×
06.08.2020
220.018.3d1c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу и устройству для питания глиноземом электролизера для получения алюминия. Способ включает подачу глинозема из бункера в расплав электролита и регулирование подачи посредством устройства с управляемыми параметрами. Глинозем в электролизер подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающем концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., регулируют величину подачи по силе тока электролизера, при этом поддерживают незарастающим отверстие в корке электролита посредством герметизации зазора между нижним торцом конического раструба устройства подачи глинозема и поверхностью электролита криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см. Погружение глинозема в расплав осуществляют за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в устройство в объеме, равном объему загружаемого в единицу времени в электролизер глинозема. Раскрыто устройство для питания алюминиевого электролизера глиноземом, содержащее бункер, дозатор и средства подачи, при этом бункер выполнен в виде двух расположенных друг над другом коробов - верхнего и установленного на весы нижнего, сообщающихся между собой с помощью роторного питателя, осуществляющего дозированную подачу глинозема из верхнего короба в нижний. Нижняя часть патрубка подачи глинозема выполнена с коническим раструбом с углом раскрытия 45-50°, расположенным на расстоянии 3-5 см от поверхности расплава. Внутри конического раструба расположен распределитель потока. Обеспечивается непрерывное питание электролизера глиноземом, исключение из системы АПГ пробойника, осуществляющего погружение загружаемой порции глинозема в электролит, сокращение уноса фторидов в систему газоудаления и снижение риска образования осадков на подине электролизера. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Заявляемое изобретение относится к цветной металлургии, а именно к получению алюминия электролитическим способом, может быть использовано при автоматизированной подаче глинозема в электролизер и направлено на улучшение его технико-экономических характеристик.

Известно устройство для питания электролизера глиноземом с раздельным размещением пробойника и дозатора [А.с. СССР 1611993, заявл. 15.06.1988, опубл. 07.12.1990]. Подача глинозема в дозатор и разгрузка осуществляются посредством пневможелоба и системы аэрации.

Недостатком известного устройства является значительная доза загружаемого глинозема, от 1,0 до 2,5 кг, приводящая к падению температуры электролита.

Известно устройство для укрытия алюминиевого электролизера и подачи глинозема в электролит, в котором консоль с наклонной стенкой совместно с газосборным колоколом образует бункер, из которого глинозем подается в электролизер при любом перемещении анода [патент РФ №208727].

Недостатком известного устройства является отсутствие возможности регулирования подачи глинозема в электролизер, что может привести к колебаниям концентрации растворенного оксида алюминия в электролите.

Наиболее близким к заявляемому относится способ питания алюминиевого электролизера глиноземом и корректирующими добавками и устройство для его осуществления, включающее дозированную подачу сыпучего материала из емкости в расплав электролита через незарастающее отверстие в корке, поддерживаемое посредством циклической работы пробойника при минимизации до 1-2 с времени его нахождения в крайнем нижнем положении, при этом дозу сыпучих реагентов в диапазоне 0,05-0,35 кг подают под действием аэрирующих пневматических импульсов, вводимых в слой движущегося под действием силы тяжести материала, а отсечку материала при регулировании величины дозы производят за счет самозапирания упомянутого выпускного отверстия после прекращения подачи аэрирующих пневматических импульсов [патент РФ 2121529, заявл. 27.01.1998, опубл. 10.11.1998].

Недостатками известного способа и устройства для его осуществления являются наличие открытого незарастающего отверстия в корке, через которое происходит испарение фтористых солей, пыление глинозема и корректирующих добавок при их подаче из дозатора в незарастающее отверстие в корке и связанный с этим повышенный пылеунос в систему организованного газоотсоса, контакт пробойника с расплавом, загрязняющий электролит и производимый алюминий железом.

Целью заявляемого изобретения является обеспечение непрерывной подачи глинозема в электролизер.

Достигается это способом и устройством для его осуществления.

1. Способ питания электролизера глиноземом, включающий его подачу из бункера в расплав электролита и регулирование подачи посредством устройства с управляемыми параметрами. Глинозем в электролизер подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающим концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., регулируют величину подачи по силе тока электролизера, при этом поддерживают незарастающим отверстие в корке электролита посредством герметизации зазора между нижним торцом конического раструба устройства подачи глинозема и поверхностью электролита криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см. 2. Погружение глинозема в расплав осуществляют за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в устройство в объеме, равном объему загружаемого в единицу времени в электролизер глинозема.

Устройство для питания алюминиевого электролизера глиноземом, включающее бункер, дозатор и средства подачи, при этом, бункер выполнен в виде двух расположенных друг над другом коробов - верхнего и установленного на весы нижнего, сообщающихся между собой с помощью роторного питателя, осуществляющего дозированную подачу глинозема из верхнего короба в нижний.

Нижняя часть патрубка подачи глинозема оснащена коническим раструбом с углом раскрытия 45-50°, расположенным на расстоянии 3-5 см от поверхности расплава. Внутри конического раструба расположен распределитель потока.

Целесообразность непрерывной подачи глинозема в электролизер обосновывается тем, что в этом случае исключаются колебания температуры электролита и риск образования осадка на подине. В этом случае количество загружаемого глинозема определяется эмпирически или по его электрохимическому эквиваленту, равному 0,635 г/А⋅ч. В этом случае секундное потребление глинозема электролизерами различной силы тока составит*:

Поддержание в электролите целевой концентрации глинозема в пределах 1,5-3,0% масс. исключает риск возникновения анодного эффекта и снижает энергозатраты, связанные с нагревом избыточно загружаемого в электролизер глинозема и уменьшением колебаний температуры расплава при загрузке в него избыточного глинозема.

Устройство бункера системы АПГ в виде двух, расположенных друг над другом коробов с размещенным между ними роторным питателем, обеспечивает подачу глинозема из верхнего короба, работающего под атмосферным давлением в нижний, работающий под давлением, обеспечивающим текучесть глинозема из нижнего короба в патрубок.

Подача глинозема из верхнего короба в объеме, равном объему загружаемого в электролизер глинозема, обеспечивает стабильность его уровня в нижнем коробе и исключает колебания в нем давления.

Целесообразность подачи глинозема в электролизер за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в нижний короб системы АПГ обосновывается тем фактом, что в этом случае обеспечивается его непрерывная равномерная загрузка в расплав, улучшающая условия его растворения в электролите и снижающая риск образования осадка на подине электролизера.

Подача сжатого воздуха в нижний короб системы АПГ в объеме, равном объему загружаемого в электролизер, обеспечивает подачу глинозема в количестве, которое расходует электролизер, производя алюминий. Питание электролизера глиноземом в соответствии с его расходом также исключает риск образования осадков на подине.

Наличие на нижнем торце загрузочного патрубка конического раструба с углом раскрытия 45-50°, внутри которого установлен распределитель потока глинозема, выполненный в виде усеченного конуса, меньшим основанием обращенным вверх, оснащенного коническим отверстием с углом раскрытия 45-50° обеспечивает загрузку глинозема на поверхность расплава тонким слоем, который быстро увлекается циркулирующим электролитом с практически мгновенным растворением, что также исключает риск образования осадков на подине электролизера.

Конический раструб под углом 45-50° и коническая насадка конического распределителя потока глинозема исключает риск зависания глинозема в нижней части патрубка.

Расположение конического раструба на 3-5 см до поверхности расплава исключает риск замыкания патрубка с электролитом, колебания уровня которого относительно вертикальной оси могут достигать 1,5-2,0 см.

Герметизация зазора между нижним торцом конического раструба патрубка подачи глинозема и поверхностью расплава толщиной 1-4 см исключает образование под ним на поверхности электролита корок, препятствующих погружению глинозема в расплав. При толщине меньше 1 см тепловой поток через засыпку будет достаточным для зарастания отверстия. Толщина больше 4 см нецелесообразна в виду конструктивных особенностей устройства. По сравнению с прототипом, уменьшается количество фторидов, уносимых в систему газоудаления, поскольку их адсорбция под коническим раструбом осуществляется загружаемым в электролизер глиноземом.

Заявляемое устройство поясняется графически. На фиг. 1 изображен общий вид системы АПГ, на фиг. 2 разрез А-А фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б фиг. 1, где 1 и 2 - соответственно, верхний и нижний короба системы АПГ, 3 - роторный питатель, 4 - весы; 5 - самопишущее устройство, фиксирующее массу бункера в режиме реального времени; 6 - патрубок подачи глинозема из нижнего короба в расплав, 7 - конический раструб патрубка подачи глинозема из нижнего короба в расплав, 8 - конический распределитель потока глинозема, 9 - коническое отверстие распределителя потока глинозема, 10 - глиноземная засыпка.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом. Из верхнего короба 1 глинозем с помощью роторного питателя 3 загружается в нижний короб 2, установленный на весы 4. Глинозем подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающим концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., Таким образом, контролируется масса глинозема, загружаемого из верхнего короба 1 в нижний короб 2 и масса глинозема, загружаемого в единицу времени из нижнего короба 2 в электролизер. Из нижнего короба 2 глинозем под действием давления сжатого воздуха через патрубок 6 поступает на поверхность расплава, расположенную под коническим раструбом 7, откуда он увлекается циркулирующим электролитом и практически мгновенно растворяется. Распределение глинозема на поверхности расплава тонким слоем обеспечивает конический раструб 7 и размещенный внутри него распределитель потока 8 с коническим отверстием 9. Во время эксплуатации системы АПГ зазор между нижним торцом конического раструба 7 и поверхностью расплава 9 герметизируется криолито-глиноземной засыпкой 10 криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см..

Пример осуществления способа. Для электролизера силой тока 300 кА и выходом по току 95% потребление глинозема, в соответствии с вышеприведенной зависимостью составляет 50,2 г/с. При насыпной плотности загружаемого глинозема 0,9-1,1 г/см3, объем загружаемого глинозема составит 45-55 см3/с. Отсюда, средний секундный расход сжатого воздуха, подаваемого в нижний короб 2 системы АПГ составит 50 см3/с, а его корректировку производят по показателям работы электролизера - напряжению и концентрации глинозема в электролите. Если по результатам лабораторных исследований или экспресс-анализа состава электролита выявлено, что концентрация глинозема в нем превышает 3% масс., необходимо снизить подачу сжатого воздуха, уменьшив его расход до 50 см3/с и ниже, В случае низкой концентрации глинозема, ниже 1,5% масс., необходимого увеличить подачу глинозема, повысив расход сжатого воздуха до 55 см3/с и более.

Техническая сущность заявляемого изобретения заключается в обеспечении непрерывного питания электролизера глиноземом, исключение из системы АПГ пробойника, осуществляющего погружение загружаемой порции глинозема в электролит, в сокращении уноса фторидов в систему газоудаления и в снижении риска образования осадков на подине электролизера.


Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления
Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления
Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 324.
19.01.2018
№218.016.0be3

Регулятор давления в сборной кювете

Изобретение относится к зубопротезной технике, а именно к устройствам, применяемым для снижения образования воздушных каверн в базисной пластмассе при изготовлении стоматологических протезов. Регулятор давления в сборной кювете, состоящей из верхней и нижней половин, выполнен в виде вкладыша,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632527
Дата охранного документа: 05.10.2017
20.01.2018
№218.016.1000

Устройство для усиления несущих конструкций

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления несущих конструкций колонн, простенков и кирпичных столбов по всей их длине или на отдельных участках. Технический результат заключается в упрощении контроля усилия предварительного напряжения, в снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633622
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.101a

Способ усиления фундамента при реконструкции

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при реконструкции зданий и сооружений, имеющих ленточный фундамент, свайный ростверк или безростверковый свайный фундамент, в связи с увеличением нагрузок на фундамент. Способ усиления фундамента при реконструкции включает создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633619
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1034

Длинномерный сталебетонный элемент

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления несущих и ненесущих элементов строительных конструкций, преимущественно стержневых (колонн, пилонов, балок, раскосов ферм и т.п.). Технический результат заключается в расширении области использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633624
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.122f

Способ проращивания зерна пшеницы

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ проращивания зерна пшеницы включает промывку и проращивание зерна с использованием пароконвекционного аппарата. Сухое зерно размещают в перфорированной емкости толщиной слоя не более 1 см, помещают ее в пароконвекционный аппарат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634114
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.194e

Способ получения германата висмута bigeo

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для катализаторов при получении необходимых в промышленности газов и для синтеза высокопрочной керамики. Способ получения германата висмута BiGeO включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636090
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c15

Кювета

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для использования при изготовлении зубных протезов. Предлагается кювета для изготовления зубных протезов, содержащая разборный корпус, состоящий из нижней и верхней частей, состыкованных и сжатых между собой, снабженный отверстиями под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640390
Дата охранного документа: 28.12.2017
13.02.2018
№218.016.1f12

Длинномерный трубобетонный элемент

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления несущих и ненесущих элементов строительных конструкций, преимущественно стержневых (колонн, пилонов, балок, раскосов ферм и т.п.). Технический результат заключается в повышении эффективности конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641142
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f72

Длинномерный сталебетонный элемент

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления несущих и ненесущих элементов строительных конструкций, преимущественно стержневых (колонн, пилонов, балок, раскосов ферм и т.п.). Технический результат заключается в повышении несущей способности, снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641141
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.2263

Способ приготовления металлических наночастиц железа

Изобретение относится к приготовлению металлических наночастиц железа из водного золя на основе наночастиц ферригидрита и может быть использовано в медицине. Водный золь на основе наночастиц ферригидрита, полученных в результате культивирования бактерий Klebsiella oxytoca, выделенных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642220
Дата охранного документа: 24.01.2018
Показаны записи 71-77 из 77.
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
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
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
15.05.2023
№223.018.5bc5

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
15.05.2023
№223.018.5bc6

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
30.05.2023
№223.018.72f3

Анодный штырь алюминиевого электролизера

Изобретение относится к анодному штырю самообжигающегося анода в электролизерах с самообжигающимся анодом для получения алюминия с верхним токоподводом. Анодный штырь содержит стальной стержень цилиндрической формы в его верхней части и конической - в нижней части. Нижняя коническая часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732934
Дата охранного документа: 24.09.2020
16.06.2023
№223.018.7c3f

Анодное устройство электролизера для производства алюминия

Изобретение относится к анодному устройству электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом для производства алюминия. Анодное устройство содержит угольный анод с запеченными в него штырями, подводящими ток от анодной шины к аноду, выполненными из сплава технического Al с Mn с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742557
Дата охранного документа: 08.02.2021
+ добавить свой РИД