×
20.05.2014
216.012.c5e1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ БЛОКОВ ДЛЯ БОКОВОЙ ФУТЕРОВКИ КОЖУХА АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к определению степени износа в среде алюминиевых электролизеров образцов карбидокремниевых блоков, используемых для боковой футеровки кожуха алюминиевых электролизеров. Способ включает погружение закрепленных образцов карбидокремниевых блоков в электролит при температуре электролиза алюминия и барботирование электролита углекислым газом, воздухом или их смесью, перемещение образцов и сравнение полученных образцов с исходными. После погружения образцы выдерживают в электролите, находящемся при температуре электролиза в контакте с алюминием, с расположением контролируемой зоны образца в электролите. Затем образцы поднимают и выдерживают с расположением контролируемой зоны образца в газовой фазе не более 20 минут. После этого перемещают образцы в вертикальной плоскости с попеременной выдержкой контролируемой зоны в электролите и газовой фазе не более 10 минут и затем по изменению объема образцов определяют степень их износа. Обеспечивается сокращение времени испытания образцов блоков и получение видимого уменьшения поперечных размеров образцов этих блоков за счет интенсификации процесса износа путем увеличения скорости износа. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 пр., 2 табл.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к анализу блоков, используемых при электролитическом получении алюминия, а именно к определению степени износа в среде алюминиевых электролизеров образцов карбидокремниевых блоков, используемых для боковой футеровки кожуха алюминиевых электролизеров.

Блоки из карбида кремния в среде алюминиевых электролизеров химически нестабильны и могут изнашиваться вплоть до разрушений при контакте блока с газовой фазой алюминиевых электролизеров (далее - газовая фаза); электролитом алюминиевых электролизеров (далее - электролит); и жидким алюминием (далее - алюминий). Степень износа при прочих равных условиях зависит от свойств блоков, определяемых технологией их изготовления.

В настоящее время в алюминиевой промышленности в бортовой футеровке кожуха алюминиевого электролизера используются карбидокремниевые блоки, изготовленные из частиц (кусков) карбида кремния (SiC) - наполнитель на нитридной связке (Si3N4) - связующее.

Термодинамический анализ изменения стандартной энергии Гиббса и константы равновесия возможных реакций веществ наполнителя и связующего с компонентами электролита и газовой фазы и с алюминием при 1000°C, показывают, что карбид и нитрид кремния могут вступать в реакции со всеми компонентами электролита и газовой фазы и с алюминием.

Известен способ определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков, используемых для боковой футеровки кожуха алюминиевых электролизеров в среде промышленных алюминиевых электролизера и испытания в лабораторных условиях (Light Metals. - 2006. - P.313-318; Light Metals. - 2005. - P.773-778; Light Metals. - 2008. - P.955-959).

Анализ состояния блоков в промышленных условиях после остановки алюминиевых электролизеров в принципе позволяет сделать выводы о механизмах износа. Данный метод анализа обладает теми недостатками, что от момента начала эксплуатации блока до момента заключения о его качестве проходит много времени и, кроме того, так как заключение делается после остановки алюминиевых электролизеров, невозможно предотвратить использование некачественных блоков.

Известен способ, заключающийся в испытаниях образцов блоков в среде: газовая фаза - электролит - алюминий при электролизе в лабораторных условиях, имитирующий реальные рабочие условия промышленных алюминиевых электролизеров (Light Metals. - 1999. - P.215-222). Образцы помещают в экспериментальную ячейку для исследования износа образцов карбидокремниевых блоков в процессе электролиза. Анализ состояния блоков после проведения испытания позволяет сделать вывод о степени износа.

Известен способ определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков в среде газовая фаза - электролит. Образцы частично погружаются в электролит, через который продувается углекислый газ. Образцы находятся в статическом состоянии (doktoringenioravhendling: 08.01 / Laure Delmas. - Trondheim, 2001. - 102 p.).

Известен способ определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков в среде: газовая фаза - электролит - алюминий. Образцы, различные участки которых контактируют с газовой фазой, электролитом или алюминием, выдерживаются в среде определенное время (Light Metals. - 2001. - P.257-265).

Недостатком перечисленных выше способов определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков, используемых для боковой футеровки кожухов алюминиевых электролизеров является невозможность существенной интенсификации процесса износа, в результате чего время испытаний для получения видимого изменения поперечных размеров образцов достаточно велико (более 24 часов).

Известен способ определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков в среде: газовая фаза - электролит с вращением. При испытании образцы карбидокремниевых блоков закрепляют в обойме, погружают в электролит, помещенный в графитовый тигель, установленный в печи. Высокая температура в печи поддерживается при помощи нагревательных элементов и измеряется термопарой. Вращение образцов осуществляют в электролите в горизонтальной плоскости при высокой температуре. Через электролит пропускается углекислый газ или воздух или их смесь. Испытания проводят при температуре электролита 1000°C, скорости потока углекислого газа 1 л/мин, скорости вращения образцов карбидокремниевых блоков 45 об/мин, время испытаний 24 часа (Light Metals. - 2006. - P.663-668).

По назначению и наличию сходных существенных признаков известный способ принят в качестве прототипа.

Недостатком способа, выбранного в качестве прототипа, является невозможность существенной интенсификации процесса износа вследствие экранирования электролитом поверхности образцов карбидокремниевых блоков от газовой фазы и вследствие увлечения электролита образцами карбидокремниевых блоков при их вращении, в результате чего скорость окисления материала невысока и скорость износа образцов карбидокремниевых блоков невелика.

Задачей предлагаемого решения является сокращение времени испытания образцов карбидокремниевых блоков и получение видимого уменьшения поперечных размеров образцов карбидокремниевых блоков, используемых для боковой футеровки кожухов алюминиевых электролизеров, за счет интенсификации процесса износа путем увеличения скорости износа.

Технический результат заключается в разработке способа определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков, используемых для боковой футеровки кожухов алюминиевых электролизеров, который позволяет существенно интенсифицировать процесс износа и тем самым сократить время испытаний для получения видимого уменьшения поперечных размеров образцов карбидокремниевых блоков с последующим определением относительного изменения объема образцов карбидокремниевых блоков в процессе испытаний, которое характеризует степень их износа.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения степени износа образцов карбидокремниевых блоков боковой футеровки кожуха алюминиевых электролизеров, включающем погружение закрепленных образцов карбидокремниевых блоков в электролит при температуре электролиза алюминия, и барботирование электролита углекислым газом, воздухом или их смесью, перемещение образцов и сравнение полученных образцов с исходными, в соответствии с заявляемым решением, вначале образцы погружают и выдерживают в электролите, находящимся при температуре электролиза в контакте с алюминием, с расположением контролируемой зоны образца в электролите, затем образцы поднимают и выдерживают с расположением контролируемой зоны образца в газовой фазе, после чего перемещают образцы в вертикальной плоскости с попеременной выдержкой контролируемой зоны в электролите и газовой фазе.

Способ дополняют частные существенные признаки, способствующие достижению поставленной задачи.

Образцы выдерживают с расположением контролируемой зоны образца в газовой фазе не более 20 минут.

Образцы перемещают в вертикальной плоскости с попеременным расположением контролируемой зоны в электролите и газовой фазе не более 10 минут.

Промышленные и лабораторные исследования стойкости карбидокремниевых блоков в среде алюминиевых электролизеров показывают, что наибольший износ наблюдается на межфазной границе электролита с газовой фазой. Следовательно, можно предположить следующий механизм износа: в результате реакций материала карбидокремниевых блоков с газовой фазой образуются твердые (например, оксид кремния - SiO2) и газообразные продукты (например, SiF4). Образование SiO2 должно тормозить все реакции, однако при волнениях электролита оксид кремния растворяется, реакционная поверхность обнажается и реакции ускоряются. Интенсивность процесса износа образцов карбидокремниевых блоков зависит от скорости окисления материала блоков и от скорости растворения твердых продуктов окисления в электролите.

В предлагаемом способе по сравнению с прототипом для интенсификации процесса износа образцов карбидокремниевых блоков предлагается: выдерживать вначале образцы в электролите, находящимся при температуре электролиза в контакте с алюминием, в исходном положении, с расположением контролируемой зоны образца в электролите; затем образцы карбидокремниевых блоков выдерживать в верхнем положении с расположением контролируемой зоны образца в газовой фазе, для того, чтобы пленка электролита успела стечь и обнажить поверхность образцов карбидокремниевых блоков для протекания реакции окисления с большой скоростью; и приводить образцы карбидокремниевых блоков в колебательное движение в вертикальной плоскости, с попеременной выдержкой контролируемой зоны в электролите и газовой фазе. Время колебаний, амплитуду и частоту выбирают таким образом, чтобы наиболее полно удалить твердые продукты окисления с максимально возможной скоростью.

Таким образом, при использовании заявляемого способа интенсификация процесса износа достигается выдержкой образцов карбидокремниевых блоков в окислительной атмосфере с последующим растворением образовавшихся оксидов в электролите.

Сравнение предлагаемого технического решения с прототипом показывает следующее:

Предлагаемое решение и ближайший аналог характеризуются сходными признаками:

- образцы карбидокремниевых блоков закрепляются в обойме по окружности;

- образцы карбидокремниевых блоков погружаются в электролит при высокой температуре;

- барботирование электролита газом.

Предлагаемое решение отличается от известного решения следующими признаками:

- изменение положения образцов карбидокремниевых блоков в вертикальной плоскости;

- выдержка образцов карбидокремниевых блоков в верхнем положении;

- время выдержки образцов карбидокремниевых блоков в верхнем положении можно изменять в широких пределах;

- колебания образцов карбидокремниевых блоков в вертикальной плоскости (вверх-вниз);

- время, амплитуду и частоту колебаний образцов карбидокремниевых блоков в вертикальной плоскости можно изменять в широких пределах.

Способ поясняется рисунками, где на фиг.1 изображена схема устройства для осуществления способа, на фиг.2 - расположение контролируемой зоны образцов в различных положениях, на фиг.3 - образец карбидокремниевого блока до испытаний и после испытаний.

На представленных рисунках 1 - крышка печи; 2 - образцы карбидокремниевых блоков в исходном положении; 3 - электролит; 4 - графитовый тигель; 5 - алюминий; 6 - металлический стакан; 7 - шамотная подставка; 8 - шахтная печь; 9 - газовая фаза; 10 - трубка для подвода газа; 11 - графитовая крышка; 12 - обойма для закрепления образцов; 13 - уровень электролита при исходном (нижнем) положении образца карбидокремниевого блока; 14 - контролируемая зона образца карбидокремниевого блока, попеременно контактирующая с газовой фазой и электролитом; 15 - уровень электролита при верхнем положении образца карбидокремниевого блока; 16 - образец карбидокремниевого блока в верхнем положении, 17 - образец карбидокремниевого блока после испытаний; а - участок, контактирующий с алюминием и электролитом; б - контролируемая зона образца, участок, попеременно контактирующий с газовой фазой и электролитом; в - участок, контактирующий с газовой фазой.

Способ определения степени износа осуществляли следующим образом.

При проведении испытаний использовали образцы карбидокремниевых блоков, вырезанные из цельного карбидокремниевого блока в виде прямоугольных параллелепипедов размером (80-200)×(5-20)×(5-20) мм, в количестве не менее четырех. Применяли электролит состава, % мас.: Na3AlF6 (60-94), AlF3 (2-12), CaF2 (4-8), MgF2 (до 4), LiF (до 4), KF (до 4), Al2O3 (2-10) и алюминий, помещенные в тигель с внутренним диаметром 50-120 мм, изготовленный из керамического материала или графита. Производили нагрев электролита до температуры 950-1200°C. При испытании чередовали колебания образцов в вертикальной плоскости (вверх - вниз) с амплитудой 5-30 мм и частотой 10-40 мин-1. Выдерживали образцы до 20 минут в верхнем положении с одновременным барботированием углекислого газа, воздуха или их смеси через трубку, погруженную в электролит на глубину 5-30 мм. Образцы карбидокремниевых блоков приводили в колебательное движение в вертикальной плоскости с заданной амплитудой и частотой в течение 5-10 минут. После этого образцы карбидокремниевых блоков снова фиксировали в верхнем положении и затем снова приводили в колебательное движение. Подобные процедуры продолжали в течение 4-8 часов - время испытания.

Пример 1. Четыре образца карбидокремниевых блоков, вырезанные из карбидокремниевых блоков, полученных от разных поставщиков, в виде прямоугольных параллелепипедов размером (125)×(10)×(10) мм, закрепляли в устройстве, показанном на фиг.1, в обойме (12) по окружности, и погружали в электролит состава, % мас.: Na3AlF6 (84), AlF3 (5), CaF2 (6), Al2O3 (5) и в алюминий, помещенные в тигель (4) с внутренним диаметром 60 мм, изготовленный из графита. Образцы карбидокремниевых блоков погружали таким образом, что контролируемая зона образца находилась в электролите и была расположена около его средней части. Примерно 1/2 высоты образца контактировала с газовой фазой, примерно 1/3 высоты контактировала с электролитом, примерно 1/6 высоты контактировала с алюминием. Вдоль оси тигля устанавливали и погружали на глубину 10 мм в электролит трубку из карбида кремния диаметром 5 мм, через которую пропускали углекислый газ со скоростью 1 л/мин. Температуру электролита при испытании устанавливали 1070°C. После достижения заданной температуры изменяли положение образцов.

С помощью устройства (фиг.1) образцы карбидокремниевых блоков фиксировали в верхнем положении в течение 10 минут. В это время контролируемая зона образцов карбидокремниевых блоков, находящаяся выше уровня электролита, окислялась газовой фазой над электролитом с образованием защитной оксидной пленки.

По истечению заданного времени образцы карбидокремниевых блоков подвергались перемещению в вертикальной плоскости, колебательными движениями вверх-вниз в течение 5 минут. Колебания производились с частотой 30 мин-1 и амплитудой 2,2 см, соответствующей высоте поднятия образцов карбидокремниевых блоков. При этом при поднятии и опускании образцов карбидокремниевых блоков колебался уровень электролита, перемещаясь по высоте образцов карбидокремниевых блоков на 3,5 см с заданной частотой колебаний (фиг.2). В этот период оксидная пленка, образовавшаяся на поверхности образцов карбидокремниевых блоков, на контролируемой зоне образца, при их выдержке в верхнем положении, растворялась в электролите. Колебательные движения ускоряли отвод продуктов растворения от поверхности образцов карбидокремниевых блоков и тем самым интенсифицировали процесс их износа. После этого образцы карбидокремниевых блоков снова фиксировали в верхнем положении и затем снова приводили в колебательное движение.

Далее цикл - 10 минут в верхнем положении и 5 минут колебаний в электролите - повторялся в течение всего опыта, который продолжался 8 час. После испытания образцы карбидокремниевых блоков извлекали из электролита и алюминия, охлаждали на воздухе, отмывали от электролита и алюминия и рассчитывали степень их износа (определением изменения объема образцов), используя стандартные процедуры.

Результаты испытаний образцов карбидокремниевых блоков приведены в таблице 1 (относительное изменение объема образцов карбидокремниевых блоков в результате испытаний).

Таблица 1.
№ образца 1 2 3 4
Относительное изменение объема, % 1,14 -3,03 -7,97 -1,1

Пример 2. Четыре образца карбидокремниевых блоков, вырезанные из карбидокремниевых блоков, полученных от разных поставщиков, в виде прямоугольных параллелепипедов размером (122)×(11)×(11) мм, закрепляли в устройстве, показанном на фиг.1, в обойме (12) по окружности, и погружали в электролит состава, % мае: Na3AlF6 (84), AlF3 (5), CaF2 (6), Al2O3 (5) и в алюминий, помещенные в тигель (4) с внутренним диаметром 60 мм, изготовленный из графита. Образцы карбидокремниевых блоков погружали таким образом, что контролируемая зона образца находилась в электролите и была расположена около его средней части. Примерно 1/2 высоты образца контактировала с газовой фазой, примерно 1/3 высоты контактировала с электролитом, примерно 1/6 высоты контактировала с алюминием.

Вдоль оси тигля устанавливали и погружали на глубину 10 мм в электролит трубку из карбида кремния диаметром 5 мм, через которую пропускали воздух со скоростью 1 л/мин.

Температуру электролита устанавливали 1000°C - температура испытаний. После достижения заданной температуры изменяли положение образцов. С помощью устройства (фиг.1) образцы фиксировали в верхнем положении в течение 10 минут. В это время контролируемая зона образцов карбидокремниевых блоков, находящаяся выше уровня электролита, окислялась газовой фазой над электролитом с образованием защитной оксидной пленки. По истечению заданного времени, образцы подвергались колебательным движениям вверх-вниз в течение 5 мин. Колебания производились с частотой 30 мин-1 и амплитудой 2,2 см. При этом уровень электролита перемещался по высоте образцов на 3,5 см с заданной частотой колебаний.

Далее цикл - 10 минут в верхнем положении и 5 минут колебаний в электролите - повторялся в течение всего опыта, который продолжался 8 час.

Результаты испытаний образцов карбидокремниевых блоков приведены на фиг.3 (видимое изменение поперечных размеров образа карбидокремниевого блока на границе электролит - газовая фаза) и в таблице 2 (изменение поперечных размеров и относительное изменение объема образцов карбидокремниевых блоков в результате испытаний).

Таблица 2
№ образца 1 2 3 4
Относительное изменение объема, % -6,7 -7,0 -9,2 -5,5

Результаты, полученные в экспериментах за 8 часов испытаний, при использовании способа, взятого за прототип, достигаются только за 24 часа испытаний.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ БЛОКОВ ДЛЯ БОКОВОЙ ФУТЕРОВКИ КОЖУХА АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ БЛОКОВ ДЛЯ БОКОВОЙ ФУТЕРОВКИ КОЖУХА АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ БЛОКОВ ДЛЯ БОКОВОЙ ФУТЕРОВКИ КОЖУХА АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 221-230 of 257 items.
28.06.2019
№219.017.9948

Способ извлечения скандия из красного шлама глиноземного производства

Изобретение относится к способу извлечения скандия из красных шламов - отходов глиноземного производства. Извлечение скандия включает стадии распульповки красного шлама, сорбционного ступенчатого выщелачивания скандия из пульпы с использованием ионообменного сорбента с получением насыщенного по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692709
Дата охранного документа: 26.06.2019
28.06.2019
№219.017.997c

Способ и устройство разрушения корки электролита плазменной разделительной резкой

Изобретение относится к способу и устройству для разрушения корки электролита в электролизерах для производства алюминия всех типов. Способ включает разрушение корки электролита плазменной разделительной резкой путем термического плавления материала корки высокоскоростным высокотемпературным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692710
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.afbd

Способ литья алюминиевых чушек в изложницы литейного конвейера и комплекс для литья

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству малогабаритных алюминиевых чушек для непрерывной разливки металлов и сплавов. Способ литья жидкого металла включает заполнение изложниц при помощи устройств для разливки металла и охлаждение изложниц во время их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457919
Дата охранного документа: 10.08.2012
12.08.2019
№219.017.beeb

Способ разделения нано- и микроразмерных частиц при обогащении полезных ископаемых

Предложенное изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых. Способ разделения частиц пыли при обогащении полезных ископаемых с использованием газового сепаратора включает стадию разделения частиц по крупности. Производят сепарацию нано- и микроразмерных частиц пыли с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696732
Дата охранного документа: 05.08.2019
24.08.2019
№219.017.c382

Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом

Изобретение относится к способу формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом. Способ включает приготовление подштыревой массы из связующего и коксового наполнителя с содержанием в нем не менее 20% графита с размером фракции менее 2,0 мм, загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698121
Дата охранного документа: 22.08.2019
24.08.2019
№219.017.c39f

Перфорированный металлический инертный анод для получения алюминия электролизом расплава

Изобретение относится к перфорированному аноду для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Анод выполнен в виде перфорированной структуры, образованной продольными и поперечными анодными элементами, которые пересекаются друг с другом и ограничены боковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698162
Дата охранного документа: 22.08.2019
24.08.2019
№219.017.c3ab

Шихта для получения ферросилиция

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермическому получению кремнистых ферросплавов. Шихта для получения ферросилиция содержит, мас.%: кварцит 22,0 - 46,7; углеродистый восстановитель 30,3 - 33,4; стальную стружку 7,3 - 7,7; шлак рафинирования технического кремния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698161
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3c7

Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него

Изобретение относится к материалам для защиты от радиационного излучения, обладающим повышенной теплопроводностью, термостойкостью до 400°С и низким значением коэффициента термического расширения, и может быть использовано в атомной, радиохимической промышленности, а также в военно-морской и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698309
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c477

Огнеупорная бетонная смесь

Изобретение относится к области металлургии, в частности, применяется для футеровки металлургических агрегатов, например сталеразливочных ковшей, промежуточных ковшей, вакууматоров, для изготовления формованных огнеупоров методом вибролитья и т.д., работающих при температуре до 1750°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698390
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.11.2019
№219.017.dca8

Система непрерывного контроля температуры контактов масляных выключателей

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам контроля параметров масляных выключателей среднего напряжения. Технический результат заключается в повышении контроля температуры рабочих контактов масляных выключателей среднего напряжения. Достигается тем, что система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704606
Дата охранного документа: 30.10.2019
Showing 201-206 of 206 items.
27.12.2019
№219.017.f397

Электролизер для получения металлов из оксидов металлов в расплавленных электролитах

Изобретение относится к способу получения металлов или сплавов электролизом суспензий оксидов металлов в расплавленных электролитах. Электролиз проводят с использованием установленных вертикально или наклонно и параллельно относительно друг друга катодов и малорасходуемых анодов, подсоединенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710490
Дата охранного документа: 26.12.2019
24.07.2020
№220.018.35ed

Способ рециклинга футеровочного материала катодного устройства электролизера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу рециклинга отработанного футеровочного материала электролизера для производства первичного алюминия для футеровки катодных устройств электролизеров. Способ включает вырезание технологического окна в нижней части торцевой стенки кожуха катодного устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727377
Дата охранного документа: 21.07.2020
06.08.2020
№220.018.3d1c

Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для питания глиноземом электролизера для получения алюминия. Способ включает подачу глинозема из бункера в расплав электролита и регулирование подачи посредством устройства с управляемыми параметрами. Глинозем в электролизер подают непрерывно, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728985
Дата охранного документа: 03.08.2020
24.04.2023
№223.018.5246

Способ получения связующего пека

Настоящее изобретение относится к способу получения нефтекаменноугольного связующего пека с пониженным содержанием бенз[а]пирена для получения анодной массы алюминиевых электролизеров, нефтекаменноугольному связующему пеку, анодной массе и продукту металлургической или электродной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744579
Дата охранного документа: 11.03.2021
30.05.2023
№223.018.72f3

Анодный штырь алюминиевого электролизера

Изобретение относится к анодному штырю самообжигающегося анода в электролизерах с самообжигающимся анодом для получения алюминия с верхним токоподводом. Анодный штырь содержит стальной стержень цилиндрической формы в его верхней части и конической - в нижней части. Нижняя коническая часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732934
Дата охранного документа: 24.09.2020
16.06.2023
№223.018.7c3f

Анодное устройство электролизера для производства алюминия

Изобретение относится к анодному устройству электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом для производства алюминия. Анодное устройство содержит угольный анод с запеченными в него штырями, подводящими ток от анодной шины к аноду, выполненными из сплава технического Al с Mn с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742557
Дата охранного документа: 08.02.2021
+ добавить свой РИД