×
20.07.2014
216.012.df36

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАЩИТЫ УГЛЕРОДНОЙ ФУТЕРОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу защиты углеродной футеровки алюминиевого электролизера при получении алюминия из металлургического глинозема в криолит-глиноземном расплаве и может быть использовано при вводе алюминиевого электролизера в эксплуатацию. Способ защиты углеродной футеровки алюминиевого электролизера включает нагрев до температуры 1300-1400°C с последующей выдержкой при максимальном значении температуры в течение 2-3 часов над предварительно прокаленным карбонатом лития, покрытым слоем кремниевой пыли. Пары лития, образовавшиеся при взаимодействии карбоната лития и кремниевой пыли, изменяют поверхностную структуру и основные свойства углеграфитовых блоков, за счет глубокого проникновения паров лития в поры угольного блока с последующей интеркаляцией слоев графита и обеспечивают формирование защитного антидиффузионного слоя толщиной 20-30 мм, блокирующего проникновение расплава в угольную подину электролизера и предотвращающего инфильтрацию жидкого алюминия и натрия в процессе работы электролизера. Обеспечивается снижение рабочего напряжения, повышение производительности, увеличение срока службы, повышение сортности алюминия, снижение расхода электроэнергии. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов, и может быть использовано при вводе алюминиевого электролизера в эксплуатацию.

Известен способ защиты угольной футеровки алюминиевого электролизера по патенту РФ №2106434, C 25, от 10.03.1998, включающий установку анода, введение в шахту, в пространство между боковой футеровкой и анодом пускового сырья, заливку алюминия под анод, подключение электролизера в цепь тока серии, заливку электролита и пуск электролизера.

Недостатком способа является то, что при заливке металла под анод происходит разрушение подины из-за термоудара, кроме этого, сильный напор металла быстро размывает загруженное на подину сырье и образует трещины на блоках.

Известен блокирующий состав для производства смачиваемого угольного катода электролизера для получения алюминия по патенту US 2012222964 (A1), от 06.09.2012, который включает в себя защитное покрытие из диборида Ti и металлических добавок, в котором количество присадок определяет плотность и пористость материала.

Недостатком данного способа является дороговизна используемых материалов, а именно TiB2, а также низкий срок службы защитного покрытия из-за неудовлетворительной адгезии на поверхности катодного угольного блока.

Известен способ защиты угольной футеровки алюминиевого электролизера по патенту РФ №2164555, C25C 3/08 от 27.03.2001, в котором отдачу пускового сырья в пространство борт-анод, заливку алюминия на подину, подключение электролизера в цепь тока серии, подачу электролита, регулирование рабочего напряжения и вывод электролизера на электролиз, отдачу пускового сырья осуществляют последовательно.

Недостатком данного способа является защита футеровки только на стадии пуска. Во время эксплуатации электролизера начинается интенсивная пропитка угольных материалов расплавом и металлом с последующим их разрушением.

Наиболее близким аналогом является патент РФ №2255144 C2 от 27.06.2005, в котором для повышения стойкости и защиты футеровки на стадии обжига и пуска вместе с пусковым сырьем добавляют смесь флотационного, регенерированного криолита и литийсодержащего компонента в количестве 2,5-5,0 мас.% в пересчете на фтористый литий от общего количества смеси, при этом повышается срок службы катодного устройства электролизера и стойкость углеродных материалов подины.

Недостатком данного способа является то, что литийсодержащее сырье в основном переходит в металлический алюминий и электролит, при этом футеровку в первую очередь внедряется натрий. Способ не эффектен по причине больших потерь фторида лития в пусковом периоде. Ионы лития из расплава проникают только внутрь бортовой настыли и изменяют ее температуру ликвидуса.

Техническим результатом предлагаемого способа защиты является повышение стойкости угольной футеровки, производительности электролизера и срока его службы, улучшение сортности получаемого алюминия, а также снижение расхода электроэнергии за счет улучшения электропроводности.

Технический результат достигается тем, что нагрев углеграфитового катодного блока до температуры 1300-1400°C с последующей выдержкой при максимальном значении температуры в течение 2-3 часов проводят в газопламенной печи в атмосфере паров лития, для изменения его поверхностной структур, и формирования защитного слоя, блокирующего проникновение в углеграфитовый материал криолит-глиноземного расплава и металла во время электролитического получения алюминия. Указанный технический результат достигается тем, что способ защиты угольной футеровки алюминиевого электролизера обеспечивает эффективную защиту поверхности за счет сформированного антидиффузионного слоя толщиной 20-30 мм, блокирующего при внедрении лития поступление металла и компонентов расплава внутрь угольного блока.

Суть предлагаемого способа защиты угольной футеровки заключается в том, что при обработке парами лития углеродного блока на его поверхности образуется защитный блокирующий слой. Атомы лития из-за маленького радиуса, в отличие от других щелочных металлов, способны внедрятся в слои и поры блока без искажения кристаллической структуры углерода. Углеграфитовые материалы имеют свойство образовывать фазы внедрения, благодаря их слоистой структуре и протеканию реакции взаимодействия (интеркаляции) в межслоевых пространствах углерода и графита с высокой скоростью. Эффективность процесса интеркаляции лития в углеграфитовом материале зависит от состояния поверхности блока, его структуры, которые определяют кинетику процесса внедрения и количество внедряемого лития. В связи с высокой чувствительностью реакции внедрения к характеристикам катодного блока важное значение имеет состав и структура частиц наполнителя необожженных блоков, выполняющих роль матрицы для внедрения лития.

Способ осуществляют следующим образом.

Обожженный катодный блок 1 (фиг.1) переворачивают и плотно устанавливают наружной стороной на чугунный поддон с ребрами жесткости 3, герметизируя зазор по периферии магнезитовой подсыпкой 9. Блок вместе с поддоном помещают на подину газовой печи 2. Перед нагревом блока открывают шибер 6, и, при помощи системы патрубков 7, из аэродозатора 5 подают карбонат лития 4 на дно чугунного поддона через загрузочные отверстия 8, над слоем карбоната лития устанавливается стальная сетка 10, на которую засыпают кристаллический кремний. Отходящие газы после расплавления карбоната лития утилизируются через устройство для дожигания 11.

Катодный блок устанавливают наружной поверхностью на специальный чугунный поддон, заполненный предварительно прокаленным карбонатом лития, помешают в газопламенную печь, не допуская утечек паров лития, и нагревают до температуры 1300-1400°C с последующей выдержкой при максимальном значении температуры в течение 2-3 часов, обеспечивая непрерывную дозированную подачу карбоната лития под слой кремния в течение 2-3 часов, гарантируя(???) проникновение паров лития в глубину угольного блока между слоями углерода и во внутренние поры. На стадиях нагрева и прокалки при помощи аэродозатора производят постепенную загрузку карбоната лития в расплав под слой кремния.

При предварительной прокалке в шахтной печи Li2CO3 при температуре 750-850°C происходит образование оксида лития, который в дальнейшем частично возгоняется в газопламенной печи при нагреве выше 1000°C, по следующей реакции:

Li2CO3→Li2O+CO2

Для получения паров лития, для пропитки углеграфитового материала применяли восстановление оксида лития кристаллическим кремнием (в виде мелких отходов). На слой карбоната лития равномерно засыпали слой кремниевой пыли. При взаимодействии Si с возгонами Li2O образуется устойчивый оксид кремния

2Li2O+Si=4Li+SiO2

При проведении атомно-эмиссионного исследования образцов, отобранных от блоков в течение прокалки, доказано, что на первом этапе прокалки необожженного угольного блока парообразным литием происходит внедрение Li и металлизация пор, при этом в структуре образуются соединения внедрения типа LixCy, которые накапливаются в поверхностных слоях, с течением времени при повышении температуры в глубине блока между слоями графита на стадии интеркаляции кристаллизуется устойчивая фаза LiC6. Определено, что энергия активации образования этих фаз составляет соответственно 12,4 кДж/моль, что указывает на диффузионные затруднения процессов. Начальная концентрация литиевых дефектов в диапазоне температур 1300-1400°C составляет 0,025-0,034 моль/см3, коэффициент диффузии (4,66±0,5) м2/с. При выдержке до заданной температуры возрастает скорость образования кристаллических интеркаляционных фаз и компоненты твердого раствора, вносят изменение в параметр кристаллической решетки в пределах [0-(-0,0105)]·10-10 м/%(ат) компонента в твердом растворе. Это означает, что происходит кристаллизация и достраивание кристаллической углеродной решетки со срастанием слоев графита, которое, в целом, не вызывает увеличения силы разрушения в угольной футеровке.

Примеры изменения свойств катодных блоков при реализации способа для образцов стандартного катодного блока ПБ-40 приведены в табл.1, а для образцов стандартного катодного блока ПБ-35 МЭ представлены в табл.2.

При изучении образцов установлено, что катодные блоки на основе углеграфитовых материалов, полученные по предлагаемому способу, отличаются высокими техническими характеристиками по сравнению со стандартными блоками. Так для образцов катодного блока ПБ-40, обработанных по способу, увеличились кажущаяся плотность с 1,54 до 1,76-1,91 г/см3, а истинная плотность с 1,85 до 1,94-1,98 г/см3. Для образцов катодного блока ПБ-35 МЭ, обработанных по способу, увеличились кажущаяся плотность с 1,54 до 1,96-1,98 г/см3, а истинная плотность с 1,94 до 2,11-2,15 г/см3.

Кроме того, как для образцов катодного блока ПБ-40, так и образцов катодного блока ПБ-35 МЭ, обработанных по способу, улучшились прочностные характеристики.

При этом для образцов катодного блока ПБ-40, обработанных по способу, удельное электросопротивление снизилось на 8-12 единиц от стандартного образца - до 32-28 мкОм·м. Для образцов катодного блока ПБ-35 МЭ, обработанных по способу, удельное электросопротивление снизилось на 3-5 единиц от стандартного образца - до 32-30 мкОм·м.

Эти изменения определяются особенностями структуры обработанных по способу защиты катодных блоков, наличием в них свободных валентных зон, играющих роль электронных ловушек, обеспечивающих высокую скорость диффузии лития вглубь блока и стабильность интеркалятов LixCy. Все это позволяет создать блокирующий антидиффузионный слой и защитить катодные блоки, при этом предотвращается инфильтрация электролитического алюминия и внедрение натрия.

Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет повысить стойкость угольной футеровки, а следовательно, и срок службы электролизера, увеличить производительность электролизера, улучшить сортность получаемого алюминия, снизить расход потребления электроэнергии за счет снижения рабочего напряжения (при падении напряжения в подине за счет предотвращения металлизации подины натрием и электролитическим алюминием).

Табл.1

СПОСОБ ЗАЩИТЫ УГЛЕРОДНОЙ ФУТЕРОВКИ
Показатели Единицы измерения Характеристики стандартных блоков по техн. условиям Номер образца
1 2 3
Кажущаяся плотность г/см3 1,54 1,76 1,87 1,91
Истинная плотность г/см3 1,85 1,94 1,95 1,98
Общая пористость % 23 13 11 10
Удельное электросопротивление мкОм·м 40 28 32 30
Прочность при сжатии МПа 30 55 59 58
Прочность при изгибе МПа 7 8 9 8
Модуль упругости ГПа 13 14 15 14
Относительное удлинение % 0,5 0,8 0,7 0,7
Теплопроводность при 20°C Вт/м·К 8 10 11 10
Табл.2
Показатели Единицы измерения Характеристики стандартных блоков по техн. условиям Номер образца
1 2 3
Кажущаяся плотность г/см3 1,54 1,96 1,98 1,96
Истинная плотность г/см3 1,94 2,15 2,11 2,12
Общая пористость % 23 7 6 8
Удельное электросопротивление мкОм·м 35 31 32 30
Прочность при сжатии МПа 28 52 50 51
Прочность при изгибе МПа 9 8 9 8
Модуль упругости ГПа 13 14 15 14
Относительное удлинение % 0,8 0,8 0,9 0,9
Теплопроводность при 20°C Вт/м·К 10 12 14 15


СПОСОБ ЗАЩИТЫ УГЛЕРОДНОЙ ФУТЕРОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-178 of 178 items.
26.08.2017
№217.015.e339

Способ защиты углеграфитовой подины алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу защиты углеграфитовой футеровки алюминиевого электролизера при производстве алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов, и может быть использовано при вводе алюминиевого электролизера в эксплуатацию. Способ включает формирование слоя электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626128
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e52f

Способ изготовления износостойких поворотных резцов

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано в производстве режущего инструмента горных и дорожных машин. Способ заключается в том, что закалка державки осуществляется непосредственно после ее изготовления горячей штамповкой из цилиндрической заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626481
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e54a

Шихта для изготовления теплоизоляционного огнеупорного бетона

Изобретение относится к области получения безобжиговых теплоизоляционных огнеупорных изделий для металлургии и теплоэнергетики для футеровки тепловых агрегатов, металлоплавильных и металлоразливочных устройств, электролизеров в алюминиевом и других высокотемпературных производствах. Шихта для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626480
Дата охранного документа: 28.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0fe

Способ получения гидроксида алюминия

Изобретение может быть использовано при переработке алюминийсодержащего сырья, в том числе бокситов, нефелинов. Способ получения гидроксида алюминия включает декомпозицию алюминатного раствора в присутствии затравки, фильтрацию гидроксида алюминия и его сушку. Декомпозицию выполняют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638847
Дата охранного документа: 18.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa82

Способ гидрохимической обработки нефелинового шлама

Изобретение относится к технологии производства портландцементного клинкера из нефелинового шлама, являющегося отходом производства глинозема при комплексной переработке алюминийсодержащего сырья. Способ заключается в гидрохимической обработке нефелинового шлама для производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640071
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe05

Способ получения брикетов для производства кремния восстановительной плавкой

Изобретение относится к способу получения брикетов для производства кремния, включающему смешивание кремнеземсодержащего и углеродсодержащего сырья с получением смеси и брикетирование смеси. Полученную смесь смешивают с мелассой, при этом в качестве кремнеземсодержащего сырья используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638464
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.18cf

Способ получения титановой лигатуры для алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению таблетированной титановой лигатуры, и может быть использовано в ракетостроительной, авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности, в которых используются высоколегированные литейные и деформируемые алюминиевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636212
Дата охранного документа: 21.11.2017
17.02.2018
№218.016.2cac

Брикет для получения кремния восстановительной плавкой

Изобретение относится к получению кремния. Брикет содержит микросилику, углеродосодержащее сырье, отходы деревообрабатывающей промышленности и связующее вещество. В качестве углеродосодержащего сырья брикет содержит сланцевую пыль, в качестве отходов деревообрабатывающей промышленности -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643534
Дата охранного документа: 02.02.2018
Showing 171-180 of 234 items.
27.01.2016
№216.014.bcae

Способ выявления источника высших гармоник

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к способам оценки качества электроэнергии. Способ может быть использован в системах электроснабжения промышленных предприятий с неизменной нагрузкой для определения источника нелинейных искажений как со стороны питающей сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573706
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.bef8

Способ захоронения токсичных и радиоактивных отходов

Изобретение относится к технологиям обращения с токсичными и радиоактивными технологиями и может быть использовано при разработке месторождений с закладкой выработанного пространства. По мере возведения саркофагов из шин внутренний зазор между ними и контейнерами для скрепления заполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576331
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.bffc

Способ повышения извлечения платиноидов из нетрадиционного платиносодержащего сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано в горно-обогатительной промышленности при обогащении платиносодержащих нетрадиционных руд. Способ обогащения руд, содержащих металлы платиновой группы, включает измельчение и кондиционирование материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576715
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c042

Устройство бесперебойного электроснабжения

Использование: в области электроэнергетики. Техническим результатом является обеспечение двухступенчатого автоматического ввода резерва при поддержании необходимого уровня заряда аккумуляторных батарей. Устройство содержит резервный генератор, блок развязки с энергосистемой, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576664
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c38e

Забойный скребковый зарубной конвейер

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к средствам механизации для транспортирования горной массы из очистных забоев. Техническим результатом является обеспечение устойчивости положения самих скребков конвейера, осуществление выравнивания почвы, облегчение монтажа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574090
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c58e

Способ переработки железных руд

Изобретение относится к подготовке железосодержащего сырья к металлургической переработке. Руду рассеивают на крупный, средний и мелкий классы крупности. Руду крупного класса подвергают сенсорной сепарации с выделением чернового концентрата и отвальных хвостов, черновой концентрат додрабливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574560
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c69b

Стенд для ударных испытаний образцов материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность. Стенд содержит основание, установленные на нем маховик с приводом вращения, штанги по количеству точек нагружения по заданной поверхности образца с ударниками для взаимодействия с образцом, установленные с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578657
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c76f

Устройство защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат заключается в повышении эффективности действия токовой защиты от однофазных замыканий на землю, происходящих через переходное сопротивление, за счет коррекции ее алгоритма работы в соответствии с величиной асимметрии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578123
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c784

Способ механической обработки с дроблением стружки

Способ включает нагрев обрабатываемой поверхности заготовки пламенем газовой горелки перед обработкой по винтовой линии с последующим охлаждением и срезанием припуска. Для повышения надежности стружкодробления нагрев осуществляют до достижения в срезаемом слое температур, превышающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578875
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c855

Способ и устройство для определения длины диффузии носителей заряда в полупроводниковых пластинках

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для бесконтактного неразрушающего определения диффузионной длины носителей заряда в полупроводниковых пластинах, в том числе покрытых прозрачным слоем диэлектрика. Способ измерения диффузионной длины носителей заряда в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578731
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД