hammer blow or a flare.
- filler strips With several holding wedges arranged at a distance from one another, between these filler strips can be arranged (claim 4).
- the filler strips are preferred formed as an extension of the retaining wedges on one side of the head. The filler strips fill the space between the holding wedges, so that when pulling the cathode sheets disadvantageous electrolyte drag losses can be further reduced.
- the wedge and the edge protection are made of an electrolyte-resistant Plastic, with a metallic heat exchanger integrated in the retaining wedge (Claim 6).
- the cathode sheets 1a and 1b show two cathode sheets 1a and 1b.
- the cathode sheets 1a and 1b typically have a rectangular cross-sectional configuration. Most of them are made of corrosion-resistant stainless steel.
- the cathode sheets 1a and 1b become refining of raw copper suspended in an electrolysis tank, not shown here, whereby the ends of the mounting rail on busbars running parallel to the electrolysis pool get to the system by making an electrical contact.
- the cathode sheet 1a has its vertically aligned in the electrolysis basin Side edges 2a on a number of shorter recesses 3, whereas the cathode plate 1b on its side edge 2b a recess 4 in the form of a longitudinal slot has.
- the cutouts 3, 4 serve to hold holding wedges 5 (see Figures 3 and 4).
- Such a holding wedge 5 has a trapezoidal cross section. From its front surface 6 starting extend oblique wedge surfaces 7, which on the Back surface 8 ends. Mounted in the recesses 3 and 4 form the holding wedges 5 an abutment for an edge protection 9.
- the edge protection 9 consists of a grooved profile strip 10 made of plastic, which are locked with the holding wedges 5 can. It can be seen in FIG. 3 that the profile strip 10 has a cross-sectional configuration the longitudinal edge 11 of the side edge 2a, 2b and the holding wedge 5 has.
- the cathode sheet 1 a, 1 b is inserted into the longitudinal groove 11 (arrow P) until the edge protector 9 with its abutment surfaces formed in the longitudinal groove 11 12 on the narrow side which is directed transversely to the plane of the cathode sheet 1a, 1b 13 of the back surfaces 8 of the holding wedges 5 facing away from the cathode sheet 1a, 1b latching to the intervention. In this way, a positive snap connection the edge protector 9 on the cathode sheet 1a, 1b.
- geometic holding elements can be used 16 may be provided on the narrow side 13 of a cathode sheet 1a, 1b. These are hinted at in FIG. 4.
- the holding elements 16 form a mechanical resistance and are by a slight squeezing of material is formed on the narrow side 13.
- the holding elements 16 connect the edge protection 9 in two planes in a form-fitting and firm manner with the cathode sheet 1a, 1b. Vertical slipping is avoided.
- FIG. 5 shows a holding wedge 17, on which it is integral in its longitudinal extent triangular filler strips 18 are attached. Otherwise corresponds to Wedge 17 configuratively of the previously described type of wedge 5, so that corresponding component components bear the same reference numerals.
- the filler strips 18 take the space between two in a cathode sheet 1a Distance from each other arranged holding wedges 17, so that the existing one Cavity is filled. As a result, no electrolyte can accumulate here which reduces the drag-out losses of electrolyte when pulling the cathode sheets 1a.
- a longitudinal channel 19 can also be present in the holding wedges 5, as it is hinted at in Figure 4.
- a longitudinal channel 19 can be a filling compound, for example curable plastic or a ceramic compound are brought into the spaces between two holding wedges 5, so that they are completely filled out.
- a metal heat exchanger in the holding wedge 17 is also identified by 20 in FIG.
- the metallic heat exchanger 20 is also in the filler strips 18 intended.
- the holding wedge 17 and the filler strips 18 consist of a thermoplastic Plastic, as well as the edge protection used 9.
- An inductive heating device is used in the holding wedge 17 and in the filler strips 18 provided heat exchanger 20 heated, whereby the surrounding material of Wedge 17, filler strips 18 and edge protection 9 is plasticized and fuses together. After the melt has cooled, it is self-locking and fluid-tight Form-fit of edge protection 9 and retaining wedge 17 or filler strip 18 guaranteed.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Kathodenblech 1a, 1b zum Einsatz bei der elektrolytischen Gewinnung von Reinmetalten, insbesondere Kupfer, in einem Elektrolysebecken. Das Kathodenblech 1a, 1b ist an seinen vertikal ausgerichteten Seitenrändern 2a, 2b jeweils mit einem durch eine genutete Profilleiste 10 gebildeten Kantenschutz 9 versehen. Dieser umgreift den Seitenrand 2a, 2b und ist hier unter Eingliederung mindestens eines in einer randseitigen Aussparung 3, 4 festlegbaren, den Schmalseiten 13 abgewandte Rückenfläche 8 aufweisenden trapezförmigen Haltekeils 5 verrastet, wobei der Kantenschutz 9 mit Widerlagerflächen 12 hinter die Rückenfläche 8 greift. <IMAGE>
Description
Die Erfindung betrifft ein Kathodenblech gemäß den Merkmalen im Oberbegriff von
Patentanspruch 1.
Bei der Raffination von Rohmetallen mit Hilfe der Elektrolyse zur Gewinnung von
Reinmetallen wird das Metall in einem Elektrolysebecken aus der unreinen Anode
herausgelöst und an der Kathode in reiner Form abgeschieden. Die Verunreinigungen
bleiben im Elektrolyten gelöst oder bilden den Anodenschlamm.
Unterschiedliche Konstruktionen von Elektrolyse-Kathoden zählen zum Stand der
Technik. Diese unterscheiden sich im wesentlichen in der Auswahl der Werkstoffe
bzw. der Werkstoffkombinationen von Tragschiene und Kathodenblech im Hinblick
auf eine gute elektrische Leitfähigkeit zur Minimierung der Energieverluste, der mechanischen
Stabilität und der Korrosionsbeständigkeit.
Um ein Zusammenwachsen der auf beiden Seiten des Kathodenblechs abgeschiedenen
Metallschichten über die Seitenränder hinaus zu verhindern, werden die im
Elektrolysebecken vertikal ausgerichteten Seitenränder mit einer elektrisch isolierenden
Abschirmung als Kantenschutz versehen.
Bekannt ist in diesem Zusammenhang, die Seitenränder mit Wachs zu beschichten.
Nachteilig hieran ist jedoch zunächst, daß eine große Menge an Wachs erforderlich
ist. Weiterhin kann es, wenn das Wachs mit verunreinigenden Partikeln durchsetzt
ist, doch zu einer Brückenbildung mit dem Elektrolyten und damit zum unkontrollierten
Wachstum von Metallknospen kommen, wodurch die Abscheideleistung sinkt und
der Betriebsablauf gestört wird. Kathodenbleche werden daher turnusmäßig gewartet
und die Metallausblühungen entfernt. Hierzu ist jedes Mal eine Betriebsunterbrechung
notwendig.
Zum Stand der Technik zählen auch Lösungen, bei denen die Seitenränder der Kathodenbleche
mit einem Kantenschutz aus Kunststoff versehen werden.
Die US-A-5,919,343 offenbart in diesem Zusammenhang eine Kunststoffrandleiste
als Kantenschutz, welche mit Hilfe von Plastikstiften schmelzschweißtechnisch mit
dem Kathodenblech verbunden wird. Bei Nichtbeachtung bestimmter konstruktiver
Voraussetzungen der zu verbindenden Teile und bestimmter Schweißparameter sowie
Fehler in der Vormontage können nicht miteinander verschmolzene fehlerhafte
Verbindungsbereiche entstehen. Diese erlauben einen Elektrolytdurchgang und
führen zur unkontrollierten Knospenbildung am äußeren Rand. Auch ist das Problem
der örtlichen Feldlinienkonzentration an scharfkantigen Bohrungen im Kathodenblech
mit ihren negativen Auswirkungen nicht behoben.
Ein Kathodenblech mit einem elektrisch isolierenden Kantenschutz aus einem elektrolytbeständigen
Kunststoff offenbart ferner die US-A-6,017,429. Das Kantenprofil ist
chemisch, vorzugsweise klebe- oder vulkanisationstechnisch mit dem Kathodenblech
verbunden.
Auch bei dieser Ausführungsform ist ein inniger Verbund zwischen Kathodenblech
und Kantenprofil nicht absolut' sichergestellt, so daß es zum Unterwandern des
Kantenprofils durch den Elektrolyten kommen kann.
Bei dem aus der US-A-5,314,600 bekannten Kathodenblech besteht der Kantenschutz
aus Kunststoffschienen, welche die vertikalen Seitenränder des Kathodenblechs
klammerartig einfassen. An den Seitenrändern des Kathodenblechs sind Bohrungen
vorgesehen, in die Haltenocken eingebracht sind, über welche die Fixierung
der Kunststoffschienen erfolgt.
Der Kantenschutz steht mit dem Kathodenblech in einem losen Verbund mit großem
Spiel, so daß Elektrolyt leicht in den Kantenschutz eindringen kann. An den Bohrungsrändern
im Kathodenblech und an den innen liegenden Blechschnittkanten
können dann örtlich hohe Felddichten auftreten mit der Folge, daß bevorzugt an
diesen Stellen ein unkontrollierter Metallaufwuchs erfolgt. Nach längerem Einsatz des
Kathodenblechs im Elektrolyten kann dann der Kunststoffschutz auseinander
gedrückt und beschädigt werden. Hieraus resultieren aufwendige Reparaturarbeiten
oder gegebenenfalls eine komplette Erneuerung des Kantenschutzes.
Der Erfindung liegt ausgehend vom Stand der Technik die Aufgabe zugrunde, ein für
den betrieblichen Einsatz verbessertes Kathodenblech zu schaffen mit einem Kantenschutz,
der eine hohe mechanische Stabilität besitzt und anwendungstechnisch
vorteilhaft ist.
Die Lösung dieser Aufgabe besteht nach der Erfindung in einem Kathodenblech
gemäß den Mermalen im Patentanspruch 1.
Kernpunkt der Erfindung bildet die Maßnahme, daß der Kantenschutz durch eine genutete
Profilleiste gebildet ist und den Seitenrand umgreift, wobei der Kantenschutz
am Seitenrand unter Eingliederung mindestens eines trapezförmigen Haltekeils verrastet
ist. Zu diesem Zweck ist der Haltekeil in einer randseitigen Ausnehmung festgelegt
und weist quer gerichtete, den Schmalseiten des Kathodenblechs abgewandte
Rückenflächen auf.
Bei dem erfindungsgemäß vorgesehenen Kantenschutz erfolgt ein Formschluß zwischen
dem Kathodenblech und der Profilleiste mittels einer Schnappverbindung, die
einen festen Formschluß der beiden Teile sicherstellt. Der Kantenschutz ist einfach
im Aufbau und vorteilhaft in der Montage. Darüber hinaus gewährleistet er ein hohes
Maß an Dichtheit. Unkontrollierte Metallausblühungen und ein Auseinanderdrücken
des Kantenschutzes werden vermieden. Dies führt zu einer Steigerung der Anlagenverfügbarkeit
beim Anwender. Auf eine aufwendige und teure Wachsbe- und -entschichtung
der Randleisten kann vollkommen verzichtet werden. Auch werden Reparaturzyklen
beim Anwender wesentlich verlängert und somit Reparatur- und Energiekosten
gesenkt.
Auch eine Umrüstung vorhandener Kathodenbleche ist bei anfallenden Reparaturarbeiten
durch Austausch bzw. Umstellung des Kantenschutzsystems möglich.
Vorteilhaft herauszustellen ist auch, daß die Ausschleppverluste des Elektrolyten
beim Ziehen der Kathodenbleche durch den Aufbau des Kantenschutzes sehr gering
sind.
Nach den Merkmalen des Patentanspruchs 2 sind am Kantenschutz mit den
Rückenflächen der Haltekeile zusammenwirkende Widerlagerflächen vorgesehen.
Diese Maßnahme unterstützt wirksam die formschlüssige Schnappverbindung zwischen
Profilleiste und Haltekeil.
An der Schmalseite des Kathodenblechs können Halteelemente ausgebildet sein
(Patentanspruch 3). Diese unterstützen die vertikale Fixierung des Kantenschutzes
und verhindern ein Verrutschen. Solche Halteelemente können beispielsweise durch
eine geringfügige Materialverquetschung (clinchen) an den Schmalseiten mittels eines
Hammerschlags oder einer Bördelung ausgebildet sein.
Bei mehreren im Abstand zueinander angeordneten Haltekeilen können zwischen
diesen Fülleisten angeordnet sein (Patentanspruch 4). Die Fülleisten sind vorzugsweise
als Verlängerung der Haltekeile an einer Kopfseite ausgebildet. Die Fülleisten
füllen den Platz zwischen den Haltekeilen aus, so daß die beim Ziehen der Kathodenbleche
nachteiligen Elektrolytausschleppverluste weiter reduziert werden können.
Möglich ist es auch, in die Haltekeile eine Längsnut einzubringen, wie dies Patentanspruch
5 vorsieht. Über die Längskanäle können die Räume zwischen den einzelnen
Haltekeilen mit einem geeigneten Werkstoff verfüllt werden. Als Werkstoff bietet sich
aushärtbarer elektrolytbeständiger Kunststoff an ebenso wie keramische Massen.
In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung des grundsätzlichen Erfindungsgedankens
bestehen der Haltekeil und der Kantenschutz aus einem elektrolytbeständigen
Kunststoff, wobei in den Haltekeil ein metallischer Wärmeübertrager integriert ist
(Patentanspruch 6).
Diese Maßnahme erlaubt eine nachträgliche berührungslose Verbindung der Haltekeile
mit der Profilleiste. Durch eine geeignete Heizquelle, insbesondere eine induktive
Heizvorrichtung, kann das Material der Haltekeile und des Kantenschutzes unter
Nutzung des metallischen Wärmeübertragers partiell plastifiziert werden, so daß
diese miteinander verschweißen. Hiermit verbindet sich ferner der Vorteil, daß der
selbsthemmende Formschluß zusätzlich gesichert werden kann, ohne daß der Kantenschutz
als solcher beeinträchtigt wird.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher beschrieben. Es zeigen:
- Figur 1
- in der Ansicht einen Ausschnitt aus einem ersten Kathodenblech;
- Figur 2
- ebenfalls in der Ansicht einen Ausschnitt aus einem zweiten Kathodenblech;
- Figur 3
- einen horizontalen Querschnitt durch den Seitenrand eines Kathodenblechs vor der Montage des Kantenschutzes;
- Figur 4
- einen horizontalen Querschnitt durch den Seitenrand eines Kathodenblechs mit montiertem Kantenschutz und
- Figur 5
- eine Ausführungsform eines Haltekeils in perspektivischer Darstellungsweise.
In den Figuren 1 und 2 sind zwei Kathodenbleche 1a und 1b dargestellt. Die Kathodenbleche
1a und 1b besitzen üblicherweise eine rechteckige Querschnittskonfiguration.
Meistens bestehen sie aus korrosionsbeständigem Edelstahl. An einer Tragschiene
aus Kupfer hängend werden die Kathodenbleche 1a bzw. 1b zur Raffination
von Rohkupfer in ein hier nicht dargestelltes Elektrolysebecken eingehängt, wobei
die Enden der Tragschiene an parallel zum Elektrolysebecken verlaufenden Stromschienen
unter Herstellung eines elektrischen Kontakts zur Anlage gelangen.
Das Kathodenblech 1a weist an seinen im Elektrolysebecken vertikal ausgerichteten
Seitenrändern 2a eine Anzahl kürzerer Aussparungen 3 auf, wohingegen das Kathodenblech
1b an seinem Seitenrand 2b eine Aussparung 4 in Form eines Längsschlitzes
besitzt. Die Aussparungen 3, 4 dienen zur Aufnahme von Haltekeilen 5
(siehe hierzu Figuren 3 und 4).
Ein solcher Haltekeil 5 besitzt einen trapezförmigen Querschnitt. Von seiner Frontfläche
6 ausgehend erstrecken sich nach hinten schräge Keilflächen 7, die an der
Rückenfläche 8 enden. In den Aussparungen 3 bzw. 4 montiert bilden die Haltekeile
5 ein Widerlager für einen Kantenschutz 9. Der Kantenschutz 9 besteht aus einer
genuteten Profilleiste 10 aus Kunststoff, die mit den Haltekeilen 5 verrastet werden
kann. Man erkennt in der Figur 3, daß die Profilleiste 10 eine an die Querschnittskonfiguration
des Seitenrands 2a, 2b und des Haltekeils 5 angepaßte Längsnute 11
besitzt. In die Längsnut 11 wird das Kathodenblech 1a, 1b eingeführt (Pfeil P), bis
der Kantenschutz 9 mit seinen in der Längsnut 11 ausgebildeten Widerlagerflächen
12 an den zur Ebene des Kathodenblechs 1a, 1b quer gerichteten, der Schmalseite
13 des Kathodenblechs 1a, 1b abgewandten Rückenflächen 8 der Haltekeile 5
rastend zum Eingriff. Auf diese Weise wird eine formschlüssige Schnappverbindung
des Kantenschutzes 9 am Kathodenblech 1a, 1b hergestellt.
Zur Vermeidung von Rißbildungen infolge der Zug-Druck-Beanspruchung bei der
Montage des Kantenschutzes 9 sind im Nutgrund 14 der Profilleiste 10 in den Eckbereichen
Längsausnehmungen 15 vorgesehen.
An der Schmalseite 13 eines Kathodenblechs 1a, 1b können geometische Halteelemente
16 vorgesehen sein. Diese sind in der Figur 4 andeutungsweise dargestellt.
Die Halteelemente 16 bilden einen mechanischen Widerstand und sind durch eine
geringfügige Materialverquetschung an der Schmalseite 13 ausgebildet. Die Halteelemente
16 verbinden den Kantenschutz 9 in zwei Ebenen formschlüssig und fest
mit dem Kathodenblech 1a, 1b. Ein vertikales Abrutschen wird vermieden.
In der Figur 5 ist ein Haltekeil 17 dargestellt, an den einstückig in seiner Längserstreckung
dreieckförmige Fülleisten 18 angegliedert sind. Ansonsten entspricht der
Haltekeil 17 konfigurativ der zuvor beschriebenen Bauart des Haltekeils 5, so daß
einander entsprechende Bauteilkomponenten die gleichen Bezugszeichen tragen.
Die Füllleisten 18 nehmen den Raum zwischen zwei in einem Kathodenblech 1a mit
Abstand zueinander angeordneten Haltekeilen 17 ein, so daß der dort vorhandene
Hohlraum ausgefüllt ist. Infolge dessen kann sich hier kein Elektrolyt ansammeln,
was beim Ziehen der Kathodenbleche 1a die Ausschleppverluste an Elektrolyt reduziert.
Alternativ kann in den Haltekeilen 5 aber auch ein Längskanal 19 vorhanden sein,
wie er in der Figur 4 andeutungsweise dargestellt ist. Über einen solchen Längskanal
19 kann eine Füllmasse, beispielsweise aushärtbarer Kunststoff oder eine Keramikmasse
in die zwischen zwei Haltekeilen 5 vorhandenen Räume gebracht werden,
so daß diese vollständig ausgefüllt sind.
Mit 20 ist in der Figur 5 ferner ein metallischer Wärmeübertrager im Haltekeil 17 gekennzeichnet.
Auch in den Fülleisten 18 ist der metallische Wärmeübertrager 20
vorgesehen. Der Haltekeil 17 und die Fülleisten 18 bestehen aus einem thermoplastischen
Kunststoff, ebenso der zum Einsatz gelangende Kantenschutz 9. Mit
Hilfe einer induktiven Heizvorrichtung wird der im Haltekeil 17 und in den Fülleisten
18 vorgesehene Wärmeübertrager 20 erhitzt, wodurch das umgebende Material von
Haltekeil 17, Fülleisten 18 und Kantenschutz 9 plastifiziert wird und miteinander verschmilzt.
Nach Erkalten der Schmelze ist ein selbsthemmender und fluiddichter
Formschluß von Kantenschutz 9 und Haltekeil 17 bzw. Fülleiste 18 gewährleistet.
- 1 a -
- Kathodenblech
- 1 b -
- Kathodenblech
- 2a -
- Seitenrand
- 2b -
- Seitenrand
- 3 -
- Aussparung
- 4 -
- Aussparung
- 5 -
- Haltekeil
- 6 -
- Frontfläche
- 7 -
- Keilfläche
- 8 -
- Rückenfläche
- 9 -
- Kantenschutz
- 10-
- Profilleiste
- 11 -
- Längsnut
- 12 -
- Widerlagerfläche
- 13 -
- Schmalseite
- 14 -
- Nutgrund
- 15 -
- Längsausnehmung
- 16 -
- Halteelement
- 17 -
- Haltekeil
- 18-
- Fülleiste
- 19 -
- Längskanal
- 20 -
- Wärmeübertrager
- P -
- Pfeil
Claims (6)
- Kathodenblech zum Einsatz bei der elektrolytischen Gewinnung von Reinmetallen, insbesondere Kupfer, in einem Elektrolysebecken, welches an seinen vertikal ausgerichteten Seitenrändern (2a, 2b) jeweils mit einem durch eine genutete Profilleiste (10) gebildeten Kantenschutz (9) versehen ist, der den Seitenrand (2a, 2b) umgreift und an diesem unter Eingliederung mindestens eines in einer randseitigen Aussparung (3, 4) festlegbaren, den Schmalseiten (13) abgewandte Rückenflächen (8) aufweisenden trapezförmigen Haltekeils (5, 17) verrastet ist.
- Kathodenblech nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am Kantenschutz (9) mit den Rückenflächen (8) zusammenwirkende Widerlagerflächen (12) vorgesehen sind.
- Kathodenblech nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an der Schmalseite (13) Halteelemente (16) ausgebildet sind.
- Kathodenblech nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen zwei im Abstand zueinander angeordneten Haltekeile (17) Fülleisten (18) angeordnet sind.
- Kathodenblech nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltekeil (5) einen Längskanal (19) aufweist.
- Kathodenblech nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltekeil (17) und der Kantenschutz (9) aus einem elektrolytbeständigen Kunststoff bestehen und in den Haltekeil (17) ein metallischer Wärmeübertrager (20) integriert ist.
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