RU2169211C1 - Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей - Google Patents
Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2169211C1 RU2169211C1 RU99123541A RU99123541A RU2169211C1 RU 2169211 C1 RU2169211 C1 RU 2169211C1 RU 99123541 A RU99123541 A RU 99123541A RU 99123541 A RU99123541 A RU 99123541A RU 2169211 C1 RU2169211 C1 RU 2169211C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnesium
- current density
- electrolysis
- chlorine
- electrodes
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Техническим результатом изобретения является сокращение длительности пусконаладочного периода, имеющего пониженные показатели, и за счет этого повышение выхода магния по току, производительности электролизера и снижение удельного расхода электроэнергии в целом за компанию электролизера. В способе получения магния и хлора электролизом расплавленных солей, включающем загрузку расплавленных хлоридов металлов, подвод тока к электродам от серийного источника постоянного тока и электролиз с получением магния и хлора при заданной плотности тока, новым является то, что в период электролиза, имеющего пониженные показатели, повышают плотность тока на электродах выше заданной величины путем подключения дополнительного источника постоянного тока и отключения части электродов и при постоянном отводе избыточного тепла. Кроме того, плотность тока поддерживают на 10-25% выше заданной плотности тока на электролизере. 1 з.п.ф-лы.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способу получения магния и хлора электролизом расплавленных солей.
Известен способ повышения активности катода магниевого электролизера (А. с. СССР N 908958, опубл. БИ N 8, 1982 г.) путем металлизации его цветным металлом, в частности магнием, перед установкой в электролизер. Металлизацию осуществляют в расплаве магния при 680-725oC в течение 5-100 ч до толщины диффузионного слоя 0,01-0,2 мм и содержания магния в нем 0,01-0,06 мас.%. Это позволяет снизить пусконаладочный период электролизера.
Данный способ не нашел промышленного применения из-за высокой трудоемкости процесса, большого расхода магния и электроэнергии. Диффузионный магний потоком электролита смывается с катодной поверхности и центры кристаллизации магния на катоде вновь образуются, т.е. пусконаладочный период практически не сокращается.
Известен способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей (кн. Металлургия магния и других легких металлов. - Стефанюк С.Л.: Учебник для техникумов. - М.: Металлургия, 1985. - С. 79-80, 85-90). Способ включает загрузку исходного сырья в виде расплавленных хлоридов металлов, снабжение электроэнергией постоянного тока электродов от преобразовательной подстанции по шинопроводу. Ток по шинам подводится к контактам катодов, проходит через электролит, поступает на аноды и далее через анодную ошиновку на катодные шины соседнего электролизера. При прохождении тока осуществляется процесс электролиза - разложение хлорида магния на магний и хлор. Оптимальное значение катодной плотности тока, обеспечивающей выход по току 83-85%, составляет 0,19-0,23 А/см2.
Недостатком данного способа является то, что способ не предусматривает активацию рабочей поверхности катодов, и электролизер после включения его в работу имеет длительный пусконаладочный период, и в это время работает с низким выходом магния по току, высоким удельным расходом электроэнергии. Длительность пусконаладочного периода существенно зависит от катодной плотности тока и способа пуска электролизера. При пониженной плотности тока центры кристаллизации магния на катоде растут медленно, длительное время остаются в виде мелких капель, что приводит к большим потерям магния за счет его окисления и хлорирования.
Задачей изобретения является сокращение длительности пусконаладочного периода, имеющего пониженные показатели, и за счет этого повышение выхода магния по току, производительности электролизера и снижение удельного расхода электроэнергии в целом за компанию электролизера.
Данная задача решается так, что в способе получения магния и хлора электролизом расплавленных солей, включающем загрузку расплавленных хлоридов металлов, подвод тока к электродам от серийного источника постоянного тока и электролиз при заданной плотности тока с получением магния и хлора, новым является то, что в период электролиза, имеющего пониженные показатели, повышают плотность тока на электродах выше заданной величины путем одновременного отключения части электродов и подключения дополнительного источника постоянного тока при непрерывном отводе избыточного тепла.
Кроме того, плотность тока поддерживают на 10-25% выше заданной плотности тока на электролизере.
Проведение процесса электролиза при повышенной плотности тока на 10-25% выше заданного значения плотности тока приводит к тому, что центры кристаллизации магния на катоде растут более интенсивно, магний сливается в более крупные капли, их суммарная поверхность относительно снижается, что приводит к сокращению потерь магния за счет его окисления и хлорирования, выход магния по току возрастает, снижается удельный расход электроэнергии постоянного тока.
Величина плотности тока от дополнительного источника и отключения электродов зависит от заданной плотности тока на электролизере. При плотности тока менее 10% от заданной активация рабочей поверхности катода идет медленно, пусконаладочный период сокращается незначительно. При повышении плотности тока более чем на 25% от заданной плотности возрастают затраты на осуществление способа, возникают технические трудности в подведении дополнительной электроэнергии постоянного тока к электролизеру.
Постоянный отвод тепла от электролизера искусственным путем позволяет повысить производительность электролизера.
Пример осуществления способа
По прототипу. При катодной плотности тока 0,22 А/см2 пусконаладочный период на электролизере составляет 7 месяцев со средним выходом магния по току 74%, в том числе по месяцам после пуска 72, 73, 73, 74, 74, 75 и 77%. За последующие 15 месяцев средний выход по току составляет 80%. Выход по току за кампанию [(74х7)+ (80х15)]:22=78,1%.
По прототипу. При катодной плотности тока 0,22 А/см2 пусконаладочный период на электролизере составляет 7 месяцев со средним выходом магния по току 74%, в том числе по месяцам после пуска 72, 73, 73, 74, 74, 75 и 77%. За последующие 15 месяцев средний выход по току составляет 80%. Выход по току за кампанию [(74х7)+ (80х15)]:22=78,1%.
По изобретению. Электролизер на силу тока 100 кА имеет 24 катода, катодную плотность тока dk=0,22 А/см2. При работе на расплавленном карналлите он имеет срок службы 22 месяца. В электролизер заливается расплав хлоридов металлов, содержащих хлорид магния. Электролизер подключается к серийному источнику тока и сразу начинается процесс электролиза. При пуске электролизера отключают 3 катода, плотность тока при этом возрастает до 24/21х0,22 = 0,251 А/см2. Одновременно к электролизеру подключается дополнительный источник постоянного тока, например, выпрямительный агрегат, который подает силу тока 8 кА. Катодная плотность тока возрастает до 108/100х0,251=0,271 А/см2. При этой плотности тока пусконаладочный период сокращается до 3 месяцев с выходом по току 75%, в том числе по месяцам 73, 75, 77%. Затем дополнительный источник постоянного тока отключают и используют для пуска следующего электролизера. В остальные 19 месяцев электролизер работает при плотности 0,22 А/см2 со средним выходом по току 80%. Выход магния току за кампанию [(3х75)+(19х80):22=79,3%. При этом отводится 109 кВт электроэнергии искусственным путем, например тепловыми трубами.
Таким образом, при повышении катодной плотности тока в пусконаладочный период с 0,22 до 0,271 А/см2 (на 23,2%) выход магния по току за кампанию (22 месяца) возрастает на 79,3-78,1= 1,2%. Соответственно на 1,2% снижается удельный расход электроэнергии постоянного тока, а производительность электролизера возрастает.
Claims (2)
1. Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей, включающий загрузку расплавленных хлоридов солей хлоридов металлов, подвод тока к электродам от серийного источника постоянного тока и проведение процесса электролиза с получением магния и хлора при заданной плотности тока, отличающийся тем, что в период электролиза, имеющего пониженные показатели, повышают плотность тока на электродах выше заданной величины путем одновременного отключения части электродов и подключения дополнительного источника постоянного тока при непрерывном отводе избыточного тепла.
2. Cпособ по п.1, отличающийся тем, что плотность тока поддерживают на 10-25% выше заданной плотности тока на электролизере.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99123541A RU2169211C1 (ru) | 1999-11-09 | 1999-11-09 | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99123541A RU2169211C1 (ru) | 1999-11-09 | 1999-11-09 | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2169211C1 true RU2169211C1 (ru) | 2001-06-20 |
Family
ID=20226730
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99123541A RU2169211C1 (ru) | 1999-11-09 | 1999-11-09 | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2169211C1 (ru) |
-
1999
- 1999-11-09 RU RU99123541A patent/RU2169211C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СТЕФАНЮК С.Л. Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия, 1985, с.81 и 82. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104818499B (zh) | 一种电解炉组 | |
CN105088284B (zh) | 一种电解炉 | |
WO2003071005A3 (en) | Carbon containing cu-ni-fe anodes for electrolysis of alumina | |
US4906340A (en) | Process for electroplating metals | |
RU2169211C1 (ru) | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей | |
USRE34191E (en) | Process for electroplating metals | |
JPH0445597B2 (ru) | ||
US4416746A (en) | Bipolar refining of lead | |
JPS6357515B2 (ru) | ||
JPS6015714B2 (ja) | 水素アノ−ドで塊状の亜鉛を電解抽出する方法 | |
JP3805411B2 (ja) | 亜鉛の改良電解採取法 | |
US20230193488A1 (en) | Method for in-situ synthesis of tungsten carbide powder | |
JPH03173800A (ja) | 印刷版支持体の製造方法 | |
AU2004217809A1 (en) | Method for copper electrowinning in hydrochloric solution | |
CN113881967B (zh) | 铅电解液除杂方法 | |
JPH06212472A (ja) | 亜鉛電解製錬法およびその装置 | |
RU2158322C1 (ru) | Биполярный электрод магниевого электролизера | |
GEP20012536B (en) | Method of Production of Electrolytic Copper Powder | |
JPS6256238B2 (ru) | ||
SU654696A1 (ru) | Электролизер | |
RU2234558C1 (ru) | Способ ведения электролиза в алюминиевых электролизерах с обожженными анодами | |
JP3316606B2 (ja) | 錫めっき装置および錫めっき方法 | |
CN115821326A (zh) | 一种高效耐腐的锌电积阳极铅合金及其制备方法与其应用 | |
RU2207405C2 (ru) | Биполярный электрод магниевого электролизера | |
RU2124583C1 (ru) | Способ эксплуатации алюминиевого электролизера |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111110 |