RU2397277C1 - Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера - Google Patents

Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2397277C1
RU2397277C1 RU2009124275/02A RU2009124275A RU2397277C1 RU 2397277 C1 RU2397277 C1 RU 2397277C1 RU 2009124275/02 A RU2009124275/02 A RU 2009124275/02A RU 2009124275 A RU2009124275 A RU 2009124275A RU 2397277 C1 RU2397277 C1 RU 2397277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
pitch
mass
pin
pins
Prior art date
Application number
RU2009124275/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Леонов (RU)
Виктор Васильевич Леонов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный 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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2009124275/02A priority Critical patent/RU2397277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2397277C1 publication Critical patent/RU2397277C1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способам при обслуживании самоспекающегося анода на алюминиевых электролизерах с верхним токоподводом в производстве алюминия. В способе формирования самоспекающегося угольного анода алюминиевого электролизера, включающем загрузку анодной массы, загрузку алюминиевых материалов в виде гранул, перестановку стальных анодных штырей на более высокий горизонт угольного анода с извлечением стальных штырей из тела угольного анода, загрузку дозированного количества подштыревой массы на основе кокса и пека в лунку и установку штырей в лунку анода, загрузку алюминиевых гранул осуществляют в подштыревую массу частично вместо пека в количестве 30-60% от веса пека. Обеспечивается уменьшение связующего из пека при сохранении жидкотекучести твердожидкого композита только подштыревой анодной массы, а не всей анодной массы.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способам при обслуживании самоспекающегося анода на алюминиевых электролизерах с верхним токоподводом в производстве алюминия.
Известен способ и устройство обслуживания анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом, включающий контроль за состоянием анода, загрузку анодной массы, перестановку штырей, введение подштыревой анодной массы при перестановке анодных штырей. Поштыревая анодная масса представляет собой смесь (мас.%): кокса - 70 и пека - 30. В пеке содержится углерода 92-93%, водорода 4,1-4,7%, азота <2%, серы 0,2-0,7%. В настоящее время каменноугольный пек является единственным видом связующего для производства углеродной продукции (Ветюков М.М., Цыплаков A.M., Школьников С.И. Электрометаллургия алюминия и магния. М.: 1987.).
Недостаток пека в том, что он дефицитен и из него выделяется много вредных ароматических соединений, в частности - канцерогенного бензпирена.
Известен также способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом, заключающийся в в периодической загрузке анодной массы на поверхность анода, заключенного в анодный кожух, теплоизолировании боковой поверхности анода путем загрузки к бортам анодного кожуха вертикального слоя сыпучих алюминиевых материалов глубиной 0,15-0,7 и толщиной 0,007-0,035 высоты кожуха анода (Патент RU 2255146 МПК 7 С25С 3/12 от 2004.03.16, опубл. 2005.06.27).
Недостаток указанного изобретения в том, что он только теплоизолирует боковую поверхность анода, но не уменьшает расход анодной массы и, соответственно, не уменьшает выброс вредных веществ при электролизе алюминия.
Задачей изобретения является уменьшение связующего из пека при сохранении жидкотекучести твердожидкого композита только подштыревой анодной массы, а не всей анодной массы.
Достигается это тем что, в способе формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера, включающем загрузку анодной массы, загрузку алюминиевых материалов в виде гранул, перестановку стальных анодных штырей на более высокий горизонт угольного анода с извлечением стальных штырей из тела угольного анода, загрузку дозированного количества подштыревой массы на основе кокса и пека в лунку и установку штырей в лунку анода, согласно изобретению загрузку алюминиевых гранул осуществляют в подштыревую массу частично вместо пека в количестве 30-60% от веса пека.
Технический результат заключается в формировании самообжигающегося анода, позволяющего:
уменьшить загрязнение окружающей среды парами ароматических веществ, бензпирена и серы;
увеличить электропроводность анода в целом и соответственно уменьшить энергозатраты на производство алюминия;
уменьшить затраты на производство подштыревой анодной массы; так как добавленный алюминий только переплавляется, а не расходуется;
увеличить плотность подштыревой анодной массы и скорость ее опускания по высоте подштыревой анодной лунки; алюминий может химически связать серу из подштыревой массы, уменьшая коррозию анодного штыря;
удешевить транспортировку пека;
улучшить технологичность процесса электролиза.
Замена части пека, который при рабочей температуре подштыревой анодной массы находится в жидком состоянии и служит хорошей связкой для кокса, на алюминиевые гранулы, в несколько раз уменьшает скорость испарения связующего, уменьшает выделение вредных ароматических веществ, бензпирена и серы. Количество пека, заменяемого на алюминиевые гранулы, зависит от мощности электролизера и составляет 30-60%, т.е. должна остаться часть пека, так как при меньшей концентрации алюминивых гранул не заметно влияние алюминия, а при большей концентрации алюминиевых гранул не будет хорошего спекания подштыревой анодной массы в лунке анода.
Алюминий имеет плотность, в 2 раза большую, чем плотность пека. Поэтому скорость просыпания предлагаемой подштыревой анодной массы значительно выше, чем у прототипа.
Предложенный способ реализуется следующим образом.
На поверхность анода загружают основную анодную массу, после сгорания анода слой опускается и производят перестановку стальных анодных штырей на более высокий горизонт угольного анода с извлечением стальных штырей из тела угольного анода и в образовавшуюся лунку анода производят загрузку дозированного количества подштыревой массы на основе кокса, пека и алюминиевых гранул, которые составляют 30-60% от веса пека.
Приготовление предлагаемой подштыревой подовой анодной массы осуществляется на обычном технологическом оборудовании, но вместо части пека добавляются гранулы алюминия. При этом содержание кокса в подштыревой подовой анодной массе может оставаться прежним или немного изменяться.
Расход анодов в себестоимости алюминия достигает 10-15% и в значительной мере зависит от конструкции электролизера, качества анода и состояния технологического процесса. Нефтяной пек и другие виды связующего дефицитны. Кроме того, подштыревая анодная масса, сотоящая из кокса и пека, расходуется в процессе электролиза и загрязняет сгружающую среду. В предлагаемой подштыревой анодной массе часть пека заменена на алюминиевые гранулы, которые не расходуется, а только переплавляется. Следовательно, происходит экономия расхода дорогостоящего пека, а соответственно, уменьшаются затраты на производство алюминия.

Claims (1)

  1. Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера, включающий загрузку анодной массы, добавление алюминиевых материалов в виде гранул, перестановку стальных анодных штырей на более высокий горизонт угольного анода с извлечением стальных штырей из тела угольного анода, загрузку дозированного количества подштыревой массы на основе кокса и пека в лунку и установку штырей в лунку анода, отличающийся тем, что часть пека заменяют алюминиевыми гранулами, которые вводят в подштыревую массу в количестве 30-60% от веса пека.
RU2009124275/02A 2009-06-24 2009-06-24 Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера RU2397277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009124275/02A RU2397277C1 (ru) 2009-06-24 2009-06-24 Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009124275/02A RU2397277C1 (ru) 2009-06-24 2009-06-24 Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2397277C1 true RU2397277C1 (ru) 2010-08-20

Family

ID=46305497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009124275/02A RU2397277C1 (ru) 2009-06-24 2009-06-24 Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2397277C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529319C1 (ru) * 2013-08-06 2014-09-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом
RU2536321C1 (ru) * 2013-10-31 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом
RU2606365C1 (ru) * 2015-08-28 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом
RU2698121C1 (ru) * 2019-01-28 2019-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529319C1 (ru) * 2013-08-06 2014-09-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом
RU2536321C1 (ru) * 2013-10-31 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом
RU2606365C1 (ru) * 2015-08-28 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом
RU2698121C1 (ru) * 2019-01-28 2019-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ratvik et al. Aluminium production process: from Hall–Héroult to modern smelters
RU2397277C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера
CA2619085A1 (en) Methods for in-situ formation of slots in a soderberg anode
RU2005130951A (ru) Набивная паста высокой набухающей способности для электролизера алюминия
WO2006007165A3 (en) Electrodes useful for molten salt electrolysis of aluminum oxide to aluminum
WO2019085248A1 (zh) 一种铝电解槽的复合阳极
RU2388851C1 (ru) Способ формирования вторичного самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
CN100516315C (zh) 用铝电解槽生产铝钛合金的方法
US4409073A (en) Process for the electrolytic reduction of metals and an improved particulate carbon electrode for the same
CN1445383A (zh) 自焙型电解槽阳极保护环
RU2536321C1 (ru) Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом
CA2997712C (en) Method for lining a cathode of a reduction cell for production of primary aluminum
CN100465350C (zh) 以铁及其合金为阳极在电解槽中制备铝-铁基合金的方法
CA2910088C (en) Cathode block having a slot with a varying depth and a filled intermediate space
RU2698121C1 (ru) Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом
CN108350587B (zh) 用于生产铝的阴极底
CN105401169A (zh) 一种铝电解槽废弃阴极炭块的再循环环保利用方法
Yanqing et al. A novel porous Pb–Ag anode for energy-saving in zinc electrowinning: Part II: Preparation and pilot plant tests of large size anode
RU2556192C2 (ru) Способ получения катодного блока для электролизера для получения алюминия и катодный блок
RU2548875C1 (ru) Холоднонабивная подовая масса
Xianxi Aluminum electrolytic inert anode
RU2255144C2 (ru) Способ пуска алюминиевого электролизера
RU2412284C1 (ru) Материал смачиваемого катода алюминиевого электролизера
CN1231614C (zh) 电解铝用氧化亚铜基的金属陶瓷惰性阳极材料
US3855086A (en) Carbon anode protection in aluminum smelting cells

Legal Events

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

Effective date: 20110625