ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ С ДВИЖУЩИМСЯ ЭЛЕКТРОЛИТОМ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ Российский патент 2021 года по МПК C25C3/06 

Описание патента на изобретение RU2763059C1

1. Область техники.

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к конструкции электролизеров для производства алюминия.

2. Предшествующий уровень техники.

Существуют химические способы получения алюминия и способы с использованием электролиза. Химические способы имеют высокую себестоимость получаемого алюминия и малую производительность. Наиболее производительным химическим способом получения является магнийтермическое восстановление трихлорида алюминия (ном. патента RU0002583214 от 10.05.16г. автор Бегунов Альберт Иванович).

Значительно более производительным является получение алюминия с использованием электролиза открытого в 1808 г. и значительно усовершенствованном 1886г. французским инженером Польем Эру и американским студентом Чарльзом Холлом. Метод Холла-Эру с небольшими доработками используется в промышленности в настоящее время. Прогресс в технологии электролизного получения алюминия происходит по следующим направлениям:

- доработка конструкции электролизёра в целом – изобретение № EA 201990207 от 28.06.2019 г., автор Лю Синхуа;

- доработка подачи оксида алюминия - изобретение № RU 0002454490 от 27.06.12 г. авторы Поляков Петр Васильевич, Виноградов Алексей Михайлович, Никитин Евгений Викторович, Красовицкий Александр Владимирович;

- доработка химической составляющей процесса электролиза хлорида алюминия - изобретение № US 4919771 от 24.04.90 автор Wilkening Siegfried.

Из уровня техники и в производстве известно пропускание металлического расплава через фильтр для его очистки от нерастворимых частиц (не металлических включений и пр.). В качестве фильтров используются особые сорта стеклоткани с размером ячейки около 1 мм или стальную сетку. Наиболее эффективно фильтрование расплавов через зерновые и спеченные пористые фильтры. Зерновые фильтры представляют 30-60 мм слой из кусков зерен диаметром 5-15 мм. Спеченные пористые фильтры имеют поры размером до 0,5 мм. Оба этих типа фильтров способны задерживать очень мелкие включения, до 20-30 мкм в поперечнике. Из текущего уровня техники не известно использование подобных фильтров для предварительной очистки расплава алюминия внутри электролизера.

Все найденные изобретения, касающиеся электролизного получения алюминия, незначительно улучшают технологию, не меняя её кардинально. Все улучшения не меняют основные недостатки электролизного получения алюминия:

- огромный расход электроэнергии,

- не равномерность процесса электролиза в силу использования не равномерно сгорающих угольных анодов,

- не равномерность подачи оксида алюминия в зону электролиза

Эти недостатки значительно снижает представленное изобретение.

3. Раскрытие изобретения.

Сущностью представленного изобретения является: повышение интенсивности процесса электролиза при меньшем расходе электричества движением электролита насыщенного оксидом алюминия вдоль подины электролизера самотёком и использование в качестве анодов металлов или их сплавов с высокой проводимостью, тугоплавкостью, коррозийной и химической стойкостью.

4. Целью изобретения являются:

- высокая интенсивность и равномерность реакции диссоциации оксида алюминия на составляющие химические элементы - алюминий и кислород под действием тока, исключающей анодный эффект (блокирование анодов газовой плёнкой) и выпадение в осадок оксида алюминия, что нарушает эффективность электролиза,

- поддержание максимальной насыщенности электролита растворенным оксидом алюминия между анодами и катодом (подиной),

- смыв потоком электролита с анодов выделяющихся пузырьков кислорода снижая анодный эффект и реакции окисления и разрушения анодов, увеличивая смачиваемость анодов электролитом,

- экономия электроэнергии на высокой проводимости и низкого электрического сопротивления анодов.

Перечисленные факторы позволяют достичь большего выхода алюминия при меньших затратах электричества. Также технологический процесс изобретения позволяет получать вместо углекислого газа кислород.

5. Это достигается тем, что:

- в камере электролиза обеспечивается циркуляция электролита с растворенным оксидом алюминия в замкнутом контуре,

- в силу большой вязкости электролита с растворенным оксидом алюминия уровень подачи электролитной смеси выше чем уровень её оттока чем обеспечивается самоток,

- равномерное насыщение электролита оксидом алюминия происходит вне зоны электролиза с использованием перемешивания и регулирования добавок,

- в камеру электролиза раствор электролита с растворенным оксидом алюминия подаётся равномерно с целью равномерного перемещения между анодами и катодом

- осаждаемый алюминий стекает самотёком по подине имеющей небольшой наклон в сторону ванны, расположенной в передней части относительно течения раствора, излишки алюминия постоянно отводится наружу для дальнейшей обработки, обеспечивая постоянный уровень алюминия на подине,

- ванна сбора расплавленного алюминия может использоваться для грубой очистки от нерастворимых частиц (не расплавленных, не металлических включений и пр.),

- выделяющийся на анодах кислород, во избежание блокирования анодов от раствора и вступления в химическую реакцию постоянно отводится вверх и в систему отвода и очистки газов,

- для эффективного отделения и отвода кислорода используются обтекаемые аноды (смыв пузырьков) и вибрация анодов оптимальной частоты, чем больше кислорода отделится с выведется, тем меньше он будет участвовать в обратимой реакции окисления алюминия,

- выделившийся кислород может быть очищен и использован в промышленности, транспорте или медицине,

- аноды должны быть изготовлены из тугоплавкого метала или сплава высокой электропроводностью, низкого электрического сопротивления, коррозийной и химической стойкостью, предположительно - псевдосплав меди и вольфрама.

Отдельно к представленному изобретению рекомендуется организация выпуска готовой продукции на заводах получения алюминия из оксида алюминия. Этим достигается экономия электроэнергии на повторный разогрев/расплав заготовок (слитки различной формы). Сэкономленная, дешевая электроэнергия наиболее эффективно применима при производстве готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Дополнительно следует добавить сведения, подтверждающие влияние каждого из

заявленных конструктивных признаков на достижение указанного технического результата, а именно, повышение интенсивности процесса электролиза при меньшем расходе электричества:

- Циркуляция электролита снижает процесс появления в прианодном пространстве кислородной подушки, увеличивающей электрическое сопротивление и расход электроэнергии. Равномерный расход оксида алюминия в протекающем электролите снижает возможность проявления известного в процессе электролиза алюминия анодного эффекта при снижении содержания оксида алюминия в прианодном пространстве менее 1% который также снижает эффективность электролиза - увеличивает расход электроэнергии и требует дополнительных мероприятий для исключения анодного эффекта.

- Вибрация используется из известного уровня техники для отрыва пузырьков выделяющихся на электродах газов и для ускорения химических реакций (например, В.А. Позднеев, В.Н. Цуркин «О низкочастотной осцилляции пузырьков в вибрирующей жидкости» 28.09.2001)

- Использование анодов из химически неактивных материалов значительно снижает образование пены (угольной пены при использовании угольных анодов). Предлагаемые ранее материалы анода на основе: железа, никеля, марганца, титана, тантала, циркония, хрома, ниобия, кобальта, ванадия, сплавов на их основе, карбидов и боридов этих металлов, а также с использованием композиционных материалов на основе тугоплавкой керамики, имеют от 1,5 до 50 раз большее электрическое сопротивление чем у анодов на основе композитного сплава меди и вольфрама и, следовательно, больший расход электричества при электролизе. Электрическое сопротивление угольных анодов в 430-600 раз выше сопротивления композитного сплава меди и вольфрама.

Отдельно к представленному изобретению рекомендуется организация выпуска готовой продукции на заводах получения алюминия из оксида алюминия. Этим достигается экономия электроэнергии на повторный разогрев/расплав заготовок (слитки различной формы). Сэкономленная, дешевая электроэнергия наиболее эффективно применима при производстве готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Описанные в изобретении методы могут быть применены, в том числе, в производстве рафинированного (очищенного) алюминия. Процесс рафинирования, для снижения себестоимости продукции, может быть включен в один технологический цикл с первичным получением алюминия.

6. Краткое описание чертежей.

На Фиг. 1 изображен электролизер с движущимся самотёком электролитом, указаны:

1 - отводимые газы

2 - отвод обедненного электролита и место добавления оксида алюминия

3 - отвод расплавленного алюминия

4 - направление движения электролита с растворенным оксидом алюминия

5 - подина, катод

6 - электролит с растворенным оксидом алюминия

7 - подача электролита насыщенного оксидом алюминия

8 - аноды из метала или сплава металлов

9 - токопроводная шина

10 - расплавленный алюминий.

Перемешивание в электролите добавленного оксида алюминия происходит при его перемещении с отвода к вводу в электролизер.

Электролизер может быть выполнен по симметричной компоновке с подачей электролита насыщенного оксидом алюминия с двух, противоположных сторон и отбором обедненного оксидом алюминия электролита в центре.

На фиг. 2 А указан поперечный разрез анода со схематическим обтеканием электролита.

На фиг.2 В изображено

8 - анод, установленный в ванне электролизера на анодной электрической шине

9 - электрическая анодная шина

11 - вибрирующее устройство.

Для упрощения на чертеже не показаны элементы, не относящиеся к демонстрации установки обтекаемых анодов.

Похожие патенты RU2763059C1

название год авторы номер документа
Способ получения сплава титан-железо и устройство для его осуществления 2019
  • Лысенко Андрей Павлович
  • Кондратьева Дарья Сергеевна
  • Кондратьев Сергей Владимирович
  • Наливайко Антон Юрьевич
RU2734610C1
Способ получения алюминия электролизом суспензии глинозема в расплаве алюминия 2020
  • Фурсенко Владислав Владимирович
  • Лербаум Валерия Владимировна
  • Анисимова Алла Юрьевна
  • Анисимов Дмитрий Олегович
RU2745830C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВОВ 2015
  • Поляков Петр Васильевич
  • Попов Юрий Николаевич
  • Ясинский Андрей Станиславович
  • Михалев Юрий Глебович
  • Авдеев Юрий Олегович
  • Ключанцев Андрей Борисович
  • Агапитов Сергей Викторович
RU2586183C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ В РАСПЛАВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 2019
  • Поляков Петр Васильевич
  • Попов Юрий Николаевич
RU2710490C1
Способ получения алюминия электролизом раствора глинозема в криолите 2022
  • Фурсенко Владислав Владимирович
  • Лербаум Валерия Владимировна
  • Анисимова Алла Юрьевна
  • Анисимов Дмитрий Олегович
RU2812159C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 2008
  • Зайков Юрий Павлович
  • Храмов Андрей Петрович
  • Шарапов Вячеслав Вадимович
  • Шуров Николай Иванович
RU2401327C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ КРИОЛИТОГЛИНОЗЕМНЫХ РАСПЛАВОВ 2020
  • Горланов Евгений Сергеевич
RU2742633C1
МНОГОПОЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ ВАННА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВОВ И СПОСОБ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ВАНН 2004
  • Поляков Петр Васильевич
  • Симаков Дмитрий Александрович
RU2275443C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА НЕОДИМ-ЖЕЛЕЗО И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Лысенко Андрей Павлович
  • Тарасов Вадим Петрович
  • Наливайко Антон Юрьевич
RU2603408C2
СПОСОБ СОЗДАНИЯ СМАЧИВАЕМОГО ПОКРЫТИЯ УГЛЕРОДНОЙ ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2012
  • Архипов Геннадий Викторович
  • Горланов Евгений Сергеевич
  • Шайдулин Евгений Рашидович
  • Манн Виктор Христьянович
  • Штефанюк Юрий Михайлович
RU2486292C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 763 059 C1

Реферат патента 2021 года ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ С ДВИЖУЩИМСЯ ЭЛЕКТРОЛИТОМ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ

Настоящее изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к конструкции электролизеров для производства алюминия. Электролизер для производства алюминия, содержащий камеру электролиза, катод и аноды, ввод для подачи насыщенного оксидом алюминия расплавленного электролита, отвод обедненного оксидом алюминия расплавленного электролита с другой стороны камеры. Катод выполнен в виде подины с наклоном, обеспечивающим движение электролита самотеком вдоль подины в сторону отвода обедненного оксидом алюминия электролита. В передней части относительно течения раствора для постоянного отвода излишков алюминия расположена ванна. Электролизер содержит замкнутый контур, обеспечивающий циркуляцию электролита с растворенным оксидом алюминия и выполненный с возможностью равномерного насыщения электролита оксидом алюминия вне зоны электролиза при его перемещении с отвода к вводу в электролизер. Аноды выполнены из псевдосплава меди и вольфрама. Технический результат: увеличение выхода алюминия при меньших затратах электричества. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 763 059 C1

1. Электролизер для производства алюминия, содержащий камеру электролиза, катод и аноды, отличающийся тем, что содержит ввод для подачи насыщенного оксидом алюминия расплавленного электролита, отвод обедненного оксидом алюминия расплавленного электролита с другой стороны камеры, катод выполнен в виде подины с наклоном, обеспечивающим движение электролита самотеком вдоль подины в сторону отвода обедненного оксидом алюминия электролита, ванну, расположенную в передней части относительно течения раствора для постоянного отвода излишков алюминия, замкнутый контур, обеспечивающий циркуляцию электролита с растворенным оксидом алюминия и выполненный с возможностью равномерного насыщения электролита оксидом алюминия вне зоны электролиза при его перемещении с отвода к вводу в электролизер.

2. Электролизер по п. 1, отличающийся тем, что ванна выполнена с возможностью грубой очистки расплавленного алюминия.

3. Электролизер по п. 1, отличающийся тем, что аноды выполнены из псевдосплава меди и вольфрама.

4. Электролизер по п. 1, отличающийся тем, что аноды имеют поперечное сечение обтекаемой формы.

5. Электролизер по п. 1, отличающийся тем, что аноды выполнены с возможностью вибрации.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2763059C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ 2004
  • Поляков Петр Васильевич
  • Симаков Дмитрий Александрович
RU2274680C2
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2010
  • Ножко Семен Игоревич
RU2457285C1
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ, РАБОТАЮЩИЙ С АНОДАМИ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛА 2002
  • Де Нора Витторио
RU2283372C2
СТАБИЛЬНЫЕ АНОДЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОКСИД ЖЕЛЕЗА, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ АНОДОВ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 2004
  • Димилия Роберт А.
  • Лю Синхуа
  • Вейроч Мл. Дуглас А.
RU2344202C2
Электролизер для производства алюминия 2019
  • Крюковский Василий Андреевич
  • Сиразутдинов Геннадий Абдуллович
RU2722605C1
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНЕРТНЫЙ АНОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВА 2017
  • Симаков Дмитрий Александрович
  • Бурцев Алексей Геннадьевич
  • Гусев Александр Олегович
RU2698162C2
JP 62182229 A, 10.08.1987
CN 101824631 A, 08.09.2010
CN 102851696 A, 02.01.2013.

RU 2 763 059 C1

Авторы

Кидаков Сергей Владимирович

Даты

2021-12-27Публикация

2021-01-26Подача