Способ питания электролизера глиноземом для получения алюминия

 

Использование: питание электролизера глиноземом в период между его обработками . Сущность: подъем анода на высоту 0,05- 0,15 межполюсного расстояния производят непосредственно перед разрушением корки электролита с глиноземом, далее производят обработку электролизера, затем - опускание анода в один или несколько приемов за период между обработками.Количество опусканий анода регулируется в зависимости от нескольких параметров: частота обработок, количество электролита и глинозема в электролизере, возможности АСУ ТП. При опускании анода до первоначального уровня происходит растворение нижнего горяч о с ;эя корк; п лекс ОРИ е который обогащается глиноземом в середине цикла между обработками электролизера , 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s С 25 С 3/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

1! о;

ЬЗ

Ж М

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4874641/02 (22) 17.10.90 (46) 30.10.92. Бюл. М 40 (71) Богословский алюминиевый завод (72) А.А.Вегнер, Ф.Д.Демидов-Полякман, А,Г,Бисеров и И.Ф.Плотников (56) Авторское свидетельство СССР

М 1468972, кл. С 25 С 3/06, 1987, (54) СПОСОБ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА

ГЛИНОЗЕМОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛ10МИНИЯ (57) Использование; питание электролизера глиноземом в период между его обработками. Сушность: подъем анода на высоту 0,050,15 межполюсного расстояния производят

Изобретение относится к технологии получения алюминия электролитическим способом, Известен способ питания электрализера глиноземом, в котором через 10-30 мин после загрузки очередной порции глинозема периодически поднимают анод на высоту

0,05-0,2 межполюсного расстояния, выдерживают анод в, этом положении 3-6 минут и затем опускают в исходное положение. При подъеме анода происходит перетекание электролита из пространства "борт-анод" в межэлектрадный зазор, затем, при onóñêàнии анода — его вытеснение в пространство

"борт-анод", что облегчает поступление глинозема в межэлектроднае пространство, Недостаток способа в том, что в период между обработками электролизера отсутствует поступление в электролит дополнительных порций глинозема; неритмичное поступление глинозема в электролит "провоцирует" возникновение анодных эффекнепосредственно перед разрушением корки электролита с глиноземом, далее производят обработку электрализера, затем— опускание анода в один или несколько приемов за период между обработками.Количество опусканий анода регулируется в зависимости от нескольких параметров: частота обработок, количество электролита и глинозема в электролизере, возможности

АСУ ТП, При опускании анода да первоначального уровня происходит растворение нижнего горяч гаслэя карк.; 1."-лгк-,;-.ori1 а который обогащается глиноземом в середине цикла между обработками электролизера, 1 з.п, ф-лы, 1 табл, тов, следствием чего является снижение выхода по току и повышение расхода электроэнергии.

Целью изобретения является повышение выхода па току и сн11жение расхода электроэнергии за счет увеличения поступления в электролит глинозема и снижения частоты анадных эффектов.

Указанная цель достигается тем, что в способе питания электрализера глиноземам для получения алюминия, включающем разрушен lе корки электролита с глиноземам между анодам и боковыми стенками катодного устройства, введение в электролит обрушенной корки, загрузку порции глинозема на корку, подъем анода на высоту

0,05-0,15 межпалюсного расстояния и опускание его в исходное положение, подъем анода осуществляют перед разрушением корки электролита с глиноземам. Опускание анода при этом может быть осуществлено в несколько приемов.

Предлагаемый способ был испытан на группе из 40 электрализерав с боковым токоподводом.

Результаты испытания и основные технологические параметры на контрольной и 5 опытной группах электрализеров приведены в таблице.

Как видно из таблицы, на опытных электролизерах достигается снижение частоты анодных эффектов на 0,87-0,59=0,28 шт(сут- 10 ки, что позволило снизить температуру электролита в среднем на 956,2954,8=1,4 С, Вразультате выхо,д потокууьеличился на 87,11-86,88=-0,23;, а расход

3ëåêòðîýHåðãèè снизился на 15181,9- 15

15096,8=85,1 КВт.ч/т ал!Оминия.

П12ед/!агаемь!и спОсОб пОзвОлЯет частична устранить причину возникновения

«надных эффектов — снижение концентраЦии Глинозема в BnQKrpo/IiaTQ, 20

1)а QQI214q>(3»QKTPO/II43QPOI> возник!10вение анод!!ОГО эффекта itB Одllам! из них приводит к некоторому снижению силы тока на всей серии и к резкому павь!вению t;Bпряженил на электрализере с 4,8-4,5 В до 25

30-60 В, гга 1зедет к. I>t»gQ/IQII!!IO больших количест» тепла при B)10днаг4 эффекте, к

11е() егре ву и, сл еда вате! ь н О., к !! эру/ш ан и lо

TQl2fl0B0t 0 р/згзttoBQсиЯ 3/IQKTI>(2/ t)3riOB Р: ка ухудшаются техно )or!;«Qские г!Оказаге !и (, 3/! е ктр!" /1из(з — Ue)ижаетi". t 11 ыхОд г" 0 Гак .: . IQте! р: «д !»ктГ)аз !Оргии, i1,!2))-.м):н:= ал!ОЧИ!1) (ЗГ)11X а! Oj! 1 /„.1 " Ч Гi K С>IИ 1 /51 1io частоты и д/!!!те/1 -!!.:Зт):! О !О/))-! .IK 3:ii(ðQк) зв — На IIQpQji0!3! .. !1; iiгдпри(ГГИЯХ 011 lit и„ 1(».;- . ",5 шает гч iqetll)Я /1,5 t, (:vrt(11 т.o 1 i-ç)çBç:.:. д::. е

С )/Т О t „

СпасОб Осу!цест/)/!)Iе гся c/ti2i11 !Ос!и! . i>i>г)азам.

I !еред 0 !0 Ое "! !Ои (>сpBGOTKОЙ =-Г!(.;т! !-.: .t!) лизе()(1, та»HQQ )QPQ/4 I)013PУ!!!е! " - .м !(();>к! злект>>0/)ита с Глиноземам, анбд пОднима!Оз

HB высоту, равную 0,05-0,15 межпол О!.нпг(! расстояния, Затем разруaBIO) Kриал)rr-rj!Иназемн jlr> корк",, 120rp)/A(BIo t Q в 3))QI.",.- 4ь рал ит, а на корку загружают очере/)! 1ла )арцию глинозема, Далее ог!ускают анод л первоначальное полажение. При зтам Г р(.— исходит следующее, поверхность электролита B ÇBÇOpQ барт-анод Bx0)3NT B KOHTBK. с криалит-глиноземной коркой, и электролит обогащается глиноземом за счет, астьарения нижнего горячего слоя корки.

Опускание анода (если позволяют возможности АСУ ТП) можно производить в не- 55 сколько приемов за период между обработками электролизера, что позволяет осуществить подпитку электролита глиноземом малыми порциями, удлинив при этом суммарное время подпитки. Подъем анода на величину, меньшую 0,05 межполюсного расстояния, не обеспечит достаточного контакта электролита с глиноземом; при подъеме анода на величину, большую 0,15 межполюсного расстояния, эффективность подпитки глиноземом будет снижена дестабилизацией электрического режима, т,к, изменение падения напряжения в электролите за один цикл (от обработки да обработки) составит более, чем 200-250 МВ, что и едо и jjGTt .I м О.

Таким образом, подъем анода, осуществляемый в способе питания электрализера гли!Нзземам в определенный t40>4QHT, — а именно перед разрушением корки электролита с Глиноземам. — дает ваз,"40жнасть в период t IQ>Kjjij 06pB60TKBt411 3rlQKTpo/II4.2QpB о)зусказ!. анод до первоначального уровня и за счет р(1стварения ни>кнеГО Гарячега слал корки Дабигься в цикле дополнительной

I!0 »итки Злектролизера глиноземам и снизить за счет этого частоту анадных эффектов, .ч.га ведет к улучшени!о техника-экономических показателей rtp0 цесса электрали"-B в целом, и прежде всеГО., !10»Ы !ВЛРТ(Я IBI-.I>;OP, Па ТОКУ И (Г)ИЖ/ЗЕз СЯ ра(з (од электроэнергии.

Расчет о>кидаемого зканамическг)го эф< ;)ек ге приве/" Р в зак/1ю (Рнии заявителя. )> О, и у л а !4 3 i> б р с т е н и я I. Способ пи га :.НЯ "лектрализера ГлинаЗе!40м для 110/!учения ал10?4и)!ия, 1)êëê>÷BIO" !

)1!1й pBзp j Ä;;Qtt!;,Q корки электро/!из а с гли),оземам ме-::, у анодом и боковыми стенками KBтаднагo уст!20",стна, введение B электролит обрушеннай корки, загрузку порции гли)!алема на корку, подъем анода на»ысоту 0,05-0, 15 межполюснога расстояния и опускание ег(> в исходное положение, а Tлич»ощийся тем,!та,сцелью пав . )ения выхода па току и снижения расхода 3;)ектраэ11ергии за счет увеличения пасту;:ления в электролит глинозема и с!/ижения частоты анадных эффектов, подь... :-!Ода осуществляют перед разрушением корки электролита с глиноземом.

2. Способ па и. 1, от л и ч а ю шийся тем. чта опускание анода производят в несколько приемов.

Сосгавитель O. Голы>кникова

Техред M. Moðråíòàë Корректор О. Кравцова

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3817 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ питания электролизера глиноземом для получения алюминия Способ питания электролизера глиноземом для получения алюминия Способ питания электролизера глиноземом для получения алюминия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии , в частности к получению алюминия электролизом расплавленных солей, и касается конструкции алюминиевого электролизера

Изобретение относится к электролитическому способу получения алюминия Из расплавленных солей и направлено на совершенствование обжига подины алюминиевого электролизера

Изобретение относится к получению алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов

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

Изобретение относится к алюминиевой промышленности и может быть использовано на электролизерах для получения алюминия

Изобретение относится к производству алюминия электролизом криолито-глиноземных расплавов, конкретно к технологии обжига электролизера
Изобретение относится к производству алюминия и направлено на повышение срока службы электролизера за счет качественного обжига катода
Наверх