RU2324007C2 - Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера - Google Patents

Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2324007C2
RU2324007C2 RU2006123978/02A RU2006123978A RU2324007C2 RU 2324007 C2 RU2324007 C2 RU 2324007C2 RU 2006123978/02 A RU2006123978/02 A RU 2006123978/02A RU 2006123978 A RU2006123978 A RU 2006123978A RU 2324007 C2 RU2324007 C2 RU 2324007C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
calcium carbonate
cell
flotation
electrolyte
Prior art date
Application number
RU2006123978/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006123978A (ru
Inventor
Василий Иванович Борисов (RU)
Василий Иванович Борисов
Олег Эдуардович Леви (RU)
Олег Эдуардович Леви
Сергей Николаевич Турусов (RU)
Сергей Николаевич Турусов
Борис Александрович Петухов (RU)
Борис Александрович Петухов
Семен Игоревич Ножко (RU)
Семен Игоревич Ножко
Валентин Николаевич Смирнов (RU)
Валентин Николаевич Смирнов
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 RU2006123978/02A priority Critical patent/RU2324007C2/ru
Publication of RU2006123978A publication Critical patent/RU2006123978A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2324007C2 publication Critical patent/RU2324007C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам подготовки к пуску электролизеров для получения алюминия любого типа. Способ подготовки к пуску включает нагрев подины и обжиг швов внешним источником тепла, засыпку на подину защитного слоя, состоящего из смеси солей. Защитный слой состоит из смеси флотационного и регенерационного криолита (90-95 вес.%) с карбонатом кальция (5-10 вес.%), и защитный слой засыпают перед обжигом на периферийный шов подины электролизера. Наличие карбоната кальция в смеси приводит к уменьшению содержания фтористого алюминия и увеличению содержания фтористого кальция в электролите в послепусковой период. Технический результат заключается в обеспечении оптимального прогрева катодного устройства алюминиевого электролизера за счет укрытия периферийного шва подины электролизера смесью флотационного и регенерационного криолита с карбонатом кальция. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролитическим способом, и может быть использовано при подготовке к пуску электролизеров любого типа.
Известно множество способов подготовки к пуску алюминиевых электролизеров, различающихся по способам обжига, установки анодов, заливки расплавов в шахту электролизеров.
Известен способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера любого типа, по которому подготовку ведут в две стадии. На первой стадии подину электролизера обжигают и разогревают до температуры не ниже 750°С за счет тепла от организованного сжигания распыленного топлива, распределяемого равномерно в пространство между внутренней поверхностью шахты катода и нижней поверхностью анода. При этом нижняя поверхность анода находится на уровне с бортом катода. На второй стадии заливают перегретый до 970-1010°С электролит и продолжают нагрев катода и футеровки до эксплуатационных температур (авторское свидетельство СССР, №659645, С25С 3/06, 1979).
Известен способ термической подготовки к пуску алюминиевого электролизера любого типа, заключающийся в нагреве подины электролизера за счет организованного сжигания жидкого топлива (например, дизельного топлива, мазута) внутри замкнутого пространства, образуемого футеровкой катода, нижней поверхностью анода и временными крышками между анодом и бортами электролизера (авторское свидетельство СССР №765403, С25С 3/06, 1980).
Известен способ обжига и пуска электролизера для получения алюминия, который включает монтаж на подине электролизера анодных ячеек с электроизоляционными боковыми стенками и электропроводящим днищем, монтаж электронагревательных элементов, загрузку анодной массы, нагрев и формирование самообжигающегося анода током серии, заливку расплава, установку рабочего напряжения на электролизере. По мере сгорания анода самообжигающиеся анодные ячейки заменяют обожженными анодами (авторское свидетельство СССР №1740499, С25С 3/06, 1992).
Известен способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера, включающий укладку на подину электролизера, выполненную из блоков, защитного слоя смеси флотационного и регенерированного криолита с литийсодержащим компонентом в количестве 2,5-5,0% в пересчете на фтористый литий, нагрев подины электролизера и обжиг швов внешним источником тепла, заливку электролита (патент России №2255144, С25С 3/06, 2003).
Недостатком перечисленных выше способов подготовки электролизеров к пуску является перегревание периферийного шва футеровки электролизера на обжиге, а также неоптимальный химический состав электролита в послепусковой период, которые являются причиной термических и механических разрушений подины электролизера и, в конечном итоге, приводят к преждевременному выходу электролизеров из строя. Механизм данного явления описан в книге (А.И.Беляев, М.Б.Рапопорт, Л.А.Фирсанова. Электрометаллургия алюминия, М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, стр.149-154, 1953).
Известен способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера, по которому на подину засыпают слой смеси солей толщиной 2-3 см. После покрытия подины смесью солей и перекрытия пространства между анодом и бортовой площадкой теплоизолированными крышками начинают разогрев подины горелками. Через 5-6 часов при температуре расплава солей 500-750°С осуществляют выдержку при этой температуре в течение 3-10 часов. Затем продолжают разогрев расплава и катода с помощью форсунок до температуры 850-950°С, опускают анод до соприкосновения с расплавом, подключают электролизер в электрическую цепь и производят его пуск на электролиз (авторское свидетельство СССР №549510, С25С 3/06, 1974).
По назначению и наличию сходных существенных признаков данное решение принято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является неоптимальное укрытие подины в процессе обжига, которое не в полной мере компенсирует перегревание периферийного шва подины электролизера на обжиге, а также неоптимальный химический состав электролита в послепусковой период, что может явиться причиной термических и механических разрушений подины электролизера.
Задачей предлагаемого решения является повышение технико-экономических показателей работы электролизеров в послепусковой период: увеличение выхода по току за счет оптимизации состава электролита, снижение накладных затрат в послепусковой период за счет использования дешевого карбоната кальция, а также увеличение срока службы электролизеров.
Технический результат заключается в обеспечении оптимального прогрева катодного устройства алюминиевого электролизера за счет укрытия периферийного шва подины электролизера смесью флотационного и регенерационного криолита с карбонатом кальция, увеличивающей температуру прогрева периферийного шва, а также за счет увеличения содержания фторида кальция в электролите в послепусковой период.
Поставленная задача решается тем, что в способе подготовки к пуску алюминиевого электролизера, включающем нагрев и обжиг подины внешним источником тепла, засыпку на подину защитного слоя, состоящего из смеси солей, согласно заявляемому решению защитный слой состоит из смеси флотационного и регенерационного криолита (90-95 вес.%) с карбонатом кальция (5-10 вес.%) и защитный слой засыпают перед обжигом на периферийный шов подины электролизера.
В результате сравнения заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не выявлено признаков, отличающих заявляемое решение от прототипа, что делает возможным сделать вывод о соответствии критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Защитный слой не только обеспечивает отсутствие прямого контакта пламени горелок и периферийного шва при обжиге, но также приводит к недопущению теплового удара на подину электролизера при заливке электролита.
Использование карбоната кальция в защитном слое приводит к увеличению криолитового отношения и содержания фторида кальция в электролите в послепусковой период, что, несомненно, является положительным моментом предлагаемого способа. Использование карбоната кальция существенно удешевляет способ, используемый в настоящее время для корректировки химического состава электролита, фтористый кальций значительно дороже.
Наличие более 10 вес.% карбоната кальция (соответственно, менее 90 вес.% флотационного и регенерационного криолита) в смеси приводит к интенсификации процесса настылеобразования в послепусковой период.
Наличие более 95 вес.% флотационного и регенерационного криолита (соответственно менее 5 вес.% карбоната кальция) в смеси приводит к уменьшению содержания фторида кальция в электролите, что снижает производительность электролизера.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом.
На фиг.1 показан принцип укладки смеси флотационного и регенерационного криолита с карбонатом кальция в электролизер, на фиг.2 - сравнение температуры прогрева подины в процессе обжига по заявляемому способу и прототипу, на фиг.3 - сравнение содержания фторида кальция в электролите в послепусковой период по заявляемому способу и прототипу. Обозначения на фиг.1: бортовая футеровка - 1, подина электролизера - 2, анодный массив - 3, смесь флотационного и регенерационного криолита с карбонатом кальция - 4.
Способ подготовки был опробован в укрупненно-опытном масштабе в электролизном производстве ОАО «БрАЗ». Планируемое увеличение срока службы электролизеров, запущенных по предлагаемому способу, составляет не менее 6 месяцев.
Результаты испытаний показаны в таблице и на фиг.2, 3.
При использовании заявляемого способа достигается увеличение температуры прогрева периферийного шва за счет использования термоизоляционного слоя, состоящего из смеси флотационного и регенерационного криолита с карбонатом кальция. Вышесказанное подтверждают результаты измерений температуры прогрева подины во время проведения обжига (фиг.2). Как видно, температура прогрева подины при использовании укладки смеси флотационного и регенерационного криолита с карбонатом кальция увеличивается.
Таким образом, после заливки электролита и металла в пусковой электролизер вероятность теплового удара, вызванного разностью температур прогрева подины и заливаемого электролита, ниже.
Наличие карбоната кальция приводит к увеличению содержания фторида кальция в послепусковой период (фиг.3).
Изменение содержания фторида кальция и выхода по току от содержания карбоната кальция в шихте приведено в таблице.
Таблица
Содержание карбоната кальция в шихте, вес.% Содержание фторида кальция в электролите, вес.% Выход по току, %
2,5 1,8 87,5
5 3,6 88,0
7,5 5,4 88,5
10 7,1 88,5
12,5 8,9 88,0
Наличие карбоната кальция в смеси приводит к увеличению содержания фтористого кальция по следующей реакции:
AlF3+СаСО3=Al2О3+CaF2+СО2
Протекание вышеописанной реакции приводит к увеличению содержания фтористого кальция и снижению содержания фтористого алюминия в электролите, что приводит к экономии фтористого кальция и кальцинированной соды, используемых в послепусковой период для корректировки химического состава электролита.
В отличие от прототипа использование карбоната кальция имеет экономический эффект: стоимость карбоната кальция в несколько раз ниже стоимости фторидов щелочных и щелочноземельных металлов.

Claims (1)

  1. Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера, включающий засыпку на подину защитного слоя, состоящего из смеси солей, нагрев и обжиг подины внешним источником тепла, отличающийся тем, что защитный слой засыпают перед обжигом на периферийный шов подины электролизера, при этом защитный слой состоит из следующей смеси солей, вес.%:
    смесь флотационного и регенерационного криолита 90-95 карбонат кальция 5-10
RU2006123978/02A 2006-07-04 2006-07-04 Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера RU2324007C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123978/02A RU2324007C2 (ru) 2006-07-04 2006-07-04 Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123978/02A RU2324007C2 (ru) 2006-07-04 2006-07-04 Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006123978A RU2006123978A (ru) 2008-01-20
RU2324007C2 true RU2324007C2 (ru) 2008-05-10

Family

ID=39108084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123978/02A RU2324007C2 (ru) 2006-07-04 2006-07-04 Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2324007C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006123978A (ru) 2008-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5961811A (en) Potlining to enhance cell performance in aluminum production
US4411758A (en) Electrolytic reduction cell
RU2324007C2 (ru) Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера
CN103060848A (zh) 一种人造炉膛铝电解槽
CN101270482A (zh) 一种铝电解槽的启动方法
RU2526351C1 (ru) Способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами
SU1420075A1 (ru) Способ обжига и пуска алюминиевого электролизера
NO140645B (no) Ionisasjonskammer, saerlig for ionisasjonsroekmeldere
SU549510A1 (ru) Способ подготовки катода алюминиевого электролизера перед пуском
SU659645A1 (ru) Способ подготовки к пуску на электролиз алюминиевого электролизера
SU1548268A1 (ru) Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера
SU704308A1 (ru) Способ обжига электролизеров дл получени алюмини
SU740866A1 (ru) Способ обжига и пуска электролизера дл получени алюмини
RU2255144C2 (ru) Способ пуска алюминиевого электролизера
SU1765261A1 (ru) Способ обжига алюминиевых электролизеров
SU1414882A1 (ru) Способ подготовки алюминиевого электролизера к обжигу
SU1125298A1 (ru) Способ пуска электролизера дл электролитического рафинировани алюмини
SU1705414A1 (ru) Анодное устройство электролизера дл электролитического рафинировани алюмини
RU2307878C1 (ru) Способ подготовки к пуску алюминиевого электролизера
RU2094535C1 (ru) Способ пуска электрической печи сопротивления для плавки цветных металлов
RU202425U1 (ru) Электрическая печь для плавления электролита, содержащего фтористые соли, используемого в электролизерах для получения алюминия
RU2001125900A (ru) Способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами
SU1397544A1 (ru) Способ монтажа катодной футеровки электролизера дл получени алюмини
SU174369A1 (ru)
SU94407A1 (ru) Способ обжига и пуска электролизеров с обожженными и самообжигающимис анодами

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20131024

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190705