×
20.05.2014
216.012.c5e0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТОЯЧНОЙ ОШИНОВКИ НА ТРЕХСТОЯЧНУЮ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу замены ошиновки алюминиевых электролизеров действующей электролизной серии. Способ включает сначала переключение крайнего гибкого спуска катодной шины, подключенной на входной анодный стояк с лицевой стороны последующего электролизера, на катодную шину, идущую на выходной анодный стояк последующего электролизера с лицевой стороны, затем уменьшение сечения на оставшихся гибких спусках катодной шины, идущей на входной анодный стояк последующего электролизера, и обрезку крайней шины анодного стояка, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в верхней и нижней части анодного стояка. После чего ее изолируют и в нижней части подключают к катодной шине, идущей на выходной стояк предыдущего электролизера, а в верхней части - на прежнее место. Переключение гибких спусков с лицевой стороны и анодной шины с глухой стороны алюминиевого электролизера производят одновременно. Затем демонтируют анодный стояк, расположенный на выходном торце глухой стороны предыдущего электролизера, и катодную шину, идущую на стояк до места соединения с крайней шиной анодного стояка, расположенного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера, после чего входные и выходные стояки с лицевой и глухой стороны соединяют перемычками. Для соединения гибких катодных спусков с катодной шиной, шин анодного стояка с катодной шиной и анодных стояков используют заливку расплавленным алюминием. Обеспечивается ускорение процесса монтажа-демонтажа ошиновки и обеспечение стабильной работы всей серии электролизеров. 7 ил.
Основные результаты: Способ замены ошиновки алюминиевых электролизеров действующей электролизной серии, включающий демонтаж катодной шины, подключенной к анодному стояку, и поочередное переключение катодных спусков, отличающийся тем, что вначале осуществляют переключение крайнего гибкого спуска катодной шины, подключенной на входной анодный стояк с лицевой стороны последующего электролизера, на катодную шину, идущую на выходной анодный стояк последующего электролизера с лицевой стороны, затем уменьшают сечение на оставшихся гибких спусках катодной шины, идущей на входной анодный стояк последующего электролизера, и обрезают крайнюю шину анодного стояка, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в верхней и нижней части анодного стояка, после чего ее изолируют и в нижней части подключают к катодной шине, идущей на выходной стояк предыдущего электролизера, а в верхней части - на прежнее место, при этом переключение гибких спусков с лицевой стороны и анодной шины с глухой стороны алюминиевого электролизера производят одновременно, после чего демонтируют анодный стояк, расположенный на выходном торце глухой стороны предыдущего электролизера, и катодную шину, идущую на стояк до места соединения с крайней шиной анодного стояка, расположенного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера, затем входные и выходные стояки с лицевой и глухой стороны соединяют перемычками, причем для соединения гибких катодных спусков с катодной шиной, шин анодного стояка с катодной шиной и анодных стояков используют заливку расплавленным алюминием.

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к электролитическому получению алюминия, к способам замены конструктивных узлов алюминиевых электролизеров, и может быть использовано при замене ошиновки алюминиевых электролизеров действующей электролизной серии.

Известен способ замены конструктивных узлов алюминиевого электролизера электролизной серии при его капитальном ремонте, включающий отключение электролизера при полной токовой нагрузке серии шунтированием при помощи шунтирующих вставок (шунт-ножей), демонтирование анодной ошиновки, металлоконструкций, анодного и катодного устройств и при необходимости их замену (Справочник металлурга по цветным металлам. Производство алюминия. - М.: Металлургия, 1971, с.247-250).

Однако, при таком способе невозможно заменить катодную ошиновку электролизера действующей электролизной серии без снятия токовой нагрузки серии, поскольку, при отключении отдельного электролизера осуществляется шунтирование именно катодной ошиновки, при этом катодные шины одного электролизера соединяются шунтирующими вставками с катодными шинами другого, что и обеспечивает неразрывность электрической цепи и передачу тока электролизерам серии. Снятие же токовой нагрузки серии на время, необходимое для замены катодной ошиновки, связано прежде всего со снижением производительности серии. Кроме того, снятие токовой нагрузки серии приводит к технологическим нарушениям на всех электролизерах серии.

Наиболее близким является способ замены ошиновки алюминиевых электролизеров действующей электролизной серии, заключающийся в том, что после демонтажа анодной ошиновки отключенного электролизера осуществляют демонтаж катодной ошиновки предыдущего по ходу тока электролизера и ее замену на новую, используя временные обводные шинопроводы, разъемно соединенные с пакетами шин катодной ошиновки отключенного электролизера, при этом поочередно переключают катодные спуски с шин катодной ошиновки предыдущего по ходу тока электролизера на приваренные к временным обводным шинопроводам гибкие пакеты, демонтируют установленные шунтирующие вставки и пакеты шин существующей катодной ошиновки и устанавливают пакеты шин новой катодной ошиновки и осуществляют их шунтирование, после установки новой анодной ошиновки с новыми анодными стояками приваривают анодные стояки к пакетам шин новой катодной ошиновки, поочередно переключают анодные спуски с временных обводных шинопроводов на приваренные к новым шинам пакеты гибких лент, разбирают узлы соединения временных обводных шинопроводов с пакетами шин катодной ошиновки отключенного электролизера и демонтируют временные обводные шинопроводы (патент РФ №2118409, опубл. 27.08.1998 г., МПК C25C 3/16).

Данный способ предусматривает замену катодной ошиновки одного электролизера при условии, что последующий по ходу тока электролизер находится в отключенном состоянии, а так же использование временных обводных шинопроводов, изготовление которой является дорогостоящим и трудоемким процессом.

Задачей предлагаемого изобретения является снижение трудозатрат на монтаж-демонтаж ошиновки за счет отсутствия временных обводных шинопроводов, повышение технико-экономических показателей, работа всех ванн серии без отключения токовой нагрузки, стабилизация выхода по току на серии, постоянная наработка металла.

Техническим результатом при использовании заявленного изобретения является ускорение процесса монтажа-демонтажа ошиновки, стабильная работа всей серии электролизеров.

Достижение технического результата обеспечивается тем, что в способе замены ошиновки алюминиевых электролизеров действующей электролизной серии, включающем демонтаж катодной шины, подключенной к анодному стояку, поочередное переключение катодных спусков, согласно заявленному изобретению вначале осуществляют переключение крайнего гибкого спуска катодной шины, подключенной на входной анодный стояк с лицевой стороны последующего электролизера на катодную шину, идущую на выходной анодный стояк последующего электролизера с лицевой стороны, затем уменьшают сечение на оставшихся гибких спусках катодной шины, идущей на входной анодный стояк последующего электролизера и обрезают крайнюю шину анодного стояка, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в верхней и нижней части анодного стояка, после чего изолируют, и в нижней части подключают к катодной шине, идущей на выходной стояк предыдущего электролизера, а в верхней части на прежнее место, при этом переключение гибких спусков с лицевой стороны и анодной шины с глухой стороны алюминиевого электролизера производят одновременно, после чего демонтируют анодный стояк, расположенный на выходном торце глухой стороны предыдущего электролизера и катодную шину, идущую на стояк до места соединения с крайней шиной анодного стояка, расположенного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера, затем входные и выходные стояки с лицевой и глухой стороны соединяют перемычками, причем для соединения гибких катодных спусков с катодной шиной, шин анодного стояка с катодной шиной и анодных стояков используют заливку расплавленным алюминием.

Сущность изобретения поясняется следующими чертежами.

На фиг.1 изображена четырехстоячная ошиновка алюминиевого электролизера; на фиг.2 - обрезка крайнего гибкого спуска катодной шины, уменьшение сечения на оставшихся гибких спусках катодной шины, идущей на входной анодный стояк последующего электролизера, обрезка крайней шины анодного стояка, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в нижней части анодного стояка; на фиг.3 - переключение крайнего гибкого спуска катодной шины на катодную шину, идущую на выходной анодный стояк последующего электролизера с лицевой стороны, изоляция обрезанной крайней шины анодного стояка с глухой стороны, подключение к катодной шине, идущей на выходной стояк предыдущего электролизера; на фиг.4 - обрезка крайней шины анодного стояка, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в верхней части анодного стояка, изоляция обрезанной крайней шины; на фиг.5 - подсоединение обрезанной крайней шины анодного стояка к анодной ошиновке, демонтаж анодного стояка, расположенного на выходном торце глухой стороны предыдущего электролизера и катодной шины, идущей на демонтированный стояк до места соединения с крайней шиной анодного стояка, расположенного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера; на фиг.6 - соединение входных и выходных стояков с лицевой и глухой стороны перемычками; на фиг.7 - трехстоячная ошиновка.

Способ замены четырехстоячной ошиновки на трехстоячную в алюминиевом электролизере без отключения токовой нагрузки осуществляется следующим образом.

В электролизере 1 обрезают крайний гибкий спуск 2 от катодной шины 3, подключенной на входной анодный стояк 4 с лицевой стороны последующего электролизера отбойным молотком с лопаткой, уменьшают сечение на оставшихся гибких спусках 5 катодной шины 3, идущей на входной анодный стояк 4 последующего электролизера при помощи ножниц по металлу (пневмоножниц). Обрезают крайнюю шину 6 анодного стояка 7 установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в нижней его части при помощи отбойного молотка с лопаткой. Подключают обрезанный крайний гибкий спуск 2 с лицевой стороны на катодную шину 8, идущую на выходной анодный стояк 9 последующего электролизера с лицевой стороны при помощи заливки расплавленного алюминия, взятого из соседнего электролизера, в заранее подготовленную на месте соединения ванночку. Изолируют обрезанную крайнюю шину 6 анодного стояка 7 с глухой стороны при помощи нескольких слоев изоляционного материала, после чего, подключают к катодной шине 10, идущей на выходной стояк 11 предыдущего электролизера, использовав для соединения заливку расплавленного алюминия в заранее подготовленную ванночку. При этом переключение крайнего гибкого спуска 2 с лицевой стороны, уменьшение сечения на оставшихся гибких спусках 5 с глухой стороны и крайней анодной шины 6 с глухой стороны алюминиевого электролизера производят одновременно. Затем обрезают крайнюю шину 6 анодного стояка 7, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в верхней его части от анодной шины 12 при помощи отбойного молотка с лопаткой, изолируют при помощи нескольких слоев изоляционного материала, после чего, подсоединяют на прежнее место, использовав заливку расплавленным алюминием в заранее подготовленную ванночку на месте соединения крайней шины 6 анодного стояка 7 и анодной шины 12. После чего демонтируют анодный стояк 13, расположенный на выходном торце глухой стороны предыдущего электролизера и катодную шину 10, идущую на демонтированный стояк 13 до места соединения с крайней шиной 6 анодного стояка 7, расположенного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера. Проводят контрольные замеры токораспределения по гибким спускам и шинам стояка, устанавливают предварительно подготовленные анодные перемычки 14, соединяя входные анодные стояки с лицевой и глухой стороны и выходные анодные стояки с лицевой и глухой стороны при помощи заливки расплавленным алюминием, взятого из рядом стоящего электролизера, в заранее подготовленную ванночку. В период снижения нагрузки на серии выполняют дополнительную проварку крайней шины 6 анодного стояка 7 и анодных перемычек с помощью аргонодуговой сварки.

Все операции по демонтажу и переключению на электролизере происходят последовательно и в целом не нарушают передачу тока по всей электрической цепи, в которой находится предыдущий и последующий электролизер от модернизированного.

Способ замены ошиновки алюминиевых электролизеров действующей электролизной серии, включающий демонтаж катодной шины, подключенной к анодному стояку, и поочередное переключение катодных спусков, отличающийся тем, что вначале осуществляют переключение крайнего гибкого спуска катодной шины, подключенной на входной анодный стояк с лицевой стороны последующего электролизера, на катодную шину, идущую на выходной анодный стояк последующего электролизера с лицевой стороны, затем уменьшают сечение на оставшихся гибких спусках катодной шины, идущей на входной анодный стояк последующего электролизера, и обрезают крайнюю шину анодного стояка, установленного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера в верхней и нижней части анодного стояка, после чего ее изолируют и в нижней части подключают к катодной шине, идущей на выходной стояк предыдущего электролизера, а в верхней части - на прежнее место, при этом переключение гибких спусков с лицевой стороны и анодной шины с глухой стороны алюминиевого электролизера производят одновременно, после чего демонтируют анодный стояк, расположенный на выходном торце глухой стороны предыдущего электролизера, и катодную шину, идущую на стояк до места соединения с крайней шиной анодного стояка, расположенного на входном торце с глухой стороны предыдущего электролизера, затем входные и выходные стояки с лицевой и глухой стороны соединяют перемычками, причем для соединения гибких катодных спусков с катодной шиной, шин анодного стояка с катодной шиной и анодных стояков используют заливку расплавленным алюминием.
СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТОЯЧНОЙ ОШИНОВКИ НА ТРЕХСТОЯЧНУЮ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА
СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТОЯЧНОЙ ОШИНОВКИ НА ТРЕХСТОЯЧНУЮ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА
СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТОЯЧНОЙ ОШИНОВКИ НА ТРЕХСТОЯЧНУЮ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА
СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТОЯЧНОЙ ОШИНОВКИ НА ТРЕХСТОЯЧНУЮ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА
СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТОЯЧНОЙ ОШИНОВКИ НА ТРЕХСТОЯЧНУЮ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ СОДЕРБЕРГА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 233.
27.09.2015
№216.013.7f5b

Система для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны

Изобретение относится к системе для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны при электролитическом производстве алюминия на электролизерах с применением технологии обожженных анодов. Система содержит раму с установленными на ней ресиверами, усилителями давления и по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564200
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffb

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области, при переработке алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, выделение из осветленного хлоридного раствора кристаллов гексагидрата хлорида алюминия и их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564360
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.833b

Способ очистки технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению металлов и сплавов в руднотермических электропечах, и может быть использовано в производстве технического кремния при его очистке от примесей. Для очистки технического кремния от примесей, в частности от железа, производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565198
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.834e

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565217
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8529

Аппарат для перемешивания суспензий и растворов

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано в аппаратурно-технологических схемах производства глинозема из алюминийсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с плоским днищем и крышкой, привод, размещенный на крышке, вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565692
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d3

Устройство для дозированной подачи сырья в алюминиевый электролизер (варианты)

Изобретение относится к устройству для подачи сырья в алюминиевый электролизер и может быть использовано для подачи глинозема, фторида алюминия, дробленого электролита в алюминиевый электролизер. Устройство содержит бункер дозируемого материала, дозировочную камеру с загрузочными окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566118
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d5

Ошиновка алюминиевого электролизера

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера при продольном размещении электролизеров в серии. Ошиновка алюминиевого электролизера содержит анодные шины, соединенные с анодами посредством анодных стояков, катодные шины, компенсационный контур, имитационно-подпиточный контур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566120
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bee

Электролит для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к составу электролита для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Электролит содержит, мас.%: фторид натрия 26-43, фторид калия - до 12, фторид лития - до 5, фторид кальция 2-6, глинозем 2-6, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567429
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9681

Анод на основе железа для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к аноду для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов при температуре менее 930°C. Анод содержит основу, выполненную из сплава, содержащего в мас.%: железо 65-96, медь до 35, никель до 20 и одну или несколько добавок молибдена, марганца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570149
Дата охранного документа: 10.12.2015
Показаны записи 51-60 из 164.
27.09.2015
№216.013.7f5b

Система для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны

Изобретение относится к системе для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны при электролитическом производстве алюминия на электролизерах с применением технологии обожженных анодов. Система содержит раму с установленными на ней ресиверами, усилителями давления и по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564200
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffb

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области, при переработке алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, выделение из осветленного хлоридного раствора кристаллов гексагидрата хлорида алюминия и их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564360
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.833b

Способ очистки технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению металлов и сплавов в руднотермических электропечах, и может быть использовано в производстве технического кремния при его очистке от примесей. Для очистки технического кремния от примесей, в частности от железа, производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565198
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.834e

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565217
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8529

Аппарат для перемешивания суспензий и растворов

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано в аппаратурно-технологических схемах производства глинозема из алюминийсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с плоским днищем и крышкой, привод, размещенный на крышке, вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565692
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d3

Устройство для дозированной подачи сырья в алюминиевый электролизер (варианты)

Изобретение относится к устройству для подачи сырья в алюминиевый электролизер и может быть использовано для подачи глинозема, фторида алюминия, дробленого электролита в алюминиевый электролизер. Устройство содержит бункер дозируемого материала, дозировочную камеру с загрузочными окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566118
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d5

Ошиновка алюминиевого электролизера

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера при продольном размещении электролизеров в серии. Ошиновка алюминиевого электролизера содержит анодные шины, соединенные с анодами посредством анодных стояков, катодные шины, компенсационный контур, имитационно-подпиточный контур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566120
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bee

Электролит для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к составу электролита для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Электролит содержит, мас.%: фторид натрия 26-43, фторид калия - до 12, фторид лития - до 5, фторид кальция 2-6, глинозем 2-6, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567429
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9681

Анод на основе железа для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к аноду для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов при температуре менее 930°C. Анод содержит основу, выполненную из сплава, содержащего в мас.%: железо 65-96, медь до 35, никель до 20 и одну или несколько добавок молибдена, марганца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570149
Дата охранного документа: 10.12.2015
+ добавить свой РИД