RU2303657C2 - Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе - Google Patents

Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе Download PDF

Info

Publication number
RU2303657C2
RU2303657C2 RU2005126112/02A RU2005126112A RU2303657C2 RU 2303657 C2 RU2303657 C2 RU 2303657C2 RU 2005126112/02 A RU2005126112/02 A RU 2005126112/02A RU 2005126112 A RU2005126112 A RU 2005126112A RU 2303657 C2 RU2303657 C2 RU 2303657C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
buses
cell
busbar
bus
cathode
Prior art date
Application number
RU2005126112/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005126112A (ru
Inventor
Петр Николаевич Вабищевич (RU)
Петр Николаевич Вабищевич
Александр Олегович Гусев (RU)
Александр Олегович Гусев
Виталий Валерьевич Пингин (RU)
Виталий Валерьевич Пингин
Виталий Владимирович Платонов (RU)
Виталий Владимирович Платонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания"
Priority to RU2005126112/02A priority Critical patent/RU2303657C2/ru
Publication of RU2005126112A publication Critical patent/RU2005126112A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303657C2 publication Critical patent/RU2303657C2/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству алюминия методом электролиза расплавленных криолитовых солей в алюминиевых электролизерах при поперечном их расположении в корпусе электролиза. Конструкция ошиновки электролизеров состоит из стояков, расположенных вдоль продольной выходной стороны электролизера, сборных катодных шин входной стороны с катодными спусками, сборных катодных шин выходной стороны, пакетов катодных шин, расположенных под днищем электролизера, и пакетов шин, огибающих торцы электролизера. Стояки подключены к анодным шинам последующего электролизера. Выходная часть ошиновки изготовлена с применением сборок из алюминиевого листа, собранных с воздушным зазором и расположенных вертикально. Техническим результатом изобретения является возможность эксплуатации при повышенной плотности тока без риска образования структурных изменений в материале, что позволяет снизить капитальные затраты при монтаже электролизеров за счет снижения веса ошиновки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к производству алюминия методом электролиза расплавленных криолитовых солей в электролизерах при их поперечном расположении в корпусе электролиза.
Известна конструкция ошиновки алюминиевого электролизера при поперечном расположении его в корпусе электролиза, в которой для уменьшения веса ошиновки катодные пакеты шин входной стороны соединены со стояками последующего электролизера наикратчайшим путем, а для обеспечения высокой магнитогидродинамической стабильности по обе стороны электролизера, параллельно торцам электролизеров, располагают два компенсационных шинопровода, запитанных от независимых источников тока (Патент США №4713161, С25С 3/16, 1987). Данное техническое решение позволяет сэкономить расход металла на ошиновку для электролизеров на силу тока от 150 до 600 кА.
Недостатком этого технического решения является необходимость использования дополнительных независимых источников тока для запитки компенсационных шинопроводов.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому решению является конструкция ошиновки алюминиевого электролизера при поперечном расположении его в корпусе электролиза, содержащая сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон предыдущего электролизера, в которой анодная ошиновка последующего электролизера соединена с катодными шинами предыдущего электролизера посредством стояков. В конструкции ошиновки сопротивление токосъемного электрода, выходящего на выходную сторону катодного устройства, больше, чем сопротивление токосъемного электрода, выходящего на входную сторону. Приведенное техническое решение имеет своей целью сокращение веса ошиновки, так как неравенство электрических сопротивлений токосъемных электродов с входной и выходной сторон электролизера позволяет дополнительно сократить длину выходной части ошиновки (Патент США №4654133, С25С 3/08, 1987).
Недостатком известной конструкции электролизера является усложнение процесса изготовления катодного устройства из-за применения токосъемных электродов различного профиля. Другим недостатком этой конструкции электролизера является необходимость использования несимметричной относительно оси электролизера футеровки для выравнивания тепловых потоков, так как токосъемные электроды с различным сечением неодинаково отводят тепло из электролизера.
Задача изобретения состоит в разработке технического решения, обеспечивающего снижение веса ошиновки. Техническим результатом настоящего изобретения является использование специальной конструкции части ошиновки с выходной стороны электролизера, которая обеспечивает безопасную эксплуатацию при повышенной плотности тока.
Технический результат достигается тем, что в ошиновке для алюминиевых электролизеров при поперечном расположении их в корпусе электролиза, содержащей сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон предыдущего электролизера, в которой анодные шины последующего электролизера соединены с катодными шинами предыдущего электролизера посредством стояков, согласно предлагаемому изобретению часть катодных шин на выходной стороне электролизера выполнена в виде пакетов из листов, расположенных вертикально, причем листы расположены с воздушными зазорами между ними.
Сопоставительный анализ признаков заявляемого решения и признаков аналога и прототипа свидетельствует о соответствии решения критерию «новизна».
Электролизеры в корпусе соединяются последовательно в электрическую цепь при помощи ошиновки. Ошиновка является сложной и дорогой инженерной конструкцией, вес которой может превосходить 60 тонн на один электролизер. При конструировании ошиновки стремятся уменьшить ее вес с целью сокращения затрат при строительстве и при эксплуатации. При поперечном расположении электролизеров выделяют входную и выходную сторону электролизера, при этом входная сторона находится ближе к предыдущему в электрической цепи электролизеру, а выходная сторона находится ближе к последующему в электрической цепи электролизеру. По входной и выходной сторонам в электролизере в катодном его устройстве расположены токосъемные электроды. Ток с отдельных групп электродов с помощью катодных шин передается на стояки, которые соединены с анодной шиной последующего электролизера. Для улучшения технико-экономических показателей работы желательно максимально выровнять токи, снимаемые с отдельных токосъемных электродов. Это означает, что необходимо стремиться к тому, чтобы электрическое сопротивление между каждым токосъемным электродом и анодной шиной было одинаковым. Прежде всего необходимо обеспечить равномерность токосъема для токосъемных электродов с входной и выходной сторон.
Обозначим через Rin электрическое сопротивление части ошиновки, соединяющей группу N токосъемных электродов, расположенных на входной стороне электролизера, с анодной шиной следующего электролизера (входная часть ошиновки), а через Rout электрическое сопротивление части ошиновки, соединяющей группу N токосъемных электродов, расположенных на выходной стороне электролизера с анодной шиной следующего электролизера (входная часть ошиновки). Для обеспечения снятия тока в равных долях необходимо выполнение условия Rin=Rout. Сопротивление участка ошиновки как линейного проводника прямо пропорционально длине ошиновки L и обратно пропорционально сечению ошиновки S. Если ошиновка выполнена из одного материала, то равенство сопротивлений входной и выходной частей ошиновки может быть выражено следующим образом:
Figure 00000002
Вес ошиновки можно уменьшить как уменьшением длины ошиновки, так и уменьшением сечения шин. Длина шин непосредственно связана с пространственным расположением шин и пакетов шин, которое, при конструировании ошиновки подбирается таким образом, чтобы электролизер обладал высокой магнитогидродинамической стабильностью. Из-за необходимости выполнения этого условия длины входной и выходной частей ошиновки не являются минимально возможными. Обычно при поперечном расположении электролизеров какая-то доля ошиновки, соединяющей входную часть с последующим электролизером, огибает торцы электролизера, что значительно увеличивает ее длину.
Так как выходная сторона электролизера расположена ближе к последующему электролизеру, чем входная сторона, выходная часть ошиновки имеет меньшую длину, т.е. Lin>Lout. Поэтому для выполнения соотношения (1) необходимо выполнение неравенства Sin>Sout. При подборе сечения шины или группы шин следует учитывать предельно-допустимую плотность тока, при превышении которой возможны структурные изменения ошиновки из-за тепловых эффектов. Из-за ограничения по плотности тока выходная часть ошиновки имеет достаточно большую длину, значительно превышающую минимально-необходимую.
Тем самым снижению веса ошиновки препятствуют два основных фактора: необходимость обеспечения высокой магнитогидродинамической стабильностью (нельзя уменьшить длину элементов ошиновки) и ограничение по плотности тока (нельзя уменьшить сечение).
Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники, не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что делает возможным сделать вывод о соответствии критерию «изобретательский уровень».
На чертеже представлен пример схемы ошиновки электролизера, вес которой оптимизируется согласно предлагаемому техническому решению.
Ошиновка на чертеже включает в себя стояки 1, расположенные вдоль продольной выходной стороны электролизера, катодные сборные шины входной стороны 2 и 3 с катодными спусками 4, сборные шины 5, 6 выходной стороны, пакеты катодных шин 7, расположенные под днищем электролизера, и обводные катодные шины 8, огибающие торцы электролизера. Стояки 1 подключены к анодным шинам 9 последующего электролизера. Сборные шины 2 и 3 представляют собой входную часть ошиновки, сборные шины 5 и 6 - выходную часть ошиновки.
Пример реализации предлагаемого технического решения
Выходная часть ошиновки на силу тока 300 кА - пакеты шин 4 и 5 - изготавливается с применением сборок из алюминиевого листа толщиной 10 мм, собранных с воздушным зазором так, что каждая сборка включает в себя семь листов общим сечением 515×70 мм2. Плотность проходящего через сборку тока составляет 0,72 А/мм2. За счет большой поверхности сборки данная плотность тока является приемлемой в условиях длительной эксплуатации. Сечение входной части ошиновки подбирается таким образом, чтобы ток в равных долях распределялся между входной и выходной частью электролизера. Общий вес ошиновки составляет 49,5 тонн. Для монолитных шин предельная плотность тока, при которой возможна длительная эксплуатация ошиновки, составляет 0,6 А/мм2. Соответственно, в указанном случае минимальное сечение монолитной шины составит 650×70 мм2. Увеличение сечения выходной части ошиновки приведет к тому, что входная часть ошиновки также будет с увеличенным сечением. В этом случае ошиновка, у которой сечения входных и выходных частей подобраны таким образом, что ток в равных долях распределяется между входной и выходной частью электролизера, будет иметь вес 58 тонн. Тем самым предлагаемое техническое решение приводит к экономии алюминия при капитальном строительстве ошиновки 8,5 тонн на один электролизер на силу тока 300 кА. Предлагаемое техническое решение по замене конструкции части шин ошиновки, которую можно эксплуатировать при повышенной плотности тока без риска образования структурных изменений в материале, позволяет снизить капитальные затраты при монтаже электролизеров путем снижения веса ошиновки.

Claims (1)

  1. Ошиновка для алюминиевых электролизеров при поперечном расположении их в корпусе электролизера, включающая сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон предыдущего электролизера, в которой анодные шины последующего электролизера соединены с катодными шинами предыдущего электролизера посредством стояков, отличающаяся тем, что часть катодных шин на выходной стороне электролизера выполнена в виде пакетов из листов, расположенных вертикально с воздушными зазорами между ними.
RU2005126112/02A 2005-08-17 2005-08-17 Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе RU2303657C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005126112/02A RU2303657C2 (ru) 2005-08-17 2005-08-17 Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005126112/02A RU2303657C2 (ru) 2005-08-17 2005-08-17 Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005126112A RU2005126112A (ru) 2007-02-27
RU2303657C2 true RU2303657C2 (ru) 2007-07-27

Family

ID=37990280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005126112/02A RU2303657C2 (ru) 2005-08-17 2005-08-17 Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303657C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105200456A (zh) * 2014-06-13 2015-12-30 贵阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解系列端头槽全电流降磁焊接的结构配置方法
RU2643005C1 (ru) * 2017-03-24 2018-01-29 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Ошиновка для алюминиевых электролизеров большой мощности

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101857960A (zh) * 2010-04-28 2010-10-13 贵阳铝镁设计研究院 一种铝电解槽母线配置方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105200456A (zh) * 2014-06-13 2015-12-30 贵阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解系列端头槽全电流降磁焊接的结构配置方法
RU2643005C1 (ru) * 2017-03-24 2018-01-29 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Ошиновка для алюминиевых электролизеров большой мощности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005126112A (ru) 2007-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2449058C2 (ru) Электролизер для производства алюминия, содержащий средства для уменьшения падения напряжения
CA2860813C (en) System for power control in cells for electrolytic recovery of a metal
CA2329711C (en) Busbar construction for electrolytic cell
CA2581092A1 (en) A method for electrical connection and magnetic compensation of aluminium reduction cells, and a system for same
NO20005984L (no) Anordninger for å före ström til eller fra elektrodene i elektrolyseceller, fremgangsmåter for fremstilling derav, samtelektrolysecelle for fremstilling av aluminium ved elektrolyse avalumina löst i en smeltet elektrolytt
RU2303657C2 (ru) Ошиновка алюминиевых электролизеров при поперечном их расположении в корпусе
CN101092712A (zh) 用于补偿由相邻的串联连接的高功率电解槽的行诱导的磁场的装置
US8273224B2 (en) Composite collector bar
JPS60258490A (ja) アルミニウム製造用電解槽に使用するための部分減径部を有する丸棒を備える炭素陽極
CA1232868A (en) Arrangement of busbars for electrolytic reduction cell
EA014744B1 (ru) Электролизер для получения алюминия и способ управления электролизером
HU191178B (en) Process and equipment for elimination of magnetical disturbing arising in the electrolitical cell-line by heating or firing electrolisis
SA08290056B1 (ar) هيكل واقي من الحرارة لجزء طرفي في خلية تحليل كهربي لإنتاج الألومنيوم
HU192227B (en) Cathode-block of low voltage drop, as well as, cathod to electrolysis furnace for aluminium according to the hall-heroult method
AU2011303728B2 (en) Electrical connection device, for connecting between two successive cells of a series of cells for the production of aluminium
KR860006575A (ko) 비대칭 음극봉 및 비대칭 열절연체를 갖춘 홀-에루우(Hall-Heroult)식 전해조
RU2328556C2 (ru) Ошиновка алюминиевых электролизеров при продольном расположении
US4359377A (en) Busbar arrangement for electrolytic cells
US4431492A (en) Aluminum electrolytic cell arrays and method of supplying electric power to the same
RU2170290C1 (ru) Устройство для электропитания последовательно соединенных алюминиевых электролизеров
RU99109373A (ru) Ошиновка электролизера для получения алюминия
RU2101391C1 (ru) Ошиновка электролизера для получения магния
RU2240383C1 (ru) Ошиновка алюминиевых электролизеров
RU2006127056A (ru) Ошиновка для алюминиевых электролизеров повышенной мощности
RU2237752C1 (ru) Устройство компенсации

Legal Events

Date Code Title Description
QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20071001

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20071001

Effective date: 20140416

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140610

QB4A Licence on use of patent

Free format text: SUB-LICENCE

Effective date: 20140916

QB4A Licence on use of patent

Free format text: SUB-LICENCE

Effective date: 20141230

QB4A Licence on use of patent

Free format text: SUB-LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200414

Effective date: 20200414

PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20211013