×
27.07.2014
216.012.e372

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ АЛЮМИНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО КАРБОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002524016
Дата охранного документа
27.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к способу извлечения обезуглероженного алюминия, полученного карботермическим способом. Способ включает получение расплавленного сплава, который содержит AlC и алюминий, охлаждение расплавленного сплава, добавление достаточного количества тонко распределенного газа в расплавленный сплав при температуре от примерно 700°C до примерно 900°C для отделения алюминия от выделений AlC путем флотации выделений AlC, чтоприводит к двум фазам, при этом выделения AlC являются верхним слоем, а обезуглероженный алюминий является нижним слоем, причем добавление достаточного количества тонко распределенного газа в расплавленный сплав включает трамбование полученных твердых материалов на поверхности расплавленного сплава внутрь расплавленного сплаваи извлечение обезуглероженного алюминия, произведенного карботермическим способомиз выделений AlC. Затем алюминий извлекают из выделений AlC путем декантации. Обеспечивается повышение степени извлечения обезуглероженного алюминия. 8 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 5 пр.

Перекрестная ссылка на родственную заявку

Настоящая заявка испрашивает приоритет заявки на патент США N 12/334,687, озаглавленной "Способ обезуглероживания алюминия, полученного карботермическим способом", от 15 декабря 2008, которая введена здесь ссылкой во всей своей полноте.

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к способу выделения алюминия товарной марки из сплава Al-C, полученного в карботермическом процессе. В частности, изобретение относится к способу разделения и извлечения алюминия из сплава, который содержит алюминий и частицы карбида алюминия (Al4C3), то есть к обезуглероживанию алюминия.

Вообще говоря, суммарная реакция прямого карботермического восстановления глинозема для получения алюминия имеет вид

Al2O3+3C=2Al+3CO.

Карботермическое восстановление глинозема может проходить в несколько этапов:

(1) 2Al2O3+9C=Al4C3+6CO и

(2) Al4C3+Al2O3=6Al+3CO.

Настоящее изобретение относится к способу обезуглероживания после карботермического восстановления глинозема для получения алюминия.

Суть изобретения

В одном варианте осуществления настоящее изобретение относится к способу извлечения алюминия торгового качества. В другом варианте осуществления предоставляется способ извлечения алюминия из расплавленного сплава, который содержит выделения Al4C3 и алюминий, путем охлаждения расплавленного сплава; затем добавления достаточного количества тонко распределенного газа в расплавленный сплав при температуре от примерно 700°C до примерно 900°C, чтобы отделить алюминий от выпавшего Al4C3. Извлеченный алюминий представляет собой произведенный карботермически алюминий, причем этап добавления достаточного количества тонко распределенного газа вызывает всплывание выпавших частиц Al4C3.

В одном варианте осуществления конечный этап отделения алюминия от выпавшего Al4C3 проводится путем декантации, подповерхностной или вакуумной выливки обезуглероженного алюминия в сборник.

В следующем варианте осуществления используемым тонко распределенным газом является инертный газ. В другом варианте осуществления в качестве инертного газа используется аргон или диоксид углерода.

В еще одном варианте осуществления используемым тонко распределенным газом является смесь газов. В другом варианте осуществления смесь газов представляет собой смесь инертного газа с химически активным газом. В следующем варианте осуществления используемым инертным газом является аргон, а химически активным газом хлор.

В следующем варианте осуществления газ вводится в расплавленный сплав посредством ротационного диспергатора, трубчатого барботера или пористого диффузора.

Еще в одном варианте осуществления газ вводится в расплавленный сплав, когда расплавленный сплав находится при температуре от примерно 700°C до примерно 900°C.

Соответственно одним вариантом осуществления изобретения является способ получения алюминия с очень низким содержанием углерода.

Другим вариантом осуществления изобретения является заявленный здесь способ извлечения обезуглероженного алюминия, полученного карботермически.

Эти и другие варианты осуществления изобретения станут более понятны благодаря следующему описанию и чертежу.

Краткое описание чертежей

Для более полного понимания изобретения обратимся к следующему описанию, проведенному в сочетании с приложенным чертежом, на котором:

фиг.1 представляет собой блок-схему, показывающую один вариант осуществления способа получения алюминия в соответствии с настоящим изобретением.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления

Далее приводятся определения терминов, используемых в настоящей заявке.

Как используется здесь, термин "расплавленный сплав" означает расплав по меньшей мере одного алюминиевого сплава и частиц Al4C3. Отметим, что расплавленный сплав может включать или содержать другие материалы, такие как Al2O3, C, оксикарбиды и т.д.

Как используется здесь, термин "достаточное количество" означает количество, которое облегчает разделение алюминия и карбида алюминия, чтобы извлечь более 90 вес.% имеющегося алюминия.

Настоящее изобретение предоставляет способ обезуглероживания алюминия.

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ извлечения алюминия из полученного карботермически расплавленного сплава, который содержит карбид алюминия, как Al4C3, и алюминий. Расплавленный сплав охлаждают, и достаточное количество тонко распределенного газа добавляют в расплавленный сплав при температуре от примерно 700°C до примерно 900°C, отделяя алюминий от выпавших частиц Al4C3.

В одном варианте осуществления фиг.1 показывает блок-схему, на которой приведены основные этапы настоящего изобретения. Здесь, на первом этапе 10 готовится расплавленный сплав. На втором этапе 20 расплавленный сплав охлаждают. На третьем этапе 30 в расплавленный сплав добавляют тонко распределенный газ для облегчения удаления твердых осадков от алюминия, образуя две фазы, причем твердая фаза является верхним слоем. Алюминий затем удаляют и извлекают на четвертом этапе 40 путем декантации или выливки.

На начальном этапе готовят расплавленный сплав. В одном варианте осуществления расплавленный сплав выливают в тигель или ковш при очень высокой температуре, с углеродом, растворенным в форме Al4C3. В одном варианте осуществления температура расплавленного сплава составляет по меньшей мере примерно 2000°C.

На втором этапе расплавленный сплав охлаждают. По мере охлаждения расплавленного сплава Al4C3 застывает и выпадает в осадок. В одном варианте осуществления расплавленный сплав охлаждают до температуры от примерно 700°C до примерно 900°C. В одном варианте осуществления смешанный сплав охлаждают путем добавления твердого и/или жидкого алюминия. В одном варианте осуществления охлаждающий алюминий является твердым и/или жидким скрапом приемлемого состава.

На третьем этапе в расплавленный сплав добавляют тонко распределенный газ. В одном варианте осуществления газ распределяют через расплавленный сплав с помощью трубчатого барботера, или ротационного диспергатора, или пористого диффузора при температуре от примерно 700°C до примерно 900°C. В другом варианте осуществления действие газа обеспечивает эффект флотации при переносе твердых частиц от алюминия, причем твердые частицы поднимаются на поверхность. В одном варианте осуществления ротационный диспергатор представляет собой прямолопастную турбину с множеством лопастей и полным диаметром, составляющим 40-60% от размера технологического тигля или ковша. В другом варианте осуществления диспергатор вращается со скоростью 100-250 оборотов в минуту. В другом варианте осуществления флотационный газ нагнетается через вращающееся уплотнение в полый вал диспергатора, выходя под нижней поверхностью турбины.

Подходящие типы газов, которые могут применяться в настоящем изобретении, включают, без ограничений, инертные газы, такие как аргон, диоксид углерода или азот, или смесь инертных газов с химически активным газом, таким как Cl2. В одном варианте осуществления аргон смешивают с примерно 2-10 об.% Cl2. В одном варианте осуществления аргон смешивают с 5 об.% газообразного Cl2. В одном варианте осуществления изобретения эффективная скорость потока газа, необходимая для отделения алюминия от выпавшего Al4C3, составляет примерно 5 см3/мин на см2 площади поперечного сечения тигля. В одном варианте осуществления время диспергирования газа составляет примерно 20-30 минут. В другом варианте осуществления количество газа изменяется в зависимости от количества расплавленного сплава.

На четвертом этапе обезуглероженный алюминий затем удаляют из технологического тигля или ковша. В одном варианте осуществления алюминий декантируют в сборник, такой как изложница.

Необязательно, твердые частицы, которые остаются в технологическом сосуде, затем удаляют и хранят до будущего возврата в карботермическую печь.

Таблица 1 ниже показывает количество извлеченного алюминия для пяти примеров, в которых диапазон степени извлечения алюминия варьируется от 62% до 96%. Полученный алюминий содержал менее 600 ч/млн углерода. Газ, использованный в таблице 1, состоит из 95% аргона и 5% Cl2 по объему.

Таблица 1
Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 Пример 5
Исходная загрузка, кг 1,0-1,5 10-16 50,9 50,9 50,9
Исходный углерод, вес.% 1,3-3,2 1,1-4,2
Температура расплава, °C 750 750-800 774 774 774
Извлеченный алюминиевый продукт, вес.% 96,
ротором
95, ротором 92,6, ротором 90,6, ротором 62,0, ротором
Содержание углерода в извлеченном алюминиевом продукте, ч/млн менее 100 менее 600 11,6 26,3 22,0

Пример 1

В примере 1 расплавы имели вес приблизительно 1 кг. Состав алюминий-углеродного сплава содержал от примерно 1,3 до примерно 3,2% углерода. Составы охлаждали и затем газообразные смеси из 95% аргона и 5% Cl2 тонко распределяли ротором в составах сплава при температуре 750°C. В этом случае степень извлечения алюминия составляла 96% или выше, и полученный алюминий содержал менее 100 ч/млн углерода и менее 100 ч/млн хлоридов.

Пример 2

В примере 2 расплавы имели вес приблизительно 10-16 кг. Состав алюминий-углеродного сплава содержал от примерно 1,1 до примерно 4,2% углерода. Составы охлаждали, и затем газообразные смеси из 95% аргона и 5% Cl2 тонко распределяли ротором в композициях сплава при температуре 750-800°C. В этом случае степень извлечения алюминия составляла 95% или выше, и полученный алюминий содержал менее 600 ч/млн углерода.

Следует отметить, что извлечение алюминия является функцией исходного содержания углерода в расплавленном сплаве. Степень извлечения снижается при повышении содержания углерода. На основе экспериментальных результатов получено, что степень извлечения снижается примерно на 4-5% на каждый процент увеличения содержания углерода.

Пример 3

В примере 3 50,9 кг неочищенного карботермического сплава было добавлено в 50,9 кг расплавленного алюминия, содержащегося в глиняно-графитном тигле диаметром 15,5 дюйма (39,4 см) и глубиной 23,25 дюйма (59 см) при 774°C. Карботермический сплав утапливали механически, используя стальные инструменты. Графитовый ротор диаметром 6" (15,24 см) с 9 зубами, равномерно распределенными по окружности, погружали в расплавленную смесь. Этот ротор был соединен с графитовой трубкой диаметром 3 дюйма (7,62 см). Смесь газов Ar-5% Cl2 подавали через вал и распределяли в расплавленной смеси путем вращения блока вал/ротор с частотой 350 об/мин. В течение 30-минутной обработки этой газовой смесью твердые материалы на поверхности расплавленной смеси сплавов постоянно вдавливалась под поверхность механическим трамбованием. После завершения обработки ротор удаляли из металла и толстый слой шлака, который собрался на поверхности, удаляли. Следует отметить, что этот шлак содержал частицы Al4C3, оксид алюминия, оксикарбиды алюминия и немного увлеченного металлического алюминия. Полученный в результате металлический продукт затем вручную удаляли из тигля стальным ковшом. Всего в результате этой операции было удалено 77,3 кг металла. Удаленный шлак впоследствии обрабатывали на отдельном этапе путем погружения в расплавленную солевую ванну (50% NaCl-50% KCl), чтобы извлечь металл, оставшийся в шлаке. На этом этапе из шлака было удалено в сумме 2,1 кг металла. Было рассчитано, что полное извлечение металла на операции ошлаковывания составило [(77,3-50,9)/(77,3-50,9+2,1)]*100=92,6%. Содержание углерода в алюминии, отобранном из процесса, по результатам анализа составило 11,6 ч/млн.

Пример 4

В примере 4 50,9 кг неочищенного карботермического сплава добавляли к 50,9 кг расплава алюминия при 774°C. Расплавленную смесь обрабатывали, используя тот же способ, что и в примере 3, за исключением того, что обрабатывающим газом был чистый аргон. Хлор в этом примере не использовался. Всего из процесса было отобрано 74,0 кг алюминия. Дополнительные 2,4 кг алюминия были извлечены из шлака, что дало полную степень извлечения металла 90,6%. Содержание углерода в алюминии, извлеченном в процессе, составило 26,3 ч/млн.

Пример 5

В примере 5 50,9 кг неочищенного карботермического сплава добавляли к 50,9 кг расплава алюминия при 774°C. Расплавленную смесь обрабатывали, используя тот же способ, что и в примере 4, за исключением того, что в течение всего процесса материалы, плавающие на поверхности, не утапливали механически путем трамбования. В этом примере трамбования не проводилось. Всего из процесса в этом примере было отобрано 64,0 кг алюминия. Дополнительные 8,0 кг алюминия были извлечены из шлака, что дало полную степень извлечения металла 62,0%. Содержание углерода в алюминии, извлеченном в процессе, составило 22,0 ч/млн.

Примеры 3, 4 и 5 показывают, что неочищенный карботермический сплав, содержащий приблизительно 3,5% углерода, можно очистить, используя процесс ошлаковывания, для получения приемлемого для торговли сплава с содержанием углерода меньше 30 ч/млн. Сравнение примеров 3 и 4 показывает, что процесс ошлаковывания можно применять с или без хлора в ошлаковывающем газе. Сравнение примера 5 с примерами 3 и 4 показывает, что трамбование в процессе ошлаковывания существенно улучшает извлечение. Без трамбования степень извлечения составляла 62%, а когда применялось трамбование, степень извлечения повышалась более чем до 90%.

Хотя были подробно описаны частные варианты осуществления изобретения, специалисты в данной области должны понимать, что в свете общих идей изобретения можно разработать различные модификации и альтернативы этим деталям. Соответственно понимается, что раскрытые частные конфигурации являются лишь иллюстративными и не ограничивают объем изобретения, полная ширина которого задается приложенной формулой и всеми без исключения ее эквивалентами.


СПОСОБ ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ АЛЮМИНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО КАРБОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-49 из 49.
28.09.2018
№218.016.8c88

Способы искусственного старения сплавов алюминий-цинк-магний и изделия на их основе

Изобретение относится к способу термообработки литейных и деформируемых алюминий-цинк-магниевых сплавов (варианты). Способ включает литье сплава, термообработку на твердый раствор с последующим первым старением алюминиевого сплава при первой температуре от примерно 310°F до 530°F и в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668106
Дата охранного документа: 26.09.2018
01.03.2019
№219.016.c922

Способ преобразования электролизеров холла-эру в электролизеры с инертными анодами для производства алюминия

Изобретение относится к электролизерам для получения алюминия, в частности к способу преобразования обычных электролизеров, содержащих расходуемые аноды, в электролизеры с инертными анодами. Способ переоснащения электролизеров расплавов алюминия сборками инертных анодов включает извлечение по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265082
Дата охранного документа: 27.11.2005
11.03.2019
№219.016.d806

Соединенные спеканием непосредственные штыревые соединения для инертных анодов

Изобретение относится к спеченным электрическим соединениям низкого сопротивления. Спеченная электродная сборка содержит инертный электрод с размещенным в нем металлическим проводником в виде стержня. На поверхности стержня присутствует элемент, способствующий образованию соединения с инертным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342223
Дата охранного документа: 27.12.2008
20.03.2019
№219.016.e420

Механическое присоединение проводника электрического тока к инертным анодам

Изобретение относится к инертному электроду, предназначенному для использования в процессах получения металлов электролизом. Электрод имеет внутреннюю полость с открытой верхней частью, глухим дном и внутренними боковыми стенками. Внутренние боковые стенки в верхней части имеют по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299276
Дата охранного документа: 20.05.2007
20.03.2019
№219.016.e61d

Поточный способ изготовления термообработанного и отожженного листа алюминиевого сплава

Предложен способ изготовления листа в состоянии Т или О из алюминиевого сплава в непрерывной последовательности на поточной линии. Получают непрерывно-литую или тонкую непрерывно-литую полосу из алюминиевого сплава в качестве заготовки. Проводят закалку заготовки с помощью закалочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356998
Дата охранного документа: 27.05.2009
29.04.2019
№219.017.4115

Лист для пайки твердым припоем с сверхдлительным сроком службы и высокой формуемостью

(57) Изобретение относится к листу для пайки твердым припоем с высоким сопротивлением коррозии и к способу изготовления таких изделий. Многослойный лист содержит сердечник, выполненный из сплава серии 3ххх, прослойку из алюминиевого сплава, расположенную на одной стороне сердечника, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312020
Дата охранного документа: 10.12.2007
29.04.2019
№219.017.444d

Литье полосы из несмешивающихся металлов

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению полосы из алюминиевого сплава в литейном устройстве. Устройство имеет первую и вторую литейные поверхности и зазор между упомянутыми поверхностями. Расплавленный алюминий разливают со скоростью примерно от 15,24 до 91,44...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453394
Дата охранного документа: 20.06.2012
09.05.2019
№219.017.4abb

Электролитическое производство высокочистого алюминия с использованием керамических инертных анодов

Изобретение относится к получению алюминия коммерческой чистоты электролитическим путем. Способ производства алюминия коммерческой чистоты осуществляют в электролизере с керамическим инертным анодом с получением товарного алюминия, характеризующегося приемлемым содержанием Fe, Cu и Ni, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283900
Дата охранного документа: 20.09.2006
29.05.2019
№219.017.6a02

Изделия из алюминиевого сплава, имеющие улучшенные комбинации свойств

Изобретение относится к алюминиевым сплавам, в частности к сплавам алюминия серии 7000, подходящим для изготовления элементов конструкции коммерческих самолетов. Лист из алюминиевого сплава состоит из 6,8-8,5 вес.% Zn, 1,75-2,3 вес.% Сu, 1,5-1,84 вес.% Mg и до 0,25 вес.% по меньшей мере одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465360
Дата охранного документа: 27.10.2012
Показаны записи 31-39 из 39.
13.01.2017
№217.015.7d6b

Системы и способы для определения свойств глинозема

Изобретение относится к системе и способам оценки глиноземного сырья. Система содержит блок хранения глинозема, содержащий глиноземное сырье, узел подачи глинозема, сообщающийся с блоком хранения глинозема и алюминиевым электролизером с обеспечением периодического протекания глиноземного сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600774
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8645

Улучшенные алюминиевые сплавы 6ххх и способы их получения

Изобретение относится к получению изделий из алюминиевых сплавов серии 6ххх и может быть использовано для изготовления автомобильных деталей, в частности колесных дисков, крышек капота, крыльев, дверных панелей, панелей крыши, панелей крышки багажника, стоек неокрашенных кузовов и усилителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603521
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.9f55

Применение глиноземно-углеродных агломератов при углетермическом получении алюминия

Изобретение относится к глиноземно-углеродным агломератам для реактора улавливания паров печи углетермического восстановления глинозема. Агломерат выполнен в виде цилиндра, содержащего полую сердцевину, содержащую источник глинозема, и оболочку, содержащую источник углерода и связующее....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606103
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b508

Устройство и способ углетермического получения алюминия

Изобретение относится к системе для углетермического получения алюминия. Система содержит углетермический реактор и источник электропитания. Реактор содержит множество входящих сбоку электродов и входящий сверху электрод. Источник электропитания выполнен с возможностью подачи многофазного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614223
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.c9cf

Выталкиватель для использования при формировании горловины металлической емкости, штамповочная система для формирования горловины металлической емкости и способ формирования горловины металлической емкости

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к формированию горловины металлической емкости с помощью штампа. Выталкиватель штампа вставляют в отверстие металлической емкости. При этом опорная поверхность выталкивателя имеет первый внешний диаметр для поддерживания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619414
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.e4d3

Системы и способы для предотвращения термитных реакций в электролизерах

Изобретение относится к способу контроля возникновения термитной реакции в алюминиевом электролизере с инертными анодами. Способ включает обнаружение информации, указывающей на термитную реакцию, сравнение информации, указывающей на термитную реакцию, с пороговым значением, генерацию термитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626517
Дата охранного документа: 28.07.2017
19.01.2018
№218.016.0051

Повторная переработка материалов диборида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ переработки диборидтитанового материала включает хлорирование диборидтитанового материала газообразным хлором с получением титансодержащего продукта и борсодержащего продукта. По меньшей мере один из титансодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629299
Дата охранного документа: 28.08.2017
13.02.2018
№218.016.259c

Системы и способы защиты боковых стенок электролизера

Изобретение относится к двум вариантам электролизера, узлу для защиты боковой стенки электролизера и способу защиты боковой стенки электролизера. Электролизер включает в себя: анод; катод в отстоящем от анода положении; расплавленную ванну электролита в жидкостном сообщении с анодом и катодом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642782
Дата охранного документа: 26.01.2018
04.04.2018
№218.016.2eb3

Системы и способы защиты электролизеров

Настоящее изобретение относится к электролизеру для получения алюминия (варианты) и способу защиты боковой стенки электролизера для получения алюминия от воздействия электролита. Электролизер содержит анод, катод, отстоящий от анода, ванну расплавленного электролита в жидкостном сообщении с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644482
Дата охранного документа: 12.02.2018
+ добавить свой РИД