СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ В ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО КОРПУСА ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ Российский патент 2006 года по МПК C25C3/20 C25C3/22 

Описание патента на изобретение RU2285756C1

Изобретение относится к электролитическому получению алюминия в электролизерах с самообжигающимися анодами, в частности к способам эффективного дожигания анодных газов.

Горелки электролизеров работают при разных коэффициентах расхода воздуха, так как они расположены на разном удалении от источника разрежения. В связи с использованием для изготовления анодов сухой анодной массы в анодном газе уменьшилось содержание смолистых веществ и оксида углерода. При малом содержании горючих компонентов понизилась теплотворная способность анодного газа и температура его горения. Уменьшение калорийности анодного газа при неизменном объеме газоотсоса искусственно привело к повышению коэффициента расхода воздуха, поступающего в горелки, что является одной из причин снижения эффективности дожигания вредных составляющих и даже затухания горелок. Стабилизации работы горелок способствует регулирование в них разрежения и соответственно объема газоотсоса.

Известен способ регулирования разрежения в газоотсасывающей сети электролизного корпуса получения алюминия путем установки на спусках от горелок и в продольных газоходах регулировочных шайб или различных сужающих устройств, выравнивающих разрежение в горелках и объемы газоотсоса [Цветные металлы, 1998, №5, стр.78-80]. Недостаток этого способа в том, что размеры проходных отверстий этих устройств строго фиксированы и рассчитаны на основе усредненных экспериментальных или проектных данных по объемам газоотсоса от горелок и температурам газовых потоков, которые не всегда соответствуют реальным режимным параметрам. Эти устройства бесконтрольно зарастают пылевыми и смолистыми отложениями, при этом снижается эффективность выравнивания разрежений и объемов газоотсоса по отдельным горелкам.

Наиболее близким к заявляемому является способ регулирования разрежения в газоотсасывающей сети электролизного корпуса получения алюминия плавным дросселированием газоходов с помощью шиберных устройств [Цветные металлы, 1988, №3, стр.37-39]. Этот способ реализован на крупных поперечных газоходах электролизных корпусов получения алюминия для выравнивания разрежений и объемов газоотсоса между бригадами электролизеров. Он неприемлем для регулирования небольших разрежений и объемов газоотсоса за горелками электролизеров из-за недостаточно качественного, т.е. плавного регулирования, возможности частичного зарастания пылевыми и смолистыми отложениями направляющих шибера и громоздкости шиберного устройства.

В основу изобретения поставлена задача плавного регулирования небольших разрежений и соответственно объемов газоотсоса в газоотсасывающей сети электролизного корпуса получения алюминия непосредственно за горелкой путем дросселирования газоходов и инструментального или визуального контролирования при этом процесса горения в горелке электролизера, тем самым, повышения эффективности дожигания горючих составляющих анодного газа и его обезвреживания, а также устранения зарастания дросселирующего устройства пылевыми и смолистыми отложениями.

Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в способе регулирования разрежения в газоотсасывающей сети электролизного корпуса получения алюминия с установленными в ней горелками с пылеосадительными камерами, расположенными непосредственно за горелками, путем дросселирования газоходов, в соответствии с заявляемым, дросселирование осуществляют дроссельным устройством поршневого типа, которое устанавливают в отводящем патрубке инерционной пылеосадительной камеры, до достижения максимальной температуры в факеле горения анодного газа при вертикальном перемещении поршня, перекрывающего боковое отверстие для удаления дымовых газов в отводящем патрубке инерционной пылеосадительной камеры, до разрежения за горелкой в пределах 0,06-0,12 от максимального разрежения в полузвене электролизеров.

Максимальная температура в горелке при прочих равных условиях зависит от конструкции горелки, обеспечивающей поступление воздуха на процесс горения, и разрежения за горелкой. В случае недостатка или чрезмерного избытка поступающего в горелки воздуха имеет место недожог горючих компонентов анодного газа, особенно смолистых веществ, из-за снижения температуры факела или отсутствия окислителя. Регулирование разрежения в горелке по максимальной температуре факела обеспечивает поступление в горелку через воздушные отверстия количества воздуха, соответствующего оптимальному значению коэффициента расхода воздуха для горелки любого типа.

Применение для регулирования разрежения дроссельного устройства поршневого типа решает проблему очистки газохода в месте установки дросселирующего устройства от отложений пыли и смолистых веществ. Эта проблема неразрешима для пластинчатых шиберов или шиберов в виде дроссельных заслонок, поскольку у перекрытой части трубопровода и направляющих шибера неизбежно появятся отложения, не позволяющие изменять проходное сечение газохода в нужном диапазоне.

Установка дроссельного устройства поршневого типа в разрыве газохода, а именно в отводящем патрубке инерционной пылеосадительной камеры, позволяет перекрывать боковое отверстие в трубопроводе, через которое удаляются дымовые газы из пылевой камеры. При этом обеспечивается возможность вертикального продольного перемещения поршня внутри газохода и одновременной очистки внутренней поверхности газохода от загрязнений.

Известно, что разрежение в полузвене электролизеров максимально на ближних горелках к источнику разрежения и минимально на дальних, в связи с чем объемы газоотсоса на них различаются в 1,5-2,5 раза. При высоком разрежении, т.е. более 0,12 от максимального, в горелки поступает избыточное количество воздуха, температура факела падает, выгорание смолистых веществ и СО ухудшается. При установке разрежения в горелках менее 0,06 от максимального разрежения коэффициенты расхода воздуха уменьшаются до значений, меньших стехиометрических или не обеспечивающих качественного перемешивания воздуха и анодного газа, вследствие чего имеет место недожог, температура факела снижается, эффективность термического обезвреживания вредных составляющих анодного газа ухудшается.

При уменьшении разрежения на ближних горелках по закону сохранения энергии увеличиваются разрежение и соответственно объемы газоотсоса и коэффициенты расхода воздуха на дальних горелках. Наиболее полное выгорание вредных составляющих анодного газа происходит в диапазоне разрежений 0,06-0,12 от максимального в полузвене электролизеров при коэффициентах расхода воздуха в интервале α=2-2,8, обеспечивающих качественное перемешивание и благоприятное соотношение объемов газ-воздух.

Пример. В полузвене электролизеров с анодами, сформированными из сухой анодной массы, выравнивают разрежения в щелевых горелках, работающих с подогревом воздуха, начиная с горелок электролизера, ближнего к источнику разрежения. Плавным вращением барашка винтового толкателя поршня по показаниям вакуумметра устанавливают разрежение в пределах 0,06-0,12 от максимального разрежения в полузвене электролизеров, соответствующее максимальной температуре факела. Разрежение измеряют с помощью пневмометрической трубки, вводимой в лючок гусака горелки. Температуру определяют по показаниям термопары, вводимой в лючок гусака горелки или в факел. Аналогичным образом устанавливают разрежение в последующих горелках полузвена электролизеров. Результаты регулирования разрежений в щелевых горелках, полученные численным моделированием дожигания анодного газа, приведены в таблице.

ТаблицаРегулирование разрежений в горелках полузвена электролизеровПараметрыЗаявляемый способПрототипОтношение разрежения в горелке к максимальному разрежению в полузвене электролизеров hгор/hмакс0.0570,0620,0770,120,1250,042-0,18Объем газоотсоса от горелки, V нм3168180204228240144-300Температура продуктов дожигания на выходе из горелки, °С720710700680660700-620Коэффициент расхода воздуха, α1,82.02,42,83,01,4-4,0Содержание СО в продуктах дожигания анодного газа, г/с0,00470,00310,00170,00430,00760,016-0,06Недожог, %0,050,030,020,040,070,15-0,57

Из данных таблицы следует, что лучшие результаты выгорания СО из анодного газа обеспечиваются в заявляемом способе при отношении разрежения в горелке к максимальному разрежению в полузвене электролизеров в пределах 0,062-0,12. В сравнении с прототипом содержание СО в продуктах дожигания анодного газа уменьшается в 5-14 раз. Максимальный объем газоотсоса от горелки уменьшается на 24%. Кроме того, при постоянном объеме газоотсоса стабилизируется работа пылеосадительной камеры.

Эксперименты с регулированием разрежения и объемов газоотсоса, проведенные в корпусе получения алюминия с автоматическим питанием электролизеров глиноземом, показали, что реальное уменьшение среднего объема газоотсоса от одной горелки составило 50-58 нм3/ч. Минимальный и максимальный объемы газоотсоса от горелок в опытном полузвене электролизеров при регулировании разрежения отличались в 1,2-1,4 раза, а в прототипе - в 2,0-2,2 раза. Содержание СО в продуктах дожигания анодного газа при регулировании разрежения и объемов газоотсоса уменьшилось в 1,4-3,3 раза.

Похожие патенты RU2285756C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2006
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Куликов Борис Петрович
  • Бруер Геннадий Георгиевич
  • Исаева Яна Игоревна
RU2321687C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2006
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Куликов Борис Петрович
  • Нагрели Эдуард Рейнгольдович
  • Исаева Яна Игоревна
RU2312939C2
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ДЕФОРМИРУЕМЫМИ СТЕНКАМИ ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2009
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Поляков Петр Васильевич
  • Дектерев Александр Анатольевич
  • Необъявляюший Павел Анатольевич
  • Черкасов Евгений Иванович
  • Петрова Яна Игоревна
RU2393273C1
СПОСОБ СБОРА И ДОЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2009
  • Жуков Евгений Иванович
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Поляков Петр Васильевич
  • Мальков Леонид Андреевич
RU2396376C1
СПОСОБ СБОРА И ЭВАКУАЦИИ АНОДНОГО ГАЗА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2009
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Тонких Николай Васильевич
  • Мальков Леонид Андреевич
RU2395630C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 1999
  • Баранцев А.Г.
  • Тихомиров В.Н.
  • Цымбалов С.Д.
  • Матвиенко В.А.
  • Безбородов Л.С.
  • Цыбульский О.П.
RU2149224C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖИГАНИЯ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 1998
  • Безбородов Л.С.
  • Заболоцкий В.К.
  • Макашев Г.Н.
  • Козьмин Г.Д.
  • Печерская Т.Д.
  • Кулеш М.К.
  • Афанасьев Е.А.
  • Сторожев Ю.И.
RU2125124C1
Способ улавливания токсичных газообразных выбросов при перестановке анодных штырей алюминиевого электролизера 2021
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Поляков Петр Васильевич
  • Белоусов Евгений Валерьевич
RU2797439C2
СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ГАЗОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2006
  • Куликов Борис Петрович
  • Буркат Владимир Соломонович
  • Шахрай Сергей Георгиевич
RU2309200C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЖИГАНИЯ АНОДНЫХ ГАЗОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2007
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Поляков Петр Васильевич
  • Кирко Владимир Игоревич
  • Горюнов Михаил Владимирович
RU2345178C2

Реферат патента 2006 года СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ В ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО КОРПУСА ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ

Изобретение относится к получению алюминия электролизом. Регулирование разрежения в газоотсасывающей сети электролизного корпуса осуществляют дроссельным устройством поршневого типа, установленным в отводящем патрубке инерционной пылеосадительной камеры, расположенной непосредственно за каждой горелкой. Его проводят вертикальным плавным перемещением поршня, перекрывающим боковое отверстие для удаления дымовых газов в отводящем патрубке пылеосадительной камеры до достижения разрежения за горелками в пределах 0,06-0,12 от максимального разрежения в полузвене электролизеров корпуса. Технический результат заключается в том, что обеспечивается снижение содержания СО в продуктах дожигания анодного газа, уменьшение объема газоотсоса и устранение зарастания дроссельного устройства пылевыми и смолистыми отложениями. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 285 756 C1

Способ регулирования разрежения в газоотсасывающей сети электролизного корпуса получения алюминия с установленными в ней горелками с пылеосадительными камерами, расположенными непосредственно за горелками, путем дросселирования газоходов, отличающийся тем, что дросселирование осуществляют дроссельным устройством поршневого типа, которое устанавливают в отводящем патрубке инерционной пылеосадительной камеры, до достижения максимальной температуры в факеле горения анодного газа при вертикальном перемещении поршня, перекрывающим боковое отверстие для удаления дымовых газов в отводящем патрубке инерционной пылеосадительной камеры, до разрежения за горелкой в пределах 0,06-0,12 от максимального разрежения в полузвене электролизеров корпуса.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2285756C1

Цветные металлы
Механическая топочная решетка с наклонными частью подвижными, частью неподвижными колосниковыми элементами 1917
  • Р.К. Каблиц
SU1988A1
Пишущая машина 1922
  • Блок-Блох Г.К.
SU37A1
Газоотсос электролизера для получения алюминия с самообжигающимся анадом 1975
  • Александров Дмитрий Петрович
SU583208A1
Устройство для улавливания газообразных продуктов, выделяющихся из алюминиевого электролизера 1991
  • Колчин Петр Александрович
  • Елсуков Константин Николаевич
  • Грязнова Зинаида Николаевна
SU1786196A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСЕРВОВ "КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ КУРИЦЫ С ГАРНИРОМ И КРАСНЫМ ОСНОВНЫМ СОУСОМ" 2013
  • Квасенков Олег Иванович
RU2515055C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗВОДНОГО ТРИХЛОРИДА ХРОМА 1999
  • Габутдинов М.С.
  • Черевин В.Ф.
  • Трусов А.И.
  • Иванов Л.А.
  • Медведева Ч.Б.
  • Шереметьев В.М.
  • Кудряшов В.Н.
  • Гринберг Е.Е.
  • Левин Ю.И.
  • Трубников И.Б.
  • Гаврилов В.И.
  • Гариева Ф.Р.
  • Семин А.А.
RU2158226C1
US 5961812 A1, 05.10.1999
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 285 756 C1

Авторы

Сторожев Юрий Иванович

Дектерев Александр Анатольевич

Куликов Борис Петрович

Есиков Сергей Александрович

Необъявляющий Павел Анатольевич

Даты

2006-10-20Публикация

2005-04-05Подача