RU2020114201A - Системы и способы для управления теплопотерями от электролитической ячейки - Google Patents

Системы и способы для управления теплопотерями от электролитической ячейки Download PDF

Info

Publication number
RU2020114201A
RU2020114201A RU2020114201A RU2020114201A RU2020114201A RU 2020114201 A RU2020114201 A RU 2020114201A RU 2020114201 A RU2020114201 A RU 2020114201A RU 2020114201 A RU2020114201 A RU 2020114201A RU 2020114201 A RU2020114201 A RU 2020114201A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolytic cell
ambient air
pair
fluid channel
elastic member
Prior art date
Application number
RU2020114201A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020114201A3 (ru
Inventor
Роберт Ф. БЭКСТЕР
Original Assignee
Бектел Майнинг Энд Металз, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бектел Майнинг Энд Металз, Инк. filed Critical Бектел Майнинг Энд Металз, Инк.
Publication of RU2020114201A3 publication Critical patent/RU2020114201A3/ru
Publication of RU2020114201A publication Critical patent/RU2020114201A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B13/00Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
    • G05B13/02Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric
    • G05B13/04Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric involving the use of models or simulators
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/22Collecting emitted gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/08Cell construction, e.g. bottoms, walls, cathodes
    • C25C3/085Cell construction, e.g. bottoms, walls, cathodes characterised by its non electrically conducting heat insulating parts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/20Automatic control or regulation of cells

Claims (27)

1. Система управления теплопотерями от электролитической ячейки, которая содержит пару рам, обеспечивающих опору электролитической ячейке; эластичный элемент, закрепленный между парой рам; регулируемый канал для текучей среды, сформированный между эластичным элементом, частью пары рам и частью боковой стенки электролитической ячейки, причем один конец канала для текучей среды открыт для окружающего воздуха за пределами электролитической ячейки, а другой конец канала для текучей среды открыт для технологических газов внутри электролитической ячейки; и узел смещения, закрепленный между парой рам за пределами канала для текучей среды и контактирующий с эластичным элементом.
2. Система по п. 1, в которой один конец эластичного элемента прикреплен к натяжному устройству, расположенному между парой рам, а другой конец эластичного элемента закреплен в зажиме, расположенном между парой рам.
3. Система по п. 1, в которой боковой край эластичного элемента закреплен в зажиме, прикрепленном к боковой стенке одной рамы из пары рам, а другой боковой край эластичного элемента закреплен в зажиме, прикрепленном к боковой стенке другой рамы из пары рам.
4. Система по п. 3, в которой эластичный элемент включает в себя один или более загибов, примыкающих к каждому зажиму, закрепляющему соответствующий боковой край.
5. Система по п. 1, в которой конец канала для текучей среды открыт для технологических газов внутри электролитической ячейки через отверстие в настильной пластине электролитической ячейки.
6. Система по п. 1, в которой канал для текучей среды включает в себя дроссельную секцию с регулируемой длиной и регулируемым зазором.
7. Система по п. 6, в которой узел смещения включает в себя пару трубчатых роликов, контактирующих с эластичным элементом, множество регулируемых роликовых рычагов, каждый из которых прикреплен к соответствующему концу соответствующего трубчатого ролика, и опорный элемент роликового рычага, прикрепленный к каждому роликовому рычагу.
8. Система по п. 7, в которой каждый регулируемый роликовый рычаг выполнен с возможностью его регулирования с помощью по меньшей мере одного из следующего: пневматические средства, электрические средства, гидравлические средства и механические средства.
9. Система по п. 7, в которой пара трубчатых роликов контактируют с эластичным элементом вдоль максимального достижимого расстояния между каждым боковым краем эластичного элемента.
10. Система по п. 6, в которой длина представляет собой расстояние между парой трубчатых роликов, а зазор представляет собой расстояние между эластичным элементом и боковой стенкой электролитической ячейки.
11. Система по п. 6, в которой дроссельная секция расположена вблизи границы раздела между ванной для расплавленного криолита и слоем расплавленного металла в электролитической ячейке за боковой стенкой.
12. Система по п. 6, в которой часть боковой стенки электролитической ячейки, образующая часть дроссельной секции, представляет собой предпочтительный участок боковой стенки электролитической ячейки для управления теплопотерями.
13. Система по п. 10, в которой канал для текучей среды имеет угол входа и угол выхода.
14. Система по п. 13, в которой угол входа и угол выхода меньше 45° относительно боковой стенки электролитической ячейки.
15. Система по п. 1, в которой эластичный элемент представляет собой алюминий.
16. Система по п. 1, в которой давление окружающего воздуха за пределами электролитической ячейки больше, чем давление нагретого окружающего воздуха в канале для текучей среды.
17. Способ управления теплопотерями от электролитической ячейки, включающий в себя этапы, на которых всасывают окружающий воздух извне электролитической ячейки в регулируемый канал для текучей среды, сформированный между эластичным элементом, частью боковой стенки электролитической ячейки и частью пары рам, обеспечивающих опору электролитической ячейке; регулируют теплопотери от электролитической ячейки путем передачи тепла от части боковой стенки электролитической ячейки окружающему воздуху в канале для текучей среды и всасывают нагретый окружающий воздух из канала для текучей среды в электролитическую ячейку.
18. Способ по п. 17, в котором канал для текучей среды включает в себя дроссельную секцию с регулируемой длиной и регулируемым зазором.
19. Способ по п. 18, дополнительно включающий в себя регулирование по меньшей мере одного из длины и зазора дроссельной секции.
20. Способ по п. 19, в котором часть боковой стенки электролитической ячейки, образующая часть дроссельной секции, представляет собой предпочтительный участок.
21. Способ по п. 19, в котором предпочтительный участок расположен вблизи границы раздела между ванной для расплавленного криолита и слоем расплавленного металла в электролитической ячейке за боковой стенкой.
22. Способ по п. 18, дополнительно включающий в себя уменьшение длины и увеличение зазора для уменьшения тепла, передаваемого от части боковой стенки электролитической ячейки окружающему воздуху в канале для текучей среды.
23. Способ по п. 18, дополнительно включающий в себя увеличение длины и уменьшение зазора для увеличения тепла, передаваемого от части боковой стенки электролитической ячейки окружающему воздуху в канале для текучей среды.
24. Способ по п. 19, в котором расстояние длины по меньшей мере в два раза превышает расстояние зазора.
25. Способ по п. 17, дополнительно включающий в себя регулирование канала для текучей среды с помощью по меньшей мере одного из следующего: регулирование настройки натяжения эластичного элемента и регулирование всасывания нагретого окружающего воздуха в электролитическую ячейку.
26. Способ по п. 25, дополнительно включающий в себя по меньшей мере одно из следующего: уменьшение настройки натяжения эластичного элемента и увеличение всасывания нагретого окружающего воздуха в электролитическую ячейку для увеличения тепла, передаваемого от части боковой стенки электролитической ячейки окружающему воздуху в канале для текучей среды.
27. Способ по п. 25, дополнительно включающий в себя по меньшей мере одно из следующего: увеличение настройки натяжения эластичного элемента и уменьшение всасывания нагретого окружающего воздуха в электролитическую ячейку для уменьшения тепла, передаваемого от части боковой стенки электролитической ячейки окружающему воздуху в канале для текучей среды.
RU2020114201A 2017-09-29 2017-09-29 Системы и способы для управления теплопотерями от электролитической ячейки RU2020114201A (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2017/054265 WO2019066890A1 (en) 2017-09-29 2017-09-29 SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING HEAT LOSS OF AN ELECTROLYTIC CELL

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020114201A3 RU2020114201A3 (ru) 2021-10-29
RU2020114201A true RU2020114201A (ru) 2021-10-29

Family

ID=65903369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020114201A RU2020114201A (ru) 2017-09-29 2017-09-29 Системы и способы для управления теплопотерями от электролитической ячейки

Country Status (10)

Country Link
US (2) US10662539B2 (ru)
EP (1) EP3688531A1 (ru)
CN (1) CN111164521A (ru)
AR (1) AR113197A1 (ru)
AU (1) AU2017433177A1 (ru)
BR (1) BR112020005185A2 (ru)
CA (1) CA3074727A1 (ru)
DK (1) DK201970264A1 (ru)
RU (1) RU2020114201A (ru)
WO (1) WO2019066890A1 (ru)

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4608135A (en) 1985-04-22 1986-08-26 Aluminum Company Of America Hall cell
JP3056829B2 (ja) * 1991-06-21 2000-06-26 大阪瓦斯株式会社 固体電解質型燃料電池
FR2777574B1 (fr) 1998-04-16 2000-05-19 Pechiney Aluminium Cuve d'electrolyse ignee pour la production d'aluminium par le procede hall-heroult comprenant des moyens de refroidissement
FR2842215B1 (fr) 2002-07-09 2004-08-13 Pechiney Aluminium Procede et systeme de refroidissement d'une cuve d'electrolyse pour la production d'aluminium
US7112269B2 (en) 2003-08-21 2006-09-26 Alcoa, Inc. Measuring duct offgas temperatures to improve electrolytic cell energy efficiency
CA2566136C (en) 2004-05-18 2013-11-26 Auckland Uniservices Limited Heat exchanger
CA2613088A1 (en) 2005-06-24 2007-01-04 Arthur Williams Venturi duct for heat transfer
JP2007207664A (ja) * 2006-02-03 2007-08-16 Toyota Motor Corp 燃料電池システム
US20080020265A1 (en) 2006-07-24 2008-01-24 Alcoa Inc. Sidewall temperature control systems and methods and improved electrolysis cells relating to same
WO2015066359A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Ambri Inc. Thermal management of liquid metal batteries

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020114201A3 (ru) 2021-10-29
DK201970264A1 (en) 2019-05-07
CN111164521A (zh) 2020-05-15
US20200216971A1 (en) 2020-07-09
US10662539B2 (en) 2020-05-26
AR113197A1 (es) 2020-02-05
CA3074727A1 (en) 2019-04-04
WO2019066890A1 (en) 2019-04-04
BR112020005185A2 (pt) 2020-09-15
US20190360114A1 (en) 2019-11-28
AU2017433177A1 (en) 2020-03-19
EP3688531A1 (en) 2020-08-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101327877A (zh) 一种带钢跑偏控制装置
RU2010102136A (ru) Способ гибки стекла
RU2020114201A (ru) Системы и способы для управления теплопотерями от электролитической ячейки
CN205291838U (zh) 一种钢带覆膜装置
CN108367963A (zh) 玻璃板的制造装置
CN204397895U (zh) 一种缸盖抓取装置
FR2933479B1 (fr) Procede et dispositif de regulation de la temperature et de l'hygrometrie a l'interieur d'un batiment
TW202124306A (zh) 用於製造玻璃帶的方法及裝置
JP5336561B2 (ja) 横延伸方法及び装置
CN208772178U (zh) 一种用于螺丝加工的拉丝机矫正装置
JP5030278B2 (ja) 連続溶融めっきラインにおける鋼帯の形状制御方法及び制御装置
CN204974831U (zh) 一种铜排的矫直装置
CN210140609U (zh) 一种折弯零件高频回火后缩减过渡区的设备
CN102330304B (zh) 用于涂层织物固化烘燥的智能烘箱
CN204435100U (zh) 造纸机或纸板机的干燥部中的运行性部件及设备
JP2009263074A (ja) エレベータの乗場ドア調整用治具
JP5202807B2 (ja) 開口部装置
JP5330442B2 (ja) 開口部装置
CN219567063U (zh) 一种防寒服布料传送用张紧调节装置
CN106391838A (zh) 一种易于冲孔的冲孔装置及其使用方法
CN216779306U (zh) 一种用于胶片涂布后的降温导向展平设备
CN205771771U (zh) 辊轮纠偏装置
CN220638641U (zh) 一种钢辊同步转动及调整装置
CN205099053U (zh) 一种胶粘带对边系统
CN211566933U (zh) 一种减噪不锈钢覆膜机

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20211203