[实用新型]一种氯化电积槽的全密封装置有效
申请号: | 201720819563.2 | 申请日: | 2017-07-07 |
公开(公告)号: | CN207002858U | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 刘玉强;李尚勇;张晗;郁洪波;张树峰;李娟;李维舟;田忠元;席海龙;欧晓健;李全;张娟;陈彩霞;王书友;高晓婷;朱锐伦;孔令军;路思阳;王钦;马永虎 | 申请(专利权)人: | 金川集团股份有限公司 |
主分类号: | C25C7/00 | 分类号: | C25C7/00;C25C1/08 |
代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心62100 | 代理人: | 武战翠,罗崇莉 |
地址: | 737103*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氯化 电积槽 密封 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于湿法冶金设备技术领域,具体涉及一种氯化电积槽的全密封装置。
背景技术
在各类镍铜钴湿法冶金提炼电积生产过程中(硫酸体系、混酸体系、氯化体系、硝酸体系),电积槽中会有酸雾、氯气、氮氧化物等有毒气体产生,目前通行的槽面敞开式电积槽结构使得这部分有毒气体无序溢出到周围作业环境中,造成很大的生产环境污染,严重威胁着操作工人的身体健康及配套生产设备设施的安全作业。后期治理这些有毒气体投入巨大,如氯化电积镍钴生产中,因溢出氯气浓度不足,大部分氯气通过烧碱吸收处理,使得生产中烧碱的投入量巨大,生产成本居高不下,且氯气不能回收利用,造成严重资源浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的是解决目前电积槽在电积过程中产生的气体泄露、难以回收处理的问题,提供了一种氯化电积槽的全密封装置。
本实用新型通过以下技术方案实现的: 一种氯化电积槽的全密封装置,包括槽体,所述槽体两边安装母排,母排上依次排布阳极排和阴极排,阳极排下方连接阳极盒,阳极盒内悬挂阳极板,阴极排下方悬挂阴极板,槽体一端设有进液管和加热管,槽体另一端上部延伸出形成凸出槽,凸出槽的底部通有溢流管,该溢流管呈S状弯曲,槽体内液体溢流时在呈S形的溢流管形成液封;凸出槽和槽体的顶端盖有一密封两槽的盖板,盖板上为凹下的密封水槽,阴、阳极排穿过盖板后分别在其上端扣上密封盖,密封盖的底端位于盖板上凹下的密封水槽内。
水槽和槽体顶端均布压紧板,通过旋拧压紧板将盖板与两槽体顶端紧固密封。
槽体顶面设置多个平行的水封梁将槽体顶面分割成多段,相应的密封槽盖设置成与其适配的多段盖板。
水封梁为设有凹槽的横梁。
本实用新型的有益效果是:本实用新型在不影响电积效率的基础上,在电积过程中,盖板和呈S状弯曲的溢流管使得槽体内部与外界实现了水密封,使氯气难以泄露,能够将电积产生的气体集中并且回收利用,解决了电积过程有害气体泄露造成环境污染、影响员工健康、难以集中回收利用等一系列问题。
附图说明
图1.为本实用新型的结构示意图;
图2.为本实用新型图1的俯视图;
图3.为本实用新型图1的左视图;
图4.为本实用新型槽体内部结构示意图;
图5.为本实用新型槽体多段盖板结构示意图;
图6.为本实用新型局部放大图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的详细说明:
如图1、图2、图3和图4所示,一种氯化电积槽的全密封装置,包括槽体1,槽体1一端设有进液管11和加热管12,进液管11和加热管12都沿槽体1该端内壁伸至底部。槽体1另一端上部延伸出形成凸出槽14,凸出槽14的底部通有溢流管2,该溢流管2呈S状弯曲,槽体1内液体溢流时在呈S形的溢流管2内形成液封。凸出槽14和槽体1顶端的四周通过螺栓连接均布压紧板3,通过旋拧螺母使得压紧板3将两槽的盖板4与两槽体顶端接触紧固形成密封,盖板4上为凹下的密封水槽。在槽体1密封水槽底面上设置多个平行的水封梁,水封梁为顶面为开口的凸楞,槽体1两边安装母排,两母排13之间依次悬挂排布阳极排5和阴极排6,阳极排5和阴极排6的顶端分别从盖板4上对应的水封梁顶面开口中穿过伸入槽体1内部,每一阳极排5和阴极排6顶端分别扣装一密封盖7,每一密封盖7正好盖在对应的水封梁上。阳极排5下方连接阳极盒8,阳极盒8内悬挂阳极板9,阳极盒8的上部位于密封盖7内,阴极排6下方悬挂阴极板10,密封盖7的底端位于盖板4上凹下的密封水槽内。
由于槽体1外形尺寸大,相应的密封槽盖尺寸也很大,造成安装、起吊、检修及加工难度相应增加,且制作精度难以保证,将槽体1顶面分割成多段,相应的密封槽盖设置成与其适配的多段盖板4。以便于加工制作和生产。分段式全密闭水封电积槽体结构,解决了因槽体和与之匹配的密封槽盖尺寸大,加工制作和生产带来的诸多难题,具有结构简单,便于生产的特点。
工作前,旋拧螺母利用压紧板3固定好密封盖板4,电积液由进液管11注入槽体1内,阳极排5和阴极排6依次排布好,盖板4凹下的密封水槽内注入自来水,使得密封盖7没入自来水中。电积时,电积液的温度由加热管12控制,电积液的液位由溢流管2控制,当液面过高时,电积液通过溢流管2溢出,电积过程中产生的氯气由阳极盒8内部的导气结构引导集中于阳极盒8的上部,当氯气集中到一定量时,氯气被抽走回收利用。在电积过程中,盖板4和呈S状弯曲的溢流管2使得槽体内部与外界实现了水密封,使导气结构引导氯气集中于阳极盒8时,氯气难以泄露。能够将电积产生的气体集中并且回收利用,解决了电积过程气体泄露带来的环境污染、员工健康等一系列问题。
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