×
10.08.2016
216.015.54b4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЖИГА ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами. В способе регулируют токовую нагрузку при определении перегрева поверхности подины путем непрерывного измерения температуры и токовой нагрузки по анодам и ниппелями, отключают анододержатели с максимально допустимой по технологии токовой нагрузкой или с неравномерным распределением тока по ниппелям анода, расположенного в районе «борт катодного кожуха - ближайший ниппель анода» и/или рядом стоящего анода, последовательно определив перегрев поверхности подины между соседними рядами анодов, отключают анододержатели с максимально допустимой токовой нагрузкой или с неравномерным распределением тока по ниппелям анода и/или близлежащих анодов в следующей последовательности: рядом стоящий анод - напротив стоящий анод - анод по диагонали, при этом покрывают подину слоем электропроводного материала под анодами, расположенными по периферии подины с площадью контакта покрытия от 50% до 90%, под рядом расположенными анодами площадь контакта составляет от 30% до 70%, под всеми оставшимися анодами - от 10% до 50%, и подключают электролизер на обжиг после достижения температуры поверхности его подины заданного по технологии значения. Обеспечивается снижение объема используемого электропроводного материала и равномерный нагрев подины до 900°С за 48 часов. 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, а именно к способам обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами.

Обжиг необходим для коксования подовой массы, которой набиваются швы между катодными блоками и промежутки между катодными блоками и стенками шахты для просушки и прогрева катодных блоков и всей футеровки электролизера. Обжиг считается законченным, когда подовая масса скоксуется, а температура поверхности подины станет близкой к температуре электролиза. Обжиг осуществляется за счет тепла, выделяемого в обожженных анодах, в подине, выполненной из катодных блоков, и в слое материалов между обожженными анодами и катодными блоками при прохождении постоянного электрического тока через алюминиевый электролизер.

Известен способ обжига подины алюминиевого электролизера, включающий установку обожженных анодов на подину, крепление анододержателей обожженных анодов к анодным шинам анодной ошиновки, подъем обожженных анодов, заливку жидкого алюминия из расчета погружения в него обожженных анодов, подключение электролизера в электрическую цепь (Вольфсон Г.Е., Ланкин В.П. Производство алюминия в электролизерах с обожженными анодами. - М: Металлургия, 1974, с. 55 и 56).

Недостаток известного способа обжига подины алюминиевого электролизера заключается в том, что при заливке жидкого алюминия подина подвергается тепловому удару, что может привести к образованию трещин в катодных блоках, разрушению при дальнейшей эксплуатации электролизера. Также большим недостатком является прямой контакт подины с жидким алюминием, который имеет малую вязкость и температуру плавления. Алюминий может проникать глубоко внутрь подины перед затвердеванием и, реагируя с изоляцией, разрушать ее или создавать тепловой шунт.

Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности является способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами, включающий покрытие подины, выполненной из катодных блоков, слоем углеродной засыпки, размещение на нем обожженных анодов, соединение анододержателей всех установленных обожженных анодов с анодными шинами анодной ошиновки электролизера, пропускание электрического тока через слой углеродной засыпки и регулирование токовой нагрузки по обожженным анодам путем их контролируемого отключения (патент RU №2215825, МПК С25С 3/06, опубл. 10.11.2003).

Недостаток прототипа - способа обжига подины алюминиевого электролизера заключается в том, что при опускании обожженных анодов на слой углеродной засыпки за счет большой площади не обеспечивается гарантированное прилегание анодного блока на углеродную засыпку. Следовательно, тепло выделяется только в той части слоя углеродной засыпки, где наблюдается касание блока. Вследствие этого возникают большие перепады температур по ширине, что приводит к возникновению больших термических напряжений и разрушению крайних катодных блоков. Также накрытие всей подины углеродным материалом приводит к большим трудозатратам по его удалению после пуска электролизера. Другим недостатком описанного способа обжига подины алюминиевого электролизера является то, что допускается до 50% от общего числа обожженных анодов закреплять с анодными шинами анодной ошиновки электролизера посредством базовых замков (жестко). Из-за того, что при нагреве подины за счет естественного выгорания угольного материала, аноды, закрепленные с помощью гибких элементов будут опускаться, а жестко закрепленные аноды оставаться на месте, появляются локальные перегревы подины.

Задачей изобретения является устранение термического удара на подину при подключении электролизера в цепь без снижения технологической нагрузки.

Технический результат заключается в равномерном нагреве подины до 900°С за 48 часов, исключая локальные перегревы, а также в снижении объема используемого электропроводного материала.

Технический результат достигается тем, что в способе обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами, включающем покрытие подины, выполненной из катодных блоков, слоем электропроводного материала, размещение на нем обожженных анодов, соединение анододержателей всех установленных обожженных анодов с анодными шинами анодной ошиновки электролизера посредством гибких элементов, пропускание электрического тока через слой электропроводного материала и регулирование токовой нагрузки обожженных анодов путем контролируемого отключения анододержателей обожженных анодов, определяют перегрев поверхности подины путем непрерывного измерения температуры и токовой нагрузки по анодам и ниппелями, отключают анододержатели с максимально допустимой по технологии токовой нагрузкой или с неравномерным распределением тока по ниппелям анода, расположенного в районе «борт катодного кожуха - ближайший ниппель анода» и/или рядом стоящего анода, последовательно определяют перегрев поверхности подины между соседними рядами анодов, отключают анододержатели с максимально допустимой по технологии токовой нагрузкой или с неравномерным распределением тока по ниппелям анода и/или близлежащих анодов в следующей последовательности: рядом стоящий анод - напротив стоящий анод - анод по диагонали, при этом покрывают подину слоем электропроводного материала под анодами, расположенными по периферии подины с площадью контакта покрытия от 50% до 90%, под рядом расположенными анодами площадь контакта составляет от 30% до 70%, под всеми оставшимися анодами - от 10% до 50%, а подключают электролизер на обжиг после достижения температуры поверхности его подины заданного по технологии значения.

Предлагаемый способ дополняют частные отличительные признаки, способствующие достижению указанного технического результата.

Контроль температуры поверхности подины может осуществляться в автоматическом режиме.

При подключении электролизера на обжиг могут применять ручной разбор контактно-болтовых узлов шунтирования, извлечение клиньев по меньшей мере из двух узлов шунтирования с помощью экстракторов.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен порядок отключения анодов при выявлении перегрева, на фиг. 2 показано распределение на подине электропроводного материала, на фиг. 3 представлена температура поверхности подины, примерно за 1 час до начала пуска электролизера, на фиг. 4 - сила тока, измеренная по торцевым анодам на протяжении всего обжига электролизера.

Заявляемый способ работает следующим образом:

При проведении электрического обжига подины на полной силе тока без применения шунтов реостатов производят перераспределения нагрузки по анодам (отключение/подключение в цепь) на основании непрерывного (автоматического) измерения температуры поверхности подины, ручного измерения распределения тока (в килоамперах) по анодам и ниппелям, визуального телевизионного контроля над температурным полем токоподводов.

1. Порядок действий при выявлении локального перегрева поверхности подины в районе «борт катодного кожуха - ближайший ниппель анода»:

1.1. Шаг №1: Отключают анод 1 с максимальной нагрузкой или анод с неравномерным распределением тока по ниппелям 2, близко расположенным к точке замера температуры 3 (фиг. 1а), предварительно выполнив осмотр токоподводов с помощью тепловизора (данный замер подтвердит то, что более нагруженная область более нагрета). Если после отключения анода температура подины перестает расти или снижается, то анод не подключают до тех пор, пока не будет приведен градиент температуры к целевым значениям (максимальное время отключения анода - 8 часов, при увеличении времени будет наблюдаться перегрев в районе анода с максимальной нагрузкой).

1.2. Шаг №2: Если после отключения одного анода 1 температура подины продолжает расти, отключают рядом стоящий анод 4 (фиг. 1б), предварительно выполнив осмотр токоподводов с помощью тепловизора. Если после отключения двух анодов температура подины перестает расти или снижается, то аноды не подключают до тех пор, пока не будет приведен градиент температуры к целевым значениям (максимальное время отключения анодов - 4 часа, при увеличении времени будет наблюдаться перегрев в районе анода с максимальной нагрузкой)

1.3. Шаг №3: Если после отключения двух анодов 1 и 4 температура подины продолжает расти, проверяют систему измерения температуры поверхности подины (т.к. данный инцидент связан с проблемой с измерительным оборудованием: сгорела термопара, оплавились провода и т.п.).

2. Порядок действий при выявлении локального перегрева между соседними рядами анодов:

2.1. Шаг №1: Отключают анод 1 с максимальной нагрузкой или анод с неравномерным распределением тока по ниппелям 2, близко расположенным к точке замера температуры (фиг. 1в), предварительно выполнив осмотр токоподводов с помощью тепловизора. Если после отключения анода температура подины перестает расти или снижается, то анод не подключается до тех пор, пока не будет приведен градиент температуры к целевым значениям (максимальное время отключения анода - 8 часов при увеличении времени будет наблюдаться перегрев в районе анода с максимальной нагрузкой);

2.2. Шаг №2: Если после отключения одного анода температура подины продолжает расти, поочередно отключают близлежащие аноды в следующей последовательности, предварительно выполнив осмотр токоподводов с помощью тепловизора (данный замер подтвердит то, что более нагруженная область более нагрета): Рядом стоящий анод 4 - напротив стоящий анод 5 - анод по диагонали 6 (фиг. 1г). Если после отключения двух анодов температура подины перестает расти или снижается, то аноды не подключаются до тех пор, пока не будет приведен градиент температуры к целевым значениям (максимальное время отключения анодов - 4 часа, при увеличении времени будет наблюдаться перегрев в районе анода с максимальной нагрузкой);

2.3. Шаг №3: Если после отключения двух анодов согласно шагу №2 температура подины продолжает расти, подключают все аноды. Через 15 минут после подключения анодов, повторно выполняют замеры распределения тока по анодам и ниппелям, повторяют выше описанную процедуру (шаг 1 и 2).

Для равномерного нагрева подины ее покрывают слоем электропроводного материала таким образом, чтобы контактное пятно «анод-электропроводный материал» для крайних анодов составляло от 50% до 90%, анодов расположенных рядом с крайними от 30% до 70% и всех остальных от 10% до 50%. Пример распределения слоя электропроводного материала на подине представлен в Таблице и на Фиг. 2.

Нижний % предел соответствует максимальной силе тока 450 кА, верхний предел минимальной силе тока 390 кА.

При засыпке подины электропроводным материалом равномерным слоем под всеми анодами ток направляется в середину электролизера, что приводит к неравномерному нагреву подины электролизера и образованию перегревов. Процентное распределение электропроводного материала, указанное в таблице, позволяет равномерно нагреть подину до целевых значений за 48 часов (фиг. 3), а также достигнуть равномерного перераспределения токовой нагрузки на торцевые аноды (фиг. 4). При выходе за пределы указанных в таблице диапазонов будет происходить перераспределение тока по анодам и блюмсам, что не позволит достигнуть равномерного нагрева подины электролизера.

Безопасный ввод в эксплуатацию электролизера, при подключении электролизера на обжиг, осуществляют путем применения комбинированного полуавтоматического способа расшунтирования электролизера (ручной разбор контактно-болтовых узлов шунтирования, извлечение клиньев, как минимум, из двух узлов шунтирования с помощью экстракторов).

Безопасность способа достигается за счет того, что последние узлы шунтирования (извлечение клиньев из клиновых узлов шунтирования) разбираются без участия технологического персонала в автоматическом режиме, с помощью специализированных устройств - экстракторов (не показаны), а возникающая «искра» при извлечении последнего клина гасится пластиной, выполненной из плавких металлов, расположенной снизу, посередине клинового узла шунтирования (под экстракторами).

Использование заявленного способа позволяет обеспечить равномерный нагрев подины, а также снизить объем используемого электропроводного материала.


СПОСОБ ОБЖИГА ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА
СПОСОБ ОБЖИГА ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА
СПОСОБ ОБЖИГА ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА
СПОСОБ ОБЖИГА ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 232.
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
17.02.2018
№218.016.2a5c

Ошиновка для алюминиевых электролизеров большой мощности

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера большой мощности при поперечном расположении электролизеров в корпусе электролиза. Ошиновка содержит сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон катодного кожуха предыдущего электролизера, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643005
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f54

Способ и шихта для получения азотированного силикомарганца в дуговой руднотермической электропечи

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к электротермическому получению металлов и сплавов в дуговых рудно-термических электропечах и может быть использовано в производстве марганцевых и хромистых ферросплавов. Способ включает подготовку и загрузку в печь марганцевой руды и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644637
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.391f

Способ получения металлургического глинозема (варианты)

Группа изобретений относится к металлургии и может быть использована при переработке низкосортного высококремнистого алюминийсодержащего сырья. Осуществляют измельчение алюминий-содержащего сырья с последующим вскрытием соляной кислотой, представляющей собой кислый оборотный маточный раствор....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647041
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b53

Получение скандийсодержащего концентрата и последующее извлечение из него оксида скандия повышенной чистоты

Изобретение относится к способу переработки красного шлама при получении скандийсодержащего концентрата и оксида скандия, в котором ведут карбонизационное выщелачивание, сорбцию скандия на фосфорсодержащем ионите, десорбцию скандия и осаждение скандиевого концентрата. При этом содержание в нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647398
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3dc0

Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплаву на основе алюминия, а также изделию из указанного сплава, и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения при производстве кабельно-проводниковой продукции для электропроводки зданий и сооружений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648339
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.3dc3

Способ десорбции хлороводорода из водных растворов и способ концентрирования соляной кислоты

Изобретение относится к способу десорбции хлороводорода из водных растворов соляной кислоты и/или ее гидролизующихся солей и может использоваться, в частности, в процессах дистилляции, ректификации и концентрирования соляной кислоты, в том числе в процессах переработки водных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648334
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.42ee

Способ выплавки технического кремния

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к технологии производства технического кремния в электрических печах, и может быть использовано для повышения качества кремния во время ведения восстановительной плавки. Способ включает дозирование, смешение, загрузку и непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649423
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.4833

Шихта для получения технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермическому получению технического кремния. Шихта для получения технического кремния включает кварцит, древесный уголь, нефтяной кокс, каменный уголь и древесную щепу, при этом она дополнительно содержит брикет из полукокса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651032
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bcb

Способ и устройство для определения состава электролита

Изобретение относится к способу и устройству для определения состава электролита на основе дифференциально-термических измерений для управления процессом электролиза алюминия. Устройство состоит из металлического блока, включающего эталон и емкость для отбора пробы электролита, температурных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651931
Дата охранного документа: 24.04.2018
Показаны записи 131-140 из 151.
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
17.02.2018
№218.016.2a5c

Ошиновка для алюминиевых электролизеров большой мощности

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера большой мощности при поперечном расположении электролизеров в корпусе электролиза. Ошиновка содержит сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон катодного кожуха предыдущего электролизера, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643005
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f54

Способ и шихта для получения азотированного силикомарганца в дуговой руднотермической электропечи

Изобретение относится к области металлургии, а точнее к электротермическому получению металлов и сплавов в дуговых рудно-термических электропечах и может быть использовано в производстве марганцевых и хромистых ферросплавов. Способ включает подготовку и загрузку в печь марганцевой руды и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644637
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.45d4

Способ подготовки обожженных анодов для электролиза алюминия

Изобретение относится к способу подготовки обожженных анодов для электролиза алюминия. Способ включает нагрев анода перед помещением его в расплав электролита. Нагрев выполняют в герметичном объеме посредством тока высокой частоты 20-120 МГц до температуры поверхности анода 350-800°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650359
Дата охранного документа: 11.04.2018
09.06.2018
№218.016.5f85

Способ получения проволоки из сплава титан-ниобий-тантал-цирконий с эффектом памяти формы

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке сплавов титан-ниобий-тантал-цирконий с эффектом памяти формы и может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине, в частности при изготовлении медицинских устройств типа «стент»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656626
Дата охранного документа: 06.06.2018
16.06.2018
№218.016.6261

Катодный токоподводящий стержень алюминиевого электролизера

Изобретение относится к устройству катодного токоподводящего стержня для катодного устройства алюминиевого электролизера. Катодный токоподводящий стержень содержит металлическую основу с внутренней полостью и вкладыш, выполненный из материала с высокой удельной электропроводностью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657682
Дата охранного документа: 14.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a7f

Способ гашения анодного эффекта в алюминиевом электролизере

Изобретение относится к производству алюминия в электролизерах с обожженными анодами. Способ включает подачу воздушно-глиноземной смеси в течение 5÷60 с под углом от 3 до 10° по отношению к аноду при соотношении глинозема и сжатого воздуха 1:0,1÷0,15. Обеспечивается гашение анодного эффекта. 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659512
Дата охранного документа: 02.07.2018
23.08.2018
№218.016.7e63

Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера. Способ включает подачу под анод глинозема под давлением 1-2 атм, при этом первую подачу глинозема осуществляют через 2-4 часа после установки нового анода в электролизер, дальнейшие подачи глинозема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664585
Дата охранного документа: 21.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f8f

Способ обработки магниевого сплава системы mg-al-zn методом ротационной ковки

Изобретение относится к сплавам на основе магния, в частности к способам деформационной обработки магниевых сплавов, и может быть использовано для получения изделий, применяемых в качестве конструкционных материалов в авиации, ракетной технике, транспорте и т.д. Способ обработки магниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664744
Дата охранного документа: 22.08.2018
02.02.2019
№219.016.b5c9

Ошиновка модульная для серий алюминиевых электролизеров

Изобретение относится к производству алюминия. Ошиновка поперечно расположенных в сериях алюминиевых электролизеров состоит из анодной части, выполненной с возможностью соединения анодов в серии электролизеров посредством анодных штанг, катодной части, состоящей из катодных стержней с гибкими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678624
Дата охранного документа: 30.01.2019
+ добавить свой РИД