一种金属锂电解槽
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114438549B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202011208235.1

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: C25C3/02 C25C7/00

    摘要: 本发明涉及一种电解槽,尤其涉及一种金属锂电解槽。包括槽壳,槽壳为圆筒形,槽壳分为上槽壳和下槽壳,上槽壳和下槽壳通过法兰连接,上槽壳的顶部设有顶盖,在顶盖上设有进料斗和出锂盖,在槽壳的中心设有从顶盖插入的阳极,阳极外围设有阴极,阴极外围设有弧形导电板,阴极通过钢板与弧形导电板连接,导电板的上部与出电板连接,出电板从上槽壳的侧面壳体穿出,在上槽壳的侧面壳体上设有烟管。本发明的优点效果:本发明的阳极、阴极均从上部插入,同时在阳极和阴极之间设置了绝缘装置,安装维护操作简单方便,大大降低了生产过程中漏槽的风险。

    一种金属锂电解槽
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114438549A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011208235.1

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: C25C3/02 C25C7/00

    摘要: 本发明涉及一种电解槽,尤其涉及一种金属锂电解槽。包括槽壳,槽壳为圆筒形,槽壳分为上槽壳和下槽壳,上槽壳和下槽壳通过法兰连接,上槽壳的顶部设有顶盖,在顶盖上设有进料斗和出锂盖,在槽壳的中心设有从顶盖插入的阳极,阳极外围设有阴极,阴极外围设有弧形导电板,阴极通过钢板与弧形导电板连接,导电板的上部与出电板连接,出电板从上槽壳的侧面壳体穿出,在上槽壳的侧面壳体上设有烟管。本发明的优点效果:本发明的阳极、阴极均从上部插入,同时在阳极和阴极之间设置了绝缘装置,安装维护操作简单方便,大大降低了生产过程中漏槽的风险。

    一种金属锂电解槽自动收集装置

    公开(公告)号:CN213652672U

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202022503391.2

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: C25C3/02 C25C7/00

    摘要: 本实用新型涉及一种收集装置,尤其涉及一种锂电解槽技术领域的金属锂电解槽自动收集装置。包括筛网,筛网的顶部设有内隔板,内隔板外设有挡板,内隔板顶部与挡板顶部通过钢板连接,在钢板一侧的上方设有提锂筒,在提锂筒的上中部壳体上设有出锂口,出锂口与斜长管一端连接,斜长管另一端与集锂装置连接,集锂装置底部出口管与阀门连接。本实用新型的优点效果:本实用新型结构合理,实现了金属锂的自动导出铸锭,避免了人工手动出锂过程中金属锂与空气中氧气和氮气接触,使金属锂受到污染,同时还降低了劳动强度和改善了工作环境,减少了工作人员在操作过程中被高温熔盐烫伤的概率。

    一种石墨化炉的两段冷却式炉头电极及其使用方法

    公开(公告)号:CN118424002B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410881522.0

    申请日:2024-07-03

    摘要: 一种石墨化炉的两段冷却式炉头电极及其使用方法,属于锂离子电池负极材料石墨化生产技术领域,包括炉头电极,所述炉头电极远离炉芯的一端开设有向炉芯方向凹陷的槽体,所述槽体内设有嵌入式铜电极板,还包括铝制顶推电极,所述铝制顶推电极接近炉头电极的一端与炉头电极的嵌入式铜电极板相匹配,还包括两段式冷却箱,所述两段式冷却箱包括两相互连接且经内部箱板分隔的一级箱体、二级箱体,生产时,一级箱体、二级箱体内部通入惰性气体,采用惰性气体对炉头电极保温、降温。本发明在炉头电极外部设置两段式冷却箱,采用氮气等惰性气体对炉头电极进行保温或降温,解决了传统水冷造成的靠近炉头侧物料温度低的问题。

    一种生阳极冷却系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118654430A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410818708.1

    申请日:2024-06-24

    摘要: 一种生阳极冷却系统,属于生产铝用阳极生坯冷却技术领域,成型后的生阳极置于成型车间内设置的第一板链输送系统上,所述第一板链输送系统与密封通道相连,而后生阳极经板第一链输送系统输送进入生块库,所述生块库内设有立体输送库,立体输送库上的生阳极冷却后经第二板链输送系统输送进入焙烧车间的编组机,焙烧车间内的第二板链输送系统由下至上将生阳极运输至焙烧炉的炉面位置。本发明的生阳极冷却系统采用自然冷却和强制冷却相结合的冷却方式,利于提升生块质量,生块冷却过程中避免了水分进入碳块内部,在焙烧时逸出容易造成裂纹的问题。

    石墨化炉用集气罩自动移动系统及方法

    公开(公告)号:CN118582969A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410837465.6

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,尤其涉及石墨化炉用集气罩自动移动系统及方法,系统包括石墨化炉组,所述石墨化炉组由若干个沿炉宽方向等间距排列的石墨化炉组成,还包括轨道、集气罩、电机和控制箱,所述轨道设于石墨化炉组上方,所述轨道为2条,2条轨道平行设于石墨化炉沿炉长方向的两端上方,所述轨道上设有若干个集气罩,所述集气罩两端与2条轨道活动相连,所述轨道设有若干个与石墨化炉对应的限位开关,每个集气罩设有电机,所述电机与控制箱电气连接,所述控制箱用于控制电机驱动集气罩在轨道上移动。减少操作人员劳动强度,提高了效率,同时操作安全性得到提高。

    一种具有余热利用功能的石墨化炉及集热方法

    公开(公告)号:CN118565205A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410879944.4

    申请日:2024-07-02

    摘要: 本发明涉及石墨化炉生产技术领域,尤其涉及一种具有余热利用功能的石墨化炉及集热方法,石墨化炉包括炉体,炉体内填充有电阻料和保温料并置有坩埚,炉体底部的砌体沿炉长方向设有若干条贯穿炉宽的冷却通道,冷却通道内设有冷却管道,冷却管道设有向上的管口,管口位于常规电阻料区域下方,砌体设有与冷却管道向上的管口相对应的孔,炉体内填充时,常规电阻料区域底部的保温料留有与砌体通孔相对应的冷却道,常规电阻料区域顶部的保温料留有与电阻料相连的烟囱道,冷却道与烟囱道内均填充有电阻料,炉体顶部设有集气罩。实现了换热介质直接与高温物料接触换热,提升换热效率,加快降低物料温度,回收高温物料潜热。

    基于LSTM的氢氧化铝晶种粒度细化爆发预测模型及方法

    公开(公告)号:CN114368768A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011106571.5

    申请日:2020-10-15

    IPC分类号: C01F7/0666 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明基于LSTM的氢氧化铝晶种粒度细化爆发预测模型及方法。包括以下步骤:S1:收集历史数据;S2:对数据采样间隔∆t进行处理;S3:对数据进行清洗和插值;S4:对数据进行滑动平均处理;S5:对数据进行最大最小值归一化处理;S6:构建模型训练数据的输入和输出矩阵;S7:构建晶种粒度细化爆发预测模型;S8:按照7:3的比例划分为训练集和测试集;S9:设置模型参数;S10:进行反归一化,恢复为正常指标值;S11:采用均方根误差来评估模型;S12:调整模型参数,直到模型评价指标处于一个较优的值;S13:利用历史数据将模型训练完成,保存为固定文件。实现种子分解工序稳定生产,提高系统产量、优化产品指标。

    一种铝电解槽上部氧化铝的预热方法

    公开(公告)号:CN113122883A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110289220.0

    申请日:2021-03-18

    IPC分类号: C25C3/06

    摘要: 本发明涉及一种氧化铝的预热方法,尤其涉及一种利用铝电解槽上部散热对氧化铝原料进行提前预热的方法。一种铝电解槽上部氧化铝的预热方法,通过在铝电解槽火眼斜上方的氧化铝下料管末端设置预热料斗进行氧化铝提前预热,提前预热包括火眼对预热料斗内的氧化铝进行辐射预热、覆盖料对预热料斗内的氧化铝进行辐射预热和火眼排出的烟气对预热料斗内的氧化铝进行换热。本发明结构简单、可实施性强,效果明显,通过对预热料斗内的氧化铝进行预热和氧化铝下料管中的氧化铝进行换热,提高下料氧化铝的温度,使氧化铝进入到电解质中加速溶解,有利于减小下料对电解槽正常生产的热冲击、提高电流效率,实现对电解槽散热进行有效利用,提升电解槽的能量利用率、降低能量消耗。

    一种铝电解槽内阳极电流在线测量方法

    公开(公告)号:CN107543950A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610458882.5

    申请日:2016-06-23

    IPC分类号: G01R19/00 C25C3/20

    摘要: 本发明涉及一种铝电解槽内阳极电流在线测量方法。选取阳极:测量位于同一阳级汇总母线左右两边,通过大母线互相连接的阳级,以同侧两个相邻的阳极为一组;测量位置选择:在A压降测量位置、B压降测量位置、C压降测量位置、D压降测量位置、E压降测量位置、F压降测量位置、G压降测量位置、H压降测量位置、X1压降测量位置、Y1压降测量位置、X2压降测量位置和Y2压降测量位置上放置测量探针,将探针用导线连接到电压测量装置上测量出上述测量位置之间的电压。本发明的优点效果:本发明不受阳极更换的影响;改进后的电压采集方式,测量压降范围明显增大,大幅减小采集板精度对误差的影响。