[实用新型]稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置有效
| 申请号: | 202020847326.9 | 申请日: | 2020-05-19 |
| 公开(公告)号: | CN212335323U | 公开(公告)日: | 2021-01-12 |
| 发明(设计)人: | 王志远;林化成;颜波;何金辉;冯小强 | 申请(专利权)人: | 江苏金石稀土有限公司 |
| 主分类号: | C25C7/02 | 分类号: | C25C7/02;C25C3/34 |
| 代理公司: | 北京淮海知识产权代理事务所(普通合伙) 32205 | 代理人: | 华德明 |
| 地址: | 221611 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 稀土 电解 恒温 阴极 装置 | ||
本实用新型公开了一种稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置,包括阴极(11)、铜排(13)和恒温组件;恒温组件包括冷却器(15)、进水管(31)和出水管(21);冷却器(15)通过夹板(12)固定在铜排(13)上,并将铜排(13)上的电流传递至其下端设置的阴极(11)上;冷却器(15)内部设有冷凝腔(17),进水管(31)和出水管(21)分别与冷凝腔(17)连通。本稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置,结构简单,有效实现对阴极的降温调节,保障其恒温,避免阴极温度过高消耗过快而影响电解质量。
技术领域
本实用新型涉及稀土加工领域,具体涉及一种稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置。
背景技术
在稀土熔盐电解反应中,阴极直接固定在升降架铜排上,通过升降架带动阴极进入电解槽中进行电解反应,而熔盐电解炉的阴极长时间使用时,往往会温度升高,造成阴极本身消耗过快,致使熔盐钨含量增高,导致稀土金属及合金非稀土杂质升高,另外随着阴极消耗,电流密度不断升高,电流效率也会下降,因此影响电解质量和效率。
发明内容
本实用新型提供一种稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置,结构简单,有效实现对阴极的降温调节,保障其恒温,避免阴极温度过高消耗过快而影响电解质量。
为实现上述目的,本稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置包括阴极、铜排和恒温组件;
所述恒温组件包括冷却器、进水管和出水管;
所述冷却器通过夹板固定在铜排上,并将铜排上的电流传递至其下端设置的阴极上;
冷却器内部设有冷凝腔,进水管和出水管分别与冷凝腔连通。
进一步的,所述出水管上设有温度感应器和出水阀门,所述进水管上设有流量计和进水阀门。
进一步的,所述温度感应器和流量计分别与控制器连接,出水阀门和进水阀门均为电磁阀门,并通过控制器控制其开闭。
进一步的,位于冷凝腔内进水管内设有网状除沫器,除沫器填充进水管的部分内腔。
进一步的,靠近阴极的进水管一端为盘状螺旋结构。
进一步的,所述出水管和进水管均通过绝缘固定卡固定在铜排上。
与现有技术相比,本稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置由于设置恒温组件,当阴极进行稀土熔盐电解反应温度升高时,打开进水阀门和出水阀门,冷却液从进水管进入冷凝腔内,因此实现对阴极进行降温冷却,避免阴极温度过高消耗过快致使熔盐钨含量增高,影响电解质量;由于设置流量计、温度感应器,通过流量计检测冷却液的流量、温度感应器检测冷却液温度,通过控制器控制出水阀门和进水阀门的关闭程度,调节冷却腔内的流量和温度,使得阴极始终处于恒温状态,避免阴极温度过高消耗过快而影响电解效率;由于进水管靠近阴极位置设置为盘型螺旋结构,使得进入的冷却水充分与阴极接触,冷却效果更好,另外在进水管内设有网状的除沫器,可有效减缓进水管内的流动速度,延长冷却时间;本稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置,结构简单,有效实现对阴极的降温调节,保障其恒温,避免阴极温度过高消耗过快而影响电解质量。
附图说明
图1是本实用新型的整体主视图;
图2是本实用新型的恒温组件主视图;
图中:11、阴极,12、夹板,13、铜排,14、移动组件,15、冷却器,16、除沫器,17、冷凝腔,21、出水管,22、温度感应器,23、出水阀门,31、进水管,32、流量计,33、进水阀门。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
如图1、图2所示,本稀土熔盐电解炉用恒温阴极装置包括阴极11、铜排13和恒温组件;
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