RU2293801C2 - Электролитический способ получения магния и электролизер для его осуществления - Google Patents
Электролитический способ получения магния и электролизер для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2293801C2 RU2293801C2 RU2005106511/02A RU2005106511A RU2293801C2 RU 2293801 C2 RU2293801 C2 RU 2293801C2 RU 2005106511/02 A RU2005106511/02 A RU 2005106511/02A RU 2005106511 A RU2005106511 A RU 2005106511A RU 2293801 C2 RU2293801 C2 RU 2293801C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- copper
- water
- pipes
- electrolyzer
- anodes
- Prior art date
Links
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 17
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 17
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 88
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 87
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 87
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 45
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 22
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 12
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 7
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 3
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 3
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к цветной металлургии, в частности к получению магния электролитическим путем. Техническим результатом является обеспечение надежного электрического контакта токоподводящей медной шины к графитовой головке анода, охлаждаемой водой, что позволит снизить удельный расход электроэнергии и повысить срок службы анодов и электролизера в целом. Для этого в электролизере для получения магния, включающем футерованную ванну, катоды и графитированные аноды, введенные сверху через перекрытие, медные токоподводящие шины, подключенные к анодам с двух сторон с помощью стальных накладок и стягивающих шпилек, трубчатую систему водяного охлаждения медных шин, объединенную в замкнутый гидравлический контур с устройством для регулирования температуры воды в трубах, трубы выполняют медными и крепят их непосредственно к медным шинам. Медные трубы крепят к наружной поверхности токоподводящих медных шин накладками, в которых выполнены пазы для труб, при этом глубина пазов меньше диаметра медных труб. Медные трубы могут быть приварены к наружной поверхности токоподводящих медных шин. Медные трубы могут быть приварены к верхней и нижней граням токоподводящих медных шин. Способ включает отбор тепла от медной шины анода водой, циркулирующей в замкнутом контуре, температуру воды в замкнутом контуре поддерживают в пределах 20-100°С, при этом по мере срабатывания анодов температуру воды понижают. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению магния электролитическим путем.
Известен электролизер для получения магния, включающий катоды и аноды, введенные сверху, с токоподводящими медными или алюминиевыми шинами или брусами, которые выполнены в виде отливок с залитыми в их теле стальными водоохлаждаемыми трубами (Авторское свидетельство СССР №158073, кл.С 25 С 7/02, 1962 г.).
Указанное техническое устройство сложно в изготовлении и обслуживании. Кроме того, стальные водоохлаждаемые трубы, залитые в токоподводящие медные или алюминиевые шины, усиливают жесткость этих шин, и при температурном колебании возникают высокие термические напряжения, в результате чего происходит деформация этих шин и рост падения напряжения в контакте металл - графит.
Известно устройство для охлаждения головок анодов магниевых электролизеров, включающее трубы для охлаждающего агента, выполненные разборными в виде двух труб, коаксиально расположенных в осевой вертикальной плоскости анода на уровне поверхности анодного перекрытия, причем наружная труба снабжена с торцов съемными крышками, одна из которых имеет штуцер для отвода охлаждающего агента (Авторское свидетельство СССР №224089).
Недостаток известного устройства заключается в том, что оно установлено на анодном перекрытии и нет надежного контакта между анодной головкой и трубкой с хладагентом, в результате чего не достигается эффективное охлаждение анодной головки и увеличение срока службы анодов.
Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков является аналог по патенту (RU №2128733), в котором изложен электролитический способ получения магния, включающий электролиз расплава электролита в электролизере с верхним вводом графитированных анодов с медными токоподводящими шинами при тепловом регулировании электролизера путем отбора тепла от медных шин водой при ее циркуляции в трубах системы водяного охлаждения, объединенной в замкнутый гидравлический контур. В нем также изложен электролизер для получения магния, включающий футерованную ванну, катоды и графитированные аноды, введенные сверху через перекрытие, медные токоподводящие шины, подключенные к анодам с двух сторон с помощью стальных накладок и стягивающих шпилек, трубчатую систему водяного охлаждения медных шин, объединенную в замкнутый гидравлический контур с устройством для регулирования температуры воды в трубах.
Недостаток известного способа получения магния заключается в том, что он не позволяет существенно изменять количество отводимого тепла с электролизера, т.к. существенное изменение давления паровоздушной смеси в системе испарительного охлаждения на одном электролизере приведет к некоторому изменению давления в системах на других электролизерах, что усложнит тепловое регулирование на них.
Кроме того, тепловое регулирование электролизера путем изменения давления в системе испарительного охлаждения, при которых температура теплоносителя колеблется в пределах 150-165°С сложно в эксплуатации и не позволяет эффективно охлаждать анодные головки, что приводит к сокращению срока службы анодов.
Недостаток известного электролизера по патенту №2128733 заключается в том, что кессон, выполненный в виде стальной пластины и полутруб, обладает высокой прочностью (жесткостью) и при температурных колебаний в анодной головке возникают высокие термические напряжения в кессоне, в результате которых происходит деформация кессонов и ослабление контакта между токоподводящей медной шиной и графитированной анодной головкой. Падение напряжения в контакте медь - графит увеличивается с 20-40 до 400-600 мВ, что приводит к перерасходу электроэнергии и снижению силы тока на электролизере.
Кроме того, изготовление таких кессонов требует большого объема сварочных работ, приводящих к изменению структуры и химического состава сварных швов, к появлению трещин или сквозных отверстий, через которые паровоздушная смесь прорывается наружу.
Задачей изобретения является стабилизация процесса электролиза путем обеспечения надежного электрического контакта токоподводящей медной шины к графитовой головке анода, охлаждаемой водой, что позволит снизить удельный расход электроэнергии и повысить срок службы анодов и электролизера в целом.
Технический результат достигается тем, что в электролитическом способе получения магния, включающем электролиз расплава электролита в электролизере с верхним вводом графитированных анодов с медными токоподводящими шинами при тепловом регулировании электролизера путем отбора тепла от медных шин водой при ее циркуляции в трубах системы водяного охлаждения, объединенной в замкнутый гидравлический контур, трубы в системе охлаждения выполняют медными и прикрепляют их непосредственно к анодным медным шинам, температуру воды в замкнутом контуре поддерживают в пределах 20-100°С и по мере срабатывания анодов температуру понижают.
В электролизере для получения магния, включающем футерованную ванну, катоды и графитированные аноды, введенные сверху через перекрытие, медные токоподводящие шины, подключенные к анодам с двух сторон с помощью стальных накладок и стягивающих шпилек, трубчатую систему водяного охлаждения медных шин, объединенную в замкнутый гидравлический контур с устройством для регулирования температуры воды в трубах, трубы системы водяного охлаждения выполнены медными и прикреплены непосредственно к медным шинам.
Медные трубы прикреплены к наружной поверхности токоподводящих медных шин накладками, в которых выполнены пазы для труб, при этом глубина пазов меньше диаметра медных труб.
Медные трубы приварены к наружной поверхности токоподводящих медных шин.
Медные трубы приварены к верхней и нижней граням токоподводящих медных шин.
Выполнение системы водяного охлаждения для медных шин анодных головок из медных труб, которые крепятся непосредственно к токоподводящим медным шинам, позволяют создать надежный контакт между медной шиной и графитовой головкой анода, существенно улучшить условия теплопередачи от медной шины к воде, повысить теплосъем с анодной головки, понизить температуру ее. Система водяного охлаждения, выполненная из медных труб, проще в изготовлении и надежна в работе.
При эксплуатации электролизера с верхним вводом анодов уменьшается сечение рабочей части анода за счет сработки анода в результате электрохимических процессов и увеличивается межэлектродное расстояние, что приводит к росту сопротивления и напряжения на электролизере. Электролизер начинает перегреваться. Для компенсации роста греющей энергии в электролизере увеличивают теплосъем с анодных головок путем изменения температуры воды в трубах, которую постепенно понижают с помощью теплообменных аппаратов со 100 до 20°С. Поддержание температуры воды в трубах замкнутого контура ниже 20°С связано с большими энергетическими затратами на охлаждение воды после выхода ее из электролизеров, что приводит к перерасходу электроэнергии на получение 1 т магния. Поддержание температуры воды в трубах замкнутого контура выше 100°С снижает эффективность охлаждения анодов, повышает температуру анодных головок, что приводит к снижению срока службы анодов.
Крепление медных труб к наружной поверхности токоподводящих медных шин с помощью накладок, в которых выполнены пазы для медных труб, при этом глубина пазов меньше диаметра медных труб позволяет создать надежный контакт между токоподводящей медной шиной и медной трубой, а также между токоподводящей медной шиной и графитированной головкой анода, что повышает коэффициент теплопередачи от анодной головки к воде и уменьшает падение напряжения в контакте медь - графит, что позволяет стабилизировать процесс электролиза.
Возникающие при температурных колебаниях термические напряжения легко компенсируются гибкостью и пластичностью системы водяного охлаждения из медных труб.
Выполнение глубины пазов в прижимных накладках меньше диаметра медных труб позволяет увеличить площадь контакта медной трубки с токоподводящей медной шиной, повышает коэффициент теплопередачи от графита к воде.
Соединение медной трубы с медной шиной с помощью сварки или пайки способствует повышению коэффициента теплопередачи от графитированной анодной головки к воде, эффективнее снижает температуру анодной головки и тем самым повышает срок службы анодов.
Крепление медных труб с помощью сварки или пайки к верхней и нижней граням медной шины упрощает конструкцию стальных накладок, которыми прижимается токоподводящая медная шина к анодной головке, снижает трудозатраты на ее изготовление, отпадает необходимость выполнения пазов в прижимных накладках.
На фиг.1 и 2 показан электролизер для получения магния. На фиг.3 - анодная головка с медными трубками на наружной поверхности медных шин. На фиг.4 - анодная головка с медными трубами на верхней и нижней гранях медной шины.
Электролизер включает стальной кожух 1, внутри которого выполнена футеровка 2, образующая ванну 3, разделенную перегородкой 4 на сборную ячейку 5 и электролитическое отделение 6, в котором размещены катоды 7 и аноды 8, соединенные с шинопроводом 9. Выступающая над перекрытием 10 анодная головка 11 с двух сторон снабжена токоподводящими медными шинами 12, к которым присоединена медная труба 13 при помощи прижимных накладок 14, в которых выполнены пазы 15 для медной трубы 13. Глубина паза меньше диаметра медной трубы на 2 мм. Прижимные накладки 14 стянуты между собой при помощи шпилек 16. К электролизеру подведены напорный 17 и обратный 18 коллекторы, соединенные с теплообменным аппаратом 19, баком 20. Насосом 21 вода циркулирует в замкнутом контуре.
Такое решение позволяет значительно улучшить электрический контакт между графитированной анодной головкой и токоподводящей медной шиной, повысить теплоотвод с анодной головки, понизить температуру ее и, следовательно, увеличить срок службы анодов и электролизера.
Кроме того, медная труба приваривается к наружной поверхности токоподводящей медной шины. Такое решение позволяет увеличить площадь контакта медной трубы с медной шиной, увеличить теплосъем с электролизера и, следовательно, повысить силу тока и производительность электролизера.
Кроме того, медная труба может быть приварена к верхней и нижней граням медной шины. Такое решение упрощает изготовление прижимных накладок, отпадает необходимость выполнения пазов в них.
Электролизер работает следующим образом. После заполнения электролизера расплавом его включают в серию постоянного тока. При прохождении тока через электролизер на катодных поверхностях 7 выделяется магний, а на анодных 8 - хлор.
Образующиеся на анодно-поляризованных поверхностях пузырьки газа движутся вверх и создают восходящий поток электролита в межполюсном пространстве. Электролит захватывает капли полученного на катодах магния и увлекает их к поверхности расплава. Достигнув поверхности, пузырьки хлора покидают расплав, который направляется в сторону сборной ячейки 5. При большой протяженности электродов (больше 1,0 м) сопротивление, создаваемое восходящими потоками электролита, препятствует горизонтальному перемещению электролита в сторону сборной ячейки 5, что приводит к появлению в электролитическом отделении застойных зон и снижению выхода по току. Искусственный отвод тепла от анодных головок 11 позволяет значительно повысить плотность тока на электродах. С увеличением последней скорость горизонтальных потоков возрастает, увеличивается выход по току.
После включения электролизера в серию постоянного тока подают насосом 21 воду из бака 20 в напорный коллектор 17 и далее к медным трубам 13, прикрепленным к токоподводящей медной шине 12. Из медной трубки 13 вода поступает в обратный коллектор 18 и далее через теплообменный аппарат 19 в бак 20.
По мере повышения срока службы электролизера растет напряжение на нем, что приводит к росту поступления тепла в электролизер (см. таблицу). Для компенсации роста тепла на электролизере необходимо увеличивать теплосъем с электролизера водой путем понижения средней температуры воды в теплообменном аппарате.
Испытания показали, что при снижении средней температуры воды, поступающей на охлаждение анодных головок, со 100 до 60°С, теплосъем с электролизера водой увеличивается на 50 кВт в час.
| Таблица Изменение прихода тепла в электролизер в зависимости от срока службы его и изменение теплосъема водой в зависимости от средней температуры воды, поступающей на охлаждение анодных головок |
||||
| Срок службы электролизера, мес. | Рост напряжения на ванне, В | Рост прихода тепла в электролизер, кВт/ч | Изменение средней температуры воды, °С | Увеличение теплосъема с электролизера водой за счет изменения температуры воды, кВт/ч |
| 10 | 0,114 | 25,08 | 100-80 | 25,0 |
| 20 | 0,227 | 49,94 | 80-60 | 50,0 |
| 30 | 0,341 | 75,02 | 60-40 | 75,0 |
| 40 | 0,455 | 100,1 | 40-20 | 100,0 |
Результаты испытаний предложенного технического решения подтвердили его преимущества по сравнению с известными.
Claims (5)
1. Электролитический способ получения магния, включающий электролиз расплава электролита в электролизере с верхним вводом графитированных анодов с медными токоподводящими шинами при тепловом регулировании электролизера путем отбора тепла от медных шин водой при ее циркуляции в трубах системы водяного охлаждения, объединенной в замкнутый гидравлический контур, отличающийся тем, что трубы в системе охлаждения выполняют медными и прикрепляют их непосредственно к анодным шинам, температуру воды в замкнутом контуре поддерживают в пределах 20-100°С и по мере срабатывания анодов температуру понижают.
2. Электролизер для получения магния, включающий футерованную ванну, катоды и графитированные аноды, введенные сверху через перекрытие, медные токоподводящие шины, подключенные к анодам с двух сторон с помощью стальных накладок и стягивающих шпилек, трубчатую систему водяного охлаждения медных шин, объединенную в замкнутый гидравлический контур с устройством для регулирования температуры воды в трубах, отличающийся тем, что трубы системы водяного охлаждения выполнены медными и прикреплены непосредственно к медным шинам.
3. Электролизер по п.2, отличающийся тем, что медные трубы прикреплены к наружной поверхности токоподводящих медных шин накладками, в которых выполнены пазы для медных труб, при этом глубина пазов меньше диаметра медных труб.
4. Электролизер по п.2 или 3, отличающийся тем, что медные трубы приварены к наружной поверхности токоподводящих медных шин.
5. Электролизер по п.2, отличающийся тем, что медные трубы приварены к верхней и нижней граням токоподводящих медных шин.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005106511/02A RU2293801C2 (ru) | 2005-03-09 | 2005-03-09 | Электролитический способ получения магния и электролизер для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005106511/02A RU2293801C2 (ru) | 2005-03-09 | 2005-03-09 | Электролитический способ получения магния и электролизер для его осуществления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005106511A RU2005106511A (ru) | 2006-09-10 |
| RU2293801C2 true RU2293801C2 (ru) | 2007-02-20 |
Family
ID=37112144
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005106511/02A RU2293801C2 (ru) | 2005-03-09 | 2005-03-09 | Электролитический способ получения магния и электролизер для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2293801C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2476625C1 (ru) * | 2011-07-26 | 2013-02-27 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей и технологическая схема для его осуществления |
| RU2653960C1 (ru) * | 2017-05-03 | 2018-05-15 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ теплового регулирования электролизеров для получения магния и хлора |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4287045A (en) * | 1978-11-10 | 1981-09-01 | Institut De Recherches De La Siderurgie Francaise | Cooled electrode adapted to contact molten metal |
| EP0370075A1 (en) * | 1987-12-28 | 1990-05-30 | Aluminum Company Of America | Electrolytic cell and process |
| RU2128733C1 (ru) * | 1998-05-22 | 1999-04-10 | Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" | Способ теплового регулирования электролизеров и устройство для его осуществления |
| EP0915187A1 (en) * | 1997-04-30 | 1999-05-12 | Sumitomo Sitix Corporation | Metal magnesium electrolyzer |
-
2005
- 2005-03-09 RU RU2005106511/02A patent/RU2293801C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4287045A (en) * | 1978-11-10 | 1981-09-01 | Institut De Recherches De La Siderurgie Francaise | Cooled electrode adapted to contact molten metal |
| EP0370075A1 (en) * | 1987-12-28 | 1990-05-30 | Aluminum Company Of America | Electrolytic cell and process |
| EP0915187A1 (en) * | 1997-04-30 | 1999-05-12 | Sumitomo Sitix Corporation | Metal magnesium electrolyzer |
| RU2128733C1 (ru) * | 1998-05-22 | 1999-04-10 | Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" | Способ теплового регулирования электролизеров и устройство для его осуществления |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2476625C1 (ru) * | 2011-07-26 | 2013-02-27 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей и технологическая схема для его осуществления |
| RU2653960C1 (ru) * | 2017-05-03 | 2018-05-15 | Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ теплового регулирования электролизеров для получения магния и хлора |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2005106511A (ru) | 2006-09-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US11001931B2 (en) | Systems and methods for purifying aluminum | |
| US6387237B1 (en) | Cathode collector bar with spacer for improved heat balance and method | |
| CN100451176C (zh) | 用于生产金属的方法和电解沉积槽 | |
| AU766270B2 (en) | Cathode collector bar with spacer for improved heat balance | |
| EP0027016B1 (en) | Improvement in an apparatus for electrolytic production of magnesium metal from its chloride | |
| RU2324008C2 (ru) | Способ и система охлаждения электролизной ванны для производства алюминия | |
| CA3030330C (en) | Advanced aluminum electrolysis cell | |
| CA1280715C (en) | Electrolytic cell with anode having projections and surrounded by partition | |
| US6436272B1 (en) | Low temperature aluminum reduction cell using hollow cathode | |
| RU2293801C2 (ru) | Электролитический способ получения магния и электролизер для его осуществления | |
| CN204661841U (zh) | 一种电解炉组 | |
| KR20180000944U (ko) | 인듐의 전해채취 장치 | |
| WO2015024030A2 (en) | Molten salt electrolysis apparatus and process | |
| RU2722605C1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| RU2476625C1 (ru) | Способ получения магния и хлора электролизом расплавленных солей и технологическая схема для его осуществления | |
| US3676323A (en) | Fused salt electrolyzer for magnesium production | |
| RU2273684C1 (ru) | Устройство для подвода тока к анодам магниевого электролизера и способ его монтажа | |
| US3679569A (en) | Welded joint | |
| WO2003062496A1 (en) | Low temperature aluminum reduction cell | |
| Naixiang et al. | Towards decreasing energy consumption of aluminum reduction by using anodes with holes and channels | |
| RU2505626C1 (ru) | Ошиновка электролизера для получения алюминия | |
| JP2000226685A (ja) | 溶融塩浴の浴温・浴面レベル制御装置 | |
| RU2425913C1 (ru) | Способ получения магния и диоксида углерода из оксидно-фторидных расплавов в биполярном электролизере | |
| CN217104103U (zh) | 一种具有水冷结构的电解炉炉台面板 | |
| RU2090657C1 (ru) | Электролизер для получения магния и хлора |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090310 |