RU2095488C1 - Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера - Google Patents

Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2095488C1
RU2095488C1 RU96104074A RU96104074A RU2095488C1 RU 2095488 C1 RU2095488 C1 RU 2095488C1 RU 96104074 A RU96104074 A RU 96104074A RU 96104074 A RU96104074 A RU 96104074A RU 2095488 C1 RU2095488 C1 RU 2095488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
pins
mass
central
peripheral
Prior art date
Application number
RU96104074A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96104074A (ru
Inventor
А.Ф. Саенко
Л.И. Галдилов
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод"
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 Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод"
Priority to RU96104074A priority Critical patent/RU2095488C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095488C1 publication Critical patent/RU2095488C1/ru
Publication of RU96104074A publication Critical patent/RU96104074A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: электролитическое получение алюминия, в частности формирование самообжигающегося анода электролизеров с верхним токоподводом. Сущность: регламентированная последовательность загрузки анодной массы, например, на смеси нефтяного и каменноугольного пеков (50% на 50%). Загрузку анодной массы начинают за один-двое суток до начала перестановки штырей в пространство между периферийными рядами и кожухом анода, затем загружают центральную часть анода в течение суток за два приема: производят выдержку не менее 1-2 суток и переставляют периферийные штыри, по окончании их перестановки загружают 30-40% общей анодной массы между центральными и периферийными рядами также за 2-3 приема, при этом конус спекания анода поддерживают в пределах 110-125 см. Технический результат - формирование однородного вторичного анода, устранение технологических нарушений в узле анода, влияющих на расход электроэнергии, повышение сортности и наработки металла, снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду. 3 з.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, к способам формирования самообжигающегося анода электролизеров с верхним токоподводом.
В настоящее время на алюминиевых заводах, оборудованных электролизерами с верхним токоподводом, углеродная мелкобрикетная масса засыпается в анод из бункера, перемещаемого мостовым краном (раз в двое суток). Согласно действующей технологической инструкции (ТИ 48-0102-01-01-93) анодная масса загружается в анод по всей поверхности ровным слоем с пустотой не более 10 см при соблюдении температурного режима на глубине 5 см и температуре не более 170oС. Конус спекания поднимается до 125-130 см и высота коксопекового слоя более 40 мм, столбы анода достигают 165-170 см. Данная загрузка анодной массы не способствует поддержанию в аноде температурного баланса, необходимого для создания оптимального конуса спекания и высоты коксопекового слоя, и приводит:
к повышению конуса спекания и по периферии образования припеков, "шеек", протеков пека, перегреву анодных поясков газосборного колокола и выходу их из строя и преждевременному ремонту;
токоподводящие штыри не становятся на горизонт при их перестановке, неравномерному распределению тока по штырям, образованию перегревов и трещин, козырьков и конусов на подошве анода;
к образованию трещин при раскручивании штырей и выходу из строя штырей из-за дополнительной нагрузки, снижения срока службы штырей из-за работы в более повышенной температурной зоне;
поддержание жидкой анодной массы ЖАМ более 40 мм перед перестановкой неудовлетворительно сказывается на формирование вторичного анода из-за невозможности получения однородной массы вокруг штыря, в результате под штыревую лунку попадает большая часть жидкой массы с преобладанием пека, при спекании которого выделяются возгоны, образованию на подошве анода трещин, подтеков анодной массы в виде "лепешек", перерасходу электроэнергии, увеличению трудозатрат.
Известны различные способы предотвращения образования корки анодной массы по периферии самообжигающегося анода
за счет разогрева теплом центральной части анода теплоотводящими элементами различной конструкции, обеспечивающими отвод тепла из центра анода к периферии (авт.св. 278124, С 22d 3/12);
уменьшением толщины коксопекового слоя в центре анода (авт. св.1768663 С 25 С 3/12).
Проблема формирования качественного самообжигающегося анода стала актуальнее в связи с применением новых видов анодной массы с пониженным содержанием связующего ("сухая" анодная масса), брикетированная на основе высокотемпературного пека, масса на смеси каменноугольного и нефтяного пеков.
Промышленные испытания этих видов масс показали, что одной из актуальных проблем освоения является проблема формирования периферии анода и вторичного анода. Неравномерность теплового поля в самообжигающемся аноде создает проблемы с его формированием. Из-за большой отдачи тепла по периферии анода при использовании "сухой" и массы на смеси каменноугольного и нефтяного пеков на анодном кожухе образуется корка из исходных брикетов, которая приводит к образованию "шеек" по периферии и в углах анода.
Конус спекания на самообжигающемся аноде с верхним токоподводом должен иметь близкую к горизонтальной поверхности от центра до периферийного ряда штырей для исключения подтеков анодной массы, протекания ее по рубашке анодного кожуха и как следствие образование припеков и "шеек".
В настоящее время осваивается технология формирования самообжигающегося анода на смеси нефтяного и каменноугольного пеков.
Ближайший аналог технологическая инструкция ТИ 48-0102-01-01-93. Согласно ТИ загрузку анодной массы после перестановки штырей производят равномерно по всей поверхности анода в полном объеме в течение суток, что приводит к резкому переохлаждению и расслоению анода, сказывается на расстановке штырей и ведет к расстройству технологии, перерасходу сырья, эл. энергии, увеличению трудозатрат, ухудшению сортности металла, загрязнению окружающей среды.
Техническим результатом изобретения является формирование однородного вторичного анода, устранение технологических нарушений в узле анода, влияющих на расход эл. энергии, повышение сортности и наработки металла, снижение выбросов в окружающую среду.
Технический результат достигается тем, что в способе формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом с четырехрядным расположением штырей, включающем загрузку анодной массы, например, на смеси нефтяного и каменноугольного пеков (50% на 50%), перестановку токоподводящих штырей, загрузку анодной массы производят по поверхности анода последовательно порциями, причем по периферии анода 8-20% между центральными рядами штырей равномерно загружают 25-40% между центральными и периферийными рядами равномерно 25-40 общего объема загрузки анодной массы, при этом загрузку массы начинают с загрузки между периферийными рядами и кожухом анода за 1-2 суток до начала перестановки штырей, затем загружают центральную часть анода в течение суток за два приема после перестановки центрального ряда штырей, а на поверхность анода между центральными и периферийными штырями массу загружают по окончании перестановки периферийных штырей в два- три приема. Формирование углов и торцов анода происходит за счет растекания разогретой анодной массы от центра анода.
Перестановку штырей производят при коэффициенте текучести анодной массы на глубине до 200 мм в пределах 1,6-2,1. Между перестановками центральных и периферийных штырей делают выдержку не менее 1-2 суток. При формировании самообжигающегося анода в предлагаемом решении исходят не от пустоты анода не более 10 см, а от уровня ЖАМ в пределах 35-40 см и температуры поверхности анода. Конус спекания поддерживают в пределах 110-125 см, столб анода 155-165, зеркало металла перед выливкой 36-42 см.
Предлагаемое техническое решение отличается от аналога следующим:
последовательную загрузку порциями анодной массы перед началом перестановки штырей начинают для усреднения состава коксопекового слоя при перестановке штырей для формирования однородности вторичного анода. После перестановки центрального ряда штырей производят загрузку массы в два приема для отвода тепла от центра к периферии, т.е. для равномерного охлаждения и улучшения физико-механических характеристик анодной массы. Между перестановками центральных и периферийных штырей делают выдержку 1-2 суток для размягчения и поддержания однородности состава массы возле периферийных штырей и удаления летучих и влаги. Загрузку по окончании перестановки периферийных штырей производят в два-три приема, чтобы не допустить расслоение анода и для предотвращения газовыделения. Такое формирование позволяет улучшить технико-экономические показатели процесса электролиза: увеличить сортность и наработку металла, снизить расход эл. энергии, не допустить перерасхода анодной массы и уменьшить выделение летучих с поверхности анода.
Таким образом, приведенные выше отличия предлагаемого технического решения позволяют сделать вывод о соответствии его критерию изобретения "новизна".
Приведенные выше соотношения объемов загружаемых масс обусловлены следующим: Температурное поле центральной части анода ограниченное периферийными штырями, соответствует плоскопараллельному стационарному тепловому режиму, но тем не менее центральная часть анода работает в наиболее напряженном тепловом режиме, а температурное поле периферии не является плоскопараллельным.
Предлагаемые пределы загрузки анодной массы по отдельным зонам обеспечивают однородность формирования вторичного анода и равномерный температурный режим по всей поверхности анода.
1. Периферийная часть анода, ограниченная периферийными рядами штырей и анодным кожухом, объем загрузки анодной массы 8-20%
При загрузке менее 8% общего объема наблюдается недостаток жидкой массы, штыри не становятся на горизонт, ток по штырям распределяется неравномерно, что приводит к перерасходу электроэнергии;
при загрузке более 20% избыток жидкой анодной массы приводит к неоднородному формированию и расслоению вторичного анода.
2. Центральная часть анода, ограниченная центральными рядами штырей.
Объем загрузки массы 25-40%
при загрузке менее 25% общего объема поверхность анода не охлаждается, наблюдается перегрев, поднимается конус спекания;
при загрузке более 40% поверхность анода переохлаждается, наблюдается расслоение анода.
3. Поверхность анода, ограниченная центральными и периферийными рядами штырей, объем загрузки 25-40%
анодная масса, загружаемая на данную поверхность, формирует как среднюю часть анода, так и периферию, загрузка менее 25% не обеспечивает формирование периферии, а более 40% приводит к расслоению анода и образованию корки.
4. При конусе спекания ниже 110 см вероятность "просаживания" анода со штырей и протека пека конус спекания выше 125 см приведет к неравномерности расстановки штырей, образованию трещин в аноде, пригоранию рубашек, образованию "шеек".
Для обеспечения стабильности формирования анода предлагается осуществлять контроль по скорости сгорания анода 1,5 1,7 см/сутки и коэффициенте текучести 1,6 2,1.
Способ формирования самообжигающегося анода на смеси нефтяного и каменноугольного пеков, предложенный авторами, применен на производстве в объеме корпуса электролиза. Технико-экономические показатели работы отражены в табл.1.
Анализ работы корпуса с предлагаемым способом формирования анода позволяет поддерживать ТЭП с применением анодной массы на смеси нефтяного и каменноугольного пеков (50% на 50%) на уровне работы с рядовой массой на каменноугольном пеке, так как анодная масса на смеси пеков имеет более низкие качественные показатели (см.табл.2).
В процессе работы корпуса электролиза отработаны технологические параметры самообжигающегося анода:
Уровень жидкой анодной массы 35-40 см
Высота конуса спекания 110-125 см
Пустота в аноде не регламентируется
Столб анода 155-165 см
Число горизонтов расстановки штырей 2 (не исключается и более)
Расстояние между горизонтами 20 см
Минимальное расстояние от конца штырей до подошвы анода 22-28 см
Шаг перестановки штырей 40 см
Частота загрузки анодной части раз в двое суток
Форма поверхности анода горизонтальная без углублений и бугров
Установка штыря на горизонт со сроком службы более года по метке на штанге или разбраковкой по штырям по истечении 3-4 лет
Зеркало металла 38-42 см
Частота поднятия анодного кожуха 2-3 раза в смену с учетом скорости сгорания анода и выливки металла.

Claims (4)

1. Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом и с четырехрядным расположением штырей, включающий загрузку в анодный кожух прямоугольной формы анодной массы, поддержание номинальной высоты коксопекового слоя и перестановку штырей, отличающийся тем, что загрузку анодной массы производят по поверхности анода последовательно порциями, причем по периферии анода 8 20% а между центральными рядами штырей равномерно загружают в два приема 25 40% от общего объема загрузки анодной массы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что загрузку начинают с периферии введением анодной массы между периферийными рядами и кожухом анода за 1 2 двое суток до начала перестановки штырей, затем загружают центральную часть анода в течение суток в два приема после перестановки центрального ряда штырей, а по поверхности анода между центральными и периферийными рядами массу загружают после окончания перестановки периферийных штырей в два-три приема.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что между перестановками центральных и периферийных штырей производят выдержку не менее 1 2 суток.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что высоту коксопекового слоя поддерживают 110 125 см.
RU96104074A 1996-02-29 1996-02-29 Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера RU2095488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104074A RU2095488C1 (ru) 1996-02-29 1996-02-29 Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104074A RU2095488C1 (ru) 1996-02-29 1996-02-29 Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2095488C1 true RU2095488C1 (ru) 1997-11-10
RU96104074A RU96104074A (ru) 1998-02-27

Family

ID=20177574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96104074A RU2095488C1 (ru) 1996-02-29 1996-02-29 Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095488C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536321C1 (ru) * 2013-10-31 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Технологическая инструкция БРАЗ 48-0102-01-01-93. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536321C1 (ru) * 2013-10-31 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2095488C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
CN1085745C (zh) 预焙阳极铝电解槽焦粒焙烧启动方法
RU2397277C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера
RU2319792C2 (ru) Способ предварительного нагрева электролизера для получения алюминия электролизом
SU1608251A1 (ru) Способ формировани самообжигающегос анода алюминиевого электролизера
CN101302629B (zh) 铝电解槽筑炉工艺
RU2215825C2 (ru) Способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами
US4146444A (en) Method for preheating a molten salt electrolysis cell
NO140645B (no) Ionisasjonskammer, saerlig for ionisasjonsroekmeldere
RU2124584C1 (ru) Способ ремонта футеровки и ввода в эксплуатацию алюминиевого электролизера
US4264371A (en) Room temperature seam mix
RU2085623C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним подводом тока
SU1765115A1 (ru) Способ укладки углеродистых заготовок в печи графитации
CN208183020U (zh) 一种蜂窝式淬火盘
RU2303656C1 (ru) Способ установки обожженных анодов в электролизере с верхним токоподводом
CN108046763A (zh) 一种杜绝干法空心瓷套高温变形的烧成方法
RU2026422C1 (ru) Способ перестановки анодных штырей алюминиевых электролизеров с верхним токоподводом
RU2606365C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом
JPS572390A (en) Method of replacing checker bricks in the regenerating chamber of coke furnace
SU1765261A1 (ru) Способ обжига алюминиевых электролизеров
CN1282767C (zh) 铝电解槽混合料焙烧的方法
RU2058434C1 (ru) Способ перестановки штырей
CN118239781A (zh) 一种大规格炭电极节能焙烧工艺
US3286003A (en) Method of manufacturing shaped carbon bodies
RU2108967C1 (ru) Способ изготовления коксовых пластин