Способ питания глиноземом алюминиевых электролизеров

 

Ко 126271

Класс 40с, 4

/ ed

11 . pf оq 4|@„.

Б .

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

И. Ф. Рудяков

СПОСОБ ПИТАНИЯ ГЛИНОЗЕМОМ АЛЮМИНИЕВЪ|Х

ЭЛЕКТРОЛ И ЗЕРО В

Заявлено 27 июня 1959 г. за № 632300/22 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 4 за 1960 г.

Идея осуществления непрерывного или полунепрерывного питания алюминиевого электролизера глиноземом возникла давно в связи с трудоемкостью и неэффективностью существующего способа питания посредством обрушения в электролит криолито-глиноземной корки. Однако до сего времени еще не найдено удовлетворительного конструктивного решения для осуществления непрерывного или полунепрерывного питания электролизеров глиноземом.

По предлагаемому способу подача глинозема в электролит производится через пробитое в корке электролита окно при помощи вибратора, который осуществляет перемешивание глинозема и создает условия быстрой диссоциации его в электролите, не допуская выпадения осадков.

1.

Периодичность загрузки составляет от 5 до 15 мин.; за это время не успевает создаться прочная корка. Количество вводимого глинозема определяется производительностью ванны и скоростью растворения глинозема. Дозировка глинозема производится по объему специальным дозатором. Корка не пробивается в течение 10 — 12 дней.

На фиг. 1 и 2 представлено устройство для осуществления предлагаемого способа в двух вариантах исполнения. Введение глинозема в электролит производится при помощи вибратора 1 (фиг. 1), к которому прикреплен пневмоцилиндр 2; к штоку пневмоцилиндра муфтой 8 прикреплена шаровидная помпа 4 с отверстиями для выхода глинозема.

Глинозем из дозатора б по трубе б через определенный промежуток времени автоматически высыпается в помпу, где подогревается и прокаливается, так как помпа в нерабочем положении находится в электролите. Включение вибратора и пневматического цилиндра происходит одновременно. Этим обеспечивается очистка помпы от налипшего электролита и выход глинозема на поверхность расплавленного электролита № 126271 через ее отверстия. Вибрационная помпа, погруженная в электролит, заставляет глинозем двигаться от себя, тем самым увеличивая скорость растворения глинозема в электролите; Кроме того, частички глинозема, приобретая кинетическую энергию, полученную от вибратора, двигаются одновременно вглубь электролита и вдоль анода.

Вибратор и помпа расположены так, что амплитуда вибрации направлена горизонтально; достигается это установкой помпы под углом

25 — 30 к горизонту. Эпюра сил вибратора направлена перпендикулярно к касательным, проведенным к шаровой поверхности помпы. Эти силы стараются как бы вытолкнуть помпу из электролита, но так как помпа и вибратор соединены, то двигается электролит. Направление колебаний такое, что взмучивание металла на подине ванны исключается.

В устройстве по второму варианту исполнения вибратор 7 крепится к пластине 8, находящейся в горизонтальной плоскости. К пластине 8 прикреплен наконечник 9, который находится в электролите.

Из дозатора 10 через определенные промежутки времени, в зависимости от скорости разложения глинозема, последний поступает в желоб

11. В дозатор глинозем поступает из бункера 12, расположенного на ванне, через затвор 18, который автоматически открывается и закрывается через определенные промежутки времени. Пружина 14, присоединенная к трубе 15, передает колебания вибратора, обеспечивая перетекание глинозема через затвор 1б по трубе 15. Глинозем, попавший в желоб

11, подогревается и прокаливается. После включения вибратора глинозем через окно в желобе попадает на пластину 8, которая расположена под yr oM около 6 к горизонту. Глинозем поступает в электролит по наконечнику 9, который вибрирует в электролите и заставляет электролит двигаться от себя. Амплитуда колебаний направлена горизонтально. При непрерывной подаче глинозема через диафрагму на желоб, со скоростью разложения глинозема в электролите и непрерывной вибрации способ питания ванн будет непрерывным, автоматическая схема работы при .этом будет осуществляться при помощи реле времени.

Предмет изобретения

1. Способ питания глиноземом алюминиевых электролизеров, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью обеспечения перемешивания электролита и создания условий быстрой диссоциации в нем глинозема, не допуская выпадения осадков и взмучивания металла на подине, глинозем в электролит подают с применением вибрации.

2. Устройство для осуществления способа по п. 1, отлич а ю щее с я тем, что к вибратору прикрепляют шаровидную помпу с отверстиями для выхода глинозема, которую устанавливают в электролите под углом 25 — 30 к горизонту.

3. Видоизменение устройства по п, 2 для осуществления способа по и. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что вибратор жестко соединяют с пластиной, расположенной под углом около 6 к горизонту, на конце которой закреплен наконечник для выхода глинозема, находящийся в электролите. № 126271

4:кю. 2

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Редактор Л. М. Струве Гр. 161

Типография Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Петровка, 14.

Информационно-издательский отдел.

Объем 0,34 п. л. Зак. 1026

Поди. к печ. 4,П-60 r.

Тираж 650 1Хена 50 коп.

Способ питания глиноземом алюминиевых электролизеров Способ питания глиноземом алюминиевых электролизеров Способ питания глиноземом алюминиевых электролизеров Способ питания глиноземом алюминиевых электролизеров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к получению алюминия электролизом глинозема, растворенного в электролите из жидкой соли

Изобретение относится к электролитическому получению алюминия из расплавов и предназначено для повышения качества обжига электролизеров после капитального ремонта

Изобретение относится к производству алюминия электролизом криолито-глиноземного расплава

Изобретение относится к области электролитического получения алюминия, и оно может использоваться для подачи окиси алюминия и других эквивалентных материалов в электролизы любого типа

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролизом расплавленных солей, и может быть использовано при обжиге и пуске алюминиевого электролиза
Наверх