RU2287026C1 - Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum - Google Patents

Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum Download PDF

Info

Publication number
RU2287026C1
RU2287026C1 RU2005116945/02A RU2005116945A RU2287026C1 RU 2287026 C1 RU2287026 C1 RU 2287026C1 RU 2005116945/02 A RU2005116945/02 A RU 2005116945/02A RU 2005116945 A RU2005116945 A RU 2005116945A RU 2287026 C1 RU2287026 C1 RU 2287026C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyzer
bath
aluminum
electrolyte
bipolar electrode
Prior art date
Application number
RU2005116945/02A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Михайлович Кирко (RU)
Игорь Михайлович Кирко
Галина Евгеньевна Кирко (RU)
Галина Евгеньевна Кирко
Владимир Игоревич Кирко (RU)
Владимир Игоревич Кирко
ков Петр Васильевич Пол (RU)
Петр Васильевич Поляков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет"
Priority to RU2005116945/02A priority Critical patent/RU2287026C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2287026C1 publication Critical patent/RU2287026C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

FIELD: electrolyzers for production of aluminum.
SUBSTANCE: proposed electrolyzer is used for production of aluminum by electrolysis of cryolite-alumina melt; electrolyzer is provided with bath lined with refractory material, mono-polar electrodes mounted approximately vertically and secured by means of part electrically insulated from electrolyzer; bipolar electrode is made from cathode and anode plates interconnected by means of conducting strips, thus forming vertical passage filled with electrolyte; length and total section of strips are sufficient to exclude electrolysis in said vertical passage between cathode and anode plates of bipolar electrode; each second bipolar electrode is secured by adjusting screws for performing vertical motion; surfaces of anode and cathode plates are deflected from vertical so that movable bipolar electrode is narrowed to bath bottom and immovable bipolar electrode is widened to bath bottom; located under electrolyzer bath is U-shaped magnetic circuit connected with electrolyzer bus duct or with additional DC source; bath has recess in center which is connected with pipe line for discharge of aluminum melt ; fitted in lower part of this pipe line is electromagnetic pump. Anode plates are made from conducting materials resistant to electrolyte.
EFFECT: avoidance of edge break of bipolar electrodes; reduced power requirements.
3 cl, 4 dwg, 1 ex

Description

Изобретение относится к электрометаллургии алюминия вообще и к устройствам, у которых в пространстве электролизной ванны находятся последовательно соединенные друг с другом электролизные ячейки, причем каждый электрод такой ячейки за исключением подсоединенных к питающим шинам является биполярным, то есть заодно играет роль катода и анода в двух соседних межполюсных промежутках (МПР).The invention relates to aluminum electrometallurgy in general and to devices in which electrolysis cells are connected in series with each other in the space of the electrolysis bath, and each electrode of such a cell, except for those connected to the supply buses, is bipolar, that is, at the same time plays the role of the cathode and anode in two adjacent interpolar gaps (MPR).

Известна конструкция электролизера, в котором биполярные электроды представляют собой горизонтально расположенные плоские графитовые сосуды, заполняемые получаемым при электролизе жидким металлом, служащим катодной стороной электрода, а графитовая поверхность внизу сосуда - анодом [1]. Из таких электродов, отделенных друг от друга межполюсным расстоянием, образуются стопы, заполненные электролитом, из N электролизных ячеек. Это приводит к сокращению рабочего тока в N раз по сравнению с обычным электролизером с одинарным межполюсным пространством той же производительности и к уменьшению электрических потерь во внешней цепи.A known design of the electrolyzer, in which the bipolar electrodes are horizontally located flat graphite vessels, filled with liquid metal obtained during electrolysis, serving as the cathode side of the electrode, and the graphite surface at the bottom of the vessel - the anode [1]. Of these electrodes, separated from each other by the pole distance, the feet are formed, filled with electrolyte, from N electrolysis cells. This leads to a reduction in the operating current by N times in comparison with a conventional electrolyzer with a single interpole space of the same capacity and to a decrease in electric losses in the external circuit.

Недостатком конструкции-аналога является увеличение в процессе электролиза межполюсного пространства в связи с окислением и разрушением анодной поверхности электродов, то есть "потолков" в межполюсном пространстве, и увеличение электрических потерь на единицу веса полученного алюминия, а также необходимость более частой замены электродов, чем в идентичных конструкциях электролизеров Эру-Холла.The disadvantage of the analog design is the increase in the polar space during electrolysis due to the oxidation and destruction of the anode surface of the electrodes, that is, the “ceilings” in the polar space, and the increase in electrical losses per unit weight of the obtained aluminum, as well as the need for more frequent replacement of electrodes than identical designs of Eru-Hall electrolyzers.

Прототипом предлагаемого изобретения является многоячеистый электролизер с биполярными электродами для получения алюминия [2], оборудованный почти вертикально установленными углеродистыми электродами, подвешенными или поддерживаемыми при помощи деталей, электроизолированных от электролизера и прикрепленных пластинами, инертными к электролиту.The prototype of the invention is a multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for producing aluminum [2], equipped with almost vertically mounted carbon electrodes, suspended or supported by parts electrically insulated from the electrolyzer and attached with plates inert to the electrolyte.

Эта конструкция по сравнению с аналогом [1] имеет преимущество, так как делает доступными для демонтажа все биполярные электроды в отдельности, а наличие некоторого наклона поверхности позволяет путем вертикального перемещения электродов друг относительно друга поддерживать постоянным межполюсное расстояние в электролизном пространстве. Ее преимуществом является также возможность организовать направленную циркуляцию электролита и сепарировать алюминий в сборные ячейки, увеличить производительность, уменьшить удельный расход электроэнергии и повысить экологическую чистоту аппарата.This design, in comparison with the analogue [1], has the advantage of making all bipolar electrodes available for dismantling separately, and the presence of a certain inclination of the surface allows the interpole distance in the electrolysis space to be kept constant by vertical displacement of the electrodes relative to each other. Its advantage is also the ability to organize directional circulation of the electrolyte and to separate aluminum into prefabricated cells, increase productivity, reduce specific energy consumption and increase the environmental friendliness of the apparatus.

Недостатком прототипа является большая по сравнению с электролизерами Эру-Холла плотность выделения джоулева тепла и неоднородность температур, препятствующие созданию более мощных электролизеров, а также существенное в этой конструкции явление неоднородного срабатывания электродов. Таким образом, биполярный электролизер прототипа [2], в вариациях отраженный в [3, 4] - это устройство, в целом, с меньшей единичной мощностью по сравнению с существующими электролизерами Эру-Холла на современных заводах. Испытание для схемы прототипа в качестве материала для биполярных электродов современных материалов, например керметов, подтвердило явление интенсивного разрушения последних по краям электродных пластин, объясняемое явлениями электрического переноса в достаточно сильном электрическом поле в краевой зоне [6-8].The disadvantage of the prototype is a high density of Joule heat and temperature inhomogeneity, which impede the creation of more powerful electrolyzers, as well as the phenomenon of inhomogeneous electrode actuation, which is significant in this design, compared with the Herou-Hall electrolyzers. Thus, the bipolar electrolyzer of the prototype [2], reflected in the variations in [3, 4], is a device, in general, with a lower unit capacity compared to existing Eru-Hall electrolyzers in modern factories. Testing the prototype circuit as a material for bipolar electrodes of modern materials, such as cermets, confirmed the phenomenon of intense destruction of the latter at the edges of the electrode plates, explained by the phenomena of electric transfer in a sufficiently strong electric field in the edge zone [6-8].

Задачей создания изобретения является уменьшение напряженности электрического поля в краевой зоне электродов настолько, чтобы падение потенциала по краю пластин было меньше контактной разности потенциалов, т.е. чтобы "паразитный электролиз" на краю пластин был невозможен при сохранении известного преимущества электролизеров с биполярными электродами - значительное уменьшение расхода электроэнергии на килограмм полученного алюминия, создание режима однородного забора тепла в объеме, где происходит электролиз.The objective of the invention is to reduce the electric field in the edge zone of the electrodes so that the potential drop along the edge of the plates is less than the contact potential difference, i.e. so that "parasitic electrolysis" at the edge of the plates is impossible while maintaining the well-known advantages of electrolyzers with bipolar electrodes - a significant reduction in energy consumption per kilogram of aluminum produced, creating a mode of uniform heat intake in the volume where electrolysis takes place.

Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в 1-м пункте формулы изобретения, общих с прототипом, таких как многоячеистый электролизер для получения алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава, включает ванну, футерованную огнеупорными материалами, монополярные и установленные почти вертикально биполярные электроды, закрепленные при помощи деталей, электроизолированных от электролизера, и отличительных существенных признаков, таких как биполярный электрод выполнен из катодных и анодных пластин, соединенных между собой токопроводящими перемычками с образованием вертикального канала, заполненного электролитом, а длина и общее сечение перемычек является достаточным для предотвращения электролиза в вышеупомянутом вертикальном канале между катодной и анодной пластинами биполярного электрода, и каждый второй биполярный электрод закреплен на регулировочных винтах с возможностью вертикального перемещения, при этом поверхности катодной и анодной пластины отклонены от вертикали так, что подвижный биполярный электрод выполнен с сужением к низу ванны, а неподвижный биполярный электрод - с расширением к низу ванны, при этом под ванной электролизера размещен магнитопровод в виде перевернутой буквы "П", связанный с шинопроводом электролизера или с дополнительным источником постоянного тока, а ванна выполнена с углублением по центру, соединенным с трубопроводом для вывода расплава алюминия, причем в нижней части трубопровода установлен электромагнитный насос. Особенность выполнения анодных и катодных пластин нашла отражение в пункте 2 формулы-изобретения, а именно анодные пластины выполнены из электропроводных материалов, стойких к воздействию электролита алюминиевого электролизера, например кермета, катодные пластины и перемычки между анодными и катодными пластинами выполнены из конструкционного электропроводящего материала, например биметаллической стали, и расположены вне электролита, а конструкционная сталь ванны используется как часть магнитопровода.The problem is solved using the signs specified in the 1st claim that are common with the prototype, such as a multi-cell electrolyzer for producing aluminum by electrolysis of cryolite-alumina melt, includes a bath lined with refractory materials, monopolar and bipolar electrodes mounted almost vertically, fixed at the help of parts electrically insulated from the electrolyzer, and distinctive essential features, such as a bipolar electrode made of cathode and anode plates connected each other with conductive jumpers with the formation of a vertical channel filled with electrolyte, and the length and total cross-section of the jumpers is sufficient to prevent electrolysis in the aforementioned vertical channel between the cathode and anode plates of the bipolar electrode, and every second bipolar electrode is mounted on the adjusting screws with the possibility of vertical movement, with the surfaces of the cathode and anode plates are deviated from the vertical so that the movable bipolar electrode is narrowed to the bottom at the bathtub, and a fixed bipolar electrode with an extension to the bottom of the bathtub, while under the electrolyzer’s bathtub there is a magnetic circuit in the form of an inverted letter “P” connected to the electrolyzer busbar or with an additional DC source, and the bathtub is made with a center recess connected to a pipeline for outputting the molten aluminum, and an electromagnetic pump is installed in the lower part of the pipeline. The design feature of the anode and cathode plates is reflected in paragraph 2 of the claims, namely, the anode plates are made of electrically conductive materials that are resistant to the electrolyte of an aluminum electrolyzer, for example cermet, the cathode plates and jumpers between the anode and cathode plates are made of structurally conductive material, for example bimetallic steel, and are located outside the electrolyte, while structural steel baths are used as part of the magnetic circuit.

Конструкция крышки электролизера нашла отражение в пункте 3 формулы изобретения, а именно ванна снабжена крышкой, в которую установлена система тепловых трубок, нижние концы которых находятся в надэлектродном пространстве вне электролита, а верхние входят в трубу с циркулирующим теплоносителем.The design of the lid of the electrolyzer was reflected in paragraph 3 of the claims, namely, the bath is equipped with a lid in which a system of heat pipes is installed, the lower ends of which are located in the superelectrode space outside the electrolyte, and the upper ends enter the pipe with a circulating coolant.

Указанные выше отличительные признаки в отдельности и все совместно направлены на решение поставленной задачи и являются существенными. Использование предлагаемого сочетания существенных признаков в известном уровне техники не обнаружено, следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию патентоспособности "новизна".The above distinguishing features individually and all together are aimed at solving the problem and are significant. The use of the proposed combination of essential features in the prior art is not found, therefore, the proposed technical solution meets the patentability criterion of "novelty."

Единая совокупность новых существенных признаков с общими, известными, обеспечивает решение поставленной задачи, является не очевидной для специалистов в данной области техники и свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию патентоспособности "изобретательский уровень".A single set of new essential features with common, known, provides a solution to the problem, is not obvious to specialists in this field of technology and indicates the compliance of the claimed technical solution with the patentability criterion of "inventive step".

Изобретение поясняется описанием конкретного, но не ограничивающего его примера реализации.The invention is illustrated by a description of a specific, but not limiting example of implementation.

Для достижения вышеуказанной задачи в конструкции используется внутренняя циркуляция самого электролита при помощи МГД-взаимодействия с магнитным полем самого электролизера с одновременной ускоренной эвакуацией капель расплавленного алюминия в трубопровод транспортировки в миксер-накопитель, а внешний забор тепловой энергии осуществляется при низкой энтропийности, т.е. при высокой потребительской стоимости тепла, например при помощи тепловых трубок с МГД- управлением. Биполярный электрод заменяется биполярным элементом, состоящим из керметового анода и графитового катода, соединенных друг с другом перемычками с образованием вертикальных каналов или пространства, свободно заполняемого электролитом. Условием для выбора длины и сечения перемычки, соединяющей анод и катод, является условие, при котором падение потенциала вдоль рабочего тока меньше напряжения поляризации электролиза, то есть, другими словами, в этом промежутке электролиз не должен происходить, а движение электролита в вертикальном направлении будет свободным, что имеет большое значения для равномерного отвода тепла и для равномерного распределения глинозема, вводимого в электролит.To achieve the above task, the design uses the internal circulation of the electrolyte itself using MHD interaction with the magnetic field of the electrolyzer itself, while accelerating the evacuation of droplets of molten aluminum into the transportation pipeline to the mixer, and the external heat is taken at low entropy, i.e. at a high consumer cost of heat, for example using heat pipes with MHD control. The bipolar electrode is replaced by a bipolar element consisting of a cermet anode and a graphite cathode connected to each other by jumpers to form vertical channels or a space freely filled with electrolyte. The condition for choosing the length and cross section of the jumper connecting the anode and cathode is a condition under which the potential drop along the operating current is less than the electrolysis polarization voltage, that is, in other words, electrolysis should not occur in this gap, and the electrolyte will move in the vertical direction , which is of great importance for uniform heat removal and for a uniform distribution of alumina introduced into the electrolyte.

Электрический ток в устройстве имеет горизонтальное направление и переходит последовательно от одной зоны электролиза анод - катод к другой, тем самым удельные потери энергии на джоулево тепло в ошиновке уменьшается, в междуполюсном промежутке нет больше расплавленного катода из алюминия, как в электролизерах Эру-Холла, следовательно, нет явлений МГД-неустойчивости МПР. В предлагаемом устройстве может быть значительно снижено общее электрическое сопротивление за счет уменьшения слоя проводника с проводимостью на порядок ниже всех остальных в рабочей цепи. Большой горизонтальный рабочий ток создает в электролите циркуляцию магнитного поля, которая благодаря массивному корпусу из магнитно-мягкого материала из стали обыкновенного качества образует однородное горизонтальное магнитное поле, а весь электролизер можно рассматривать как большой кондукционный электромагнитный насос с направлением силы Ампера вниз и с превышением этой силы внутри капель алюминия почти в два раза.The electric current in the device has a horizontal direction and passes sequentially from one anode-cathode electrolysis zone to another, thereby reducing the specific energy loss per joule heat in the busbar, there is no more molten aluminum cathode in the interpolar gap, as in the Herou-Hall electrolyzers, therefore , there are no phenomena of MHD instability of the MPR. In the proposed device, the total electrical resistance can be significantly reduced by reducing the conductor layer with conductivity an order of magnitude lower than all the others in the working circuit. A large horizontal working current creates a circulation of the magnetic field in the electrolyte, which, thanks to the massive casing of magnetically soft material of ordinary quality steel, forms a uniform horizontal magnetic field, and the entire electrolyzer can be considered as a large conductive electromagnetic pump with the Ampere force directed downward and with an excess of this force inside droplets of aluminum almost doubled.

Для разделения электролита и алюминия в трубопроводе забора алюминия предусмотрен электромагнитный насос, подающий алюминий на заданную высоту в миксер литейного участка.To separate the electrolyte and aluminum, an electromagnetic pump is provided in the aluminum intake pipe, supplying aluminum to a predetermined height to the mixer of the foundry.

Сущность изобретения представлена на следующих фигурахThe invention is presented in the following figures

Фиг.1 - электролизер для получения алюминия с биполярными электродами (продольный разрез).Figure 1 - electrolyzer for producing aluminum with bipolar electrodes (longitudinal section).

Фиг.2. - поперечный разрез через область электролиза и действия МГД-сил вниз (стрелками показано направление движения электролита).Figure 2. - a cross section through the area of electrolysis and the action of MHD forces down (arrows indicate the direction of movement of the electrolyte).

Фиг.3 - поперечный разрез через область возвратного движения электролита и ввода глинозема (электролиз в этой области не происходит, стрелками показано направление движения электролита).Figure 3 is a cross-section through the area of the return movement of the electrolyte and the input of alumina (electrolysis in this area does not occur, the arrows indicate the direction of movement of the electrolyte).

Фиг.4 - схема действия сил на капли алюминия и газовые пузыри в области, где происходит электролиз.4 is a diagram of the action of forces on droplets of aluminum and gas bubbles in the region where electrolysis occurs.

На фигурах введены обозначения:The following notation is introduced in the figures:

1 - шинопровод, 2 - монополярные электроды, 3 - электролит, 4 - катодная пластина из графита биполярного электрода, 5 - перемычка, 6 - анодная пластина из кермета биполярного электрода, 7 - труба с циркулирующим теплоносителем, 8 - тепловая труба, 9 - крышка ванны, 10 - каналы, где идет электролиз, 11 - расплав алюминия, 12 - ванна, 13 - магнитопровод, 14 - электромагнитный насос, 15 - гарнисаж, 16 - газовый пузырь, 17 - капля алюминиевого расплава, Fapx - сила Архимеда, действующая вверх на образующиеся анодные газы в пространстве между анодной и катодной пластинами биполярного электрода, Fel - электромагнитная сила (МГД-сила), действующая вниз на каплю алюминиевого расплава в том же пространстве между анодной и катодной пластинами биполярного электрода.1 - busbar, 2 - monopolar electrodes, 3 - electrolyte, 4 - cathode plate made of bipolar electrode graphite, 5 - jumper wire, 6 - anode plate made of cermet bipolar electrode, 7 - pipe with circulating heat carrier, 8 - heat pipe, 9 - cover baths, 10 - channels where electrolysis takes place, 11 - aluminum melt, 12 - bath, 13 - magnetic circuit, 14 - electromagnetic pump, 15 - skull, 16 - gas bubble, 17 - drop of aluminum melt, F apx - Archimedes force acting up on the generated anode gases in the space between the anode and cathode plates of the bipo yarnogo electrode, F el - electromagnetic force (MHD force) acting down on a drop of molten aluminum in the same space between the anode and cathode plates of the bipolar electrode.

Основой предлагаемого электролизера являются биполярные электроды (Фиг.1), состоящие из параллельно расположенных катодных пластин 4 из графита и анодных пластин 6 из кермета, соединенных проводящими мостиками-перемычками 5, по которым течет ток I. Каждая подобная ячейка отделена от соседней каналом 10, в которой нет перемычек 5 и в которой идет электролиз. В ней образуются капли расплава алюминия 17 и пузырьки 16 анодного газа. Электромагнитные силы Fel взаимодействия тока и внешнего магнитного поля направлены вниз, а сила Архимеда Fapx, действующая на газовые пузырьки, - вверх. В целом электролит 3 движется в канале 10 вниз. (Движение электролита показано стрелками.)The basis of the proposed electrolyzer are bipolar electrodes (Figure 1), consisting of parallelly located cathode plates 4 of graphite and anode plates 6 of cermet, connected by conductive bridges-jumper 5, through which current I flows. Each similar cell is separated from the adjacent channel 10, in which there are no jumpers 5 and in which there is electrolysis. In it, droplets of molten aluminum 17 and bubbles 16 of the anode gas are formed. The electromagnetic forces F el of the interaction of the current and the external magnetic field are directed downward, and the Archimedes force F apx acting on the gas bubbles is directed upward. In general, the electrolyte 3 moves downward in the channel 10. (Electrolyte movement is indicated by arrows.)

На фигурах 2 и 3 показан поперечный разрез электролизера и биполярные электроды, состоящие из параллельно расположенных катодных пластин 4 из графита и анодных пластин 6 из кермета, соединенных проводящими мостиками-перемычками 5, по которым течет ток I. Горизонтальный рабочий ток, текущий в электролизере, замыкается на шинопровод 1, который вместе с рабочим током образует намагничивающий виток для магнитопровода 13. В варианте предлагаемого устройства в целях усиления магнитного поля шинопровод 1 может делать несколько оборотов вокруг магнитопровода 13, укладываясь также в промежутке между керамическим дном электролизной ванны 12 и магнитопроводом 13. В верхней части электролизной ванны 12 предполагается установить загрузочное устройство для сырья (глинозема) согласно патента [5], не показанное на иллюстрациях. Утилизация джоулева тепла ванны осуществляется при помощи тепловых труб 8, которые соединены с трубой с циркулирующим теплоносителем 7. Для тепловых труб 8, работающих в интервале температур 800-960°С, целесообразно применение в качестве теплоносителей щелочных жидких металлов (Na, К, Li), что также позволит применить разработанные в свое время Институтом физики АН Латв. ССР тепловые трубы с МГД-регулировкой производительности.Figures 2 and 3 show a cross-section of the electrolyzer and bipolar electrodes, consisting of parallelly located cathode plates 4 of graphite and anode plates 6 of cermet, connected by conducting bridge bridges 5, through which current I. The horizontal operating current flowing in the cell, closes on the busbar 1, which together with the working current forms a magnetizing coil for the magnetic circuit 13. In the embodiment of the proposed device, in order to strengthen the magnetic field, the busbar 1 can make several revolutions around the magnet of the wire 13, also laid between the ceramic bottom of the electrolysis bath 12 and the magnetic circuit 13. In the upper part of the electrolysis bath 12, it is proposed to install a loading device for raw materials (alumina) according to the patent [5], not shown in the illustrations. Utilization of the Joule heat of the bath is carried out using heat pipes 8, which are connected to a pipe with a circulating heat carrier 7. For heat pipes 8, operating in the temperature range 800-960 ° C, it is advisable to use alkaline liquid metals (Na, K, Li) as heat carriers That will also allow to apply the Institute of Physics of the Academy of Sciences of Latvia developed at the time. SSR heat pipes with MHD-adjustable performance.

Изображенное на фигурах 1, 2, 3 устройство действует следующим образом.Depicted in figures 1, 2, 3, the device operates as follows.

В электролизной ванне 12 прямоугольного типа залит электролит 3 и на дне находится слой жидкого алюминия 11. Гидростатическое давление жидких сред компенсируется электромагнитным насосом 14, перепад давления в котором поддерживается равным такому, чтобы верхний уровень электролита 3, то есть граница электролит - анодные газы, образовывал свободную полость под крышкой электролизной ванны 12. В электролизную ванну 12 загружаются, используя специальные выступы в нижней части ванны, на фигурах не показанные, биполярные электроды, состоящие из параллельно расположенных катодных пластин 4 и анодных пластин 6, соединенных проводящими мостиками-перемычками 5, по которым течет ток I. Электрическое сопротивление параллельно включенных проводящих перемычек 5 выбрано так, что падение напряжения на них удовлетворяет неравенству

Figure 00000002
, где r - электрическое сопротивление проводящей k перемычки 5, k - число перемычек, I0 - рабочий ток электролизера, Епол - напряжение поляризации, то есть ЭДС гальванического элемента кермет-электролит-графит, направленная против рабочего тока I0. Это условие обеспечивает отсутствие явлений электролиза электролита в том промежутке, где находятся проводящие перемычки 5, а также на порядок уменьшает краевые токи вокруг биполярного электрода. Таким образом, в целом, происходит управляемое конвективное движение, направленное в канале 10 вниз под действием сил Ампера Fe1, образованными рабочим током и внешним магнитным полем от внешнего магнитопровода 13. Причем эта сила, действующая на капли алюминиевого расплава 17, примерно в два раза больше, чем сила, действующая на электролит - j0·B. Здесь j0 - плотность рабочего тока, а В - индукция магнитного поля. Пузырьки 16 анодных газов, образующиеся в канале 10, в межполюсном пространстве (МПР) будут испытывать с одной стороны силу Архимеда, образованную гидростатической и электромагнитной силами,
Figure 00000003
где а - радиус пузырька, g - ускорение силы тяжести, δel - плотность электролита, а с другой стороны, силу Стокса, увлекающей эти пузырьки вниз, FСтокс=6πaVη, где η - вязкость электролита. Таким образом, в МПР образуется два весьма выгодных движения газовых пузырьков, определяемые их критическим размером
Figure 00000004
при котором пузырек как бы зависает относительно системы координат, связанной с корпусом электролизной ванны. В начале образования пузырька 16 анодных газов, когда его радиус меньше критического радиуса акр, пузырек 16 увлекается движением электролита 3 вниз, а при достаточном росте, когда его размер будет больше критического радиуса, всплывает вверх, захватывая на своем пути более мелкие пузырьки. Отбор джоулева тепла в электролите 3 выгоднее всего произвести сверху в его слое над пакетом электродов. При этом тепловая конвекция между МПР и пространством в биполярном электроде будет усиливать вышеописанную конвекцию за счет электромагнитных сил [9, 10]. С точки зрения термодинамики и условий утилизации джоулева тепла в предлагаемой конструкции верхний слой электролита, то есть слой над пакетом биполярных электродов, является самым выгодным. Поэтому в крышке 9 ванны 12 предлагается разместить систему тепловых трубок 8 с теплоносителем из щелочных металлов (Na, К, Li). Преимуществом такого типа отбора тепла является малый вес и надежность, а также возможность управления интенсивностью теплоотвода МГД-методами. Такой способ отбора тепла, кроме его низкой энтропийности, то есть технологической ценности, имеет преимущество в виде сокращения теплоотвода через боковые стенки ванны 12. В проекте целесообразно поднять температуру магнитопровода 13 примерно до 600°С, то есть ниже точки Кюри стали обыкновенного качества. Целесообразно разместить слой изоляции снаружи магнитопровода 13, на фигурах не показанный.In the electrolysis bath 12 of a rectangular type, electrolyte 3 is poured and a layer of liquid aluminum is located on the bottom 11. The hydrostatic pressure of the liquid media is compensated by an electromagnetic pump 14, the pressure drop in which is maintained so that the upper level of electrolyte 3, that is, the electrolyte - anode gas boundary, forms a free cavity under the lid of the electrolysis bath 12. Into the electrolysis bath 12 are loaded, using the protrusions in the lower part of the bath, not shown, bipolar electrodes consisting of pa Allelic plates disposed cathode 4 and anode plates 6, joined by bridges-conductive webs 5 on which a current flows I. The electrical resistance of conductive parallel crosspieces 5 is chosen so that the voltage drop across them satisfies
Figure 00000002
where r is the electrical resistance of the conductive k jumpers 5, k is the number of jumpers, I 0 is the working current of the electrolyzer, E floor is the polarization voltage, that is, the emf of the cermet-electrolyte-graphite cell directed against the working current I 0 . This condition ensures the absence of electrolyte electrolysis phenomena in the interval where the conductive jumpers 5 are located, and also reduces the edge currents around the bipolar electrode by an order of magnitude. Thus, in general, a controlled convective movement occurs, directed downward in the channel 10 under the action of Ampere forces F e1 formed by the working current and external magnetic field from the external magnetic circuit 13. Moreover, this force acting on drops of aluminum melt 17 is approximately twice more than the force acting on the electrolyte - j 0 · B. Here j 0 is the density of the working current, and B is the induction of the magnetic field. The bubbles 16 of the anode gases generated in the channel 10 in the interpolar space (MPR) will experience, on the one hand, the Archimedes force formed by hydrostatic and electromagnetic forces,
Figure 00000003
where a is the radius of the bubble, g is the acceleration of gravity, δ el is the density of the electrolyte, and on the other hand, the Stokes force, which carries these bubbles down, F Stokes = 6πaVη, where η is the viscosity of the electrolyte. Thus, two very favorable motions of gas bubbles are formed in the MPR, determined by their critical size
Figure 00000004
in which the bubble, as it were, hangs relative to the coordinate system associated with the body of the electrolysis bath. At the beginning of the formation of the bubble 16 of the anode gases, when its radius is less than the critical radius a cr , the bubble 16 is carried away by the electrolyte 3 moving downward, and with sufficient growth when its size is larger than the critical radius, it floats up, capturing smaller bubbles on its way. The selection of Joule heat in electrolyte 3 is most advantageous to produce from above in its layer above the electrode stack. In this case, thermal convection between the MPR and the space in the bipolar electrode will enhance the above-described convection due to electromagnetic forces [9, 10]. From the point of view of thermodynamics and the conditions for utilizing Joule heat in the proposed design, the upper electrolyte layer, that is, the layer above the bipolar electrode stack, is the most advantageous. Therefore, in the lid 9 of the bath 12 it is proposed to place a system of heat pipes 8 with a heat carrier of alkali metals (Na, K, Li). The advantage of this type of heat removal is its low weight and reliability, as well as the ability to control the heat sink intensity using MHD methods. This method of heat selection, in addition to its low entropy, that is, technological value, has the advantage of reducing heat dissipation through the side walls of the bath 12. In the project, it is advisable to raise the temperature of the magnetic circuit 13 to about 600 ° C, that is, below the Curie point of steel of ordinary quality. It is advisable to place the insulation layer outside the magnetic circuit 13, not shown in the figures.

В конструкции ввод сырья (глинозема и др.) предполагается проводить через верхнюю крышку 9, например по патенту [5]. Размещение транспортера последнего рядом с теплоносителем может быть использовано для предварительного подогрева последнего в целях экономии энергии.In the design, the input of raw materials (alumina, etc.) is supposed to be carried out through the top cover 9, for example, according to the patent [5]. Placing the latter conveyor next to the coolant can be used to preheat the latter in order to save energy.

В качестве примера описанной конструкции приводим выписки из программы конструктивного расчета электролизера для получения алюминия с биполярными электродами, эквивалентного по производительности электролизеру Эру-Холла (I0=150кА), составленной применительно к испытанным в НИФТИ Кр.ГУ пластинам из керметаAs an example of the described construction, we cite extracts from the program for constructive calculation of the electrolyzer for producing aluminum with bipolar electrodes, equivalent in performance to the Eru-Hall electrolyzer (I 0 = 150 kA), compiled with reference to the cermet plates tested at NIFTI Kr.

1one Состав керметаThe composition of the cermet 47% NiFe2О4, 36% Fe3O4, 3%Cu,4%Ni47% NiFe 2 O 4 , 36% Fe 3 O 4 , 3% Cu, 4% Ni 22 Размеры керметовых пластинDimensions of cermet plates 250×240 мм2 250 × 240 mm 2 33 Число пластин на анодеThe number of plates on the anode 2525 4four Производительность по алюминию в час.Aluminum productivity per hour. MalHrΣ=46.3 кг/часM al HrΣ = 46.3 kg / h 55 Число биполярных элементовThe number of bipolar elements Ni=5Ni = 5 66 Капиллярная постоянная расплава алюминия в электролитеCapillary constant of molten aluminum in an electrolyte a КАР=1,3 смa CAR = 1.3 cm 77 Межполюсное расстояниеInterpolar distance МПР=1,5 смMPR = 1.5 cm 88 Тепловая мощность аппаратаThermal power of the device Papi=23,8 кВтPap i = 23.8 kW 99 Рабочий ток, "суммарный ток", т.е. произведение рабочего тока на число последовательно соединенных ячеек.Operating current, "total current", i.e. product of the working current by the number of cells connected in series. I0=36 кА,
Ni I0=180 кА
I 0 = 36 kA,
Ni I 0 = 180 kA
1010 Суммарная ЭДС поляризацииTotal polarization EMF Епол=8,25ВE floor = 8.25V 11eleven Длина активной части ванныThe length of the active part of the bath 1,533 м1,533 m 1212 Ширина и высота ванныBath Width and Height 1,50 м×1,50 м1.50 m × 1.50 m 1313 Выход алюминия в кг на ДжоульThe output of aluminum in kg per Joule 2,44·10-8 c2м-2 2.44 · 10 -8 c 2 m -2 14fourteen Выход алюминия в кг на Джоуль в лучших существующих аппаратах Эру-ХоллаThe output of aluminum in kg per Joule in the best existing Eru-Hall machines 1,83·10-8 с2м-2 1.83 · 10 -8 s 2 m -2 15fifteen Относительный выход в процентах по отношению к выходу в существующих аппаратахRelative output as a percentage of the output in existing devices 133%133% 1616 Среднее магнитное поле в электролизереThe average magnetic field in the cell В=0,016 ТеслB = 0.016 Tesl 1717 Средняя скорость электролита в МПРThe average speed of the electrolyte in the MPR 1,42 м/с1.42 m / s 18eighteen Число Рейнольдса (течение в МПР турбулентное, способствующее отрыву газовых пузырьков и выравниванию температур и концентрации глинозема)Reynolds number (turbulent flow in the MPR, contributing to the separation of gas bubbles and equalization of temperatures and alumina concentration) Re=1,5·107 Re = 1.5 · 10 7 1919 Перекосы температуры в ваннеTemperature imbalance in the bath 1,2 К1.2 K

Вышеприведенный конкретный пример свидетельствует о промышленной применимости предлагаемого технического решения.The above specific example indicates the industrial applicability of the proposed technical solution.

Из описания и практического применения настоящего изобретения специалистам будут очевидны и другие частные формы его выполнения. Данное описание и примеры рассматриваются как материал, иллюстрирующий изобретение, сущность которого и объем патентных притязаний определены в нижеследующей формуле изобретения совокупностью существенных признаков и их эквивалентами.From the description and practical application of the present invention, other particular forms of its implementation will be apparent to those skilled in the art. This description and examples are considered as material illustrating the invention, the essence of which and the scope of patent claims are defined in the following claims by a combination of essential features and their equivalents.

Источники информацииInformation sources

1. US Pat. 3554893 Janv.12, 1971/ US C1. 204-244 "Electrolytic furnaces having multiple cells formed of horizontal dipolar carbon electrodes" Giuseppe de Varda, Milan, Italy. Montecatiny Edison S.p.A.1. US Pat. 3554893 Janv. 12, 1971 / US C1. 204-244 "Electrolytic furnaces having multiple cells formed of horizontal dipolar carbon electrodes" Giuseppe de Varda, Milan, Italy. Montecatiny Edison S.p.A.

2. А.с. 199781, C 25 C 3/08 от 13.07.1967, БИ №15 "Многоячеистый электролизер с биполярными электродами для получения алюминия", Дж. Де Варда, Дж. Олах де Гараб.2. A.S. 199781, C 25 C 3/08 of 07/13/1967, BI No. 15 "Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for aluminum production", J. De Ward, J. Olah de Garab.

3. А.с. 225105, С 25 С 3/08 "Многоячеистый электролизер с биполярными электродами для получения алюминия" Дж. Олах де Гараб, Дж. Де Варда.3. A.S. 225105, С 25 С 3/08 "Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for aluminum production" J. Olah de Garab, J. De Ward.

4. А.с. 314361, С 25 С 3/08 от 06.03.1972 "Многоячеистый электролизер для получения алюминия", Джузеппе Де Варда.4. A.S. 314361, С 25 С 3/08 dated 03/06/1972 "Multi-cell electrolyzer for aluminum production", by Giuseppe De Varda.

5. А.с. 629248, М.Кл.2 C 25 C 3/08, Зуев Н.М., Мельникова Г.В., Шарунова Г.М., Ладария О.В. "Электролизер с биполярными электродами для получения алюминия".5. A.S. 629248, M.C. 2 C 25 C 3/08, Zuev N.M., Melnikova G.V., Sharunova G.M., Ladaria O.V. "Electrolyzer with bipolar electrodes for aluminum."

6. В.А.Блинов, Л.А.Исаева, А.М.Курмангалеева, П.В.Поляков, М.М.Шарафутдинов, С.А.Щербинин. "Математическое моделирование тепловых и электрических полей в алюминиевом электролизере с биполярными электродами". Цветные металлы, 1993 г., №1, с.31-34.6. V.A. Blinov, L.A. Isaev, A.M. Kurmangaleeva, P.V. Polyakov, M.M. Sharafutdinov, S.A. Shcherbinin. "Mathematical modeling of thermal and electric fields in an aluminum electrolyzer with bipolar electrodes." Non-ferrous metals, 1993, No. 1, p.31-34.

7. Патент RU 2106431 "Шихта для изготовления инертных анодов", Иванов В.В., Иванов Вл.Вл., Поляков П.В., Блинов В.А., Кирко В.И., Савинов В.И.7. Patent RU 2106431 "Charge for the manufacture of inert anodes", Ivanov VV, Ivanov Vl.Vl., Polyakov PV, Blinov VA, Kirko VI, Savinov VI

8. Патент RU 2108204 "Способ изготовления несгораемых анодов", Иванов В.В., Иванов Вл.Вл., Поляков П.В., Блинов В.А., Кирко В.И., Савинов В.И.8. Patent RU 2108204 "Method for the manufacture of fireproof anodes", Ivanov V.V., Ivanov V.Vl., Polyakov P.V., Blinov V.A., Kirko V.I., Savinov V.I.

8. Минцис М.Я., Поляков П.В., Сиразутдинов Г.А. "Электрометаллургия алюминия", Новосибирск, Наука, 2001, 368 С.8. Mintsis M.Ya., Polyakov P.V., Sirazutdinov G.A. "Electrometallurgy of aluminum", Novosibirsk, Nauka, 2001, 368 S.

9. Блинов В.А., Исаева Л.А., Курмангалаева А.М., Поляков П.В., Шарафутдинов М.М., Щербинин С.А. Математическое моделирование тепловых и электрических полей в алюминиевом электролизере с биполярными электродами - Цветные металлы, 1993, №1, стр.31-34.9. Blinov V.A., Isaeva L.A., Kurmangalaeva A.M., Polyakov P.V., Sharafutdinov M.M., Shcherbinin S.A. Mathematical modeling of thermal and electric fields in an aluminum electrolyzer with bipolar electrodes - Non-ferrous metals, 1993, No. 1, pp. 31-34.

10. Щербинин С.А., Исаева Л.А., Поляков П.В., Блинов В.А. Математическая модель тепловых и электромагнитных процессов для проектирования алюминиевого электролизера с биполярными электродами. Электрохимия, 1994, т.30. №10, стр.1217-1222.10. Scherbinin S.A., Isaeva L.A., Polyakov P.V., Blinov V.A. A mathematical model of thermal and electromagnetic processes for the design of an aluminum electrolyzer with bipolar electrodes. Electrochemistry, 1994, v.30. No. 10, p. 1217-1222.

Claims (3)

1. Многоячеистый электролизер для получения алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава, включающий ванну, футерованную огнеупорными материалами, монополярные и установленные почти вертикально биполярные электроды, закрепленные при помощи деталей, электроизолированных от электролизера, отличающийся тем, что биполярный электрод выполнен из катодных и анодных пластин, соединенных между собой токопроводящими перемычками с образованием вертикального канала, заполненного электролитом, а длина и общее сечение перемычек являются достаточными для предотвращения электролиза в вышеупомянутом вертикальном канале между катодной и анодной пластинами биполярного электрода и каждый второй биполярный электрод закреплен на регулировочных винтах с возможностью вертикального перемещения, при этом поверхности катодной и анодной пластин отклонены от вертикали так, что подвижный биполярный электрод выполнен с сужением книзу ванны, а неподвижный биполярный электрод - с расширением книзу ванны, под ванной электролизера размещен магнитопровод в виде перевернутой буквы "П", связанный с шинопроводом электролизера или с дополнительным источником постоянного тока, а ванна выполнена с углублением по центру, соединенным с трубопроводом для вывода расплава алюминия, причем в нижней части трубопровода установлен электромагнитный насос.1. A multi-cell electrolyzer for producing aluminum by electrolysis of a cryolite-alumina melt, including a bath lined with refractory materials, monopolar and almost vertically mounted bipolar electrodes fixed by parts electrically insulated from the electrolyzer, characterized in that the bipolar electrode is made of cathode and anode plates, interconnected by conductive jumpers with the formation of a vertical channel filled with electrolyte, and the length and total cross section of the jumpers sufficient to prevent electrolysis in the aforementioned vertical channel between the cathode and anode plates of the bipolar electrode and every second bipolar electrode is mounted on the adjusting screws with the possibility of vertical movement, while the surfaces of the cathode and anode plates are deviated from the vertical so that the movable bipolar electrode is made narrowing down to the bottom of the bath and a fixed bipolar electrode with an extension downward of the bath, under the bath of the electrolyzer there is a magnetic circuit in the form of an inverted letter "P", connected to the busbar of the electrolyzer or with an additional source of direct current, and the bathtub is made with a recess in the center connected to the pipeline for outputting molten aluminum, and an electromagnetic pump is installed in the lower part of the pipeline. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что анодные пластины выполнены из электропроводных материалов, стойких к воздействию электролита алюминиевого электролизера, например кермета, катодные пластины и перемычки между анодными и катодными пластинами выполнены из конструкционного электропроводящего материала, например биметаллической стали, и расположены вне электролита, а конструкционная сталь ванны используется как часть магнитопровода.2. The device according to claim 1, characterized in that the anode plates are made of electrically conductive materials that are resistant to the electrolyte of an aluminum electrolyzer, for example cermet, the cathode plates and jumpers between the anode and cathode plates are made of structural conductive material, for example bimetallic steel, and are located outside the electrolyte, and structural steel bath is used as part of the magnetic circuit. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ванна снабжена крышкой, в которую установлена система тепловых трубок, нижние концы которых находятся в надэлектродном пространстве вне электролита, а верхние входят в трубу с циркулирующим теплоносителем.3. The device according to claim 1, characterized in that the bath is equipped with a lid, in which a heat pipe system is installed, the lower ends of which are located in the superelectrode space outside the electrolyte, and the upper ends enter the pipe with a circulating coolant.
RU2005116945/02A 2005-06-03 2005-06-03 Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum RU2287026C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005116945/02A RU2287026C1 (en) 2005-06-03 2005-06-03 Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005116945/02A RU2287026C1 (en) 2005-06-03 2005-06-03 Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2287026C1 true RU2287026C1 (en) 2006-11-10

Family

ID=37500811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005116945/02A RU2287026C1 (en) 2005-06-03 2005-06-03 Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2287026C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449059C2 (en) * 2010-07-21 2012-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" Electrolysis unit for aluminium manufacture
RU2499085C1 (en) * 2012-03-16 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" Electrolysis unit for aluminium manufacture
RU2550683C1 (en) * 2013-12-19 2015-05-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Electrolysis unit for aluminium making
RU2621084C1 (en) * 2016-07-20 2017-05-31 Василий Андреевич Крюковский Electrolytic cell for production of aluminium
CN114934300A (en) * 2022-04-25 2022-08-23 北京科技大学 Electrochemical reaction device with multistage parallel rotating electrodes

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449059C2 (en) * 2010-07-21 2012-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" Electrolysis unit for aluminium manufacture
RU2499085C1 (en) * 2012-03-16 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" Electrolysis unit for aluminium manufacture
RU2550683C1 (en) * 2013-12-19 2015-05-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Electrolysis unit for aluminium making
RU2621084C1 (en) * 2016-07-20 2017-05-31 Василий Андреевич Крюковский Electrolytic cell for production of aluminium
CN114934300A (en) * 2022-04-25 2022-08-23 北京科技大学 Electrochemical reaction device with multistage parallel rotating electrodes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2449058C2 (en) Electrolyser for aluminium production provided with voltage drop decreasing means
RU2287026C1 (en) Multi-cell electrolyzer with bipolar electrodes for production of aluminum
WO2006033578A1 (en) A method for electrical connection and magnetic compensation of aluminium reduction cells, and a system for same
BR112018069046B1 (en) ELECTROLYTIC CELL AND METHOD FOR THE PRODUCTION OF ALUMINUM METAL BY ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF ALUMINA
CN203065598U (en) Smelting equipment
Feiya et al. In depth analysis of energy-saving and current efficiency improvement of aluminum reduction cells
RU2499085C1 (en) Electrolysis unit for aluminium manufacture
US3775281A (en) Plant for production of aluminum by electrolysis
AU2017292865B2 (en) Advanced aluminum electrolysis cell
CN103993332B (en) A kind of energy-saving aluminum cell and its interpole
RU2722605C1 (en) Electrolysis unit for aluminum production
CN101802270B (en) Control of by-pass current in multi-polar light metal reduction cells
Steeve et al. Unsteady MHD modeling applied to cell stability
JP4403463B2 (en) Single / bipolar electrolyzer
RU2303654C2 (en) Mounting method for cathode section
RU2548352C2 (en) Bus arrangement of lengthways located aluminium electrolysers
RU2696124C1 (en) Electrolytic cell for aluminum production
EP0181544B1 (en) Apparatus for molten salt electrolysis
RU2657395C1 (en) Electrolyzer for obtaining aluminum
CN202359211U (en) Special-structured aluminum reduction cell anode carbon block with exhaust passages
Bojarevics et al. Bubble transport by electro-magnetophoretic forces at anode bottom of aluminium cells
US2952592A (en) Multicell closed circuit furnace and fused salt electrolysis process for aluminium production from aluminium oxide
RU2449059C2 (en) Electrolysis unit for aluminium manufacture
RU2550683C1 (en) Electrolysis unit for aluminium making
RU2636421C2 (en) Electrolyser for aluminium production

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070604