×
19.06.2019
219.017.8451

Результат интеллектуальной деятельности: ФУТЕРОВКА КАТОДНОЙ ЧАСТИ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, и может быть использовано при монтаже катодного узла алюминиевого электролизера. Техническим результатом изобретения является устранение попадания паров натрия, других компонентов фторсолей и расплавленного алюминия в теплоизоляционные слои катодной футеровки. Футеровка катодной части алюминиевого электролизера включает подовые секции и огнеупорный, выполненный из порошка, и теплоизоляционный слои. Согласно изобретению огнеупорный слой состоит из порошка алюмосиликатного состава с содержанием окиси алюминия 27-35%, имеющего плотность не менее 79-80% от величины истинной плотности и содержащего следующие фракции (мас.%): 3-1 мм - 38,0÷38,4; 1-0,5 мм - 23,5÷23,7; 0,5-0,1 мм - 14,5÷14,7; менее 0,1 мм - 23,4÷23,6. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, и может быть использовано при монтаже катодного узла алюминиевого электролизера.

Известна футеровка катодного устройства алюминиевого электролизера (Патент РФ №2149923, МПК С 25 С 3/08), содержащая блочную подовую и боковую угольную футеровку, выполненную внутри кирпичной кладки из огнеупорного кирпича. Кирпичи уложены с перевязкой швов по горизонтали и вертикали на величину 0,25-0,5 длины кирпича. Швы между кирпичами заполнены материалом на основе окислов материалов, например глинозема и/или окиси кремния, крупностью 20-30 мкм. Такое решение, по мнению авторов, затрудняет проникновение расплава металла и электролита, ведущего к разрушению катодного устройства, и увеличивает срок службы электролизеров.

Недостатком известной футеровки катодной части является невозможность полного предотвращения проникновения электролита и криолит-глиноземного расплава в теплоизоляционный цоколь. В известном техническом решении неуплотненный материал в швах между кирпичами хорошо пропитывается компонентами электролита вследствие капиллярных эффектов. Особенно ярко это проявляется для каналов, заполненных глиноземом. Оксид кремния, вступая в реакцию с агрессивными компонентами электролизной ванны (парами натрия, электролитом и фтористым натрием), может формировать вязкие слои, которые препятствуют проникновению агрессивных компонентов в нижнюю часть цоколя. Однако с течением времени вследствие растворимости продуктов реакции во вновь поступающих порциях электролита эффективность герметизации швов снижается. Таким образом, наличие швов является принципиальным недостатком известной катодной футеровки, приводящим к снижению срока ее службы.

Известна футеровка катодной части алюминиевого электролизера (Патент РФ №2221087, МПК С 25 С 3/08), включающая подовые секции, огнеупорный слой, выполненный из демонтированной огнеупорной футеровки электролизеров в виде порошка фракций 2-20 мм, так называемый барьерный материал и теплоизоляционный слой. Теплоизоляционный слой сформирован из высокопористого графита или пенококса со скоростью коррозии в расплаве алюминия и криолит-глиноземном расплаве не более 0,03 и 0,05 мм/сутки соответственно. Подовые секции выполнены из углеродных блоков.

По назначению, наличию существенных сходных признаков приведенное решение выбрано в качестве прототипа.

В известном решении в составе демонтированной огнеупорной футеровки содержится до 40% фторсолей, которые переходят в жидкое состояние с соответствующим ростом коэффициента теплопроводности. Кроме того, такое большое количество фторсолей в барьерном материале способствует проникновению их компонентов в нижнюю часть цоколя электролизера, где располагаются слои теплоизоляции. Теплоизоляционные слои, обладая повышенной пористостью, весьма уязвимы к действию агрессивных компонентов (паров натрия, электролита и фтористого натрия). В результате чего падает общее тепловое сопротивление цоколя и изотерма солидус сначала перемещается вниз (по мере взаимодействия проникающих фторсолей с барьерным материалом огнеупорного слоя и незначительным снижением общего теплового сопротивления), а затем, по мере деградации теплоизоляции, поднимается вверх, в результате чего происходит формирование столбчатых солевых линз и вспучивание подины.

Кроме того, дисперсный состав в виде порошка фракций 2-20 мм не обеспечивает плотной упаковки такой смеси, и, следовательно, в процессе достижения температуры ликвидус происходит усадка барьерного материала огнеупорного слоя. В результате этого под подовыми блоками в центральной части подины формируются пустоты, повышающие опасность разрушения подовых блоков.

Кроме того, демонтированная огнеупорная футеровка, используемая в качестве барьерного материала огнеупорного слоя, не имеет постоянного химико-минералогического состава. И поэтому данная футеровка катодной части не обеспечивает в полной мере защиту от проникновения агрессивных компонентов электролизной ванны, т.е. сохранность футеровки, и снижает показатели работы электролизера.

Задачей предлагаемого технического решения является увеличение срока службы футеровки катодного устройства и улучшение показателей работы электролизера.

Техническим результатом изобретения является устранение попадания паров натрия, других компонентов фторсолей и расплавленного алюминия в теплоизоляционные слои катодной футеровки.

Поставленная задача решается тем, что в футеровке катодной части алюминиевого электролизера, включающей подовые секции, огнеупорный, выполненный в виде порошка, и теплоизоляционный слои, согласно заявляемому решению огнеупорный слой состоит из порошка алюмосиликатного состава с содержанием окиси алюминия 27 - 35%, имеющего плотность не менее 79-80% от величины истинной плотности и содержащего следующие фракции (мас.%):

3-1 мм38,0÷38,4
1-0,5 мм23,5÷23,7
0,5-0,1 мм14,5÷14,7
менее 0,1 мм23,4÷23,6

Сопоставительный анализ признаков заявляемого решения и признаков аналога и прототипа свидетельствует о соответствии решения критерию «новизна».

Концентрация алюминийсодержащих компонентов (в пересчете на оксиды) в количестве 27-35% является оптимальной. Взаимодействие между чисто глиноземными огнеупорами и фтористым натрием протекает по реакции образования β-глинозема с изменением плотности и объемными расширениями:

При добавлении в огнеупор SiO2 (и соответствующем уменьшении концентрации Al2О3 до 35% в дополнение к реакции (1)) будет происходить реакция образования нефелина (2):

Образующийся вязкий слой замедляет инфильтрацию компонентов электролита.

Если будет избыток огнеупорного материала и недостаток NaF, то нефелин реагирует с диоксидом кремния с образованием альбита NaAlSi3O8, который будет находиться в вязком стеклообразном расплавленном состоянии:

Дальнейшее увеличение содержания SiO2 в алюмосиликатном огнеупорном материале и уменьшении содержания Al2О3 (менее 27%) из-за недостатка Al2О3 будет затруднено образование нефелина, а следовательно, и альбита.

Таким образом, повышение вязкости расплава из-за наличия альбита в зоне реакции между алюмосиликатной огнеупорной футеровкой и расплавленным криолитом уменьшает вероятность проникновения фторсолей в нижние теплоизоляционные слои цоколя.

Необходимая плотность упаковки частиц порошка огнеупорного слоя достигается только при заявляемом распределении частиц по размерам. С расширением диапазона применяемых частиц (за счет увеличения максимальных размеров частиц) возрастает вероятность расфракционирования смеси. Это повышает опасность проникновения расплавленных фторсолей в барьерный материал. С другой стороны, использование слишком мелких частиц приводит к снижению плотности слоя из за большого количества контактов между частицами. При этом эффективность барьера огнеупорного слоя снижается, так как в первую очередь падает количество материала в единице объема барьерной смеси. Таким образом, оптимальными являются приведенные величина максимальных размеров частиц и их распределение по размерам.

При максимальном размере частиц более 3 мм, несмотря на приведенный подбор гранулометрического состава частиц, не удается существенно увеличить плотность упаковки. Причиной этого является наличие внутренних пор в крупных частицах размером более чем заявленная. Размер и количество мелкой фракции влияют не только на плотность укладки, но и на физико-химические процессы при работе слоя, прежде всего на спекание и процессы усадки.

Использование барьерного материала огнеупорного слоя с содержанием фракций менее четырех приводит к высокой степени нестабильности ввиду существенного колебания содержания зерен различного размера внутри этих фракций.

Использование фракций более четырех существенно усложняет производство футеровки катодной части.

Сущность изобретения поясняется графическим материалом, где на фиг.1 изображена схема катодной футеровки алюминиевого электролизера; на фиг.2 - результаты исследований на криолитоустойчивость одного и того же материала, но с различной степенью уплотнения; на фиг.3 показано изменение плотности упаковки от величины максимального размера частиц в смеси с распределением частиц по идеальной кривой Андреасена.

Футеровка катодной части алюминиевого электролизера состоит из выравнивающей подушки 1, двух слоев теплоизоляционного материала 2, огнеупорного слоя из барьерного материала 3, выполненного в виде порошка. Порошок имеет алюмосиликатный состав, в техническом решении используется шамот с содержанием окиси алюминия от 27 до 32%. Он обладает высокой реакционной способностью к компонентам электролита, проникающим через подовые секции, состоящие из угольных катодных блоков 4, уложенных на барьерный материал 3. Анод 5 помещен в электролизную ванну. Подовая масса 6 заполняет пространство между бортовой футеровкой 7 и угольными блоками 4. Катодный стержень 8 через уплотнение 9 соединен с угольным блоком 4. В нижней части электролизной ванны установлен компенсатор 10.

Техническая сущность предлагаемого решения заключается в следующем.

Как показывает опыт работы электролизеров и результаты тестовых испытаний на криолитоустойчивость одного и того же материала, но с различной плотностью упаковки (Фиг.2), величина криолитоустойчивости прямо пропорциональна плотности вещества. С увеличением плотности вещества происходят следующие положительные явления:

- уменьшается проницаемость по отношению как к жидкой, так и газовой фазе компонентов электролита, т. е. реакции идут не в объеме, а по поверхности раздела фаз;

- увеличивается количество огнеупорного материала, реагирующего с вышеуказанными компонентами, что напрямую связано со сроком службы электролизеров.

Соотношение крупной и мелкой фракций барьерного материала - шамота находили опытным путем для шамота Магнитогорского огнеупорного комбината по закону Фиббоначи.

Исследование двухфракционных систем показало, что рациональные зерновые составы порошковых огнеупоров содержит 61,8% фракции 3-0,1 мм и 38,2% фракции менее 0,1 мм или 52,8% фракции 3-0,5 мм и 47,2% фракции менее 0,5 мм.

Из экспериментальных данных замечено, что получение порошковых огнеупоров из двух фракций приводит к высокой степени их нестабильности ввиду существенного колебания содержания зерен различного размера внутри этих фракций.

Поэтому условно вводим три степени стабильности изделий по исходному зерновому составу огнеупоров: минимальная стабильность из 2-х фракций; средняя стабильность из 4-х фракций и максимальная стабильность из 8-ми фракций. Первая степень стабильности обуславливает получение наименее стабильных составов, а третья степень - максимально стабильных составов. В таблице приведены исследуемые составы вариантов зернового состава барьерной смеси.

Таблица
Степени стабильности
IIIIII
фракции, мммас.%фракции, мммас. %фракции, мммас.%
3-0,161,83-138,23-223,6
2-114,6
1-0,523,61-0,514,6
0,5-0,19,0
менее 0,138,20,5-0,114,60,1-0,0885,6
0,088-0,0639,0
менее 0,123,60,063-0,0049,0
менее 0,00414,6

Достижение третьей степени наибольшей стабильности шамотной смеси существенно усложняет ее производство. Поэтому для практики производства сухого барьерного материала на огнеупорных заводах на основании приведенного зернового состава (таблица) рекомендуется оптимальный фракционный состав (мас.%), обеспечивающий наиболее плотную укладку зерен: 3-1 мм - 38,2%; 1-0,5 мм - 23,6%; 0,5-0,1 мм - 14,6%; менее 0,1 мм - 23,6%.

При увеличении количества средней фракции происходит раздвижка крупных зерен, что приводит к разрыхлению упаковки. Поэтому содержание ее было неизменным. Средние фракции исполняют роль пробки, препятствуя перетоку мелких фракций. Пористость упаковок снижается с увеличением содержания тонкомолотого компонента, проходя через минимум при 38,2% для исследованных масс (с максимальным размером зерна 3 мм). При оптимальном содержании тонкомолотой фракции пористость образца преимущественно обусловлена пористостью самых крупных зерен.

По результатам зернового анализа шамотного порошка при увеличении тонкомолотой фракции (менее 0,1 мм) до 38,2 мас.% было получено максимальное значение плотности шамота после трамбовки 2,096 г/см3.

Как показали результаты исследований на криолитоустойчивость данной смеси, это позволяет сформировать верхний высокореакционный слой и замедлить продвижение фронта реагирования в его нижнюю часть. Испытания указанной смеси на криолитоустойчивость показали, что она обладает высокой криолитоустойчивостью.

Предлагаемая футеровка алюминиевого электролизера с барьерной смесью по сравнению с прототипом позволяет повысить срок службы за счет замедления скорости проникновения компонентов криолитглиноземного расплава в теплоизоляционную часть цоколя и сохранения теплофизических свойств последней.

Использование вышеописанной катодной футеровки позволит увеличить в среднем срок службы каждого алюминиевого электролизера на 1,5 года, что приведет к увеличению выпуска алюминия примерно на 600 тонн. При этом достигается снижение удельного расхода электроэнергии на 125 тыс.кВт·ч.

Футеровкакатоднойчастиалюминиевогоэлектролизера,включающаяподовыесекции,огнеупорный,выполненныйизпорошка,итеплоизоляционныйслои,отличающаясятем,чтоогнеупорныйслойсостоитизпорошкаалюмосиликатногосоставассодержаниемокисиалюминия27-35%,имеющегоплотностьнеменее79-80%отвеличиныистиннойплотностиисодержащегоследующиефракции,мас.%:3-1мм38,0÷38,41-0,5мм23,5÷23,70,5-0,1мм14,5÷14,7Менее0,1мм23,4÷23,6c0c1211none551
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-18 of 18 items.
29.04.2019
№219.017.3f43

Оксидный материал для несгораемых анодов алюминиевых электролизеров (варианты)

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при изготовлении инертных анодов для получения металлов электролизом расплавов, в частности для электролитического получения алюминия в криолит-глиноземных расплавах. В качестве материала для несгораемых анодов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291915
Дата охранного документа: 20.01.2007
29.04.2019
№219.017.3f55

Способ нанесения смачиваемого покрытия подины алюминиевого электролизера

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролизом криолит-глиноземных расплавов. Способ нанесения (синтеза) смачиваемого диборидного покрытия подины алюминиевого электролизера осуществляют в период пуска электролизной ванны непосредственно из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299278
Дата охранного документа: 20.05.2007
29.04.2019
№219.017.3fe6

Устройство для подачи сыпучих материалов в электролизер

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия на электролизерах с верхним токоподводом к самообжигающемуся аноду. Устройство содержит бункер, прикрепленный к анодному кожуху электролизера, объемный дозатор клапанного типа, соединенный с бункером, и коаксиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002239006
Дата охранного документа: 27.10.2004
09.05.2019
№219.017.4ad0

Кристаллизатор для вертикального литья слитков из алюминия и алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при отливке слитков из алюминия и его сплавов, преимущественно высоколегированных сплавов. Кристаллизатор имеет две изолированные камеры: охлаждающую и форкамеру с подводящими и отводящими каналами. Для подвода жидкой смазки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281183
Дата охранного документа: 10.08.2006
18.05.2019
№219.017.54e8

Катодное устройство электролизера для производства алюминия

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к конструкции катодного устройства электролизера для производства алюминия. Технический результат заключается в снижении теплового сопротивления между футеровкой и фланцевым листом катодного устройства электролизера. Оно включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299277
Дата охранного документа: 20.05.2007
18.05.2019
№219.017.5502

Способ футеровки катодного устройства алюминиевого электролизера

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, а именно к способам футеровки катодного устройства для производства алюминия. Способ включает кладку верхних рядов цоколя из шамотных кирпичей с использованием кладочного раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294403
Дата охранного документа: 27.02.2007
18.05.2019
№219.017.5563

Устройство компенсации

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия в электролизерах, размещенных в корпусе в два ряда поперечно, и может быть использовано для компенсации нежелательного влияния магнитного поля на крайние электролизеры в серии. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002237752
Дата охранного документа: 10.10.2004
19.06.2019
№219.017.84a2

Способ получения пека-связующего для электродных материалов

Изобретение относится к способам получения пека-связующего для электродных материалов и может быть использовано в электродной промышленности. Сущность: каменноугольный пек или его смесь с фракциями каменноугольной смолы обрабатывают гидроударными и кавитационными импульсами в атмосфере воздуха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288938
Дата охранного документа: 10.12.2006
Showing 61-66 of 66 items.
18.05.2019
№219.017.58e3

Ошиновка для алюминиевых электролизеров повышенной мощности

Изобретение относится к производству алюминия методом электролиза расплавленных криолитовых солей в электролизерах при поперечном расположении их в корпусе электролиза. Ошиновка включает в себя крайние стояки, вторые от торца стояки, средние стояки, расположенные вдоль продольной выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328555
Дата охранного документа: 10.07.2008
19.06.2019
№219.017.85d3

Способ получения холоднонабивной подовой массы

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к производству углеродных материалов, применяемых для футеровки подины электролизера. Способ включает приготовление углеродной шихты, смешивание углеродной шихты со специальной добавкой, пластификатором и связующим. Углеродную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347856
Дата охранного документа: 27.02.2009
19.06.2019
№219.017.8b24

Устройство для сбора и удаления газов из алюминиевого электролизера содерберга

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к оборудованию для электролитического получения алюминия, а конкретно к устройствам для улавливания и удаления отходящих газов алюминиевых электролизеров Содерберга. Устройство для сбора и удаления газов содержит газосборный колокол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443804
Дата охранного документа: 27.02.2012
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
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
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
+ добавить свой РИД