RU2170278C2 - Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2170278C2
RU2170278C2 RU99103147A RU99103147A RU2170278C2 RU 2170278 C2 RU2170278 C2 RU 2170278C2 RU 99103147 A RU99103147 A RU 99103147A RU 99103147 A RU99103147 A RU 99103147A RU 2170278 C2 RU2170278 C2 RU 2170278C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
plasma
carbon
anode
alumina
Prior art date
Application number
RU99103147A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99103147A (ru
Inventor
Ю.Ф. Журавлев
К.С. Воронин
Г.М. Иванов
Original Assignee
Общеобразовательный лицей № 1
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 Общеобразовательный лицей № 1 filed Critical Общеобразовательный лицей № 1
Priority to RU99103147A priority Critical patent/RU2170278C2/ru
Publication of RU99103147A publication Critical patent/RU99103147A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170278C2 publication Critical patent/RU2170278C2/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение позволит улучшить экологию процесса получения алюминия за счет снижения вредных выбросов в атмосферу и повысить чистоту алюминия путем исключения загрязнения алюминия нежелательными примесями. Первичный алюминий получают реакцией термохимического восстановления глинозема углеродом и осаждения алюминия. Процесс осуществляется в плазменно-индукционной печи, где между тугоплавким катодом и анодом создают плазменную дугу и подают в нее механическую смесь глинозема и углерода. Управление плазмой осуществляется с помощью магнитных полей, создаваемых соленоидом, коаксиально расположенным вокруг анода. Под действием высокой температуры плазмы происходит суммарная реакция карботермического восстановления алюминия из углерода. Алюминий в виде расплава осаждается на дно плазменно-индукционной печи и по мере накопления удаляется через трубопровод. Индуктор, коаксиально расположенный вокруг графитовых блоков, находящихся в нижней части устройства, необходим для создания в графитовых блоках наведенных электрических токов для их омического нагрева и поддержания необходимой температуры блоков. Плазменно-индукционная печь снабжена трубопроводами для удаления шлаков и диоксида углерода, который идет на вторичное использование для поддержания плазмы. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к технологии получения первичного алюминия и используемым в этом процессе конструкциям.
Известен способ получения первичного алюминия с помощью электролиза, заключающийся в том, что в расплавленном криолите растворяют глинозем и производят реакцию химического восстановления глинозема углеродом, после чего алюминий осаждается на катоде /1/.
Недостатками данного способа являются выделение вредных для человека и окружающей среды газов в процессе электролиза: фтористого водорода, продуктов испарения электролита, оксида углерода, углекислого газа, серосодержащих газов, летучих составляющих коксования самообжигающихся анодов. Кроме того, выделяются пыль и тепло. Для создания необходимых условий труда в электролизном цехе необходимы системы газоочистки и вентиляции рабочего пространства.
Известен также способ получения алюминия, включающий термообработку окиси алюминия в присутствии углерода, причем смесь из окиси алюминия и углерода агломерируется, каждая частичка агломерата окружается углеродом и/или графитом, изготовленные таким образом частички (тела) коксуются в плотно упакованной засыпке и восстанавливаются, и алюминий извлекается алюмофторидом из полученного таким образом карбида алюминия /2/.
Устройство для получения алюминия описанным способом выполнено в виде реактора шахтного типа, снабженного вертикальной ретортой, выполненной из графита со сквозными щелями, расположенными под углом к стенке шахты реактора, при этом расстояние между стенками шахты реактора и реторты составляет 20-25 см, а нижний конец реторты выполнен со средством для отвода металла /2/.
Недостатками описанного способа и устройства для его осуществления являются наличие фтористых соединений в шихте, недостаточно высокая чистота получения алюминия, разрушение графитовых стенок в реакторе.
Известен способ получения алюминия и устройство для его осуществления (заявка Франции N 2330772, C 22 B 21/02), согласно которому смесь окиси алюминия и углерода или углеродсодержащего материала подвергают воздействию плазменной дуги. Полученный алюминий вытекает в направлении от дуги и содержит не более 5% вес. карбида алюминия. Устройство для получения алюминия содержит анод и катод, между которыми создают плазменную дугу, канал подачи глинозема и углерода и трубопровод для отвода газов, причем рабочее пространство устройства футеровано графитовым материалом.
Технический результат изобретения - повышение экологии процесса получения алюминия.
Технический результат достигается тем, что в способе получения первичного алюминия, состоящем в том, что смешивают глинозем и углерод с получением их механической смеси, восстанавливают смесь с использованием плазменной дуги и осаждают алюминий, причем смесь подают непосредственно в плазменную дугу, а температуру осажденного расплава алюминия поддерживают посредством индуктора.
Технический результат достигается также и тем, что устройство для получения первичного алюминия, содержащее реактор с графитовыми блоками, канал подачи смеси глинозема и углерода, катод и анод, расположенные в верхней его части, и трубопровод для отвода газов, снабжено соленоидом, индуктором и трубопроводами для отвода металла и удаления шлака, трубопровод для отвода газов размещен в средней части устройства, катод выполнен тугоплавким, канал подачи размещен между катодом и анодом, вокруг анода коаксиально размещен соленоид, а вокруг графитовых блоков, находящихся в нижней части устройства, коаксиально размещен индуктор.
На чертеже представлено устройство для осуществления предлагаемого способа получения первичного алюминия.
Устройство для получения алюминия по предложенному способу содержит кирпичную кладку 1, графитовые блоки 2, тугоплавкий катод 3, изготовленный с тангенциальной подачей газа, кончик 4 тугоплавкого катода 3, держатель 5 катода 3, анод 6, камеру 7 для охлаждающей жидкости, соленоид 8, канал 9 подачи глинозема и углерода, газоразрядную камеру 10, где создается плазменная дуга 11, индуктор 12, расплав алюминия 13, трубопровод 14 для выпуска алюминия, трубопровод 15 для удаления шлаков, трубопровод 16 для отвода газов.
Способ осуществляется следующим образом.
В плазменно-индукционной печи получают плазменную дугу, пропуская электрический заряд через газ, поступающий через катод 3 на кончик 4 катода 3. Благодаря тангенциальной подаче газа улучшается турбулентность и степень ионизации газа. Когда между кончиком 4 катода 3 и анодом 6 возникает дуга, газ ионизируется. Управление плазмой осуществляется с помощью магнитных полей, создаваемых соленоидом 8. Механическая смесь глинозема с углеродом по каналу 9 подается в плазменную дугу 11. Температура плазмы порядка 10-12 тысяч градусов. Электрическая дуга имеет форму конуса с вершиной на кончике катода 4. Далее под действием магнитных полей, создаваемых соленоидом 8, дуга сжимается и принимает вид перевернутого конуса. Такая форма дуги нужна для лучшей теплопередачи.
Под действием высокой температуры плазмы происходит суммарная реакция карботермического восстановления алюминия из глинозема:
Al2O3 + 3C = 2Al + 2CO
4Al + 3C = Al4C3
Al2O3 + 9C = Al4C3 + 6CO
После образования алюминия в зоне плазменной дуги при температуре 2050 градусов Цельсия производится закалка - резкое охлаждение за счет подачи инертного газа, для того чтобы не допустить обратную реакцию окисления.
Алюминий в виде расплава 13 осаждается на дно плазменно-индукционной печи и по мере накопления сливается через трубопровод 14 для выпуска алюминия. Диоксид углерода через трубопровод 16 для отвода газов улавливается и идет на вторичное использование для поддержания плазмы. Если необходимо, по известным технологиям можно разделять CO2 на отдельные составляющие в виде C и O2. Другие примеси удаляются через трубопровод 15 для отвода шлаков.
Графитовые блоки 2 нужны для поддержания температуры расплава алюминия. Индуктор 12 необходим для создания в блоках 2 наведенного электрического тока, чтобы они грелись, поддерживая необходимую температуру расплава алюминия.
Преимуществами способа получения первичного алюминия в плазменно-индукционной печи являются исключение загрязнения металла нежелательными примесями - углеродом из графитовых электродов, возможность поддерживать в печи окислительную, восстановительную или нейтральную атмосферу благодаря тому, что плазменная струя может состоять из любой необходимой смеси газов. При помощи плазменной дуги можно легко обеспечить необходимую температуру и стабильность процесса, возможность управления процессом. Высокая концентрация энергии в малом объеме приводит к высокой скорости плавления и высокой скорости протекания химических реакций. Преимуществом является и сравнительная простота плазменных печей по отношению к электролизерам /3/.
Кроме того, при описанном способе получения первичного алюминия значительно снижаются вредные выбросы в атмосферу из-за отсутствия фтора, оксида углерода и т. д., что приведет к улучшению экологической обстановки и уменьшению загрязнения окружающей среды.
Литература.
1. Форсблом Г. Ф. Электролиз алюминия. М., Металлургия, 1967 г., стр. 22-28.
2. Патент N 1253435, МКИ C 22 B 21/02.
3. Г.А. Фарнасов, А.Г. Фридман, В.Н. Каринский "Плазменная плавка", М., Металлургия, 1968 г.,стр. 140.

Claims (2)

1. Способ получения первичного алюминия, включающий смешение глинозема и углерода с получением их механической смеси, восстановление смеси с использованием плазменной дуги и осаждение алюминия, отличающийся тем, что смесь подают непосредственно в плазменную дугу, при этом температуру осажденного расплава алюминия поддерживают с помощью индуктора.
2. Устройство для получения первичного алюминия, содержащее реактор с графитовыми блоками, канал подачи смеси глинозема и углерода, катод и анод, расположенные в верхней его части, и трубопровод для отвода газов, отличающееся тем, что оно снабжено соленоидом, индуктором и трубопроводами для отвода металла и удаления шлака, трубопровод для отвода газов размещен в средней части устройства, катод выполнен тугоплавким, канал подачи размещен между катодом и анодом, вокруг анода коаксиально размещен соленоид, а вокруг графитовых блоков, находящихся в нижней части устройства, коаксиально размещен индуктор.
RU99103147A 1999-02-16 1999-02-16 Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления RU2170278C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103147A RU2170278C2 (ru) 1999-02-16 1999-02-16 Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103147A RU2170278C2 (ru) 1999-02-16 1999-02-16 Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99103147A RU99103147A (ru) 2000-12-27
RU2170278C2 true RU2170278C2 (ru) 2001-07-10

Family

ID=20216041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103147A RU2170278C2 (ru) 1999-02-16 1999-02-16 Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170278C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476612C2 (ru) * 2011-03-03 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет" Способ получения металлического алюминия из воздушной взвеси глиняных частиц и устройство для его осуществления
RU2486268C2 (ru) * 2007-12-04 2013-06-27 Алкоа Инк. Устройство и способ углетермического получения алюминия
RU2501870C2 (ru) * 2012-03-11 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет" Способ получения металлического алюминия из водяной суспензии глиняных частиц и устройство для его осуществления
RU2529264C1 (ru) * 2013-08-09 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ получения алюминия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕМБОВСКИЙ В. Плазменная металлургия. - М.: Металлургия, 1981, с. 219-220. ЦВЕТКОВ Ю.В. и др. Низкотемпературная плазма в процессах восстановления. - М.: Наука, 1980, с. 211-213. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486268C2 (ru) * 2007-12-04 2013-06-27 Алкоа Инк. Устройство и способ углетермического получения алюминия
RU2614223C2 (ru) * 2007-12-04 2017-03-23 Алкоа Инк. Устройство и способ углетермического получения алюминия
RU2476612C2 (ru) * 2011-03-03 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет" Способ получения металлического алюминия из воздушной взвеси глиняных частиц и устройство для его осуществления
RU2501870C2 (ru) * 2012-03-11 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет" Способ получения металлического алюминия из водяной суспензии глиняных частиц и устройство для его осуществления
RU2529264C1 (ru) * 2013-08-09 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ получения алюминия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9611520B2 (en) Base metal recovery
US7413590B2 (en) Use of an induction furnace for the production of iron from ore
EA004622B1 (ru) Обогащение концентратов сульфидов металлов
JP2015519473A (ja) 非鉄金属冶金スラグの処理方法
KR20180090774A (ko) 실리카로부터 고순도 실리콘을 제조하는 방법
RU2296166C2 (ru) Способ прямого восстановления металлов из дисперсного рудного сырья и устройство для его осуществления
RU2170278C2 (ru) Способ получения первичного алюминия и устройство для его осуществления
KR970001425B1 (ko) 미립 금속 산화물을 용해하기 위한 노 및 그 방법
US7776126B2 (en) Processing parameters for operation of a channel induction furnace
US4334917A (en) Carbothermic reduction furnace
CA2633210C (en) Carbothermic processes
JPH101728A (ja) 酸化錫の還元処理方法及び装置
JP2009167469A (ja) 含銅ドロスの処理方法
RU2476599C2 (ru) Способ электродугового жидкофазного углетермического восстановления железа из оксидного сырья и устройство для его осуществления
EP0216618A2 (en) Recovery of volatile metal values from metallurgical slags
RU60936U1 (ru) Устройство для прямого восстановления металлов
RU2318876C1 (ru) Устройство для прямого восстановления металлов
RU1770420C (ru) Способ очистки тугоплавких металлов и сплавов от примесей цветных металлов
RU61283U1 (ru) Плазменно-дуговая печь
RU2410446C1 (ru) Способ обработки минеральных руд
RU2384625C1 (ru) Способ плазменного восстановления железа из оксидного расплава и устройство для его осуществления
RU2335549C2 (ru) Способ ввода шихты в плазменно-дуговую электропечь и устройство для его осуществления
RU2182184C1 (ru) Способы переработки железосодержащих материалов
RU2135614C1 (ru) Способ переработки окисленного полиметаллического сырья
RU2352643C1 (ru) Способ восстановления металлов группы железа природным газом и устройство для его осуществления