RU2405865C1 - Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления - Google Patents
Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2405865C1 RU2405865C1 RU2009117208/02A RU2009117208A RU2405865C1 RU 2405865 C1 RU2405865 C1 RU 2405865C1 RU 2009117208/02 A RU2009117208/02 A RU 2009117208/02A RU 2009117208 A RU2009117208 A RU 2009117208A RU 2405865 C1 RU2405865 C1 RU 2405865C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolyte
- magnesium
- anodes
- distance
- electrolytic
- Prior art date
Links
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 38
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 38
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 18
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 title claims description 18
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 title claims description 18
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 title abstract description 8
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 44
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 10
- FOSCDBCOYQJHPN-UHFFFAOYSA-M Cl[Mg] Chemical class Cl[Mg] FOSCDBCOYQJHPN-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 2
- QGZNMXOKPQPNMY-UHFFFAOYSA-N [Mg].[Cl] Chemical compound [Mg].[Cl] QGZNMXOKPQPNMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003841 chloride salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000026058 directional locomotion Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей. Способ включает создание направленного над катодами потока электролита с магнием в сторону верхних циркуляционных окон за счет изменения величины газонаполнения электролита по длине электролитических отделений. Электролизер содержит футерованную ванну, разделенную перегородкой с верхними и нижними циркуляционными окнами на одно или несколько электролитических отделений с чередующимися анодами и катодами, и сборную ячейку, футеровка продольной стены в электролитическом отделении выполнена с нависанием над катодными экранами, при этом расстояние между торцами анодов и футеровкой равно 0,5÷1,5 среднего межэлектродного расстояния для достижения повышенного газонаполнения электролита в районе катодных экранов, разделительная перегородка выше верхних циркуляционных окон размещена относительно торцов анодов на расстоянии, равном 1,5÷4 средних межэлектродных расстояний для поддержания пониженного газонаполнения электролита у разделительной перегородки. Обеспечивается повышение выхода магния по току. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей.
Известен способ получения магния и хлора в бездиафрагменном электролизере, состоящем из сборных и рабочих ячеек, в которых находятся аноды и катоды, разделенных перегородкой с верхними и нижними циркуляционными каналами. Благодаря газонаполнению уровень электролита в рабочих ячейках выше, чем в сборных, вследствие чего электролит с корольками магния перетекает из рабочих ячеек в сборные (И.И.Иванов, М.В.Ляндлес, О.В.Прокофьев. Производство магния. - М.: Металлургия, 1979, с.158).
Недостатком известного способа является невозможность управления циркуляционным потоком с точки зрения полного и быстрого вывода металла из рабочих ячеек.
Известен способ получения магния и хлора, описанный в патенте РФ №2095482, C25C 3/04, в котором направленная замкнутая циркуляция электролита создается в магниевом электролизере, включающем металлический кожух с огнеупорной футеровкой, образующей рабочее пространство, разделенное перегородкой с переточными каналами на отделение для накопления магния и электролитическое отделение для размещения введенных через футерованные стенки стальных катодов с экранами и введенных через подину или через перекрытие углеродистых анодов. Направленная циркуляция электролита обеспечивается:
- более высокой объемной плотностью тока на участках, удаленных от отделения накапливания магния, за счет увеличения высоты катодных экранов,
- применением разновеликого межполюсного расстояния по длине рабочей ячейки,
- установкой на катоды направляющих желобов.
Недостатком известного способа является то, что применение всех перечисленных технических решений не обеспечивает полного и быстрого вывода магния из рабочих отделений. Проведенные газогидродинамические исследования на водной модели электролизера в масштабе 1:1 показали, что установка разновеликого межэлектродного расстояния по длине рабочего отделения, а тем более использование направляющих желобов на катоде, приводит к образованию вихревых нисходящих потоков по межэлектродному пространству, препятствующих перемещению электролита к переточным каналам. Время пребывания корольков магния в хлоронасыщенной зоне увеличивается, что приводит к снижению выхода по току. Некоторое повышение плотности тока в районе катодных экранов не обеспечивает в полной мере направленного потока электролита с магнием в сторону верхних переточных каналов.
Известен способ получения магния и хлора из содержащего MgCl2 расплава солей в электролизере с одной или несколькими камерами электролиза с чередующимися анодами и катодами и ячейкой для сепарации магния, отделенной от камеры электролиза перегородкой с верхними и нижними циркуляционными каналами, взятый в качестве прототипа (патент РФ №2243295), включающий поддержание газонаполнения электролита хлором в межэлектродном зазоре, организацию циркуляции, направленной над катодами в сторону верхних циркуляционных каналов, путем изменения высоты верхних циркуляционных каналов в зависимости от межэлектродного пространства, а также обеспечением переменной площади сечения межэлектродных зазоров по ходу движения восходящих потоков электролита.
Как показали гидродинамические испытания на водной модели электролизера-прототипа, основным его недостатком является образование в камере электролиза двух равноценных, четко выраженных циркуляционных контуров противоположного направления:
- часть потока электролита направлена в сторону верхнего циркуляционного канала (основной контур),
- другая часть потока - в сторону катодного экрана (обратный контур).
В циркуляционном контуре, направленном в противоположную от разделительной перегородки сторону, многократно вращаясь, магний дробится на мелкие капли. Увеличивается время пребывания их в хлоронасыщеной зоне, что приводит к значительным потерям металла и снижению выхода по току.
При равномерном газонаполнении электролита по ширине камеры электролиза разделение контуров на основной и обратный происходит практически по центру электродов.
Изменение высоты верхних переточных каналов регулирует количество пузырьков газа, выбрасываемых в сборную ячейку, но мало влияет на разницу газонаполнения электролита над катодными экранами и у разделительной перегородки. Перепада газонаполнения электролита по длине камеры электролиза недостаточно для направления максимальной массы электролита с магнием в сторону разделительной перегородки.
Переменная площадь сечения межэлектродных зазоров по ходу движения восходящих потоков электролита способствует возникновению внутренних вихревых контуров между электродами, направленными перпендикулярно основному контуру и ослабляющему его.
Задачей изобретения является создание благоприятных гидродинамических условий для быстрого и полного вывода магния из электролитических отделений.
Технический результат направлен на повышение технологических показателей электролизера.
Данная задача решается тем, что в предлагаемом способе получения магния и хлора из расплавов хлормагниевых солей в электролизере, содержащем футерованную ванну, разделенную перегородкой с верхними и нижними циркуляционными окнами на одно или несколько электролитических отделений с чередующимися анодами и катодами с катодными экранами, и сборную ячейку, включающем создание замкнутой циркуляции электролита между электролитическими отделениями и сборной ячейкой, для создания потока электролита с магнием, горизонтально направленного над катодами в сторону верхних циркуляционных окон, формируется зона повышенного газонаполнения электролита в районе катодных экранов путем выполнения футеровки продольной стены в электролитическом отделении с нависанием над катодными экранами и с расстоянием между торцами анодов и футеровкой, равным 0,5÷1,5 среднего межэлектродного расстояния, и зона пониженного газонаполнения электролита - у разделительной перегородки.
В электролизере для осуществления вышеописанного способа получения магния и хлора, включающем футерованную ванну, разделенную перегородкой с верхними и нижними циркуляционными окнами на одно или несколько электролитических отделений с чередующимися анодами и катодами и сборную ячейку, футеровка продольной стены в электролитическом отделении выполнена с нависанием над катодными экранами. При этом расстояние между торцами анодов и футеровкой равно 0,5÷1,5 среднего межэлектродного расстояния.
Кроме того, разделительная перегородка выше верхних циркуляционных окон размещена относительно торцов анодов на расстоянии, равном 1,5÷4 средних межэлектродных расстояний.
Сопоставительный анализ признаков заявляемого решения и признаков аналога и прототипа свидетельствует о соответствии решения критериям «новизна» и «существенные отличия».
Продольный разрез электролизера для получения магния и хлора представлен на чертеже. Электролизер содержит футерованную ванну 1, разделительную перегородку 2 с верхними 3 и нижними 4 циркуляционными окнами, сборную ячейку 5 и электролитическое отделение 6, в которых размещены аноды 7 и катоды 8 с катодными экранами 9.
Электролизер работает следующим образом.
В сборную ячейку 5 электролизера заливают расплав хлористых солей, подают электрический ток к электродам. При прохождении электрического тока на анодных поверхностях 7 выделяется газообразный хлор, а на катодных 8 - жидкий магний.
Пузырьки хлора и капли магния вместе с электролитом поднимаются вверх между рабочими поверхностями электродов. Хлор сепарируется от электролита в электролитическом отделении 6, а электролит с магнием через верхние циркуляционные окна 3 в разделительной перегородке 2 выносится в сборную ячейку 5, где происходит отделение металла от основного циркулирующего потока электролита. Этот поток электролита через нижние циркуляционные окна 5 возвращается в электролитическое отделение электролизера.
По результатам газогидродинамических испытаний на водной модели электролизера в масштабе 1:1 и исследований на полупромышленных электролизерах установлено, что в рабочих отделениях бездиафрагменного электролизера за счет газонаполнения наблюдается повышение уровня электролита относительно уровня в сборной ячейке. Изменение подъема уровня электролита по длине рабочего отделения характеризует условия выноса магния в сборную ячейку. Для хорошо работающего электролизера характерно повышенное газонаполнение электролита, обеспечивающее больший подъем уровня расплава в районе катодных экранов, и пониженное газонаполнение с меньшим подъемом уровня электролита в районе верхних циркуляционных окон. Этот перепад уровней создает достаточный гидродинамический напор для организации упорядоченного и ускоренного движения всего поднимающегося вдоль электродов потока в сторону разделительной перегородки. В предлагаемом способе этот результат достигается тем, что в электролизере в районе катодных экранов формируется зона повышенного газонаполнения электролита и зона пониженного газонаполнения электролита - у разделительной перегородки.
Повышение уровня электролита в районе катодных экранов 9 достигается выполнением нависающей над катодными экранами футеровкой, что уменьшает свободное пространство между торцами анодов и продольной стенкой, затрудняя сепарацию хлора от электролита, повышая газонасыщение в этом районе. Как было установлено при исследованиях, проводимых на гидродинамической модели электролизера, оптимальное размещение нависающей футеровки относительно торцов анодов зависит от среднего межэлектродного расстояния и составляет 0,5÷1,5 от него. При зазоре между торцами анодов и нависающей футеровкой менее 0,5 среднего межэлектродного расстояния возможно зашламление его с утечками тока через футеровку электролизера. Превышение этого расстояния более 1,5 среднего межэлектродного расстояния приводит к появлению замкнутого обратного циркуляционного контура, увлекающего магний, что увеличивает его потери от окисления хлором. Это приводит к снижению выхода по току.
Увеличение расстояния между торцами анодов и разделительной перегородкой выше верхних циркуляционных окон улучшает сепарацию хлора в электролитическом отделении, что обеспечивает понижение уровня электролита в этом районе. Это расстояние тоже зависит от среднего межэлектродного расстояния. Соотношение менее 1,5 недостаточно для сепарации хлора в электролитическом отделении, большая часть пузырьков газа проскакивает через циркуляционные окна в сборную ячейку. Высокое газонаполнение электролита у разделительной перегородки препятствует направленному движению потока через циркуляционные окна.
При превышении расстояния между торцами анодов и разделительной перегородкой выше верхних циркуляционных окон более 4 средних межэлектродных расстояний скорость и полнота выноса магния в сборную ячейку значительно снижается. Перед разделительной перегородкой в электролитических ячейках образуются нисходящие замкнутые контуры, в которых неоднократно вращается и дробится магний. Это приводит к дополнительным его потерям и снижению выхода магния по току.
Таким образом, подбор оптимальных конструктивных решений электролизера позволяет упорядочить циркуляцию электролита в электролитических отделениях, ликвидировать обратный контур, создать благоприятные газогидродинамические условия для максимально полного и быстрого вывода магния в сборную ячейку путем организации потока электролита с магнием, горизонтально направленного над катодами в сторону верхних циркуляционных окон. Это снижает потери магния и обеспечивает существенное повышение выхода магния по току.
Предложенные решения позволяют организовать стабильную работу электролизера с повышением его технико-экономических показателей.
Claims (3)
1. Способ получения магния и хлора из расплавов хлормагниевых солей в электролизере, содержащем футерованную ванну, разделенную перегородкой с верхними и нижними циркуляционными окнами на одно или несколько электролитических отделений с чередующимися анодами и катодами с катодными экранами, и сборную ячейку, включающий создание замкнутой циркуляции электролита между электролитическими отделениями и сборной ячейкой, отличающийся тем, что создают поток электролита с магнием, горизонтально направленный над катодами в сторону верхних циркуляционных окон, формируя зону повышенного газонаполнения электролита в районе катодных экранов путем выполнения футеровки продольной стены в электролитическом отделении с нависанием над катодными экранами и с расстоянием между торцами анодов и футеровкой, равным 0,5÷1,5 среднего межэлектродного расстояния, и зону пониженного газонаполнения электролита - у разделительной перегородки.
2. Электролизер для получения магния и хлора из расплавов хлормагниевых солей с замкнутой циркуляцией электролита, содержащий футерованную ванну, разделенную перегородкой с верхними и нижними циркуляционными окнами на одно или несколько электролитических отделений с чередующимися анодами и катодами с катодными экранами, и сборную ячейку, отличающийся тем, что футеровка продольной стены в электролитическом отделении выполнена с нависанием над катодными экранами, при этом расстояние между торцами анодов и футеровкой равно 0,5÷1,5 среднего межэлектродного расстояния.
3. Электролизер по п.2, отличающийся тем, что разделительная перегородка выше верхних циркуляционных окон расположена от торцов анодов на расстоянии, равном 1,5÷4 средних межэлектродных расстояний.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009117208/02A RU2405865C1 (ru) | 2009-05-05 | 2009-05-05 | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009117208/02A RU2405865C1 (ru) | 2009-05-05 | 2009-05-05 | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2405865C1 true RU2405865C1 (ru) | 2010-12-10 |
Family
ID=46306455
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009117208/02A RU2405865C1 (ru) | 2009-05-05 | 2009-05-05 | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2405865C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2702215C1 (ru) * | 2019-04-29 | 2019-10-04 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Электролизер для получения магния и хлора |
| RU2760025C1 (ru) * | 2018-07-11 | 2021-11-22 | Акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2095482C1 (ru) * | 1996-04-22 | 1997-11-10 | Акционерное общество "Соликамский магниевый завод" | Магниевый электролизер с направленной циркуляцией электролита |
| RU2132412C1 (ru) * | 1998-09-24 | 1999-06-27 | Открытое акционерное общество - "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" ОАО "Ритм" | Бездиафрагменный электролизер для получения магния и хлора |
| US6402911B2 (en) * | 1999-12-20 | 2002-06-11 | State Research And Design Institute Of Titanium | Apparatus for the production of magnesium |
| RU2243295C1 (ru) * | 2003-05-05 | 2004-12-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский алюминиево-магниевый институт " | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
| JP2006057143A (ja) * | 2004-08-20 | 2006-03-02 | Toho Titanium Co Ltd | 溶融塩電解による金属の製造方法および製造装置 |
-
2009
- 2009-05-05 RU RU2009117208/02A patent/RU2405865C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2095482C1 (ru) * | 1996-04-22 | 1997-11-10 | Акционерное общество "Соликамский магниевый завод" | Магниевый электролизер с направленной циркуляцией электролита |
| RU2132412C1 (ru) * | 1998-09-24 | 1999-06-27 | Открытое акционерное общество - "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" ОАО "Ритм" | Бездиафрагменный электролизер для получения магния и хлора |
| US6402911B2 (en) * | 1999-12-20 | 2002-06-11 | State Research And Design Institute Of Titanium | Apparatus for the production of magnesium |
| RU2243295C1 (ru) * | 2003-05-05 | 2004-12-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский алюминиево-магниевый институт " | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
| JP2006057143A (ja) * | 2004-08-20 | 2006-03-02 | Toho Titanium Co Ltd | 溶融塩電解による金属の製造方法および製造装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2760025C1 (ru) * | 2018-07-11 | 2021-11-22 | Акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления |
| RU2702215C1 (ru) * | 2019-04-29 | 2019-10-04 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Электролизер для получения магния и хлора |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1364077B1 (en) | A method and an electrowinning cell for production of metal | |
| AU2008291662B2 (en) | Method for operating copper electrolysis cells | |
| RU2405865C1 (ru) | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления | |
| US20130032487A1 (en) | Multipolar Magnesium Cell | |
| RU2760025C1 (ru) | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления | |
| US3418223A (en) | Continuous process for producing magnesium metal from magnesium chloride including fused bath electrolysis | |
| RU2094536C1 (ru) | Бездиафрагменный электролизер для получения магния и хлора | |
| JP2009019250A (ja) | 金属製造方法および装置 | |
| RU2316618C2 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| KR20090074041A (ko) | 용융 염화물로부터 금속을 제조하는 방법 및 이를 제조하기 위한 전해 전지 | |
| RU2243295C1 (ru) | Способ получения магния и хлора и электролизер для его осуществления | |
| RU74923U1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2336368C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| UA52752C2 (ru) | Электролизер для получения магния | |
| RU2128245C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2206639C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2132412C1 (ru) | Бездиафрагменный электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2702215C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2148682C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2095482C1 (ru) | Магниевый электролизер с направленной циркуляцией электролита | |
| JPS5839789A (ja) | 溶融塩化物の電解方法 | |
| RU2835289C1 (ru) | Электролизер и способ сепарирования металла и газа из расплава солей в электролизере | |
| RU1665722C (ru) | Бездиафрагменный электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2284372C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора | |
| RU2166006C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |