×
10.08.2015
216.013.6a7c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА АНОДНЫХ ГАЗОВАЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу и устройству для утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера. Способ утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера включает сжигание анодных газов в горелочном устройстве электролизера и направление дымовых газов в теплообменник, направление глинозема противотоком в межтрубное пространство, выдержку его в течение 10-12 часов для нагрева теплом дымовых газов до температуры 200-250°C с последующим повторением цикла. Устройство содержит теплообменник, установленный между двумя смежными электролизерами, выполненный наклонным по отношению к ним, содержащий 40-50 труб с наружным диаметром 50 мм для непосредственной передачи тепла дымовых газов глинозему, имеющий наружный диаметр, составляющий 800±50 мм, и площадь теплообмена, составляющую 15-20 м, и снабженный отводящими наклонными трубопроводами для подачи глинозема в электролизер. Обеспечивается сокращение расхода электроэнергии на производство алюминия и транспортировку анодных газов и уменьшение материалоемкости газоходной сети корпуса электролиза. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к цветной металлурги, в частности к производству алюминия, и направлено на повышение энергетической эффективности и сокращение потребления электроэнергии электролизером с самообжигающимся анодом.

Известно устройство для подогрева и дозированной подачи глинозема в алюминиевый электролизер, содержащее накопительный бункер в виде емкости, надетой на горелку для дожигания газов [заявка на изобретение №2000102952 от 07.02.2000, опубл. 20.11.2001].

Недостатки устройства: охлаждение горелки надетой на нее емкостью и связанное с этим снижение эффективности дожига анодных газов, сложность подачи нагретого глинозема из емкости в точки максимальной циркуляции электролита, что ухудшает растворимость глинозема в расплаве и создает риск образования осадков на подине электролизера.

Известен способ термического обезвреживания анодных газов алюминиевого электролизера, включающий направление анодных газов от газосборников нескольких электролизеров по теплоизолированным спускам в теплоизолированный газоход и их централизованный дожиг в горелке или топке с последующим направлением дымовых газов, перед их подачей в газоход, в теплообменник для утилизации тепла [патент РФ №2321687 RU от 01.03.2006, опубл. 10.04.2008].

Недостатки способа. При электролитическом производстве алюминия термическое обезвреживание анодных газов осуществляют за счет их самовоспламенения при смешивании с воздухом, подсасываемым в горелку. При этом температура газовоздушной смеси, достаточная для ее самовоспламенения, должна быть не ниже 530°С. Температура анодных газов на выходе из газосборника электролизера составляет 490-620°С, и при транспортировке в горелку или топку централизованного дожига по теплоизолированным газоходам протяженностью до 90 метров возникает риск их охлаждения до температуры, недостаточной для самовоспламенения смеси, в связи с чем возникает потребность в дополнительном устройстве розжига горелки - газовом или жидкотопливном. Утилизированное в теплообменнике тепло дымовых газов в условиях алюминиевых заводов имеет ограниченное применение. Наиболее приемлемым является использование этого тепла на нагрев воздуха, подсасываемого в зону горения, что усложняет конструкцию горелки или топки централизованного дожига.

Известен способ и устройство для предварительного нагрева сырья с помощью охладителя отходящих газов. Устройство содержит теплообменник предварительного нагрева сырья, первая сторона которого сообщается с линией транспортирования отходящих газов, а вторая сообщается с линией подачи сырья [патент РФ №2491321 RU от 18.02.2010, опубл. 27.08.2013].

Недостаток устройства - малая площадь теплопередачи между теплоносителем и нагреваемым материалом, не обеспечивающая эффективной утилизации тепла отходящих газов.

Задачей заявляемого способа и устройства является использование тепла дымовых газов электролизера с самообжигающимся анодом на нагрев глинозема и сокращение, таким образом, расхода электроэнергии на производство алюминия и энергозатрат на транспортировку анодных газов, уменьшение материалоемкости газоходной сети корпуса электролиза.

Достигается это тем, что способ утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера включает сжигание анодных газов в горелочном устройстве электролизера и направление дымовых газов в теплообменник, куда противотоком в межтрубное пространство поступает глинозем, где его выдерживают, используя тепло дымовых газов, в течение 10-12 часов для нагрева до температуры 200-250°C, после чего цикл повторяют.

Устройство утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера содержит теплообменник, который установлен между двумя смежными электролизерами, выполнен наклонным по отношению к ним и состоит из 40-50 труб наружным диаметром 50 мм, через которые дымовые газы непосредственно отдают тепло глинозему, при этом наружный диаметр теплообменника составляет 800±50 мм, площадь теплообмена 15-20 м2, кроме того, теплообменник снабжен отводящими наклонными трубопроводами для подачи глинозема в электролизер.

Целесообразность установки теплообменника между двумя смежными электролизерами и подачи из него нагретого глинозема в смежные электролизеры обосновывается тем, что в этом случае происходит сокращение количества эксплуатируемых бункеров системы автоматического питания электролизера (системы АПГ), уменьшение нагрузки на домкраты анодной рамы и улучшение условий формирования самообжигающегося анода. В настоящее время питание электролизера глиноземом осуществляется четырьмя бункерами, размещенными на анодном кожухе, по два с каждой продольной стороны электролизера. Установка теплообменника, использующего в качестве бункера системы АПГ, между двумя смежными электролизерами позволит уменьшить их количество практически в 2 раза - в масштабе корпуса электролиза, эксплуатирующего 88 электролизеров, с 352 до 192 единиц. При этом нагрузка на домкраты анодной рамы снизится на 6-8 тонн, а удельное потребление электроэнергии приводами домкратов анодной рамы - на 2,0-2,5 кВт·ч/тАl. Также удаление бункеров системы АПГ увеличит отвод тепла от анодного кожуха, что улучшит условия формирования самообжигающегося анода, исключит образование в нем «шеек» и протеки жидкого пека в подколокольное пространство, что улучшит экологические показатели производства алюминия.

Подача глинозема в межтрубное пространство теплообменника обосновывается необходимостью его загрузки в объеме, достаточном для питания смежных электролизеров в течение 10-12 часов, - времени, достаточного для нагрева глинозема до целевых температур 200-250°C. Наружный диаметр теплообменника 800±50 мм обеспечивает около 1 м3 свободного объем межтрубного пространства, что достаточно для загрузки 1,5-1,7 т глинозема, необходимых для питания смежных электролизеров в течение 10-12 часов.

Направление дымовых газов в трубы теплообменника обеспечивает эффективную отдачу от них тепла нагреваемому глинозему.

Время выдержки глинозема в теплообменнике в течение 10-12 часов обусловлено тем, что в этот период от электролизера с дымовыми газами в систему газоотсоса уносится 750-900 кДж тепла, достаточного для нагрева до температуры 200-250°C 1,2-1,5 тонн глинозема, требующихся для питания смежных электролизеров в течение 10-12 часов.

Площадь теплообмена 15-20 м2 определяется тепловым потоком, создаваемым теплом дымовых газов.

Количество, диаметр и длина труб выбраны из соображений обеспечения необходимой площади теплообмена, равной 15-20 м2.

Наклон теплообменника и отводящих труб равным 35-40° обеспечивает оптимальную подачу глинозема. Уменьшение угла наклона теплообменника и труб по отношению к горизонту менее 45° создает риск их закупоривания глиноземом. Превышение угла наклона труб более 50° потребует установки теплообменника на высоте, затрудняющей его загрузку глиноземом специальной обрабатывающей техникой.

Способ и устройство для утилизации тепла анодных газов иллюстрируются графически. Анодные газы от электролизера 1 собираются газосборным колоколом 2 и направляются на дожиг в горелочное устройство 3. Из горелочного устройства горячие дымовые газы, температура которых составляет 500-600°C, по газоотводящему патрубку 4 направляются в трубы 5 теплообменника 6, где они охлаждаются до 80-100°C. В межтрубном пространстве теплообменника, противотоком по отношению к движению газов, движется глинозем, нагреваясь до температуры 200-250°C, используя тепло дымовых газов, где его выдерживают в течение 10-12 часов. Порции нагретого таким образом глинозема, по 1,5-2,0 кг каждая, по наклонным трубам 7 самотеком поступают в электролизер, где его погружение в расплав осуществляется с помощью пробойника 8 системы АПГ.

Преимущества заявляемого способа и устройства для его осуществления: нагрев глинозема до 200-250°C уменьшает удельный расход электроэнергии на 80-95 кВт·ч/тАl, охлаждение анодных газов с 500-600°C до 80-100°C снижает объем эвакуируемых газов в 2-2,5 раза, удельные энергозатраты на их транспортировку - на 15-20 кВт·ч/тАl, снижение материалоемкости газоходной сети корпуса электролиза на 12-15 т, сокращение количества бункеров почти в 2 раза, снижение нагрузки на домкраты анодной рамы на 6-8 т и потребление электроэнергии их приводами на 2,0-2,5 кВт·ч/тАl, обеспечение более благоприятных условий формирования самообжигающегося анода, сокращение протеков пека в подколокольное пространство и улучшение экологических показателей производства алюминия в электролизерах с самообжигающимся анодом, снижение интенсивности эксплуатации дизельных машин загрузки глинозема в бункеры систем АПГ. В общей сложности реализация заявляемого способа обеспечивает сокращение удельного расхода электроэнергии на производство каждой тонны алюминия на 100-120 кВт·ч.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА АНОДНЫХ ГАЗОВАЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 271-280 из 280.
09.05.2019
№219.017.5090

Способ определения величины подработки массива твердеющей закладки

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение величины подработки массива твердеющей закладки. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464425
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.680c

Стекло для получения пеностекла (варианты)

Изобретение относится к составам стекол, используемых для получения шлакового пеностекла. Технический результат заключается в снижении себестоимости, оптимальной температуры варки и вспенивания стекла. Сырьем для получения стекла являются отходы теплоэнергетики. Стекло для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424999
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.05.2019
№219.017.6a0a

Раскатчик для изготовления набивных свай

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для устройства раскатных вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин без выемки грунта и изготовления за один рабочий цикл набивных свай. Раскатчик для изготовления набивных свай включает вал с хвостовиком и соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465409
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb7

Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд

Изобретение относится к способу переработки золотосодержащих руд с низким содержанием тяжелой сульфидной составляющей. Способ включает дробление руды, двухстадийное измельчение, классификацию, гравитационное обогащение с получением хвостов и гравитационного концентрата, поступающего на доводку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465353
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb8

Установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах

Использование: для определения механических напряжений в конструкционных материалах. Сущность: заключается в том, что установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах содержит корпус, заполненный иммерсионной жидкостью, акустическое фокусирующее устройство в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465583
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bd4

Способ измерения скорости ультразвука

Использование: для измерения скорости ультразвука. Сущность заключается в том, что пропускают импульсы ультразвуковых колебаний в контролируемом материале, при этом ультразвуковые импульсы пропускают с частотой заполнения ν через образец исследуемого материала первоначально без нагрузки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464556
Дата охранного документа: 20.10.2012
29.06.2019
№219.017.a163

Устройство для бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород. Устройство содержит корпус, соосно расположенный статор с витками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469169
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.06.2019
№219.017.a169

Состав для очистки отработанных вод

Изобретение может быть использовано для очистки отработанных вод моечных машин, содержащих ионы металлов, нефтепродукты и взвешенные частицы. Состав для очистки отработанных вод включает сорбент, коагулянт на основе хлоридов железа, алюминия, минеральный комплекс на основе щелочных зол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469958
Дата охранного документа: 20.12.2012
Показаны записи 301-310 из 313.
14.08.2019
№219.017.bf71

Анодный блок алюминиевого электролизера

Изобретение относится к анодному блоку алюминиевых электролизеров. Анодный блок алюминиевого электролизера выполнен с расположенными на его нижней рабочей поверхности каналами, для этого в подошве анода размещены изготовленные из алюминиевого прутка алюминиевые решетки, расположенные под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697149
Дата охранного документа: 12.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf87

Способ окисления углерода, содержащегося в электролите алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу окисления углерода электролита алюминиевого электролизера. Способ включает подачу воздуха в электролит, при этом подают отработанный сжатый осушенный воздух от пневмоцилиндра привода штока загрузочного устройства дозирования сырья алюминиевого электролизера в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697141
Дата охранного документа: 12.08.2019
02.10.2019
№219.017.cec1

Лабораторная установка для исследований анодных процессов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к лабораторной установке для исследований анодных процессов алюминиевого электролизера. Установка содержит шахтную электропечь, две электролизные ячейки с исследуемым электролитом, помещенные в стальную реторту с графитовым порошком, представляющие собой графитовые тигли с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700904
Дата охранного документа: 23.09.2019
15.10.2019
№219.017.d589

Способ производства алюминия высокой чистоты электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к способу производства алюминия высокой чистоты (АВЧ) электролизом расплавленных солей с безуглеродными анодами и биполярным электродом-коллектором примесей БПЭ-К. Способ осуществляют в электролизере, содержащем емкость, разделенную вертикальной не проводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702672
Дата охранного документа: 10.10.2019
01.11.2019
№219.017.dcbb

Способ модифицирования чугуна и модификатор для осуществления способа

Изобретение относится к металлургии и литейному производству и может быть использовано для производства модифицированного чугуна для изготовления быстроизнашивающихся деталей машин. Способ включает получение расплава чугуна, перелив расплава в ковш и введение в ковш модификатора. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704678
Дата охранного документа: 30.10.2019
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
20.02.2020
№220.018.03f9

Алюминиевый электролизер с утепленной бортовой футеровкой

Изобретение относится к бортовой футеровке электролизера для электролитического получения алюминия. Электролизер включает металлический катодный кожух, теплоизоляционную и огнеупорную футеровку, подину, выполненную из подовых блоков с катодными токоподводящими стержнями, бортовую футеровку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714565
Дата охранного документа: 18.02.2020
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
30.05.2020
№220.018.22a6

Способ получения нефтяного пека - композиционного материала для производства анодной массы

Изобретение относится к получению нефтяного пека, применяемого в качестве связующего или пропиточного материала при изготовлении различных углеродных изделий и может быть использовано в металлургической, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности в цветной металлургии при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722291
Дата охранного документа: 28.05.2020
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
+ добавить свой РИД