RU2067133C1 - Катодная секция электролизера - Google Patents

Катодная секция электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2067133C1
RU2067133C1 RU94006495A RU94006495A RU2067133C1 RU 2067133 C1 RU2067133 C1 RU 2067133C1 RU 94006495 A RU94006495 A RU 94006495A RU 94006495 A RU94006495 A RU 94006495A RU 2067133 C1 RU2067133 C1 RU 2067133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
current leads
section
electrolyzer
carbon block
Prior art date
Application number
RU94006495A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94006495A (ru
Inventor
Леонид Васильевич Даниленко
Original Assignee
Леонид Васильевич Даниленко
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 Леонид Васильевич Даниленко filed Critical Леонид Васильевич Даниленко
Priority to RU94006495A priority Critical patent/RU2067133C1/ru
Publication of RU94006495A publication Critical patent/RU94006495A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2067133C1 publication Critical patent/RU2067133C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрометаллургии, в частности к устройству катодной секции электролизера. Изобретение позволяет уменьшить усилия в посадочных местах токоподвод-углеродистый блок до необходимых электроконтактных и упростить технологию сборки секций. Катодная секция электролизера содержит углеродистый блок и токоподводы с посадочными местами. Новым является выполнение токоподводов в виде труб с продольными разрезами, образующими зазоры не меньше тепловых, и расположенных произвольно относительно рабочей поверхности секции, а посадочные места обеспечивают посадку токоподводов в углеродистый блок с натягом. 4 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, использующей электролиз расплавленных солей, в частности к устройству катодной секции алюминиевого электролизера.
Известна конструкция катодной секции электролизера, в которой углеродистый блок с посадочным местом под токоподвод жестко удерживает токоподводящий стержень (токоподвод), на гранях рабочей части которого, перпендикулярно его продольной оси выполнены пазы на глубину, равную 0,55-1,2 высоты токоподвода [1]
Недостатками известной конструкции являются: увеличенное сопротивление токоподвода, обусловленное удлинением пути для тока из-за необходимости огибать пазовые пространства; технологическая сложность чугунной заливки; поперечное расширение токоподвода, приводящее к растягивающим усилиям в углеродистом блоке и появлению трещин в последнем "усов"; наличие консольно выступающей горизонтальной части токоподвода, что в результате микроколебаний приводит к нескомпенсированным напряжениям в углеродистом блоке.
Известна конструкция катодной секции электролизера, частично устраняющая вышеописанные недостатки [2] Она содержит углеродистый блок с продольным пазом (посадочное место для токоподвода), металлический стержень (токоподвод), чугунную заливку и прокладку из электропроводного сжимаемого материала, устанавливаемую между стенками токоподвода и чугунной заливкой. В этой конструкции поперечное тепловое расширение токоподвода компенсируется сжимаемой прокладкой.
Недостатком известной конструкции являются: увеличенное электрическое сопротивление из-за наличия прокладки, удельное сопротивление которой более, чем на два порядка больше сопротивления стального токоподвода, да еще два дополнительных контактных перехода токоподвод-прокладка и прокладка-чугунная заливка; технологические трудности заливки чугуном с одновременной установкой прокладок; нескомпенсированность продольных перемещений (вдоль оси) токоподвода и чугунной заливки, приводящих к появлению дополнительных напряжений и трещин в углеродистом блоке. Кроме того, при изменении размеров токоподвода или его формы не представляется возможным использовать рекомендации по относительной толщине прокладки, а влияние микроколебаний перераспределяет электросопротивление между нижней и верхней прокладками, что также ведет к увеличению электросопротивления секции в целом. Наконец, токоподвод нельзя расположить вертикально или под большим углом к рабочей поверхности углеродистого блока он может выскользнуть из прокладок.
Предлагаемое устройство устpаняет вышеприведенные недостатки, снимая усилия токоподводов до необходимых для сохранения электроконтакта с углеродистым блоком, существенно уменьшая электросопротивление блока в целом, расширяет функциональные возможности до управления током в рабочей части блока и управлением гидромеханикой жидкого алюминия в электролизере.
Указанный эффект достигается тем, что в катодной секции электролизера токоподводы выполнены в виде одной или нескольких труб с продольными, например винтовыми, разрезами, образующими зазоры, не меньше тепловых, замыкаемых при рабочих температурах, и расположены в соответствии с решетчатой упаковкой, например, составленной из правильных треугольников, под углами от нуля до 0,5 π относительно рабочей поверхности секции, а посадочные места в токоподводах и углеродистом блоке имеют размеры, обеспечивающие посадку токоподводов с натягом, например, в виде конусов Морзе.
Выполнение катодной секции по предложенной конструктивной схеме позволяет: во-первых, устранить технологически сложные операции по креплению токоподводов расплавом чугуна; во-вторых, уменьшить единичную массу токоподвода, а следовательно, и напряжения, связанные с его консольным расположением; в-третьих, уменьшить до безопасных напряжения между токоподводом и углеродистым блоком; в-четвертых, в несколько раз увеличить площадь контакта токоподвода с углеродистым блоком, уменьшив тем самым электросопротивление секции в целом; в-пятых, произвольно располагать относительно рабочей поверхности углеродистого блока токоподводы, что в конечной стадии дает возможность управлять гидродинамикой расплавленного металла в подине электролизера.
На фиг. 1 изображена катодная секция с токоподводом из двух цилиндрических и одной конической трубы; на фиг.2 разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 катодная секция с вертикальным расположением токоподводящих труб относительно рабочей поверхности секции; на фиг.4 разрез Б-Б на фиг.3.
На фиг.1 катодная секция представлена углеродистым блоком 1 с посадочными местами под токоподводы 2 и 3, собственно токоподводами 4 и 5. Сборка катодной секции осуществляется одним из следующих способов. Посадочные места под цилиндрические трубы обрабатываются с таким расчетом, чтобы после установки точно обработанных понаруже труб образовалась посадка с натягом, для чего следует устанавливать в разогретые до 400-500oC углеродистые блоки трубы при нормальной температуре, либо предварительно охлажденные, например, в жидком азоте. Возможно запекание труб в углеродистых блоках на заводе-изготовителе блоков, с обязательным сохранением продольного зазора в трубах-токоподводах. Посадочные места под конические токоподводы, в случае их точного изготовления, заполняются ответным конусом токоподводов с закреплением их осевым усилием, после чего последнее снимается. В случае неточного изготовления отверстие в блоке промазывается пастой, вставляется токоподвод, и, прижимая детали осевым усилием, известными способами производят отвердение пасты. После этого усилие снимается.
Работает катодная секция следующим образом. Токоподводы 4 и 5 присоединяются к источнику тока, при управлении гидродинамикой расплава - через индивидуальные регуляторы тока, а сама катодная секция в составе собранной подины электролизера, достигая температур 500-600oC. При этом металлические токоподводы 4 и 5 существенно расширяются по сравнению с углеродистым блоком 1, однако, то обстоятельство, что труба имеет внутри свободное пространство, не позволяет ей создавать радиальные усилия, а расширение вдоль образующей окружности компенсируется уменьшением зазора продольного разреза. Аналогично осевые расширения приводят к локальным перемещениям и уменьшению зазоров винтовых разрезов, причем осевые перемещения во столько раз меньше, чем у прототипа, во сколько шаг винтового разреза укладывается на длину посадочного места, при прочих равных условиях. Для тонкостенных труб, у которых отношение толщины к диаметру не превышает 0,25, в частных случаях, возможна установка без сплошного разреза токоподвода, так как при рабочих температурах из-за малости массы металла возможна просто садка металла, т.е. утолщение стенок за счет периферийных (по кольцу) усилий тепловых расширений. Для труб с коническими посадочными местами ввиду геометрического подобия осевые продольные перемещения при тепловом расширении дополнительно компенсируют боковые расширения.
На фиг.4 катодная секция представлена углеродистым блоком 6 с посадочными местами 7, 8, 9 и токоподводами 10, 11, 12. Приведенный на фиг.2 пример возможных расположений токоподводов 10, 11, 12 дает представление о преимуществах предложенного изобретения по сравнению с прототипом, а именно: обеспечение низкого электросопротивления катодной секции, благодаря увеличенной площади контакта токоподводы-углеродистый блок 10, 11, 12-6; возможность управления в различных рабочих участках секции электрическим током за счет подвода регулируемого тока к каждому из токоподводов, расположение которых может быть расчетным, причем токоподводы (10, 11, 13) могут быть с различными площадями контакта (с углеродистым блоком 6), различной глубиной контактов (по оси токоподвода), на различных расстояниях между собой; снижение веса единичного токоподвода, а следовательно и консольно выступающих концов (из углеродистых блоков), что уменьшает влияние последних, на передачу микроколебаний в посадочные места.
Таким образом, катодные секции электролизера, в которых используется настоящее предложение, позволяет избавиться от трещинообразования за счет резкого уменьшения растягивающих усилий в углеродистом блоке (1 и 6), благодаря изменению конструкции токоподводов (4, 5 и 10, 11, 12). В последних тепловые расширения не приводят к опасным концентрациям напряжений: во-первых, из-за несплошности осевого сечения тонкостенной трубы; во-вторых, из-за наличия продольного разреза на трубе, что позволяет увеличивающемуся объему занять пространство разреза и сохранить усилие поджатия токоподвода (4, 5 и 10, 11, 12) трубы к посадочному месту (2, 3 и 7, 8, 9) углеродистого блока (1 и 6) в пределах, необходимых для сохранения электроконтакта. В случае применения труб 5 с конусными посадочными местами 3 существенно упрощается сборка катодных секций при сохранении в различных стадиях контактного усилия, задаваемого начальным осевым усилием.
Кроме того, настоящее предложение позволяет принципиально изменить технологию сборки катодных секций, например, путем запекания токоподводов в углеродистые блоки "снизу", что в свою очередь позволяет не только в несколько раз увеличить площадь электроконтакта и снизить электросопротивление блока в целом, но и управлять гидродинамикой ванны путем регулирования подачи тока по различным токоподводам.
В итоге, предлагаемое изобретение позволяет увеличить срок службы катодных блоков в составе подины электролизера за счет устранения силовых напряжений в контакте токоподвод-углеродистый блок, уменьшить электросопротивление катодного блока и тем самым уменьшить расход электроэнергии на единицу выпускаемой продукции, управлять гидродинамикой расплава и тем самым увеличить срок службы электролизера и количество выплавляемого металла за межремонтный период.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 1219677, кл. С 25 С 3/08, 3/16, 1986, Бюл. N 11.
2. Авторское свидетельство СССР N 1346696, кл. С 25 С 3/08, 1987, Бюл. N 39. ЫЫЫ2

Claims (1)

  1. Катодная секция электролизера, содержащая углеродистый блок и токоподвод с посадочными местами, отличающаяся тем, что токоподводы выполнены в виде одной или нескольких труб с продольными, например винтовыми, разрезами, образующими зазоры не меньше тепловых, замыкаемых при рабочих температурах, и расположены в соответствии с решетчатой упаковкой, например, составленной из правильных треугольников, под углами от нуля до π/2 относительно рабочей поверхности секции, а посадочные места в токоподводах и углеродистом блоке имеют размеры, обеспечивающие посадку токоподводов с натягом, например, в виде конусов Морзе.
RU94006495A 1994-02-25 1994-02-25 Катодная секция электролизера RU2067133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006495A RU2067133C1 (ru) 1994-02-25 1994-02-25 Катодная секция электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006495A RU2067133C1 (ru) 1994-02-25 1994-02-25 Катодная секция электролизера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94006495A RU94006495A (ru) 1996-04-10
RU2067133C1 true RU2067133C1 (ru) 1996-09-27

Family

ID=20152837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94006495A RU2067133C1 (ru) 1994-02-25 1994-02-25 Катодная секция электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2067133C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014098642A1 (ru) * 2012-12-21 2014-06-26 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Конструкция токоотводов катода алюминиевого электролизера

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1346696, кл. С 25 С 3/08, 1987. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014098642A1 (ru) * 2012-12-21 2014-06-26 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Конструкция токоотводов катода алюминиевого электролизера
US10246790B2 (en) 2012-12-21 2019-04-02 United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC Aluminum electrolysis cell cathode shunt design

Also Published As

Publication number Publication date
RU94006495A (ru) 1996-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6737797B2 (ja) ホールエルーセルのためのカソード集電体
RU2403324C2 (ru) Катоды для алюминиевых электролизеров с пазом неплоской конфигурации
RU2239007C2 (ru) Катодный коллекторный стержень для улучшения теплового баланса
US4247381A (en) Facility for conducting electrical power to electrodes
RU2299276C2 (ru) Механическое присоединение проводника электрического тока к инертным анодам
Johnson The Modeling of Aluminum Extraction Technology
RU2067133C1 (ru) Катодная секция электролизера
JP6089137B1 (ja) カソード
RU2285754C1 (ru) Катодная секция алюминиевого электролизера
RU2727441C1 (ru) Катодный блок с пазом особой геометрической формы
US4621674A (en) Means of anchorage of anode pins or stubs in a carbon anode
US6264810B1 (en) Electromechanical attachment of inert electrode to a current conductor
US3178363A (en) Apparatus and process for production of aluminum and other metals by fused bath electrolysis
CA3148080C (en) Aluminium reduction cell with a heat insulated side lining
EP0393816B1 (en) Cell for the electrolytic production of aluminium in a molten bath
WO2018058204A1 (en) Carbonaceous anode for aluminium electrolysis with aluminium insert and process for construction thereof
JPS5741393A (en) Electrolytic furnace for production of aluminum
US3509030A (en) Casing liner
SU1444402A1 (ru) Электролизер дл получени алюмини
RU2682507C1 (ru) Способ снижения контактного напряжения в алюминиевом электролизере
CN100385044C (zh) 组合的阴极集流杆
RU2196193C1 (ru) Обожженный анод алюминиевого электролизера
SU1482981A1 (ru) Катодный узел алюминиевого электролизера
SU1062312A1 (ru) Способ монтажа подовой секции алюминиевого электролизера
RU2064533C1 (ru) Секция подины электролиза