×
30.05.2023
223.018.72f3

Результат интеллектуальной деятельности: Анодный штырь алюминиевого электролизера

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 анодного штыря высотой H покрыта слоем меди 0,05-1 мм, при этом нижняя часть анодного штыря высотой Н, составляющая 0,25 высоты H, покрыта слоем меди толщиной 1 мм, а оставшаяся нижняя часть высотой Н от высоты H покрыта слоем меди толщиной 0,05…0,5 мм. Обеспечивается сокращение расхода электроэнергии в электролизерах и создание равномерного распределения тока в угольной части алюминиевого электролизера. 1 ил.

Заявляемое изобретение относится к цветной металлургии, в частности, к получению алюминия в электролизерах с самообжигающимся анодом и может быть использовано для сокращения расхода электроэнергии в электролизерах и для создания равномерного распределения тока в угольной части алюминиевого электролизера.

Известна конструкция анодного штыря алюминиевого электролизера [Басов А.И., Ельцев Ф.П. Справочник механика заводов цветной металлургии. М.: Металлургия, 1981. - 496 с.], который состоит из алюминиевой штанги и стального стержня. Стержень включает в себя две части: верхнюю часть цилиндрической формы и нижнюю - конической.

Недостатком конструкции является малый срок службы, обусловленный тем, что нижняя часть штыря в процессе эксплуатации подвергается длительному воздействию высоких температур анода, достигающих 920°С, при которой внутренний металл штыря расплавляется.

Известна конструкция анодного штыря, применяющаяся для снижения расхода электроэнергии электролизером путем оборудования верхней части анодного штыря сердечником из металла с повышенной по отношению к стали электропроводностью. При этом анодный штырь выполнен составным, с соединением верхней и нижней частей сваркой взрывом [патент РФ на изобретение 2118407, опубл. 27.08.1998].

Недостатком известной конструкции является расположение сердечника в верхней части анодного штыря, который в процессе эксплуатации находится в зоне жидкой коксо-пековой композиции самообжигающегося анода, где передача электроэнергии от анодного штыря практически не происходит.

Известен анодный штырь алюминиевого электролизера, нижняя коническая часть которого покрыта окалинопрочным сплавом на основе никеля, наносимым одним из следующих способов: электрическое металлическое покрытие в электрической ванне; диффузионное металлическое покрытие путем нагрева анодного штыря в порошке защитного металла; металлизационное покрытие путем пульверизации расплавленного металла посредством электрической дуги или плазменно-дуговым способом [патент РФ на полезную модель 22148, опубл. 10.03.2002], взятого за прототип.

Недостатками известного анодного штыря является его сложность изготовления

Задачей заявляемого изобретения является снижение потребления электроэнергии за счет снижения контактного сопротивления на участке токопроводящей цепи электролизера «анодный штырь - угольная часть самообжигающегося анода» и создание равномерного распределения тока в аноде за счет изменения толщины слоя меди на различных участках контакта конусной части штыря с угольной частью анода.

Достигается это тем, что нижняя часть анодного штыря высотой H1, равной 0,3…0,4 его общей высоты Н покрывается слоем меди. Покрытие медью может быть нанесено одним из следующих известных способов: электрическое металлическое покрытие в электрической ванне; диффузионное металлическое покрытие путем нагрева анодного штыря в порошке защитного металла; металлизационное покрытие путем пульверизации расплавленного металла посредством электрической дуги или плазменно-дуговым способом. Толщина слоя меди варьируется от 0,05 до 1 мм и зависит от высоты конуса спекания угольной части анода и схемы расстановки штырей на электролизере (количества горизонтов) [Минцис М.Я. Распределение тока в алюминиевых электролизерах: монография / М.Я. Минцис. - 2002. - 125 с.]. Для достижения равномерного токораспределения в аноде, высота погруженной части верхнего горизонта штырей должна иметь меньшее контактное сопротивление, чем контактное сопротивление в этой зоне штырей нижнего горизонта, это обеспечивается тем, что глубина на которую погружаются штыри верхнего горизонта (высота Н2 порядка 0,25 от его общей высоты Н) покрывается слоем меди с большей толщиной - 1 мм, а остальная часть штыря (высотой Н3) до 0,3…0,4 общей высоты штыря Н покрывается слоем меди с меньшей толщиной - от 0,05 до 0,5 мм. Штыри, расположенные на периферии и в торцах анода, как правило глубина их погружения в спеченную часть анода 60-70 см, примерно соответствует высоте Н2 равной 0,25 от общей высоты штыря Н, на которую погружаются штыри верхнего горизонта, поэтому предусматривать отдельный вариант покрытия с разной толщиной слоя по высоте конусной части, для этих штырей не требуется.

Медь на поверхности стальной конической части анодного штыря, контактирующей с угольной частью самообжигающегося анода, создает слой, обладающий высокой проводимостью и низким электрическим сопротивлением.

Целесообразность покрытия не всей, а лишь части поверхности анодного штыря на высоту H1, равную 0,3…0,4 его общей высоты обосновывается следующим. Общая высота анодного штыря составляет около 2500 мм [Басов А.И., Ельцев Ф.П. Справочник механика заводов цветной металлургии. М.: Металлургия, 1981. - 496 с.]. Порядка 0,15 этой высоты в верхнем торце анодного штыря занимает токоподводящая штанга. Следующий за ним участок анодного штыря высотой 0,15…0,2 от общей высоты анодного штыря при эксплуатации находится в зоне жидкой коксо-пековой композиции, где передача тока от анодного штыря самообжигающемуся аноду практически не происходит, а происходит она в зоне полукокса и кокса, общая высота H1 которой составляет 1,2…1,4 м. Поскольку штыри после использования проходят процедуру очистки и в следствии этого размеры штыря уменьшаются в процессе эксплуатации, то предлагаемая толщина слоя меди выбирается исходя из экономических соображений, так как при большей толщине будет возрастать расход меди. Таким образом, слой медного покрытия необходимо наносить после каждой чистки штырей.

При этом максимальная глубина погружения анодного штыря в самообжигающийся анод должна быть такой, чтобы расстояние между нижним торцом анодного штыря и подошвой самообжигающегося анода составляло порядка 20 см или около 0,1 общей высоты анодного штыря. Таким образом, передача тока самообжигающемуся аноду осуществляется с нижней части анодного штыря (высотой H1) запеченной в конус спекания, составляющей 0,3…0,4 его общей высоты и именно в этой части анодного штыря целесообразно снижать его электрическое сопротивление и повышать электрическую проводимость [Минцис М.Я. Распределение тока в алюминиевых электролизерах: монография / М.Я. Минцис. - 2002. - 125 с.].

Заявляемый анодный штырь поясняются графически. На фиг. изображен анодный штырь с верхним токоподводом, алюминиевого электролизера - 1, цилиндрическая часть стального стержня - 2, коническая часть стального стержня - 3, слой меди толщиной 0,05…0,5 мм - 4, слой меди толщиной 1 мм - 5. При этом Н - высота стального стержня; H1 - высота конической части штыря на которое нанесен слой меди; Н2 - часть высоты H1 покрытая слоем меди толщиной 1 мм, а Н3 часть высоты H1 покрытая слоем меди толщиной 0,05…0,5 мм.

Заявляемая конструкция изготавливается следующим образом. Нижняя стальная коническая часть анодного штыря высотой Н2 алюминиевого электролизера покрывается слоем меди (толщиной 1 мм), на величину равную 0,25 от высоты Н1, и оставшаяся нижняя часть высотой Н3, являющаяся частью высоты Н1, покрывается слоем толщиной 0,05…0,5 мм. Слой меди обладает повышенной электропроводностью и сниженным электрическим сопротивлением по отношению к стали, материалу, из которого изготовлена нижняя коническая часть анодного штыря.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в снижении потребления электролизером электроэнергии за счет снижения падения напряжения в контакте «анодный штырь - угольная часть самообжигающегося анод», а также в создании равномерного распределения тока в угольной части анода, что приводит к снижению нарушений при электролизе алюминия.

Анодный штырь алюминиевого электролизера с верхним токоподводом, содержащий стальной стержень цилиндрической формы в его верхней части и конической - в нижней части, при этом нижняя часть поверхности анодного штыря имеет покрытие, отличающийся тем, что покрытие выполнено из меди, толщина которого на нижней части поверхности анодного штыря высотой Н, равной 0,25 высоты конической части H, составляет 1 мм, а толщина покрытия оставшейся нижней части анодного штыря высотой Н, являющейся частью высоты H, составляет 0,05…0,5 мм.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 324 items.
19.01.2018
№218.016.0be3

Регулятор давления в сборной кювете

Изобретение относится к зубопротезной технике, а именно к устройствам, применяемым для снижения образования воздушных каверн в базисной пластмассе при изготовлении стоматологических протезов. Регулятор давления в сборной кювете, состоящей из верхней и нижней половин, выполнен в виде вкладыша,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632527
Дата охранного документа: 05.10.2017
20.01.2018
№218.016.1000

Устройство для усиления несущих конструкций

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления несущих конструкций колонн, простенков и кирпичных столбов по всей их длине или на отдельных участках. Технический результат заключается в упрощении контроля усилия предварительного напряжения, в снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633622
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.101a

Способ усиления фундамента при реконструкции

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при реконструкции зданий и сооружений, имеющих ленточный фундамент, свайный ростверк или безростверковый свайный фундамент, в связи с увеличением нагрузок на фундамент. Способ усиления фундамента при реконструкции включает создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633619
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1034

Длинномерный сталебетонный элемент

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления несущих и ненесущих элементов строительных конструкций, преимущественно стержневых (колонн, пилонов, балок, раскосов ферм и т.п.). Технический результат заключается в расширении области использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633624
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.122f

Способ проращивания зерна пшеницы

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ проращивания зерна пшеницы включает промывку и проращивание зерна с использованием пароконвекционного аппарата. Сухое зерно размещают в перфорированной емкости толщиной слоя не более 1 см, помещают ее в пароконвекционный аппарат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634114
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.194e

Способ получения германата висмута bigeo

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для катализаторов при получении необходимых в промышленности газов и для синтеза высокопрочной керамики. Способ получения германата висмута BiGeO включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636090
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c15

Кювета

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для использования при изготовлении зубных протезов. Предлагается кювета для изготовления зубных протезов, содержащая разборный корпус, состоящий из нижней и верхней частей, состыкованных и сжатых между собой, снабженный отверстиями под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640390
Дата охранного документа: 28.12.2017
13.02.2018
№218.016.1f12

Длинномерный трубобетонный элемент

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления несущих и ненесущих элементов строительных конструкций, преимущественно стержневых (колонн, пилонов, балок, раскосов ферм и т.п.). Технический результат заключается в повышении эффективности конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641142
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f72

Длинномерный сталебетонный элемент

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления несущих и ненесущих элементов строительных конструкций, преимущественно стержневых (колонн, пилонов, балок, раскосов ферм и т.п.). Технический результат заключается в повышении несущей способности, снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641141
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.2263

Способ приготовления металлических наночастиц железа

Изобретение относится к приготовлению металлических наночастиц железа из водного золя на основе наночастиц ферригидрита и может быть использовано в медицине. Водный золь на основе наночастиц ферригидрита, полученных в результате культивирования бактерий Klebsiella oxytoca, выделенных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642220
Дата охранного документа: 24.01.2018
Showing 71-77 of 77 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
07.03.2020
№220.018.0a47

Способ проветривания карьера

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для интенсификации естественного проветривания карьера. Способ проветривания карьера включает возведение вентиляционного канала на борту, связывающего выработанное пространство карьера с окружающей атмосферой. Создание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716066
Дата охранного документа: 05.03.2020
18.06.2020
№220.018.2786

Способ полунепрерывного литья плоских крупногабаритных слитков из алюминиево-магниевых сплавов, легированных скандием и цирконием

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при полунепрерывном литье плоских крупногабаритных слитков из алюминиево-магниевых сплавов, легированных скандием и цирконием. В основном периоде литья максимальную глубину лунки жидкого сплава в кристаллизаторе поддерживают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723578
Дата охранного документа: 16.06.2020
27.06.2020
№220.018.2b9d

Горелка для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к горелке для сжигания анодных газов, образующихся в процессе электролиза в электролизере для получения алюминия с самообжигающимся анодом. Горелка разделена на две части - нижнюю, включающую зону предварительного смешивания сжигаемых анодных газов с воздухом и первичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724755
Дата охранного документа: 25.06.2020
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
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
17.06.2023
№223.018.8172

Способ получения кристаллического сульфата натрия из жидких отходов электролитического производства алюминия

Изобретение относится к электролитическому получению алюминия, в частности к технологии переработки жидких отходов, образующихся при очистке газов, и может быть использовано для кристаллизации сульфата натрия из растворов газоочистки электролитического производства алюминия. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758438
Дата охранного документа: 28.10.2021
+ добавить свой РИД