×
20.05.2013
216.012.410e

Результат интеллектуальной деятельности: КАТОДНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С РЕЛЬЕФНОЙ ПОДИНОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к конструкции катодного устройства электролизера в электролизерах Содерберга или электролизерах с обожженными анодами. Катодное устройство алюминиевого электролизера с рельефной подиной содержит футерованный катодный кожух и подину, выполненную из подовых блоков большей высоты с выступами и подовых блоков меньшей высоты, при этом подовые блоки меньшей высоты установлены у торцов подины катодного устройства, причем подовые блоки меньшей высоты чередуются с подовыми блоками большей высоты с выступами, или подовые блоки меньшей высоты установлены в центре проекции анодного массива электролизера, а на обоих краях проекции анодного массива электролизера установлено не менее двух подовых блоков большей высоты с выступами, чередующихся с блоками меньшей высоты. Высота выступа подового блока составляет 0.1÷0.6 высоты блока меньшего размера. Верхняя часть подовых блоков большей высоты выполнена с фасками. Выступы подовых блоков выполнены из стойкого к воздействию расплава огнеупорного неуглеродного материала. Обеспечивается снижение скоростей циркуляции расплава и уменьшение перекоса металла за счет выступающих барьеров в слое металла, уменьшение тепломассопереноса в слое алюминия, что снижает тепловые потери с поверхности электролизера и позволяет работать с более низким напряжением. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к получению алюминия электролизом в криолит-глиноземных расплавах, а конкретно к конструкции катодного устройства электролизера в электролизерах Содерберга или электролизерах с обожженными анодами.

В промышленных условиях подина катодного устройства алюминиевого электролизера выполнена из подовых блоков с одинаковым поперечным сечением. Недостатками данной конструкции являются высокие скорости циркуляции расплава и большой перекос металла, что делает ванну нестабильной с точки зрения магнитной гидродинамики и, в свою очередь, приводит к снижению технико-экономических показателей работы электролизера, а также способствует механическому истиранию защитного слоя гарнисажа и настыли, а затем и к разрушению бортовой футеровки.

Известен электролизер для получения алюминия (патент Швейцарии №643600, МПК C25C 3/08, опубл. 15.06.1984), в котором для устранения вредного влияния циркуляционных потоков на подине размещают слой насыпных материалов с размером частиц >0,1 мм, толщиной 20-50 мм из TiB2, TiC, TiN, ZrB2, ZrN или смеси этих материалов. Уровень металла поддерживают на 1-3 мм выше слоя насыпных материалов, подина может быть изготовлена наклонной, на ней могут устанавливаться проницаемые для жидкого металла перегородки, разделяющие жидкий алюминии на отсеки, один из которых в нижней части подины оставляют свободным от насыпных материалов для извлечения из него жидкого алюминия.

Недостатки известного решения: использование дефицитных и дорогостоящих материалов (нитриды, бориды, карбиды титана и циркония), усложняется процесс чистки подины от осадков, зарастание подины.

Известен электролизер для получения алюминия, включающий анод, катод и сменные элементы из проводящего огнеупорного материала (патент Франции №2508496, МПК C25C 3/06, опубл. 31.12.1982), в котором для подавления циркуляционных потоков металла на катоде размещают сменные элементы из электропроводящего огнеупорного материала. При этом катодный блок имеет промежуточную инертную опору и активные элементы из проводящего материала, например TiB2, которые соединены с опорой, но могут быть отделены от нее. Плотность опоры и активных элементов выше плотности жидкого алюминия. Активные элементы могут иметь форму ползунков с плоской головкой, снабженной ребрами и вертикальным отростком, и расположены в отверстиях, выполненных в опоре.

Недостатки известного электролизера: сложность монтажа, значительные материальные и трудозатраты при монтаже и обслуживании электролизеров.

Известен электролизер для получения алюминия, содержащий футерованный катодный кожух с подиной из углеродистых блоков, в котором с целью повышения выхода алюминия по току за счет снижения скорости циркуляционных потоков катодного металла подина выполнена с каналами, образованными продольными гранями двух соседних углеродистых блоков, глубиной 0,08-0,2 и шириной верхнего основания 0,1-0,5 высоты блока (Авторское свидетельство СССР №1444401, МПК C25C 3/06, 1988).

Недостатки известного решения; снижение стойкости подины по межблочным швам, снижение эффективного срока службы из-за зарастания каналов осадком.

Наиболее близким по технической сущности и наличию сходных признаков к заявляемому катодному устройству, является катодное устройство алюминиевого электролизера с рельефной подиной, предложенное профессором Feng Naixiang из китайского Северо-Восточного университета (патент PCT/CN 2007/003625, МПК C25C 3/06, 2007), содержащее футерованный катодный кожух и подину из подовых блоков, снабженных выступами на верхней поверхности.

Суть «рельефной подины» заключается в «выступах» на верхней поверхности подовых блоков прямоугольной или любой другой формы, расположенных вдоль подового блока перпендикулярно продольному расположению электролизера. В случае прямоугольной формы выступающих частей: ширина их меньше ширины самого подового блока (примерно 200-350 мм); высота может варьироваться от 50 до 200 мм; длина выступа может быть во всю длину подового блока или состоять из нескольких частей по длине подового блока (от 1 до 8 частей). В случае если выступающая часть состоит из двух частей, длина их соответствует проекции анодов (речь идет об обожженных анодах). В случае если выступающая часть состоит из одной части, длина ее соответствует длине блока.

Данная конструкция обладает рядом недостатков.

- При использовании всех подовых блоков с выступами перекос металла (расстояние между минимальным и максимальным уровнем поверхности металла) остается достаточно большим. По сравнению со стандартной подиной, где используются подовые блоки без выступов, перекос металла уменьшается не более чем на 30%. Это не позволяет должным образом уменьшить межполюсное расстояние, а следовательно, снизить рабочее напряжение на ванне.

- Использование блоков с выступающей частью, состоящей из двух и более частей, приведет к тому, что в продольном(-ых) канале(-ах) относительно электролизера скорости циркуляции металла не только не уменьшатся, но и увеличатся. Это приведет к увеличению амплитуды волн металла и не позволит уменьшить межполюсное расстояние.

- Использование всех подовых блоков с выступами затрудняет монтаж подовых блоков, кроме того при образовании уходящей под анод настыли по торцевым стенкам возможна ситуация, когда крайние блоки будут полностью закрыты настылью. Это приведет к тому, что, во-первых, в торцевых зонах значительно увеличатся горизонтальные токи, что будет способствовать увеличению амплитуды волн металла, а, во-вторых, крайние блоки будут воспринимать меньшую токовую нагрузку.

Задачей предлагаемого технического решения является увеличение энергетической эффективности работы электролизера путем снижения рабочего напряжения за счет оптимизированного расположения подовых блоков с выступами.

Техническим результатом является снижение скоростей циркуляции расплава и уменьшение перекоса металла за счет выступающих барьеров в слое металла. В результате снижения скоростей циркуляции происходит уменьшение тепломассопереноса в слое алюминия, что снижает тепловые потери с поверхности электролизера и позволяет работать с более низким напряжением.

Технический результат достигается тем, что в катодном устройстве алюминиевого электролизера с рельефной подиной, содержащем футерованный катодный кожух и подину из подовых блоков, снабженных выступами на верхней поверхности, согласно заявляемому решению на подине установлены подовые блоки меньшей высоты, чередующиеся с подовыми блоками большей высоты с выступами, при этом у торцов катодного устройства установлены подовые блоки меньшей высоты или на подине в центре проекции анодного массива установлены подовые блоки меньшей высоты, чем на обоих краях проекции анодного массива, при этом подовых блоков большей высоты установлено не менее двух и у торцов катодного устройства установлены подовые блоки меньшей высоты.

Высота выступа подового блока составляет 0.1÷0.6 высоты блока меньшего размера.

Верхняя часть подовых блоков большей высоты может быть выполнена с фасками.

Возможен вариант, в котором выступы выполнены из стойкого к воздействию расплава огнеупорного неуглеродного материала.

Заявляемое устройство поясняется рисунками, где показано:

на фиг.1 - продольный разрез алюминиевого электролизера, на подине которого установлены подовые блоки меньшей высоты, чередующиеся с подовыми блоками большей высоты с выступами;

на фиг.2 - поперечный разрез алюминиевого электролизера с фиг.1;

на фиг.3 - результаты расчетов математического моделирования перекоса металла для электролизера С-8БМ а) со стандартной подиной, где все подовые блоки без выступов; б) с рельефной подиной, где все подовые блоки имеют выступы; в) с рельефной подиной, где стандартные подовые блоки без выступов чередуются с подовыми блоками с выступами (фиг.1, 2);

на фиг.4 - продольный разрез алюминиевого электролизера, на подине которого в центре проекции анодного массива установлены подовые блоки меньшей высоты, чем на обоих краях проекции анодного массива;

на фиг.5 - результаты расчетов математического моделирования перекоса металла для электролизера С-8БМ а) со стандартной подиной, где все подовые блоки без выступов; б) с рельефной подиной, где все подовые блоки имеют выступы; в) с рельефной подиной (фиг.4).

Катодное устройство алюминиевого электролизера с рельефной подиной включает катодный кожух 1, в который устанавливаются огнеупорные и теплоизоляционные кирпичи 2, бортовые блоки 3, подовые блоки меньшей высоты 4, подовые блоки большей высоты 5. В подовых блоках 4 и 5 расположены катодные стержни 6. Подовые блоки 4 и 5 соединены между собой и с бортовыми блоками 3 углеродистой подовой массой, которой заполнены периферийные 7 и межблочные швы 8. На подовых блоках 4 и 5 расположен металл 9, электролит 10. Анод 11 закреплен над подиной при помощи анододержателей (не показано).

Рельефная подина представляет собой стандартную подину с выступами в верхней части подовых блоков, расположенных вдоль подового блока перпендикулярно расположению электролизера. Подовые блоки 5 большей высоты с выступами чередуются с обычными подовыми блоками 4 меньшей высоты, причем ближние к торцам электролизера подовые блоки являются обычными, без выступов. Ширина нижней части выступа соответствует ширине основной части блока. Высота выступа подового блока 5 составляет 0.1÷0.6 высоты блока 4 меньшего размера или 0.81÷1.2 от проектной высоты зеркала металла в электролизере. Подовый блок 5 с выступом представляет собой моноблок с длиной выступающей части 0.9÷1.1 от ширины анодного массива. Под анодным массивом понимается ширина анода для электролизера Содерберга и общая ширина анодов, включающая расстояние между анодами, для электролизеров с обожженными анодами.

В качестве выступов могут использоваться различного рода кирпичи или вставки из огнеупорного неуглеродного материала, стойкого к физико-химическому воздействию алюминия и электролита.

Пример 1

Рассмотрим работу алюминиевого электролизера с рельефной подиной на примере электролизера С-8БМ, работающего по типу электролизера Содерберга. Ближние к торцам электролизера подовые блоки 4 являются обычными, без выступов. Далее устанавливаются подовые блоки с выступами 5, после чего происходит чередование обычных подовых блоков без выступов и подовых блоков с выступами.

Глинозем, попадая через систему питания в пространство между бортовыми блоками 3 и анодом 11, распространяется по всему криолит-глиноземному расплаву электролизера. Под действием электрического тока, идущего от анода к катоду, глинозем распадается на алюминий и кислород. Алюминий осаждается на катоде. В итоге на подине образуется слой металла 9, выше которого находится слой электролита 10. На слой металла, находящегося в магнитном поле, действует сила Лоренца, вызывая нежелательные возмущения на поверхности металла (перекос металла). При некоторых условиях наблюдается рост этих возмущений, нарушающих технологический процесс. Подовые блоки 5 с выступами являются барьерами, которые снижают скорости циркуляции металла и уменьшают возмущения на поверхности металла (перекос металла). В результате снижения скоростей циркуляции происходит уменьшение тепломассопереноса в слое алюминия, что снижает тепловые потери с поверхности электролизера и позволяет работать с более низким напряжением.

Как следует из полученных данных математического моделирования (фиг.3), использование чередующихся подовых блоков без выступов с блоками, снабженными выступами, позволит уменьшить нежелательный перекос металла и скорости циркуляции металла более чем на 50%. На всех рисунках фиг.3 показан перекос металла в метрах. Нолю на шкале соответствует верх подового блока, эта же отметка является низом металла. Так как в данных расчетах перекоса металла уровень металла принимался 0.25 м, то отметка 0.25 является границей металл - электролит. В случае, когда на металл не действуют никакие силы, его поверхность ровная, без наклонов, впадин и выпуклостей. При работе электролизера на металл действуют электромагнитные силы, вызывая на его поверхности нежелательные возмущения и приводящие к волнообразованию. На фиг.3а показан перекос металла для стандартной подины без выступов, который составляет порядка 0.09 м, что при уровне металла 0.25 м является очень большой величиной. В случае использования всех высоких блоков, как предлагается в прототипе (фиг.3б), перекос металла уменьшается, но все же составляет порядка 0.07 м, к тому же поверхность металла представляет собой «рифленку». А при использовании подовых блоков без выступов, чередующихся с блоками, снабженными выступами, перекос металла составит порядка 0.04 м, к тому же поверхность металла становится более ровной, без резких впадин и выпуклостей.

В данном изобретении используются подовые блоки с выступами со следующими геометрическими параметрами: подовый блок с выступом является моноблоком; ширина выступа аналогична ширине подового блока - это упрощает изготовление подового блока; длина выступа составляет 0.9÷1.1 ширины анодного массива - это упрощает монтаж подового блока и бортовой футеровки; высота выступа составляет 0.1÷0.6 высоты блока меньшего размера - это позволяет снизить скорости циркуляции расплава и уменьшить перекос металла; фаска вдоль выступа позволяет сгладить перекос металла в районе выступа (острый угол является дополнительным сопротивлением, действующим подобно трамплину, поднимая металл).

Применение чередующихся подовых блоков с выступами и без них позволит уменьшить нежелательный перекос металла и скорости циркуляции металла более чем на 50%.

Пример 2

Рассмотрим работу алюминиевого электролизера с рельефной подиной, в котором в центре проекции анодного массива установлены подовые блоки 4 меньшей высоты, чем на обоих краях проекции анодного массива, на примере электролизера С-8БМ, работающего по типу электролизера Содерберга (фиг.4). Ближние к торцам электролизера подовые блоки 4 являются меньшей высоты, без выступов. Подовые блоки 5 большей высоты с выступами устанавливается по два блока на обоих краях проекции анодного массива.

Как следует из полученных данных математического моделирования (фиг.5), использование чередующихся подовых блоков без выступов с блоками, снабженными выступами, которые устанавливается по два на обеих проекциях анодного массива, позволит уменьшить нежелательный перекос металла и скорости циркуляции металла более чем на 45%. На всех рисунках фиг.5 показан перекос металла в метрах. Нолю на шкале соответствует верх подового блока, эта же отметка является низом металла. Так как в данных расчетах перекоса металла уровень металла принимался 0.25 м, то отметка 0.25 является границей металл - электролит. В случае, когда на металл не действуют никакие силы, его поверхность ровная, без наклонов, впадин и выпуклостей. При работе электролизера на металл действуют электромагнитные силы, вызывая на его поверхности нежелательные возмущения и приводящие к волнообразованию. На фиг.3а показан перекос металла для стандартной подины без выступов, который составляет порядка 0.09 м, что при уровне металла 0.25 м является очень большой величиной. В случае использования всех высоких блоков, как предлагается в прототипе (фиг.3б), перекос металла уменьшается, но все же составляет порядка 0.07 м, к тому же поверхность металла представляет собой «рифленку». А при использовании подовых блоков без выступов, чередующихся с блоками, снабженными выступами, которые устанавливается по два на обеих проекциях анодного массива, перекос металла составит порядка 0.05 м, к тому же поверхность металла становится более ровной, без резких впадин и выпуклостей.

В данном изобретении используются подовые блоки с выступами со следующими геометрическими параметрами: подовый блок с выступом является моноблоком; ширина выступа аналогична ширине подового блока - это упрощает изготовление подового блока; длина выступа составляет 0.9÷1.1 ширины анодного массива - это упрощает монтаж подового блока и бортовой футеровки; высота выступа составляет 0.1÷0.6 высоты блока меньшего размера - это позволяет снизить скорости циркуляции расплава и уменьшить перекос металла; фаска вдоль выступа позволяет сгладить перекос металла в районе выступа (острый угол является дополнительным сопротивлением, действующим подобно трамплину, поднимая металл).


КАТОДНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С РЕЛЬЕФНОЙ ПОДИНОЙ
КАТОДНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С РЕЛЬЕФНОЙ ПОДИНОЙ
КАТОДНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С РЕЛЬЕФНОЙ ПОДИНОЙ
КАТОДНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С РЕЛЬЕФНОЙ ПОДИНОЙ
КАТОДНОЕ УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С РЕЛЬЕФНОЙ ПОДИНОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 248.
26.08.2017
№217.015.e89d

Способ получения фторида кальция из фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства

Изобретение может быть использовано в химической технологии. Способ получения фторида кальция из фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства включает обработку фторсодержащих растворов гидроокисью кальция с последующим разделением раствора и пульпы и выделением фторида кальция,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627431
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.e8a6

Способ получения карбида кремния

Изобретение относится к неорганической химии и касается технологии получения карбида кремния восстановлением в электрических печах сопротивления. Способ включает дозирование кремнеземсодержащих материалов и углеродистых восстановителей, загрузку их в электрическую печь сопротивления и ведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627428
Дата охранного документа: 08.08.2017
29.12.2017
№217.015.f6d7

Способ совмещенного непрерывного литья, прокатки и прессования металлической заготовки и устройство для его реализации

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения профилей, катанки, секторных жил. Устройство содержит роторный кристаллизатор 3, формирующий непрерывную литую заготовку 4, валок 7 с ручьем и валок 8 с выступом, образующие рабочий калибр, матрицу 9 на выходе из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639203
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f72e

Способ литья изделий из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии алюминия, в частности к технологии внепечного модифицирования, и может быть использовано для получения слитков из алюминиевых сплавов повышенного качества для изготовления изделий авиакосмической и автомобильной промышленности. Способ литья изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639105
Дата охранного документа: 19.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff2d

Способ непрерывного получения алюминиевой лигатуры с 2 мас. % скандия

Изобретение относится к способу получения алюминиевой лигатуры с 2 мас.% скандия. Способ включает электролиз расплава, содержащего фториды калия, натрия, алюминия, загрузку в расплав оксида скандия и проведение электролиза расплавленной смеси с оксидом скандия в электролизере при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629418
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff5e

Способ ведения восстановительной плавки в руднотермической электрической печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения технического кремния и кремнистых сортов ферросплавов в руднотермических электропечах. Способ включает дозирование шихты, содержащей рудную часть и углеродистые восстановители, загрузку шихты в печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629415
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.015.ffe2

Способ горячего ремонта локальных разрушений подины алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу горячего ремонта локальных разрушений подины алюминиевого электролизера при электролитическом получении алюминия. Способ включает определение участка разрушения углеродистой подины, приготовление ремонтной смеси, заливку ремонтной смеси расплавленным алюминием с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629421
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.016.061b

Способ автоматической стабилизации положения анодного кожуха электролизера для получения алюминия

Изобретение относится к способу автоматической стабилизации положения анодного кожуха относительно катода алюминиевого электролизера. Способ включает периодическое перемещение анодного кожуха относительно анода, закрепленного на анодной раме вверх в автоматическом режиме. При этом измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631074
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0621

Способ автоматического контроля нарушений работы системы апг алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу автоматического контроля нарушений работы системы АПГ алюминиевого электролизера. Способ включает измерение напряжения на анодной шине электролизера и определение токов по анодам путем решения обратной задачи для уравнения распределения напряжения по анодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631072
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0650

Способ автоматического контроля технологических нарушений алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера с обожженными анодами, закрепленными на анодной шине. Способ включает измерение напряжения в нескольких точках по длине анодной шины электролизера и определение токов по анодам путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631077
Дата охранного документа: 18.09.2017
Показаны записи 131-140 из 210.
19.01.2018
№218.015.ff5e

Способ ведения восстановительной плавки в руднотермической электрической печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения технического кремния и кремнистых сортов ферросплавов в руднотермических электропечах. Способ включает дозирование шихты, содержащей рудную часть и углеродистые восстановители, загрузку шихты в печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629415
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.015.ffe2

Способ горячего ремонта локальных разрушений подины алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу горячего ремонта локальных разрушений подины алюминиевого электролизера при электролитическом получении алюминия. Способ включает определение участка разрушения углеродистой подины, приготовление ремонтной смеси, заливку ремонтной смеси расплавленным алюминием с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629421
Дата охранного документа: 29.08.2017
19.01.2018
№218.016.061b

Способ автоматической стабилизации положения анодного кожуха электролизера для получения алюминия

Изобретение относится к способу автоматической стабилизации положения анодного кожуха относительно катода алюминиевого электролизера. Способ включает периодическое перемещение анодного кожуха относительно анода, закрепленного на анодной раме вверх в автоматическом режиме. При этом измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631074
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0621

Способ автоматического контроля нарушений работы системы апг алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу автоматического контроля нарушений работы системы АПГ алюминиевого электролизера. Способ включает измерение напряжения на анодной шине электролизера и определение токов по анодам путем решения обратной задачи для уравнения распределения напряжения по анодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631072
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0650

Способ автоматического контроля технологических нарушений алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера с обожженными анодами, закрепленными на анодной шине. Способ включает измерение напряжения в нескольких точках по длине анодной шины электролизера и определение токов по анодам путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631077
Дата охранного документа: 18.09.2017
20.01.2018
№218.016.1499

Устройство для определения токораспределения по анодам алюминиевого электролизера

Изобретение относится к области автоматизированного управления технологическими процессами производства алюминия и диагностики проблем на анодах, в частности, к устройству для определения токораспределения по анодам алюминиевого электролизера. Устройство установлено на анодной штанге,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634817
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.165b

Способ очистки технического кремния

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способам очистки технического кремния. Способ включает обработку расплава в присутствии флюса, состоящего из бикарбоната натрия и известняка в соотношении 1:1, при температуре кремния выше 1600°С окислительными газами, при этом 45-60%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635157
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1675

Аппарат для разделения парожидкостных смесей

Изобретение относится к процессам сепарации пара (газа) из парожидкостных или газожидкостных смесей в химической, пищевой и других областях промышленности. Аппарат для разделения парожидкостных смесей содержит вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную кольцевую перегородку, разделяющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635126
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a90

Ошиновка анодная алюминиевого электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к анодной ошиновке алюминиевых электролизеров с обожженными анодами при поперечном или продольном их расположении в корпусе. Ошиновка содержит шинопровод, состоящий из шин, образующих с помощью алюминиевых перемычек замкнутый контур и соединенных между собой поперечными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636545
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1be1

Устройство для аэрации жидкости

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно к флотационному процессу разделения минеральных частиц любой крупности. Может быть также использовано для очистки сточных вод, в химической промышленности и других отраслях производства, где необходима аэрация жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636727
Дата охранного документа: 27.11.2017
+ добавить свой РИД