СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ Российский патент 2000 года по МПК C25C3/06 C25C3/20 C25C7/06 

Описание патента на изобретение RU2149223C1

Изобретение относится к металлургии алюминия и может быть использовано на заводах, оснащенных электролизерами для производства алюминия.

Известен способ управления процессом, по патенту США 3712857, включающий разовую загрузку глинозема в количестве, необходимом для увеличения его содержания, до величины, превышающей его в точке минимума кривой сопротивление-содержание глинозема, и последующий контроль сопротивления электролизера по мере расходования глинозема. Точка минимума на кривой сопротивление-содержание глинозема используется для регулировки межэлектродного расстояния.

Принципиальным недостатком этого способа является то, что при каждом цикле питания в ванну загружается большое количество глинозема, для растворения которого требуется дополнительное тепло. Это вынуждает вести процесс при более высокой температуре электролита, что приводит к снижению выхода по току и увеличению расхода электроэнергии и солей.

Известен способ управления процессом по патенту США 3329592, включающий постоянную загрузку глинозема в количестве, соответствующем его расчетному потреблению, а изменение сопротивления электролизера, зависящее только от величины межэлектродного расстояния, используется для его регулирования.

При этом ошибка в выборе количества (дозы) постоянно загружаемого глинозема вносит погрешность в определение и в управление величиной межэлектродного расстояния.

Поэтому загрузку глинозема необходимо периодически прерывать, чтобы вызвать анодный эффект и произвести регулировку количества (дозы) загружаемого глинозема.

Второй ошибка в определении межэлектродного расстояния возникает при опускании анода в процессе выливки алюминия, что также отрицательно влияет на поддержание оптимального межэлектродного расстояния и величину расхода электроэнергии.

Технической задачей изобретения является повышение точности регулирования межэлектродного расстояния и снижение расхода электроэнергии на производство алюминия.

Решение поставленной задачи заключается в том, что в известном способе управления процессом, включающим поддержание постоянных величин загрузки глинозема и межэлектродного расстояния, загрузку глинозема производят равными дозами в количестве 1,05-1,20 расчетной потребности в течение времени от анодного эффекта до выливки алюминия по графику, после чего загрузку глинозема прекращают до наступления очередного анодного эффекта и последующего регулирования величины межэлектродного расстояния.

На фиг. 1 показана кривая изменения сопротивления электролизера-содержания глинозема (R = f), на фиг. 2 - циклограммы процессов загрузки глинозема и регулирования межэлектродного расстояния (адекватного сопротивления R) при графике выливки 1 раз в 24 ч - а) и один раз в 48 ч - б).

Способ осуществляют следующим образом: в устройствах для питания электролизеров глинозема устанавливают постоянную загрузку глинозема в количестве 1,05-1,20 от расчетной потребности, что составляет 1,7-2,0 кг/мин для электролизера на силу тока 156 кА. При этом сопротивление электролизера будет находиться в правой ветви кривой R=f, что исключит возникновение нерегламентированного анодного эффекта и связанные с этим потери электроэнергии. Кроме того, увеличение содержания глинозема от 3,0 до 4,5 вес.% позволяет снизить температуру ликвидуса расплава и эксплуатационную температуру примерно на 8oC, что способствует повышению выхода по току и снижению расхода электроэнергии.

С другой стороны, эксплуатация электролизера с повышенным содержанием глинозема неизбежно сопровождается появлением глиноземных осадков на подине электролизера, что нарушает распределение тока в электролизере и снижает показатели его работы. Для предотвращения их накапливания, загрузку глинозема в электролизер полностью прекращают после выливки алюминия на период до наступления очередного анодного эффекта. После его ликвидации устанавливают оптимальное межэлектродное расстояние (согласно уставке рабочего напряжения или сопротивления R) и снова включают загрузку глинозема равными дозами в количестве 1,05-1,20 от расчетной потребности электролизера на период до очередной выливки алюминия по графику.

Таким образом, в течение цикла (от последнего анодного эффекта до очередной выливки по графику) оба параметра (количество загружаемого глинозема и величина межэлектродного расстояния, адекватная сопротивлению) поддерживаются постоянными, подвергаясь регулировке в период между выливкой и новым анодным эффектом (фиг. 2а, б).

Предельные значения доз глинозема 1,05-1,20 от расчетной потребности электролизера являются оптимальными, т.к. при величине дозы меньше 1,05 электролизер будет эксплуатироваться в области кривой R=f с высокой вероятностью возникновения нерегламентированного анодного эффекта. При величине дозы больше 1,20 увеличиваются риск накопления глиноземных осадков на подине и их отрицательное влияние на процесс.

С другой стороны, прекращение загрузки глинозема после выливки позволяет не только выработать избыточный глинозем, но и вследствие инициирования анодного эффекта предотвратить возможность технологических расстройств, связанных с изменением межэлектродного расстояния в процессе выливки (МГД-неустойчивость, занижения межэлектродного расстояния и т.д.), что также будет способствовать повышению технико-экономических показателей.

Способ управления был испытан на электролизере на силу тока 156 кА с самообжигающимся анодом.

Результаты испытаний показаны в таблице.

Из приведенных данных видно, что способ позволяет снизить частоту анодных эффектов на 17-52%, что эквивалентно снижению расхода электроэнергии на 40-122 кВт-ч/т алюминия.

Ожидаемое увеличение выхода по току за счет снижения температуры расплава составит около 1,5%.

Похожие патенты RU2149223C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ 2000
  • Крюковский В.А.
  • Пряхин Г.С.
RU2175030C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР С САМООБЖИГАЮЩИМСЯ АНОДОМ 1998
  • Крюковский В.А.
  • Кужель В.С.
  • Суховой В.В.
RU2147047C1
Электролизер для производства алюминия 2018
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Сиразутдинов Геннадий Абдуллович
RU2696124C1
Электролизер для производства алюминия 2019
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Сиразутдинов Геннадий Абдуллович
RU2722605C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2016
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Сиразутдинов Геннадий Абдуллович
  • Поляков Петр Васильевич
RU2621084C1
Способ получения алюминия 1990
  • Гусев Геннадий Тимофеевич
  • Казанцев Георгий Федорович
SU1772219A1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2010
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Петухов Михаил Павлович
  • Поляков Петр Васильевич
RU2449059C2
КОНСТРУКЦИЯ ОШИНОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 1999
  • Крюковский В.А.
RU2156833C1
Способ получения лигатуры алюминий-бор в алюминиевом электролизере 1980
  • Абрамов Алексей Алексеевич
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Шпаков Валерий Иванович
  • Милько Владимир Егорович
SU908963A1
Способ электролитического получения алюминия с применением твердых электродов 2020
  • Горланов Евгений Сергеевич
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Сиразутдинов Геннадий Абдуллович
RU2758697C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 149 223 C1

Реферат патента 2000 года СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ

Способ включает поддержание постоянных величин загрузки глинозема и межэлектродного расстояния. Загрузку глинозема производят равными дозами в количестве 1,05-1,20 от расчетной потребности в течение периода от анодного эффекта до выливки алюминия. После этого загрузку глинозема прекращают до наступления очередного анодного эффекта и последующего регулирования межэлектродного расстояния. Способ обеспечивает снижение расхода электроэнергии и увеличение выхода по току. 2 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 149 223 C1

Способ управления процессом электролитического получения алюминия, включающий поддержание постоянных величин загрузки глинозема и межэлектродного расстояния, отличающийся тем, что загрузку глинозема производят равными дозами в количестве 1,05 - 1,20 от расчетной потребности в течение периода от анодного эффекта до выливки алюминия, после чего загрузку глинозема прекращают до наступления очередного анодного эффекта и последующего регулирования межэлектродного расстояния.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2149223C1

US 3329592 A, 04.07.1967
Способ получения алюминия 1990
  • Гусев Геннадий Тимофеевич
  • Казанцев Георгий Федорович
SU1772219A1
Способ автоматического питания алюминиевых электролизеров глиноземом 1965
  • Михайлик Тимофей Федорович
  • Насекан Анатолий Федорович
  • Никитенко Владимир Кузьмич
  • Николаев Аркадий Григорьевич
  • Песоцкий Виктор Николаевич
  • Волынский Владимир Валериевич
  • Гупало Иван Павлович
  • Лебедев Владимир Иванович
  • Сенин Владимир Николаевич
  • Штерн Виктор Ихелевич
  • Генкин Яков Наумович
SU458624A1
US 3712857 A, 23.01.1973
US 4126525 A, 21.11.1978
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ СЛОЕВ КОРДА НА СБОРОЧНЫЙ БАРАБАН 1986
  • Савин В.П.
  • Решетян А.М.
  • Зубенко А.Г.
SU1396454A2
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Акиньшина Галина Николаевна
  • Богданов Юрий Николаевич
  • Селифанов Валерий Анатольевич
RU2487386C2
УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ 2007
  • Трошин Евгений Владимирович
  • Куканков Сергей Николаевич
  • Горбунов Алексей Леонидович
RU2335030C1

RU 2 149 223 C1

Авторы

Крюковский В.А.

Даты

2000-05-20Публикация

1999-01-05Подача