×
29.03.2019
219.016.f455

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВОДА ТОКА К ПЕЧИ С СОЛЕВЫМ РАСПЛАВОМ ДЛЯ ПОДОГРЕВА И РАФИНИРОВАНИЯ МАГНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к устройствам для подвода тока к ванне печи с солевым обогревом. Устройство снабжено защитным огнеупорным блоком разной толщины, размещенным на наружной поверхности электрода на всю величину заделки электрода и кессона в футеровку печи, кессон выполнен в виде двух полых емкостей, сообщающихся между собой в нижней части, с образованием в верхней части зазора, в котором жестко размещен электрод, при этом на одной емкости выполнен патрубок для ввода хладагента, а на другой емкости - патрубок для вывода хладагента. Кроме того, защитный огнеупорный блок состоит из трех слоев разной толщины: толщина слоя между солевым расплавом и средней частью огнеупорного блока равна 1/2 толщины электрода, толщина слоя средней части огнеупорного блока равна толщине электрода, а толщина слоя от средней части огнеупорного блока до охлаждающего кессона равна двум величинам толщины электрода. Огнеупорный блок выполнен из электроизоляционного материала, например фторфлогопита или керамобетона. Изобретение позволяет за счет герметичности заделки электрода в футеровке печи снизить утечку тока с электрода через пропитанную расплавом футеровку между разнополюсными электродами, а также повысить надежность эксплуатации солевой печи и уменьшить аварийные ситуации, связанные с разрушением футеровки печи, что позволит увеличить срок службы печи в несколько раз и уменьшить затраты на ремонт печи. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к устройствам для подвода тока к печам.

Известно устройство для подвода тока к печи с солевым расплавом для подогрева и рафинирования магния (кн. Производство магния электролизом. - О.А.Лебедев. М.: Металлургия, 1988, стр.256), включающее футеровку, стальные электроды, установленные в футеровке печи. Электроды подключены к трансформаторам мощностью 485 кВА и предназначены для разогрева расплава.

Недостатком данного устройства является то, что в процессе эксплуатации печи происходит электрохимическое разрушение футеровки между стальными разнополюсными электродами и особенно в местах их установки. Это происходит за счет возникновения электропроводности футеровки вследствие ее пропитки расплавом хлоридов металлов. Появляется утечка тока через пропитанные слои футеровки, неравномерное распределение тока между электродами, замыкание электродов. Происходит разогрев футеровки и ее интенсивное разрушение. Это приводит к повышенному расходу электроэнергии, вытеканию расплава в местах установки электродов, сокращению срока службы печи в целом.

Известно устройство для подвода тока к ванне с солевым обогревом (А.С. СССР №420862, опубл. 25.03.1974, бюл.11), по количеству общих признаков принятое за ближайщий аналог-прототип и включающее горизонтальный металлический электрод с фланцем, установленные в футеровку печи, тепловую изоляцию и уплотняющую набивку, при этом фланец выполнен в виде коробки, наружная часть которой имеет развитую поверхность охлаждения в виде ребер. Фланец открыт в сторону расплава и его внутренняя поверхность заполнена тепловой изоляцией. Предлагаемое устройство устраняет вытекание расплава и увеличивает срок службы ванны не менее чем в два раза за счет того, что фланец в виде коробки с уплотняющей набивкой является ловушкой для расплавленной соли. Проникающая по телу электрода в коробку расплавленная соль застывает в ней, чему способствуют также ребра, увеличивающие поверхность охлаждения.

Недостатком данного устройства является то, что оно предусматривает защиту от течи расплава через электрод на выходе его из футеровки печи, т.е. в районе кожуха. Однако данная конструкция не устраняет основного недостатка - электрохимического разрушения футеровки по всей длине установки металлического электрода в футеровке между разнополюсными электродами, что и приводит к образованию течи через устройство, снижается срок его службы, увеличивается расход электроэнергии. Процесс идет с нарушениями технологического режима.

Технический результат направлен на устранение недостатков прототипа и позволяет за счет герметичности заделки электрода в футеровке печи снизить утечку тока с электрода через пропитанную расплавом футеровку между разнополюсными электродами. За счет этого повысится надежность эксплуатации солевой печи и уменьшаются аварийные ситуации, связанные с разрушением футеровки печи. Все это позволит увеличить срок службы печи в несколько раз и уменьшить затраты на ремонт печи.

Технический результат достигается тем, что предложено устройство для подвода тока к печи с солевым расплавом для подогрева и рафинирования магния, содержащее теплоизолированный кожух печи, футеровку, в которой размещен металлический электрод с установленным с торца электрода коробчатым кессоном, новым является то, что оно снабжено защитным огнеупорным блоком разной толщины, размещенным на наружной поверхности электрода на всю величину заделки электрода и кессона в футеровку печи, а кессон выполнен в виде двух полых емкостей, сообщающихся между собой в нижней части с образованием в верхней части зазора, в котором жестко размещен электрод, при этом на одной емкости выполнен патрубок для ввода хладагента, а на другой емкости - патрубок для вывода хладагента.

Кроме того, защитный огнеупорный блок состоит из трех слоев разной толщины: толщина слоя между солевым расплавом и средней частью огнеупорного блока равна 1/2 толщины электрода, толщина слоя средней части огнеупорного блока равна толщине электрода, а толщина слоя от средней части огнеупорного блока до охлаждающего кессона равна двум величинам толщины электрода.

Кроме того, огнеупорный блок выполнен из электроизоляционного материала, например фторфлогопита или керамобетона.

Выполнение на электроде защитного огнеупорного блока разной толщины позволяет установить устройство для подвода тока герметично в футеровке печи и тем самым ликвидируются сквозные кладочные швы по толщине футеровки. Течь расплава через устройство исключается, что позволяет увеличить срок службы и снизить затраты на электроэнергию.

Выполнение кессона из двух полых емкостей с перемычкой, между которыми размещен электрод, позволяет исключить образование токов Фуко, исключить разогрев кессона и тем самым увеличить срок службы и снизить затраты на электроэнергию.

На фиг.1 показан общий вид устройства для подвода тока к печи, на фиг.2 - вид А сбоку, на фиг.3 - разрез Б-Б.

Устройство включает металлический электрод 1, на наружной поверхности которого выполнен защитный огнеупорный блок 2 разной толщины, так, на участке 3 между расплавом и серединой футеровки толщина слоя равна 1/2 толщины электрода, на участке 4 от середины футеровки до теплоизоляции кожуха равна толщине электрода, а на участке 5 от основной футеровки до охлаждающего кессона равна двум величинам толщины электрода, кессона 6, выполненного из двух полых емкостей 7 и 8, соединенных между собой в нижней части, в верхней части емкости образуют зазор 9, в котором жестко размещен металлический электрод. На одной из полой емкости размещен патрубок 10 для ввода хладагента, на другой емкости - патрубок 11 для вывода хладагента.

Пример работы устройства.

Предварительно на металлическом электроде 1 в форме пластины толщиной, например 8 мм, приваривают с двух сторон кессон, выполненный из двух полых емкостей 7 и 8 с зазором 9, сообщающихся между собой внизу, с патрубками 10 и 11 для ввода и вывода хладагента, например воды. Затем готовую металлоконструкцию укладывают в форму для заливки огнеупорного блока 2, используя в качестве материала керамобетон или фторфлогопит, обладающие высокими электроизоляционными свойствами. Форма для заливки огнеупорного блока 2 выполнена разной толщины, так, на участке 3 между расплавом и серединой футеровки толщина слоя равна 1/2 толщины электрода (что соответствует 40 мм), на участке 4 от середины футеровки до теплоизоляции кожуха равна толщине электрода (что соответствует 80 мм), а на участке 5 от основной футеровки до охлаждающего кессона равна двум величинам толщины электрода (что соответствует 160 мм). Готовое устройство сушат до температуры 300°С и устанавливают в футеровку печи. Для создания герметичности заделки огнеупорного блока 2 в футеровке печи швы обмазывают кладочным химически стойким раствором. После окончания монтажа печи, например печи для рафинирования магния, производится сушка и разогрев футеровки печи при температуре не ниже 500°С, подключают электроды к трансформатору. В слоях футеровки, смежных с расплавом и электродом, образуется зона высоких температур солевого расплава, который пропитывает близлежащие слои футеровки. В шахту печи заливают в количестве 20 тонн солевой расплав состава, мас.%: 10 MgCl2, 10 BaCl2, 30 NaCl2, 50 KCl, который служит для подогрева и рафинирования магния. На поверхность солевого расплава через патрубок заливают вакуум-ковшом магний, отстаивают при температуре 700-730°С в течение 30 минут. Из магния осаждаются твердые примеси в виде оксидов, хлоридов, фторидов железа и др. примесей. После отстоя магний через патрубок выгружают из печи. В процессе рафинирования магния на дне печи скапливается шлам, который периодически извлекают с помощью грейферного устройства через центральную шахту печи. При этом электрический ток между разнополюсными электродами проходит только через солевой расплав, так как устройство для подвода тока обладает электроизоляционными свойствами, герметично заделано в футеровке за счет ступенчатой формы огнеупорного блока 2, что предохраняет от течи расплава и за счет охлаждения металлического электрода хладагентом в кессоне устанавливается необходимая температура в районе кожуха.

Таким образом, предложенное устройство для подвода тока к печи позволяет за счет герметичности заделки электрода в футеровке печи снизить утечку тока с электрода через футеровку. За счет этого повысится надежность эксплуатации солевой печи и уменьшаются аварийные ситуации, связанные с проникновением солевого расплава к кожуху печи. Все это также позволит увеличить срок службы печи с 24 месяцев до 48 месяцев и уменьшить затраты на электроэнергию на 30 кВт·ч/т магния.

1.Устройстводляподводатокакпечиссолевымрасплавомдляподогреваирафинированиямагния,содержащеетеплоизолированныйкожухпечи,футеровку,вкоторойразмещенметаллическийэлектродсустановленнымсторцаэлектродакоробчатымкессоном,отличающеесятем,чтооноснабженозащитнымогнеупорнымблокомразнойтолщины,размещеннымнанаружнойповерхностиэлектроданавсювеличинузаделкиэлектродаикессонавфутеровкупечи,акессонвыполненввидедвухполыхемкостей,сообщающихсямеждусобойвнижнейчастисобразованиемвверхнейчастизазора,вкоторомжесткоразмещенэлектрод,приэтомнаоднойемкостивыполненпатрубокдлявводахладагента,анадругойемкости-патрубокдлявыводахладагента,12.Устройствопоп.1,отличающеесятем,чтозащитныйогнеупорныйблоксостоитизтрехслоевразнойтолщины:толщинаслоямеждусолевымрасплавомисреднейчастьюогнеупорногоблокаравна1/2толщиныэлектрода,толщинаслоясреднейчастиогнеупорногоблокаравнатолщинеэлектрода,атолщинаслояотсреднейчастиогнеупорногоблокадоохлаждающегокессонаравнадвумвеличинамтолщиныэлектрода.23.Устройствополюбомуизпп.1или2,отличающеесятем,чтоогнеупорныйблоквыполненизэлектроизоляционногоматериала,напримерфторфлогопитаиликерамобетона.3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 69 items.
27.08.2015
№216.013.7536

Способ изготовления крупногабаритных слитков прямоугольного сечения из высокопрочных алюминиевых сплавов системы al-zn-mg-cu-zr

Изобретение относится к металлургии. Лигатуру алюминий-цирконий, технический алюминий и отходы загружают в центральную часть печного пространства с температурой 740-750°C. В расплав вводят лигатуру алюминий-бериллий при температуре 730-740°C, магний и цинк с температурой 710-730°C и после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561581
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.05.2016
№216.015.3b23

Способ изготовления холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава ti-3al-2,5v

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению холоднодеформированных бесшовных труб из титанового сплава Ti-3Al-2,5V. Способ включает производство слитков, ковку слитка в цилиндрическую заготовку за несколько переходов с чередованием деформации в β- и (α+β)-областях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583566
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3d82

Способ получения особо тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления особо тонких листов из высокопрочного псевдо-альфа титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si. Способ получения особо тонких листов из титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583567
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.02.2019
№219.016.bce5

Способ механической обработки труб и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области обработки металлов резанием, обработке трубных заготовок для уменьшения их разностенности перед прокаткой, финишным операциям обработки нежестких труб. Способ включает обработку наружной поверхности закрепленной одним концом в плавающем патроне переднего ведущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288076
Дата охранного документа: 27.11.2006
20.02.2019
№219.016.bec2

Способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя

Изобретение относится к способу переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя. Способ включает последовательную загрузку расплавленного отработанного электролита и расплавленного хлорида магния при массовом соотношении, равном 1:(1,1-1,4), в емкость. Затем загружают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395456
Дата охранного документа: 27.07.2010
20.02.2019
№219.016.bf04

Способ получения расходуемого электрода

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано для выплавки слитков высокореакционных металлов и сплавов, в т.ч. слитков титана и его сплавов. Способ включает заливку твердой металлической составляющей жидким металлом. В качестве твердой металлической составляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313590
Дата охранного документа: 27.12.2007
20.02.2019
№219.016.bf1b

Электродуговой плазмотрон

Изобретение относится к области плазменной техники, а именно к конструкции плазмотронов, применяемых в металлургической промышленности в качестве источника нагрева. Предлагаемый электродуговой плазмотрон содержит полый цилиндрический корпус, в котором соосно установлены полый цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387107
Дата охранного документа: 20.04.2010
20.02.2019
№219.016.bfb4

Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов. В обогреваемую емкость загружают твердую соль в виде твердого хлорида магния крупностью частиц менее 100 мм, заливают расплавленную соль в виде отработанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378397
Дата охранного документа: 10.01.2010
20.02.2019
№219.016.bfe6

Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов и установка для его осуществления

Изобретение относится к получению низших хлоридов титана, применяемых в качестве флюса для очистки магния или магниевых сплавов от примесей. Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов включает заливку смеси расплавленных хлоридов в аппарат, загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370445
Дата охранного документа: 20.10.2009
20.02.2019
№219.016.c0dd

Способ определения кристаллографической текстуры осесимметричных заготовок

Использование: для определения кристаллографической текстуры осесимметричных заготовок. Сущность: заключается в том, что проводят подготовительный этап получения тарировочных зависимостей, включающий стадию рентгеновского анализа, состоящую из отбора образцов, съемки трех обратных полюсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366934
Дата охранного документа: 10.09.2009
Showing 21-30 of 35 items.
20.02.2019
№219.016.bfe6

Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов и установка для его осуществления

Изобретение относится к получению низших хлоридов титана, применяемых в качестве флюса для очистки магния или магниевых сплавов от примесей. Способ получения низших хлоридов титана в смеси расплавленных хлоридов металлов включает заливку смеси расплавленных хлоридов в аппарат, загрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370445
Дата охранного документа: 20.10.2009
29.03.2019
№219.016.f1b0

Способ получения магния электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству магния и хлора электролизом расплавленных солей. Технический результат направлен на снижение расхода дорогостоящего карналлитового сырья и улучшение технико-экономических показателей электролизера, таких как снижение расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312935
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f1c0

Способ получения магния электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения магния электролизом расплавленных солей. Шламо-электролитную смесь периодически удаляют из электролизера, работающего на хлормагниевом сырье, и загружают ее в обогреваемую емкость, в которую также подают твердый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316617
Дата охранного документа: 10.02.2008
17.04.2019
№219.017.15c9

Поточная линия получения магния из безводного карналлита

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано для получения магния электролизом расплавленного безводного карналлита. Поточная линия содержит проточные электролизеры, разделительный миксер и печи для получения безводного карналлита, соединенные транспортным каналом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310019
Дата охранного документа: 10.11.2007
19.04.2019
№219.017.2dbd

Способ переработки солевых отходов, содержащих хлориды щелочных и/или щелочноземельных металлов

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к переработке солевых отходов, содержащих хлориды щелочных и/или щелочноземельных металлов, например отработанных электролитов, полученных при электролитическом получении магния, и хлорида магния - побочного продукта, полученного при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341570
Дата охранного документа: 20.12.2008
19.04.2019
№219.017.2f08

Способ резки блока губчатого титана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам и устройствам резки блока губчатого титана, который получают магниетермическим восстановлением тетрахлорида титана. Блок размещают на столе осью параллельно его опорной поверхности. Захватывают манипулятором и перемещают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385205
Дата охранного документа: 27.03.2010
09.05.2019
№219.017.4db8

Вибрационный грохот для рассева материала пористой неоднородной формы

Изобретение относится к грохотам, применяемым для рассева материалов, а именно для рассева измельченного материала пористой неоднородной формы, например титановой или циркониевой губки. Вибрационный грохот для рассева материала пористой неоднородной формы включает корпус, вибровозбудитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333044
Дата охранного документа: 10.09.2008
14.05.2019
№219.017.51d3

Способ получения искусственного рутила из ильменитовых концентратов

Изобретение относится к металлургии титана и может быть использовано для получения искусственного рутила из титансодержащего сырья, в частности из ильменитовых концентратов. Способ включает восстановительный обжиг ильменитовых концентратов в смеси с углеродсодержащим восстановителем. Охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687363
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.5233

Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при обезвреживании пульпы гипохлорита кальция, образующейся в процессе очистки хлорсодержащих газов от хлора известковым молоком. Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция включает вывод отработанной пульпы гипохлорита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687455
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.5666

Устройство для контроля металлотермической реакции восстановления титана

Изобретение относится к устройствам для контроля металлотермической реакции восстановления металла и может быть использовано в системах управления технологическими процессами в металлургической промышленности. В качестве датчиков индуцированного магнитного поля используются витки нагревателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393438
Дата охранного документа: 27.06.2010
+ добавить свой РИД