RU2452782C1 - Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития - Google Patents
Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития Download PDFInfo
- Publication number
- RU2452782C1 RU2452782C1 RU2011122860/02A RU2011122860A RU2452782C1 RU 2452782 C1 RU2452782 C1 RU 2452782C1 RU 2011122860/02 A RU2011122860/02 A RU 2011122860/02A RU 2011122860 A RU2011122860 A RU 2011122860A RU 2452782 C1 RU2452782 C1 RU 2452782C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vacuum
- lithium
- condenser
- crucible
- furnace
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса синтез - восстановление - конденсация. Вакуумная шахтная электропечь сопротивления имеет цилиндрическую форму и соединена с блоком питания через блок управления. Печь содержит установленную в ее внутреннем пространстве реторту с размещенным внутри нее олундовым тиглем для шихты, расположенные по торцам верхнюю съемную и нижнюю футерованные крышки, футерованные боковые стенки с нагревательными элементами и датчиком температуры, вакуумный и форвакуумный насосы. Упомянутый тигель герметично перекрыт по верхнему торцу коническим конденсатором с отверстием в вершине для установки над конденсатором кристаллизатора с системой охлаждения, причем конденсатор и кристаллизатор закреплены в верхней съемной крышке, а диффузионный вакуумный и форвакуумный насосы последовательно соединены через нижнюю крышку с внутренним пространством печи. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции системы получения металлического лития, повышение производительности устройства, а также обеспечение возможности создания необходимого разрежения в рабочем пространстве устройства без использования дорогостоящего инертного газа. 1 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса (синтез - восстановление) - конденсация.
Известно устройство для получения лития путем алюминотермического восстановления моноалюмината лития в вакууме, содержащее печь с вертикально установленной в ней ретортой, имеющей зону восстановления и зону конденсации, а также приемник расплавленного металла (SU 1543844 А, от 13.05.1988).
Известное устройство работает следующим образом. Исходным продуктом для восстановления служит моноалюминат лития, который смешивают с алюминиевым порошком, брикетируют, помещают в вертикальную реторту и нагревают в вакууме. Пары лития конденсируются в конденсаторе в твердом виде, а затем сплавляются в металлоприемник.
К недостаткам устройства относится необходимость переплавки полученного конденсата лития в контейнер, находящийся в зоне восстановления, что требует значительного охлаждения реторты и вызывает повышенный расход энергии и наличие экологических проблем, связанных с пылением при работе с тонкодисперсными материалами.
Ближайшим аналогом предложенного изобретения является устройство для получения лития, содержащее печь с вертикально установленной в ней, по крайней мере, одной ретортой, имеющей зону нагрева и зону конденсации и подсоединенной к системам вакуумирования и циркуляции хладагента, при этом зона конденсации сообщена с емкостью для сбора металла (RU 2205240 С1, опублик. 27.05.2003, C22B 26/12).
К недостаткам этого устройства следует отнести сложную конструкцию системы получения лития в слитках, потенциальную возможность загрязнения получаемого лития посторонними примесями, поступающими, например, из материала реторты, а также довольно низкую производительность устройства.
В изобретении достигается технический результат, заключающийся в упрощении конструкции устройства для получения металлического лития, повышении производительности устройства, а также в обеспечении возможности создания необходимого разрежения в рабочем пространстве устройства без использования дорогостоящего инертного газа.
Указанный технический результат достигается следующим образом.
Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития имеет цилиндрическую форму. Во внутреннем пространстве электропечи установлена реторта, внутри которой находится олундовый тигель для размещения шихты. Электропечь снабжена по торцам верхней съемной и нижней футерованными крышками. Боковые стенки электропечи снабжены футеровкой с нагревательными элементами и датчиком температуры.
Реторта герметично перекрыта по верхнему торцу коническим конденсатором с отверстием в вершине, над которым установлен кристаллизатор.
К кристаллизатору подведена система охлаждения. Конденсатор и кристаллизатор закреплены в верхней съемной крышке. Внутреннее пространство электропечи через нижнюю крышку подсоединено к последовательно соединенным диффузионному вакуумному и форвакуумному насосам. Электропечь соединена через блок управления с блоком питания.
Упрощение конструкции и повышение производительности устройства для получения металлического лития достигается за счет того, что исключаются элементы, связанные со стадией расплавления полученного металлического лития.
Возможность создания необходимого разрежения в рабочем пространстве устройства без использования дорогостоящего инертного газа достигается одновременной работой системы форвакуумного и диффузионного насосов, создающих ваккум.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображен схематически общий вид вакуумной шахтной электропечи сопротивления для вакуум-термического получения лития.
Во внутреннем реакционном пространстве 1 электропечи, имеющей цилиндрическую форму, установлена реторта 2, внутри которой установлен олундовый тигель 3 с размещаемой в нем шихтой. Электропечь снабжена по торцам нижней и верхней съемной футерованными крышками 4 и 5 соответственно. Боковые стенки электропечи снабжены футеровкой 6 с нагревательными элементами и датчиком 7 температуры, служащим для управления процессом работы печи в режиме нагрева - охлаждения.
Тигель 3 герметично перекрыт по верхнему торцу коническим конденсатором 8 с отверстием в вершине, над которым установлен кристаллизатор 9.
К кристаллизатору 9 подведена система 10 охлаждения. Конденсатор 8 и кристаллизатор 9 закреплены в верхней крышке 5, также герметизирующей реакционное пространство 1 печи.
Внутреннее пространство 1 электропечи через нижнюю крышку 4 подсоединено к последовательно соединенным диффузионному вакуумному и форвакуумному насосам 11, 12 соответственно. Кроме того, нижняя крышка 4 служит для закладки футеровки 6 стенок печи.
Электропечь соединена через блок 13 управления с блоком 14 питания.
Получение лития с помощью вакуумной шахтной электропечи сопротивления осуществляют следующим образом.
Готовят исходную смесь (шихту), содержащую гидроксоалюминат лития - 45-50, карбонат лития - 20-25, алюминиевый порошок - остальное.
Для вакуум-термического получения лития используют вакуумную шахтную электропечь сопротивления, имеющую цилиндрическую форму.
Приготовленную шихту брикетируют в пресс-форме и полученные брикеты загружают в олундовый тигель 3.
Тигель 3, с имеющейся в нем шихтой, устанавливают во внутреннее реакционное пространство 1 электропечи внутри реторты 2.
В реакционном пространстве 1 создают вакуум до давления остаточных газов 100-150 Па с помощью одновременной работы диффузионного вакуумного насоса 11 и форвакуумного насоса 12.
Затем проводят равномерный нагрев шихты до температуры, при которой происходит синтез алюминатов лития, т.е. до температуры, равной 600-650°С.
При синтезе происходит соединение гидроксоалюмината лития с карбонатом лития с получением богатого по литию пятилитиевого алюмината, что значительно облегчает выход паров лития на второй стадии проведения способа.
При этой температуре смесь выдерживают до окончания процесса в течение 1-1,5 часов.
После этого производят нагрев синтезированной смеси до температуры 1000-1150°С, при которой происходит ее восстановление до металлического лития, и выдерживают при этой температуре в течение 1-4 часов до окончания восстановления и получения металлического лития в виде конденсата в конденсаторе 8.
В процессе восстановления пары лития из реакционного пространства 1 печи поступают в конденсатор 8 и через отверстие в нем осаждаются на кристаллизаторе 9, к которому подведена система 10 охлаждения.
Полученный конденсат охлаждают в кристаллизаторе 9 с помощью системы 10 до комнатной температуры и извлекают из электропечи.
В предложенном устройстве повышается производительность устройства при одновременном упрощении конструкции и выход металлического лития достигает 95-97%.
Claims (1)
- Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития, имеющая цилиндрическую форму и соединенная с блоком питания через блок управления, содержащая установленную в ее внутреннем пространстве реторту с размещенным внутри нее олундовым тиглем для шихты, расположенные по торцам верхнюю съемную и нижнюю футерованные крышки, футерованные боковые стенки с нагревательными элементами и датчиком температуры, вакуумный и форвакуумный насосы, при этом упомянутый тигель герметично перекрыт по верхнему торцу коническим конденсатором с отверстием в вершине для установки над конденсатором кристаллизатора с системой охлаждения, причем конденсатор и кристаллизатор закреплены в верхней съемной крышке, а диффузионный вакуумный и форвакуумный насосы последовательно соединены через нижнюю крышку с внутренним пространством печи.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011122860/02A RU2452782C1 (ru) | 2011-06-07 | 2011-06-07 | Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011122860/02A RU2452782C1 (ru) | 2011-06-07 | 2011-06-07 | Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2452782C1 true RU2452782C1 (ru) | 2012-06-10 |
Family
ID=46680017
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011122860/02A RU2452782C1 (ru) | 2011-06-07 | 2011-06-07 | Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2452782C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1543844A1 (ru) * | 1988-05-13 | 1999-06-10 | Московский институт стали и сплавов | Устройство для вакуум-термического получения металлов |
RU2149911C1 (ru) * | 1999-07-29 | 2000-05-27 | Спасенников Сергей Владимирович | Способ получения лития и устройство для его осуществления |
EP1017627A1 (de) * | 1997-02-19 | 2000-07-12 | H.C. Starck Gmbh & Co.Kg | Verfahren zur herstellung von lithium-übergangsmetallaten |
RU2205240C1 (ru) * | 2002-03-15 | 2003-05-27 | Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) | Способ получения лития и устройство для его осуществления (варианты) |
-
2011
- 2011-06-07 RU RU2011122860/02A patent/RU2452782C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1543844A1 (ru) * | 1988-05-13 | 1999-06-10 | Московский институт стали и сплавов | Устройство для вакуум-термического получения металлов |
EP1017627A1 (de) * | 1997-02-19 | 2000-07-12 | H.C. Starck Gmbh & Co.Kg | Verfahren zur herstellung von lithium-übergangsmetallaten |
RU2149911C1 (ru) * | 1999-07-29 | 2000-05-27 | Спасенников Сергей Владимирович | Способ получения лития и устройство для его осуществления |
RU2205240C1 (ru) * | 2002-03-15 | 2003-05-27 | Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) | Способ получения лития и устройство для его осуществления (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101956083B (zh) | 菱镁矿石一步法炼镁工艺方法及设备 | |
US10961605B2 (en) | Method for producing magnesium by distillation | |
EP3029165B1 (en) | Method for separating gold-silver alloys by vacuum distillation and device for realization thereof | |
CN100342045C (zh) | 一种内电阻加热金属热还原炼镁炉 | |
KR101191956B1 (ko) | 수직형 마그네슘 제조 장치 및 이를 이용한 마그네슘 제조 방법 | |
US20120198968A1 (en) | Method for producing metallic magnesium by vacuum circulating silicothermic process and apparatus thereof | |
KR101364479B1 (ko) | 마그네슘 제조용 열환원장치 및 이를 이용한 마그네슘의 제조방법 | |
CN203683634U (zh) | 一种真空炼镁装置 | |
NO162771B (no) | Apparat for fremstilling av metaller med hoeyt smeltepunktog hoey seighet. | |
RU2452782C1 (ru) | Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития | |
CN100519789C (zh) | 一种内电阻加热金属热还原炼镁炉及炼镁方法 | |
CN101705370A (zh) | 一种从铝铁渣中回收有价金属的方法及专用卧式真空炉 | |
CN106111935A (zh) | 一种增强型镁钇钕合金层状复合板的制备方法 | |
RU2205241C1 (ru) | Способ получения кальция и устройство для его осуществления (варианты) | |
CN111286612A (zh) | 一种物料反应蒸馏分离装置 | |
CN105441697A (zh) | 稀土金属的制备装置及制备方法 | |
RU2215050C1 (ru) | Способ передела рудного сырья и устройство для его осуществления | |
KR101196417B1 (ko) | 마그네슘 인고트 제조 장치 | |
RU2205240C1 (ru) | Способ получения лития и устройство для его осуществления (варианты) | |
Takeda et al. | Fundamental study on magnesiothermic reduction of titanium dichloride | |
US2735668A (en) | Recovery of sodium and calcium metals | |
US1594345A (en) | Production of magnesium | |
CN111286613A (zh) | 一种多级物料反应蒸馏分离装置 | |
CN212713695U (zh) | 一种冶金用蒸馏装置 | |
KR20160077549A (ko) | 금속 리튬의 제조 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160608 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170410 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180608 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190909 |