Способ защиты угольной части анода от окисления Российский патент 2019 года по МПК C25C3/12 C25C7/02 

Описание патента на изобретение RU2687526C1

Заявляемое изобретение относится к производству алюминия в электролизерах с обожженным анодом, и может быть использовано для защиты анода от окисления воздухом и оксидом углерода, образующимся при его сгорании, а также от образования на его подошве неровностей, или т.н. «конусов».

Известен способ защиты анода от окисления путем загрузки на его поверхность укрывного материала, представляющего собой смесь глинозема и измельченного оборотного электролита [Янко Э.А. Производство алюминия. Пособие для мастеров и рабочих цехов электролиза алюминиевых заводов, С. Петербург, изд-во С. Петербургского университета, 2007. - 305 с.].

Недостаток известного способа заключается в высокой пористости укрывного материала, способной обеспечить доступ воздуха к аноду, и в необходимости периодического удаления укрывного материала с анода при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытия.

Известен способ снижения окисляемости анода на воздухе путем добавки в него на стадии формирования до 5% масс. глинозема [Т. Muftuoglu and Н.А. Оуе. Reactivity and electrolytic consumption of anode carbon witch various addivites / Light Metals 1987, pp. 667-672.].

Недостаток известного способа заключается в том, что реакционная способность анода с добавкой глинозема в среде CO2 не уменьшается, поскольку при высоких температурах массовый перенос газа-реагента с внешней поверхности вглубь анода по порам становится более вероятным.

Известны способы выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера путем снижения глубины погружения анода в электролит до возникновения анодного эффекта и сжигания, таким образом, неровности [А.с. СССР №773148, опубл. 23.10.1980], и увеличением межэлектродного расстояния на высоту неровности, путем подачи к подошве анода газ-окислитель в импульсном режиме с интервалом 1-3 с под давлением 1-2 атм [А.с. СССР №712461, опубл. 30.01.1980].

Недостатками известных способов заключаются в том, что они предназначены лишь для устранения неровностей и не решают проблему защиты угольной части анода.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является RU 238774 МПК С25С 3/12 (2006.01) Опубликовано: 27.04.2010 Бюл. №12 КОММОНВЕЛТ САЙЕНТИФИК ЭНД ИНДАСТРИАЛ РИСЕРЧ ОРГАНИЗЕЙШН (AU)

Задачей заявляемого изобретения является снижение окисления анода в токе воздуха и СО/СО2, и как следствие риска образования на его подошве неровностей в виде корок застывшего электролита и частичек угольной пены при установке в электролизер холодного анода.

Достигается это тем, что в способе защиты угольной части анода от окисления, включающем нанесение глинозема на подошву и боковые стенки анода, согласно изобретению, нанесение глинозема на подошву и боковые стенки анода ведут путем погружения анода в емкость с коллоидным раствором глинозема с размером частиц 3-5 мм с образованием зазора 5-10 см между боковыми поверхностями стенок, подошвой анода и стенками емкости, и воздействия на анод в течение 8-12 сек ультразвуком от 2-5 атм, и частотой 18 кГц посредством источников мощностью от 5 до 10 кВт, которые устанавливают в боковых стенках и днище емкости с внешней стороны Звуковое давление от 2 до 5 атм на частоте 18 кГц в течение 8…12 с обосновывается тем, что при этих параметрах звуковой эффект превышает силы поверхностного натяжения более чем в 10 раз, и скорость подъема водяной суспензии коллоидного глинозема в поры в начальный момент достигает 100…120 см/с, постепенно снижаясь до 15…20 см/с. Таким образом высота подъема водяной суспензии коллоидного глинозема в поры за период 8…12 с достигает 60…70 см, т.е. той высоты, на которую сгорает анод за время всего его срока службы в электролизере, и в течение всего срока службы анода обеспечивается его защита от окисления проникающим в поры СО/СО2 и воздухом.

Зазор между боковыми поверхностями, подошвой угольной части анода и стенками емкости, составляет от 5 до 10 см. и обеспечивает проникновение глиноземной суспензии в поверхность анода и предотвращает его от окисления. При зазоре больше 10 см давление ультразвука, проходящего через слой суспензии, снижается, что уменьшает глубину проникновения водяной суспензии коллоидного глинозема. При зазоре меньше 5 см возникает риск истирания о стенки емкости боковых поверхностей анода в случае неточности его установки в емкость.

Заявляемый способ защиты анода от окисляемости и риска образования неровностей на его подошве поясняется графически. На фиг. изображен: 1 - анод; 2 - анодная штанга; 3 - емкость; 4 - глиноземная суспензия; 5 - магнитострикционные излучатели УЗ; 6 - соединительный провод; 7 - генератор УЗ колебаний.

Заявляемый способ защиты анода осуществляется следующим образом. Анод 1 помещается в емкость 3, наполненную суспензией коллоидного глинозема 4. Зазор между подошвой анода и днищем емкости обеспечивается удержанием анода за анодную штангу 2 краном. Звуковое давление в емкости создается с помощью магнитострикционных излучателей 5, подсоединенных с помощью соединительных проводов 6 к генератору УЗ колебаний.

Слой коллоидного глинозема, нанесенный на боковые поверхности анода, защищает их от окисления воздухом, который может проникнуть через поры укрывного материала.

Проникновению вглубь анода оксиду углерода препятствуют заполненные под воздействием звукокапиллярного эффекта поры на высоту на 60…70 см, т.е. практически на высоту, равную высоте сгорания анода.

Слой глинозема, нанесенный на подошву анода, в первоначальный момент, после установки в электролизер холодного анода, является электроизолятором, снижающим время нагрева анода до рабочей температуры. При этом частицы застывшего электролита и угольной пены, налипшие на подошву анода, не контактируют с угольной частью анода, создавая с ней монолитного образования. По мере нагрева анода до рабочей температуры, защитный слой глинозема вместе с застывшими частицами электролита и угольной пены растворяется в электролите предотвращая таким образом риск образования неровностей на подошве анода (так называемых «конусов», «отставаний»). Происходит это за счет дополнительного снабжения пространства под подошвой анода ионами кислорода.

Преимущество заявляемого способа заключается в том, что он обеспечивает надежную защиту поверхностей анода в течение всего срока его службы, в т.ч. при удалении с них укрывного материала, а также предотвращает риск образования на подошве анода неровностей, который происходит при отсутствии в поданодном слое электролита ионов кислорода и разряжении оксифторидных комплексов.

Похожие патенты RU2687526C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОДОШВЫ АНОДА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2017
  • 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
RU2664585C1
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
СПОСОБ УКРЫТИЯ АНОДНОГО МАССИВА 2015
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Поляков Петр Васильевич
  • Скуратов Александр Петрович
  • Архипов Геннадий Викторович
  • Шайдулин Евгений Рашидович
  • Михалев Юрий Глебович
  • Бажин Владимир Юрьевич
  • Агапитов Сергей Викторович
  • Ясинский Андрей Станиславович
  • Авдеев Юрий Олегович
RU2586184C1
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
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 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
Анодное устройство алюминиевого электролизера 1991
  • Лыков Михаил Григорьевич
  • Хороших Борис Александрович
  • Ростовцев Валентин Владимирович
SU1793010A1
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 снижения контактного напряжения в алюминиевом электролизере 2018
  • Поляков Петр Васильевич
  • Шахрай Сергей Георгиевич
  • Пузанов Илья Иванович
  • Михалев Юрий Глебович
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Попов Юрий Николаевич
  • Поляков Андрей Александрович
  • Ясинский Андрей Станиславович
RU2682507C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ В РАСПЛАВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 2019
  • Поляков Петр Васильевич
  • Попов Юрий Николаевич
RU2710490C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 687 526 C1

Реферат патента 2019 года Способ защиты угольной части анода от окисления

Изобретение относится к производству алюминия в электролизерах с обожженным анодом. Способ защиты угольной части анода от окисления включает нанесение глинозема на подошву и боковые стенки анода путем погружения анода в емкость с коллоидным раствором глинозема с размером частиц 3-5 мм с образованием зазора 5-10 см между боковыми поверхностями стенок, подошвой анода и стенками емкости и воздействия на анод в течение 8-12 с ультразвуком от 2-5 атм и частотой 18 кГц посредством источников мощностью от 5 до 10 кВт, которые устанавливают в боковых стенках и днище емкости с внешней стороны. Обеспечивается снижение окисления анода в токе воздуха и СО/СО2 и образование на подошве анода неровностей в виде корок застывшего электролита и частичек угольной пены при установке в электролизер холодного анода. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 687 526 C1

Способ защиты угольной части анода от окисления, включающий нанесение глинозема на подошву и боковые стенки анода, отличающийся тем, что нанесение глинозема на подошву и боковые стенки анода ведут путем погружения анода в емкость с коллоидным раствором глинозема с размером частиц 3-5 мм с образованием зазора 5-10 см между боковыми поверхностями стенок, подошвой анода и стенками емкости и воздействия на анод в течение 8-12 с ультразвуком от 2-5 атм и частотой 18 кГц посредством источников мощностью от 5 до 10 кВт, которые устанавливают в боковых стенках и днище емкости с внешней стороны.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2687526C1

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ АНОДА 2005
  • Джахеди Махназ
  • Гулиция Энцо
  • Ох Чулл Хи
  • Гулиция Стефан
RU2387741C2
Способ защиты самообжигающегося анода алюминиевого электролизера от окисления 1988
  • Вегнер Александр Альбертович
  • Койнов Петр Александрович
  • Бисеров Александр Григорьевич
  • Майоров Андрей Анатольевич
SU1650784A1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ АНОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ОТ ОКИСЛЕНИЯ 1997
  • Королев В.И.
RU2155826C2
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 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 защиты обоженного анода от окисления 1974
  • Якунин Николай Павлович
  • Репко Валерий Павлович
  • Иванов Анатолий Владимирович
SU487160A1
US 4614569 A1, 30.09.1986.

RU 2 687 526 C1

Авторы

Поляков Пётр Васильевич

Шахрай Сергей Георгиевич

Шарыпов Никита Анатольевич

Безруких Александр Иннокентьевич

Завадяк Андрей Васильевич

Пузанов Илья Иванович

Поляков Андрей Александрович

Ясинский Андрей Станиславович

Даты

2019-05-14Публикация

2018-06-26Подача