NO150007B - Sperreskikt for aluminiumelektrolyseovner - Google Patents
Sperreskikt for aluminiumelektrolyseovner Download PDFInfo
- Publication number
- NO150007B NO150007B NO820694A NO820694A NO150007B NO 150007 B NO150007 B NO 150007B NO 820694 A NO820694 A NO 820694A NO 820694 A NO820694 A NO 820694A NO 150007 B NO150007 B NO 150007B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- glass
- aluminum
- barrier layer
- lining
- electrolysis
- Prior art date
Links
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 10
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 17
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 14
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims description 14
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 7
- 229910052661 anorthite Inorganic materials 0.000 claims description 7
- GWWPLLOVYSCJIO-UHFFFAOYSA-N dialuminum;calcium;disilicate Chemical compound [Al+3].[Al+3].[Ca+2].[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] GWWPLLOVYSCJIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 claims description 5
- -1 calcium aluminum silicates Chemical class 0.000 claims description 4
- 235000012241 calcium silicate Nutrition 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 3
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 3
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 26
- PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M sodium fluoride Chemical compound [F-].[Na+] PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 20
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 13
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 12
- 239000011775 sodium fluoride Substances 0.000 description 10
- 235000013024 sodium fluoride Nutrition 0.000 description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 8
- WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L calcium difluoride Chemical compound [F-].[F-].[Ca+2] WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 7
- 229910001634 calcium fluoride Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 6
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 6
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 5
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 5
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 5
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 230000007306 turnover Effects 0.000 description 5
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 4
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 4
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 4
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 4
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 4
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 3
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K aluminium trichloride Chemical compound Cl[Al](Cl)Cl VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 2
- 150000002222 fluorine compounds Chemical class 0.000 description 2
- 229910001678 gehlenite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009626 Hall-Héroult process Methods 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N Na2O Inorganic materials [O-2].[Na+].[Na+] KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910021267 NaF—CaF2 Inorganic materials 0.000 description 1
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 210000003298 dental enamel Anatomy 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 150000004673 fluoride salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 1
- 239000007770 graphite material Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 description 1
- 238000000626 liquid-phase infiltration Methods 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000010587 phase diagram Methods 0.000 description 1
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003388 sodium compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 239000010456 wollastonite Substances 0.000 description 1
- 229910052882 wollastonite Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C3/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
- C25C3/06—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
- C25C3/08—Cell construction, e.g. bottoms, walls, cathodes
- C25C3/085—Cell construction, e.g. bottoms, walls, cathodes characterised by its non electrically conducting heat insulating parts
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
- Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
- Electric Stoves And Ranges (AREA)
- Cookers (AREA)
Description
Oppfinnelsen vedrører et sperreskikt for bunnfOringen
på elektrolyseovner for fremstilling av aluminium ved elektrolyse av aluminiumoksyd efter Hall-Heroult-prosessen. Sperreskiktet skal danne en barriere mot flytende metall og spesielt mot flytende og gassformige badkomponenter som normalt trenger inn i foringen gjennom materialenes poresystem, fuger og sprekker. Som følge av inntrengningen vil varmeledningsevnen av foringen øke, og varmetapet fra ovnen stige. Metall og bad-komponenter vil også kunne reagere med isolasjonsmaterialene i fåringen, og reaksjonsproduktene kan være lettflytende og trenge videre nedover i ffiringen.
Ifølge Chapman, J.C. og Wilder H.J., Light Metals, 1978,
vol. 1, s; 303 kan de metoder som tidligere har vært benyttet for å hindre - eller bremse - inntrengning i isolasjons-
foringen på aluminium-elektrolyseovner, inndeles i 3 hoved-grupper :
(a) Man benyttet et lag av kompaktert aluminiumoksydpulver.
(b) Man har lagt inn et skikt av ildfast sten med lav
porøsitet mellom katoden (bunnkullene) og isolasjons-
stenen.
(c) Man har lagt inn metallplater som hindrer inntrengning
i en viss tid, slik at det blir dannet et tett skikt ("skolme") ved reaksjon mellom tilstedeværende aluminiumoksyd og badkomponenter.
Chapman og Wilder har selv beskrevet et sperreskikt av et flek-sibelt grafittmateriale, "Grafofil" fra Union Carbide Corporation, som understøttes av en tynn stålplate som også skal tjene som barriere mot natriumgass.
Fra U.S.patenter 3.773.643 og 3.779.699 er det kjent å anvende glassplater som sperreskikt i elektrolyseovner for fremstilling av aluminium ved elektrolyse av aluminiumklorid. Slike plater kan imidlertid hensiktsmessig også anvendes ved elektrolyse av aluminiumoksyd.løst i fluoridsmelte.
Anvendelse av glassplater representerer riktignok en vesent-lig forbedring, men vil ikke alltid gi fullgod sikring mot utlekking.av flytende badkomponenter, særlig natriumfluorid.
Dette er særlig tilfelle dersom det skulle oppstå sprekker i glasset eller mellomrom mellom glassplatene slik at glasset ikke flyter tilstrekkelig sammen. Det eksisterer således et behov for en ytterligere.sikring mot utlekking av flytende materiale og inntrenging i den underliggende isolasjons-
foring.
Ifølge foreliggende oppfinnelse kan det etableres et sperreskikt, eventuelt i kombinasjon med plater av glass, av materialer (sten, isolersten eller korninger) som inneholder kalsiumsilikater og/eller kalsiumaluminiumsilikater som ikke opptar vann. Disse materialer vil ved reaksjon med nedtrengt natriumfluorid-holdig smelte danne faste forbindelser ved den aktuelle temperatur. Derved reduseres mengde smeltefase, slik at smelteinfiltrasjon av underliggende isolasjonsforing hindres eller stanses. For ytterligere sikring mot nedtrengning kan det på undersiden, eventuelt på undersiden av glassplaten hvis' en slik anvendes, også legges inn en metallplate, evt. kan metallplaten legges mellom to glassplater.
Undersøkelser - se f.eks. Dell, M.B., J. Met. _23 , 18 (1971) - av materialer fra brukte bunnforinger i aluminiumelektrolyseovner indikerer at smeltefasen som er kommet i kontakt med isolasjonsforingen består av kryolitt, Na^AlFg, med et visst overskudd av natriumfluorid, samt mindre mengder oppløst kalsiumfluorid,
CaF^, og aluminiumoksyd, A^O^ • Eutektikumtemperaturen i delsystemet NaF-CaF2~Na3AlF6 er bestemt, Fedotieff, P.P.,
Iljinsky, W.P., Z. anorg. Allgem. Chem. ^29, 93 (1923), til
ca. 780°C, og eutektisk sammensetning avleses til ca. 70,2 mol% NaF, 6,4 mol% A1F3 og 23,4 mol% CaF2 (kfr. fig. 1, punkt . Dette tilsvarer 55,5 vekt% NaF, 10,1 vekt% A1F3 og 34,4 vekt% CaF2-Smeltepunktet for de rene komponentene er
Typisk temperatur under katoden, bunnkullene, i en aluminium-elektrolyseovn er 900°C. Det fremgår av fasediagrammet vist på fig. 1 at om man kan få omsatt NaF i smeiten slik at praktisk talt alt fluorid bindes som CaF2, vil smeltefasemengden ved 900°C kunne reduseres drastisk hvis den nydannede natriumforbindelse har lav løselighet i smeltefasen.
Ut fra termodynamiske data kan det vises at omsetninger
som fører til slik "opptørking" av smeltefase som ovenfor beskrevet vil kunne finne sted hvis smeiten står i kontakt med kalsiumaluminiumsilikater som anortitt, CaO»A^O^• 2Si02 , gehlenitt, 2CaO-Al^O^•Si02» eller blandinger av kalsiumsilikater som wollastonitt, CaOSiC^ og korund, A^O^. Rene kalsiumsilikater kan også benyttes, men vil neppe være så effektive m.h.t. å redusere smeltefasemengden som materialer som i tillegg til CaO og Si02 også inneholder Al^O^.
Likevektene som etableres, kan formuleres på ulike måter. Som eksempel skal her angis omsetning mellom anortitt og natriumfluorid, og omsetning mellom kryolitt og materialer som består av anortitt og gehlenitt.
For å fastslå om reaksjoner som ovenfor er diskutert vil finne sted ved 900°C ble det utført en rekke forsøk i laboratorieskala. De første forsøkene ble utført med pressede sylindre av pulver-blandinger av aktuelle fluorider og silikater. Sylindrene ble holdt 1-3 døgn ved 900°C i en karbondigel, og derefter undersøkt v.h.a. røntgendiffraktometer. Resultatene viste klart at ved den aktuelle temperatur gikk omsetningene nøyaktig som forut-satt. Fluorid ble alltid gjenfunnet som CaF2, og Na20 var gått inn i silikatfåsene.
Det ble også utført flere forsøk hvor brente prøvestykker med sammensetning innen systemet CaO-Al-^O^-SiC^ (med molforhold 1 : 0,5-1 : 0,5-2) ble eksponert mot smelter med eutektisk sammensetning i delsystemet NaF-CaF2-Na2AlFg. Som eksempel på slike eksperimenter, skal ett enkelt forsøk beskrives nærmere her.
Porøse sylindriske prøvestykker ble fremstilt av en blanding av primært CaCti^ r Al^ O^ og Si02, med en slik sammensetning at det efter brenning teoretisk sett skulle bestå av ren anortitt. Røntgen-diffraktogrammet av det brente materialet viste at de praktisk talt bare besto av anortitt, men det finnes litt uomsatt a-korund.
I toppen av prøvestykkene - som hadde diameter = høyde = 50 mm - ble det boret ut et ca. 10 mm dypt hull med diameter 10 mm. Hullet ble fylt med pulver nedmalt av en på forhånd sammensmeltet fluorid-smelte av tidligere angitt eutektisk sammensetning. Prøvesylinder med nedknust fluorid ble opp-varmet i inert atmosfære til 900°C og holdt ved denne temperatur i ett døgn. Derefter ble prøvesylinderen avkjølt, og nytt fluorid-pulver ble fylt i hullet. (Smeiten var trengt inn i porene i materialet). Efter fornyet oppvarmning og eksponering ett døgn ble prøvesylinderen tatt ut for analyse. Også denne gang var praktisk talt all smelte absorbert i porene i materialet. Øverste del av sylinderen var sprukket radielt ut fra hullet, hvilket indikerer at omsetningen har medført volum-ekspansjon. Røntgendiffraktogrammet av materiale tatt nær hullet i sylinderen viser at dette nå består av CaF^, Na20-Al203-2Si02 og litt a-Al203. Natriumfluorid eller kryolitt kan ikke påvises, og resultatet viser at den forventede mineralomsetning har funnet sted, kfr. fig. 3.
Ovenstående beregninger og eksperimentelle undersøkelser indikerer at hvis man benytter isolasjonsmaterialer som her angitt i bunnen av elektrolyseovnene - eller i alle fall i den øverste del av foringen - skulle smeltenedrenningen kunne stoppes høyt oppe i foringen. Ved praktisk anvendelse må man velge materialer med egnet porøsitet ut fra den temperatur-gradient man ønsker, og det må tas hensyn til at omsetningene medfører volumekspansjon. Av den grunn kan det f.eks. være aktuelt å benytte korninger (pulver, gryn) av syntetiske eller naturlige mineraler i øverste del av foringen, dvs. skiktet nærmest katoden. Videre må man velge materialsammensetninger som ikke inneholder mineralfaser som opptar vann under lagring og installasjon. Eksempler på slike faser i det aktuelle system er fri CaO og 3Ca0*Si02.
Et annet viktig moment ved bruk av materialer som ved reaksjon binder fluoridene som kalsiumfluorid er at miljø-forurensningene fra deponerte brukte ovnsfåringer vil reduseres. Dette ser man umiddelbart av verdiene for oppløseligheten av fluoridsaltene i vann. Løseligheten av CaF2 oppgis til 0,0016 g pr. 100 g vann ved 20°C, for NaF er løseligheten 4,1 g pr. 100 g vann.
Hvis en glassplate anvendes, er dens funksjon i første rekke å hindre at smeiten renner så hurtig ned i fåringen at de ønskede mineralomsetninger ikke finner sted i øverste del av foringen. Spesielt er det gunstig å legge inn glassplaten - og evt. metallplate - hvis man som øverste skikt legger inn korninger. Glassplaten legges da under dette, eller under første eller annet skikt sten regnet fra toppen av isolasjons-fåringen.
Glassplatenes sammensetning kan variere innen området
Fortrinnsvis benyttes vanlige vindusglasskvaliteter med sammensetning
På fig. 2 er vist en foretrukket oppbygning av sperreskikt i en elektrolyseovn. På figuren er bestanddelene betegnet som følger:
A = anortitt
G = glass
K = korund
I = isolersten
Når det gjelder metallplaten som eventuelt inngår i sperreskiktet, må det velges et metall eller en metalllegering som har høyere smeltepunkt - eller solidustemperatur - enn maksimal-temperaturen i det nivå i foringen hvor sperreskiktet ligger, fortrinnsvis også høyere enn driftstemperaturen i selve ovns-rommet (ovnspotten).
Glassplaten på begge sider av metallplaten vil under drift ligge som en emalje på metallplaten. Derved bremses eventuell oksydasjon av metallplaten, og man hindrer direkte kontakt mellom metallplaten og metall som trenger inn fra chargen eller som dannes i fCringen ved reaksjoner mellom foringsmateriale og bad-komponenter. Det er f.eks. kjent fra aluminiumelektrolyseovner at metallisk aluminium som trenger ned gjennom bunn-kulléne danner legeringer med jernet i katodeboltene.
Temperaturmålinger i bunnforingen på aluminiumelektrolyseovner viser som nevnt at under regulær drift ligger temperaturen umiddelbart under bunnkullene på ca. 900°C. Forsøk i laboratorie-ovn har vist at ved denne temperatur er viskositeten av vanlig vindusglass såvidt lav kort tid efter oppvarmning at glasset siger ut over et underlag av ildfast fiberplate. To plater som ligger ved siden av hverandre vil flyte sammen, slik at man får en tett, homogen skjøt. Forsøkene har videre vist at vindusglass med egnet sammensetning efter hvert vil begynne å krystallisere når det holdes ved temperaturer innen det aktuelle temperaturintervall i lengere tid. En glassplate som ble holdt ved 900°C i to døgn var blitt melkehvit og ugjennom-siktig. En annen glassplate som ble holdt syv døgn ved 900°C
var blitt helt hvit og typisk krystallinsk.
Krystallisasjonen medfører en økning i viskositeten av glasset, hvilket ansees som gunstig for den aktuelle anvendelse. På grunn av ujevn temperaturfordeling - og derved ujevn ekspansjon - i isolasjonsforingen, vil toppflaten av denne ikke holde seg helt plan og vannrett. Glasset i sperreskiktet bør følgelig kunne deformere uten å sprekke, men samtidig må viskositeten være så høy at glasset ikke renner ned i porer i underliggende foringsmateriale.
For å oppnå ønsket viskositet av glasset kort tid efter
at ovnen er startet, kan man velge mellom ulike glass-kvaliteter, og man kan legge inn glasset på ulike nivå i foringen. Normalt er det i foringen en kjent temperatugradient, og ved en valgt glasskvalitet kan glasset legges inn slik at glasset før krystallisasjon får den ønskede viskositet eller flyteevne.
Claims (3)
1. Sperreskikt for elektrolyseovner for fremstilling av aluminium ved elektrolyse av aluminiumoksyd løst i fluoridsmelte, karakterisert ved at det omfatter et materiale som inneholder kalsiumsilikater og/eller kalsiumaluminiumsilikater som ikke opptar vann."
2. Sperreskikt som angitt i krav 1,
karakterisert ved at kalsiumaluminium-silikatene inneholder CaO, A]-203 °9 Si02 1 m°lf°rholdet 1:0,5-1:0,5-2.
3. Sperreskikt som angitt i krav 2,
karakterisert ved at nevnte materiale er anortitt.
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO820694A NO150007C (no) | 1982-03-05 | 1982-03-05 | Sperreskikt for aluminiumelektrolyseovner. |
EP83900740A EP0102361B1 (en) | 1982-03-05 | 1983-03-04 | Diffusion barrier for alluminium electrolysis furnaces |
US06/556,237 US4536273A (en) | 1982-03-05 | 1983-03-04 | Diffusion barrier for aluminium electrolysis furnaces |
DE8383900740T DE3368694D1 (en) | 1982-03-05 | 1983-03-04 | Diffusion barrier for alluminium electrolysis furnaces |
CA000422947A CA1222477A (en) | 1982-03-05 | 1983-03-04 | Diffusion barrier for aluminium electrolysis furnaces |
AT83900740T ATE24552T1 (de) | 1982-03-05 | 1983-03-04 | Diffusionssperre fuer aluminium-elektrolyse-ofen. |
PCT/NO1983/000007 WO1983003106A1 (en) | 1982-03-05 | 1983-03-04 | Diffusion barrier for aluminium electrolysis furnaces |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO820694A NO150007C (no) | 1982-03-05 | 1982-03-05 | Sperreskikt for aluminiumelektrolyseovner. |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO820694L NO820694L (no) | 1983-09-06 |
NO150007B true NO150007B (no) | 1984-04-24 |
NO150007C NO150007C (no) | 1984-08-01 |
Family
ID=19886461
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO820694A NO150007C (no) | 1982-03-05 | 1982-03-05 | Sperreskikt for aluminiumelektrolyseovner. |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4536273A (no) |
EP (1) | EP0102361B1 (no) |
CA (1) | CA1222477A (no) |
DE (1) | DE3368694D1 (no) |
NO (1) | NO150007C (no) |
WO (1) | WO1983003106A1 (no) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4411758A (en) * | 1981-09-02 | 1983-10-25 | Kaiser Aluminum & Chemical Corporation | Electrolytic reduction cell |
EP0399786A3 (en) * | 1989-05-25 | 1992-05-27 | Alcan International Limited | Refractory linings capable of resisting sodium and sodium salts |
DE4201490A1 (de) * | 1992-01-21 | 1993-07-22 | Otto Feuerfest Gmbh | Feuerfestes material fuer elektrolyseoefen, verfahren zur herstellung und verwendung des feuerfesten materials |
US5314599A (en) * | 1992-07-28 | 1994-05-24 | Alcan International Limited | Barrier layer against fluoride diffusion in linings of aluminum reduction cells |
RU2138462C1 (ru) * | 1994-09-26 | 1999-09-27 | Сент-Гобэн/Нортон Индастриел Керамикс Корпорейшн | Электролизер холла-херулта и устойчивый к действию криолита огнеупорный материал |
CN101187040B (zh) * | 2007-09-13 | 2010-06-09 | 中国铝业股份有限公司 | 一种稳固铝电解槽炉膛的方法 |
US9822457B2 (en) | 2012-10-25 | 2017-11-21 | United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC | Method and apparatus for lining the cathode of the electrolytic cell |
US11466377B2 (en) | 2018-09-04 | 2022-10-11 | Norsk Hydro Asa | Method for providing a cathode lining barrier layer in an electrolysis cell and a material for same |
CN114907104B (zh) * | 2022-06-17 | 2023-05-09 | 中国铝业股份有限公司 | 一种铝电解用阻流体及其制备方法 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE217600C1 (no) * | ||||
SE201629C1 (no) * | 1965-01-01 | |||
DE2105247C3 (de) * | 1971-02-04 | 1980-06-12 | Schweizerische Aluminium Ag, Zuerich (Schweiz) | Ofen für die Schmelzflußelektrolyse von Aluminium |
US3773643A (en) * | 1971-09-16 | 1973-11-20 | Aluminum Co Of America | Furnace structure |
US3723286A (en) * | 1971-11-08 | 1973-03-27 | Kaiser Aluminium Chem Corp | Aluminum reduction cell |
US4170533A (en) * | 1975-05-30 | 1979-10-09 | Swiss Aluminium Ltd. | Refractory article for electrolysis with a protective coating made of corundum crystals |
US4175022A (en) * | 1977-04-25 | 1979-11-20 | Union Carbide Corporation | Electrolytic cell bottom barrier formed from expanded graphite |
US4160715A (en) * | 1978-06-28 | 1979-07-10 | Aluminum Company Of America | Electrolytic furnace lining |
FR2441001A1 (fr) * | 1978-11-07 | 1980-06-06 | Pechiney Aluminium | Procede de garnissage de cuves d'electrolyse pour la production d'aluminium |
CH653711A5 (de) * | 1981-04-22 | 1986-01-15 | Alusuisse | Elektrolysewanne. |
US4411758A (en) * | 1981-09-02 | 1983-10-25 | Kaiser Aluminum & Chemical Corporation | Electrolytic reduction cell |
-
1982
- 1982-03-05 NO NO820694A patent/NO150007C/no unknown
-
1983
- 1983-03-04 CA CA000422947A patent/CA1222477A/en not_active Expired
- 1983-03-04 DE DE8383900740T patent/DE3368694D1/de not_active Expired
- 1983-03-04 WO PCT/NO1983/000007 patent/WO1983003106A1/en active IP Right Grant
- 1983-03-04 US US06/556,237 patent/US4536273A/en not_active Expired - Lifetime
- 1983-03-04 EP EP83900740A patent/EP0102361B1/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0102361B1 (en) | 1986-12-30 |
NO820694L (no) | 1983-09-06 |
US4536273A (en) | 1985-08-20 |
CA1222477A (en) | 1987-06-02 |
DE3368694D1 (en) | 1987-02-05 |
EP0102361A1 (en) | 1984-03-14 |
WO1983003106A1 (en) | 1983-09-15 |
NO150007C (no) | 1984-08-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Tschöpe et al. | Chemical degradation of cathode linings in hall-héroult cells—an autopsy study of three spent pot linings | |
NO150007B (no) | Sperreskikt for aluminiumelektrolyseovner | |
US5961811A (en) | Potlining to enhance cell performance in aluminum production | |
US4411758A (en) | Electrolytic reduction cell | |
US3951763A (en) | Aluminum smelting temperature selection | |
NO168061B (no) | Katodekar for celle for smelteelektrolytisk fremstilling av aluminium og fremgangsmaate for fremstilling av sideveggforing i karet. | |
Siljan et al. | State-of-the-art alumino-silicate refractories for al electrolysis cells | |
US4647357A (en) | Aluminium electrolytic reduction cell linings | |
Reverdy et al. | A historical review of aluminum reduction cell start-up and early operation | |
Beck | Production of aluminum with low temperature fluoride melts | |
RU2266983C1 (ru) | Катодная футеровка алюминиевого электролизера | |
RU2415974C2 (ru) | Электролизная ванна для получения алюминия | |
Tschöpe et al. | Chemical degradation map for sodium attack in refractory linings | |
Solheim et al. | Reactions in the bottom lining of aluminium reduction cells | |
US5352338A (en) | Cathode protection | |
US11466377B2 (en) | Method for providing a cathode lining barrier layer in an electrolysis cell and a material for same | |
Dell | Percolation of Hall bath through carbon potlining and insulation | |
US3267183A (en) | Method of lining an aluminum electrolytic cell | |
PL122573B1 (en) | Lining mixture for electrometallurgical furnaces | |
CA2010316C (en) | Cathode protection | |
SU1126791A1 (ru) | Защитна обмазка футеровки печей дл выплавки алюминиевых сплавов | |
Schøning et al. | Cathode Refractory Materials for Aluminium Reduction Cells | |
SU1331906A1 (ru) | Футеровка катодной части алюминиевого электролизера | |
EA043689B1 (ru) | Способ получения барьерного слоя катодной футеровки в электролитической ячейке и материал для этого слоя | |
NO140632B (no) | Fremgangsmaate ved fremstilling av aluminium ved smelte-elektrolytisk spaltning av alumina under anvendelse av karbon-anoder |