RU2049161C1 - Катод электролизера для электролитического рафинирования - Google Patents

Катод электролизера для электролитического рафинирования Download PDF

Info

Publication number
RU2049161C1
RU2049161C1 RU93008710A RU93008710A RU2049161C1 RU 2049161 C1 RU2049161 C1 RU 2049161C1 RU 93008710 A RU93008710 A RU 93008710A RU 93008710 A RU93008710 A RU 93008710A RU 2049161 C1 RU2049161 C1 RU 2049161C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
aluminum
cathodes
shell
temperature
Prior art date
Application number
RU93008710A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93008710A (ru
Inventor
Евгений Акимович Богачев
Original Assignee
Евгений Акимович Богачев
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 Евгений Акимович Богачев filed Critical Евгений Акимович Богачев
Priority to RU93008710A priority Critical patent/RU2049161C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049161C1 publication Critical patent/RU2049161C1/ru
Publication of RU93008710A publication Critical patent/RU93008710A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкции катодного токоотвода электролизеров для электролитического рафинирования алюминия. Изобретение позволяет уменьшить теплопотери, повысить температуру рафинирования до оптимальной (около 800°С) при использовании в качестве токоотводящего элемента катода из алюминия. Сущность изобретения: катод помещается в обечайку, внешний слой которой изготовлен из алюминия, внутренний из инертного к расплавам АВЧ и электролита высокотемпературного материала с диборидом титана на поверхности (например, графита с покрытием TiB2 или спеченного TiB2). Применение катодов предлагаемой конструкции приводит к значительному улучшению технико-экономических показателей существующей технологии рафинирования алюминия. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкции катодного токоотвода электролизеров, и может быть использовано на алюминиевых заводах в цехах электролитического рафинирования алюминия.
Основным типом катодного токоотвода в практике мирового рафинирования в настоящее время являются графитированные катоды, предохраняемые от интенсивного разрушения алюминиевой оболочкой ("рубашкой"). Ток к катодам передается через чугунную заливку в гнезде катода, в которое вставлен стальной ниппель, сболченный или сваренный с алюминиевым катододержателем, закрепленным в свою очередь на катодной шине шинопровода. Электролитическое рафинирование с применением таких катодов позволяет в течение продолжительного времени при оптимальной температуре процесса (около 800оС) получать высококачественный алюминий высокой чистоты при работе с хорошими технико-экономическими показателями.
Однако из-за несмачивания поверхности графита алюминием происходит зарастание подошвы катода тугоплавкими солями, что приводит к необходимости регулярного (примерно 1 раз в пятнадцать суток) извлечения каждого катода из ванны и очистки его от наростов электролита. Кроме того алюминиевая "рубашка" практически не защищает поверхность графита в наиболее теплонагруженном места при выходе катода из расплава катодного металла, что происходит также из-за несмачивания алюминием графита. Это приводит к быстрому образованию "шейки" и при значительном окислении катода требует его укорачивания или замены новым. С целью придания стойкости к окислению графитовые катоды приходится дополнительно пропитывать в электролите ванны-матки в течение 2-3 дн. Значительных затрат требует также само изготовление массивных (диаметром до 500 мм, высотой 300-350 мм) графитовых катодов, их сборка с алюминиевым катододержателем, включающая в себя необходимость обеспечения надежной заливки чугуном гнезда катода со стальным нипелем, организации перехода сталь-алюминий.
Эти недостатки устраняются, если вместо графитированных используют алюминиевые катоды крупного сечения с развитой поверхностью охлаждения в виде ребер. Катоды сболчены или сварены с алюминиевым катододержателем. При соблюдении температурных условий рафинирования (700-715оС) эти катоды в промышленных электролизерах работают без проплавления в течение нескольких месяцев. Однако низкая температура процесса приводит к обрастанию нижнего основания катода слоем электролита, что уменьшает рабочее сечение и увеличивает катодную плотность тока. Это в свою очередь приводит к снижению производительности электролизера из-за выделения на катоде натрия и бария.
На электролизерах с алюминиевыми катодами трудно поддерживать правильный технологический режим из-за частых случаев неравномерной работы катодов, и как следствие этого, происходит ухудшение сортности рафинированного алюминия. Ребристая конструкция катодов приводит к дополнительным потерям тепла.
Цель изобретения повышение температуры электролитического рафинирования до оптимальной (около 800оС) при использовании в качестве токоотвода от расплава АВЧ катода из алюминия, а также уменьшения теплопотерь через катод.
Цель достигается тем, что при изготовлении катода он помещается в двуслойную обечайку, состоящую из внешнего алюминиевого слоя и внутреннего слоя из высокотемпературного материала с диборидом титана на поверхности. При этом форма обечайки не имеет принципиального значения, но предпочтительна цилиндрическая, так как она обеспечивает максимальную площадь сечения, а значит и наибольшую электропроводность катода при минимальных геометрических размерах.
Под высокотемпературным подразумевается любой матеpиал, сохраняющий достаточную прочность при температуре рафинирования (около 800оС): спеченный диобрид титана, графит или другой углеродный материал с покрытием диборида титана и т.д. Применяемый материал должен быть плотным и непроницаемым для воздуха, инертным по отношению к расплавам алюминия и электролита, а поверхность его иметь высокую смачиваемость алюминием за счет наличия на ней сплошного слоя диборида титана.
На чертеже представлен катод электролизера для электролитического рафинирования алюминия.
Приняты следующие обозначения: 1 алюминиевый катод; 2 катододержатель из алюминиевого сплава; 3 внешний алюминиевый слой обечайки; 4 внутренний слой обечайки из высокотемпературного материала с диборидом титана на поверхности; 5 место соединения катода с катододержателем; 6 поверхность раздела жидкого и твердого алюминия.
Высота обечайки 4, опоясывающей токопроводящую алюминиевую часть катода 1, зависит от высоты установившейся внутри нее при температуре рафинирования (около 800оС) границы "жидкость-твердое" 6 и определяется расчетами и экспериментально. Например, при установлении катода (диаметром 15 см, высотой 30-35 см) в расплав металла на глубину 4-7 см внутри обечайки фокусируется и постепенно устанавливается на высоте не более 10-15 см от уровня расплава поверхность раздела фаз от жидкого алюминия к твердому. При этом выше границы "жидкость-твердое" имеется достаточно протяженная область твердого металла (слой около 20 см), имеющего высокоадгезионную связь со стенками обечайки 4, покрытой или изготовленной из TiB2.
Отсутствие вследствие этого какого-либо контакта жидкости внутри обечайки 4 с воздухом, так как конец катода также помещен в жидкость (расплав катодного алюминия), обеспечивает удерживание ее от вытекания из обечайки силой атмосферного давления.
Катод 1 сварен или сболчен с алюминиевым катододержателем 2 по месту соединения 5.
Внешний алюминиевый слой обечайки 3 компенсирует возникающие в ее высокотемпературной части 4 напряжения (из-за разницы к.т.р. алюминия и материала последней: 23,8˙10-6 град-1 -у алюминия, (4,0-5,0)˙10-6 град-1 у спеченного TiB2 и графита). Кроме того, слой алюминия 3 на смачивающейся им обечайке 4 дополнительно изолирует ее содержимое от атмосферы, а также обеспечивает внешнюю защиту обечайки 4 от коррозии. Компактность катода, отсутствие разветвленной поверхности с ребристыми стенками способствует при той же площади сечения уменьшению потерь тепла через катод по сравнению известными.
Предлагаемый катод диаметром 15 см, высотой 30-35 см обладает следующими характеристиками:
высокой электропроводностью (примерно в 5 раз большей, чем у существующего графитового);
низким теплоотводом (примерно в 5-7 раз меньшим, чем у существующего графитового;
примерно на порядок меньшим весом за счет значительного уменьшения диаметра по сравнению с диаметром графитового катода.
Анализ результатов испытаний модельных катодов показал также, что на подошве катода не образуется никаких осадков тугоплавких солей, так как расплавленная часть алюминия катода в ходе электролиза сразу соединяется с расплавом АВЧ в ванне. Следовательно, предлагаемые катоды практически не требуют обслуживания.
Использование катодов данной конструкции позволит более чем в 10 раз снизить падение напряжения между жидким катодным металлом и токоподводящими шинами при замене ими графитированных катодов, применяемых в настоящее время при рафинировании.

Claims (1)

  1. КАТОД ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ, содержащий токоподводящую алюминиевую штангу и собственно катод из алюминия, отличающийся тем, что катод помещают в обечайку, состоящую из внешнего алюминиевого слоя и внутреннего слоя из высокотемпературного материала с диборидом титана на поверхности.
RU93008710A 1993-02-25 1993-02-25 Катод электролизера для электролитического рафинирования RU2049161C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008710A RU2049161C1 (ru) 1993-02-25 1993-02-25 Катод электролизера для электролитического рафинирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93008710A RU2049161C1 (ru) 1993-02-25 1993-02-25 Катод электролизера для электролитического рафинирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2049161C1 true RU2049161C1 (ru) 1995-11-27
RU93008710A RU93008710A (ru) 1996-01-27

Family

ID=20137324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93008710A RU2049161C1 (ru) 1993-02-25 1993-02-25 Катод электролизера для электролитического рафинирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049161C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Беляев А.И., Вольфсон Г.Е., Лазарев Г.И. и др. Получение чистого алюминия. М.: Металлургия, 1967, с.70. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4596637A (en) Apparatus and method for electrolysis and float
US6387237B1 (en) Cathode collector bar with spacer for improved heat balance and method
US6419813B1 (en) Cathode connector for aluminum low temperature smelting cell
US5254232A (en) Apparatus for the electrolytic production of metals
US4622111A (en) Apparatus and method for electrolysis and inclined electrodes
US6419812B1 (en) Aluminum low temperature smelting cell metal collection
NO315090B1 (no) Anordninger for å före ström til eller fra elektrodene i elektrolyseceller,fremgangsmåter for fremstilling derav, samt elektrolysecelle forfremstilling av aluminium ved elektrolyse av alumina löst i en smeltetelektrolytt
RU2239007C2 (ru) Катодный коллекторный стержень для улучшения теплового баланса
JP2005536638A (ja) 金属アルミニウムの生成における不活性電極の温度制御および操作
US4737247A (en) Inert anode stable cathode assembly
EP0126555A1 (en) Electrolytic cell and method
AU2002223160A1 (en) Devices to conduct current to or from the electrodes in electrolysis cells, methods for preparation thereof, and an electrolysis cell and a method for production of aluminium by electrolysis of alumina solved in a melted electrolyte
US4664760A (en) Electrolytic cell and method of electrolysis using supported electrodes
US4612105A (en) Carbonaceous anode with partially constricted round bars intended for cells for the production of aluminium by electrolysis
CA2381355C (en) Anode assembly
CN105441987A (zh) 一种液态阴极生产稀土金属及合金的稀土熔盐电解槽
US4118304A (en) Electrolytic alumina reduction cell with heat radiation reducing means
US4504366A (en) Support member and electrolytic method
US3390071A (en) Cathode construction for aluminum reduction cell
RU2049161C1 (ru) Катод электролизера для электролитического рафинирования
EP0248452B1 (en) Anode hanger for fixedly holding carbon anode bodies in cells for electrolytic production of aluminium
US3700581A (en) Cryolitic vat for the production of aluminum by electrolysis
US3161579A (en) Electrolytic cell for the production of aluminum
PL80709B1 (ru)
CA1330320C (en) Collars for the protection of anode hangers in aluminium electrolysis cells