СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОДОШВЫ АНОДА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА Российский патент 2018 года по МПК C25C3/06 

Описание патента на изобретение RU2664585C1

Изобретение относится к производству алюминия в электролизерах с обожженным анодом и может быть использовано для удаления неровностей с подошвы анода (корок застывшего электролита и частичек угольной пены, налипающих на подошву холодного обожженного анода при его установке в электролизер), которые могут стать причиной образования на подошве анода т.н. «конуса» и привести к возникновению короткого замыкания между анодом и катодом.

Известен способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера, предусматривающий снижение глубины погружения анода в электролит до возникновения анодного эффекта и сжигание, таким образом, неровности [а.с. СССР №773148, опубл. 23.10.1980].

Недостаток известного способа заключается в увеличении междуэлектродного расстояния в периоды снижения глубины погружения анода в электролит, что сопровождается ростом сопротивления расплава и повышением потребления электролизером электроэнергии.

Известен способ выравнивания подошвы анода электролизера для получения алюминия, предусматривающий увеличение межэлектродного расстояния на высоту неровности, в район которой навстречу подошве анода подают газ-окислитель в импульсном режиме с интервалом 1-3 с под давлением 1-2 атм [а.с. СССР №712461, опубл. 30.01.1980], принятого за прототип.

Недостаток способа заключается в подаче под давлением газа-окислителя, что несет риск дополнительного окисления собственно анода.

Задачей заявляемого изобретения является удаление с подошвы анода корок застывшего электролита и частичек угольной пены и предупреждение образования на подошве анода т.н. «конусов».

Достигается это тем, что под анод подают глинозем под давлением 1-2 атм, при этом первую подачу глинозема осуществляют через 2-4 часа после установки нового анода в электролизер, дальнейшие подачи глинозема осуществляют в течение последующих 16-18 часов с периодичностью 6-8 часов, по истечении которых подачу глинозема под анод до его полного износа осуществляют с периодичностью один раз в течение 1-2 суток.

Подача глинозема под давлением 1-2 атм обосновывается необходимостью привести под анодом в движение электролит, вязкость которого находится в диапазоне 2,2-2,6 мПа⋅c, поверхностное натяжение 150-200 мН/м. Уменьшение давления ниже заявленных пределов не обеспечит интенсивного перемешивания электролита под анодом. Увеличение давления выше заявленных пределов несет риск увеличения волнения электролита под анодом и замыкания анодом и катода через слой жидкого алюминия.

Целесообразность подачи глинозема под анод обосновывается необходимостью перемешивания электролита в моменты удаления с его подошвы наростов и застывших частичек электролита и угольной пены, а также насыщения концентрации глинозема в электролите непосредственно под анодом.

Первую подачу глинозема осуществляют через 2-4 часа после установки нового анода в электролизер. Целесообразность первой подачи глинозема после установки нового анода в электролизер обусловлена тем, что за этот период большинство угольных частиц, всплывших в виде угольной пены в лузе анодного массива при удалении анодного огарка, совместно с застывшим электролитом успеют налипнуть на подошву установленного в электролизер нового анода.

Затем подачу глинозема осуществляют в течение последующих 16-18 часов с периодичностью 6-8 часов. Это обусловлено тем, то нагрев нового анода до температуры электролита происходит в течение ~ 20 часов, по истечении которых исчезает риск налипания застывших частичек электролита и угольной пены на подошву анода.

Дальнейшие подачи глинозема с периодичностью одного раза в течение 1-2 суток обеспечивают интенсивный контакт перемешиваемого электролита с подошвой анода и удаление с нее частичек угольной пены, которые собираются под анодом в результате его окисления анодными газами, выделяющимися в процессе электролиза.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом. При подаче глинозема активно перемешиваемый электролит интенсивно омывает подошву анода, и таким образом растворяет на ней корочки застывшего электролита, удаляет налипшие частички угольной пены и удаляет из-под анода скопившуюся угольную пену.

Технический результат заявляемого способа заключается в предотвращении образования неровностей на подошве анода в течение всего периода его эксплуатации.

Похожие патенты RU2664585C1

название год авторы номер документа
Способ защиты угольной части анода от окисления 2018
  • Поляков Пётр Васильевич
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Шарыпов Никита Анатольевич
  • Безруких Александр Иннокентьевич
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Пузанов Илья Иванович
  • Поляков Андрей Александрович
  • Ясинский Андрей Станиславович
RU2687526C1
Анодный блок алюминиевого электролизера 2018
  • Поляков Петр Васильевич
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Шарыпов Никита Анатольевич
  • Ясинский Андрей Станиславович
  • Поляков Андрей Александрович
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Пузанов Илья Иванович
  • Безруких Александр Иннокентьевич
RU2697149C1
Способ получения алюминия 1990
  • Гусев Геннадий Тимофеевич
  • Казанцев Георгий Федорович
SU1772219A1
Лабораторная установка для исследований анодных процессов алюминиевого электролизера 2018
  • Ясинский Андрей Станиславович
  • Поляков Петр Васильевич
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Филоненко Анатолий Александрович
  • Поляков Андрей Александрович
  • Михалев Юрий Глебович
  • Зарницын Роман Игоревич
RU2700904C1
Способ гашения анодного эффекта в алюминиевом электролизере 2017
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Поляков Петр Васильевич
  • Безруких Александр Иннокентьевич
  • Шарыпов Никита Анатольевич
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Пузанов Илья Иванович
RU2659512C1
Способ окисления углерода, содержащегося в электролите алюминиевого электролизера 2018
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Шарыпов Никита Анатольевич
  • Поляков Пётр Васильевич
  • Михалев Юрий Глебович
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Пузанов Илья Иванович
  • Безруких Александр Иннокентьевич
  • Ясинский Андрей Станиславович
  • Поляков Андрей Александрович
RU2697141C1
СПОСОБ СБОРА И ЭВАКУАЦИИ АНОДНОГО ГАЗА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2009
  • Сторожев Юрий Иванович
  • Тонких Николай Васильевич
  • Мальков Леонид Андреевич
RU2395630C1
Способ питания глиноземом электролизера для получения алюминия 1989
  • Можаев Валентин Михайлович
  • Крыловский Александр Викторович
  • Поляков Петр Васильевич
  • Бурнакин Виталий Викторович
SU1713984A1
Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера 1978
  • Кайдалов Иван Васильевич
  • Крюков Виталий Васильевич
  • Хавский Николай Николаевич
  • Лебедев Олег Андреевич
  • Цыплаков Анатолий Михайлович
  • Дмитриев Александр Александрович
  • Новиков Николай Иванович
  • Голубцов Степан Владимирович
  • Кузнецов Станислав Филиппович
  • Стихин Александр Николаевич
SU773148A1
Анодный блок алюминиевого электролизера 2016
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Поляков Петр Васильевич
  • Михалев Юрий Глебович
  • Безруких Александр Иннокентьевич
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Пузанов Илья Иванович
  • Кондратьев Виктор Викторович
  • Власов Александр Анатольевич
  • Карлина Антонина Игоревна
RU2631777C1

Реферат патента 2018 года СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОДОШВЫ АНОДА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА

Изобретение относится к способу выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера. Способ включает подачу под анод глинозема под давлением 1-2 атм, при этом первую подачу глинозема осуществляют через 2-4 часа после установки нового анода в электролизер, дальнейшие подачи глинозема осуществляют в течение последующих 16-18 часов с периодичностью 6-8 часов, по истечении которых подачу глинозема под анод до его полного износа осуществляют с периодичностью один раз в течение 1-2 суток. Обеспечивается удаление с подошвы анода корок застывшего электролита и частичек угольной пыли, предупреждение образования на подошве анода конусов.

Формула изобретения RU 2 664 585 C1

Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера, включающий подачу под анод глинозема, отличающийся тем, что под анод подают глинозем под давлением 1-2 атм, при этом первую подачу глинозема осуществляют через 2-4 часа после установки нового анода в электролизер с последующей подачей глинозема в течение последующих 16-18 часов с периодичностью 6-8 часов, по истечении которых подачу глинозема под анод до его полного износа осуществляют с периодичностью один раз в течение 1-2 суток.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2664585C1

Способ выравнивания подошвы анода электролизера для получения алюминия 1978
  • Крюков Виталий Васильевич
  • Кайдалов Иван Васильевич
  • Хавский Николай Николаевич
  • Лебедев Олег Андреевич
  • Цыплаков Анатолий Михайлович
  • Дмитриев Александр Александрович
  • Желнин Владимир Николаевич
  • Новиков Николай Иванович
  • Матвеев Николай Семенович
  • Голубцов Степан Владимирович
SU712461A1
Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера 1978
  • Кайдалов Иван Васильевич
  • Крюков Виталий Васильевич
  • Хавский Николай Николаевич
  • Лебедев Олег Андреевич
  • Цыплаков Анатолий Михайлович
  • Дмитриев Александр Александрович
  • Новиков Николай Иванович
  • Голубцов Степан Владимирович
  • Кузнецов Станислав Филиппович
  • Стихин Александр Николаевич
SU773148A1
Способ обработки подошвы самообжигающегося анода алюминиевого электролизера 1979
  • Дорофеенко Виктор Иванович
  • Тигров Владимир Игнатьевич
SU855078A1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОДОШВЫ САМООБЖИГАЮЩЕГОСЯ АНОДА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Панчук С.А.
  • Воробьев А.С.
  • Климов С.А.
RU2162490C1
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ АНОДНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛУЧЕНИИ АЛЮМИНИЯ 2014
  • Поляков Петр Васильевич
  • Попов Юрий Николаевич
  • Шарыпов Никита Анатольевич
RU2585924C2
US 3396494 A, 13.08.1968
JPS 62234869 A, 15.10.1987.

RU 2 664 585 C1

Авторы

Шахрай Сергей Георгиевич

Поляков Петр Васильевич

Михалев Юрий Глебович

Безруких Александр Иннокентьевич

Завадяк Андрей Васильевич

Пузанов Илья Иванович

Ясинский Андрей Станиславович

Шарыпов Никита Анатольевич

Власов Александр Анатольевич

Поляков Андрей Александрович

Даты

2018-08-21Публикация

2017-10-30Подача