.фильтрующую диафрагму 4 попадает в анодное пространство. Уровень раствора в катодном пространстве поддерживается выше уровня анолита . Через отверстия 7 католит заполняет и пространство внутри распорки 3 и полой стойки 1. Через штуцер 8 во внутренней полости вертикально стойки создается переменное давление. При превышении давления католит через отверстия 7 поступает в катодное пространство ячейки, при понижении давления католит из катодного пространства попадает во внутреннюю полость стойки 1. Таким образом, раствор в катодном пространстве ячейки совершает колебания частотой и амплитудой, определенным иэ мвнением. давления в полости стойки 1. За счет этих колебаний осуществляется перемешивание раствора в катодном прост ранстве. Причем за счет подбора парамет ров перемешивания (частоты и амплитуды) и параметров электролиза (плотность тока и состав электролита) удается обеспечить условия ведения процесса с высо кими плотностями тока и с получением качественного металла. В предлагаемой ячейке каркас выполняет две функции: является опорой диафрагменного мешка, а также элементом устройства для периэмешивания раствора внутри ячейки. Был изготовлен опытный образец катодной ячейки промышленного размера (размер катода 1,О -х 1,0 м). На катод- Н(й ячейке проведены сятыты электролити ческого рафинирования ннкелн при плотностях 6ОО А/м с применением сульфат-хлоридного никелевого электроли та с концентрацией ионов никеля от 25 до 80 г/л. Частота колебаний составила от 0,15 до 1,5 Гц, амплитуда в катодном пространстве от 5 до 50 мм. Перем шявание обеспечивает получение катодных осадков по качеству, отвечающих требо ваниюГОСТ 849-70 к никелю марки Н-1у. Предлагаемая катодная ячейка обеспечивает интенсификацию процесса электролиза без изменения общей компоновки ванны. Использованный в конструкции принцип перемешивания не требует больших затрат и может быть легко реализован в условиях действующих предприятий. Перемешивание раствора в катодной ячейке позволяет интенсифицировать процесс электролиза, увеличить выход металла высших марок. За счет перемешивания улучшаются условия работы ячеек, что позволяет увеличить время наращивания металла, обеспечить энергетически более экономичньй режим работы и тем самым существенно снизить эксплуатационные затраты. Формул аизобретени я 1.Катодная ячейка электролизера для извлечения металлов из водных растворов, включающая каркас, выполненный из полых вертикальных стоек н нижней полой Горизонтальной распорки с сообщающимися полостями, наттгутую на каркас диафрагму и расположенный внутри ячейки катод, отличающаяся тем, что, с целью интенсификации процесса электролиза и улучшения качества катодного, осадка, одна из стоек снабжена штуцером, а в распорке на стороне, обращенной к катоду, в&9попнены отверстия. 2.Ячейка п. «1, отличающ а я с я тем, что отверстия сгруппцровань в средней части и по краям распорки, а их общая площадь в 2-10 раз &1ёньше пяощади проходного сечения стоек. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР МЬ 193081, кл. С 25 С 7/00, 1965.
f.1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АНОДНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЫДЕЛЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2006 |
|
RU2353712C2 |
Электролизер для получения металлов электролизом водных растворов их солей | 1977 |
|
SU736684A1 |
Электролизер для получения металлов электролизом водных растворов их солей | 1977 |
|
SU736685A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАФРАГМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И ДИАФРАГМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2003 |
|
RU2256729C1 |
Катодная ячейка для электролитическогоОСАждЕНия МЕТАллОВ | 1979 |
|
SU846601A1 |
ЭЛЕКТРОДНЫЙ КОМПЛЕКТ | 2001 |
|
RU2206640C2 |
Способ получения хлора и щелочи | 1980 |
|
SU1030424A1 |
Электрохимический реактор и установка для электрохимического синтеза смеси оксидантов | 2019 |
|
RU2729184C1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ | 1986 |
|
RU2054050C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОИЗВЛЕЧЕНИЯ КОМПАКТНОГО НИКЕЛЯ | 2007 |
|
RU2361967C1 |
о о о
О
Авторы
Даты
1979-08-25—Публикация
1977-05-18—Подача