RU2536321C1 - Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом - Google Patents

Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом Download PDF

Info

Publication number
RU2536321C1
RU2536321C1 RU2013148700/02A RU2013148700A RU2536321C1 RU 2536321 C1 RU2536321 C1 RU 2536321C1 RU 2013148700/02 A RU2013148700/02 A RU 2013148700/02A RU 2013148700 A RU2013148700 A RU 2013148700A RU 2536321 C1 RU2536321 C1 RU 2536321C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
mass
pin
binder
content
Prior art date
Application number
RU2013148700/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Фризоргер
Виталий Валерьевич Пингин
Елена Николаевна Маракушина
Михаил Иванович Крак
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
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 "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2013148700/02A priority Critical patent/RU2536321C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536321C1 publication Critical patent/RU2536321C1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом. Способ включает использование связующего нефтекаменноугольного пека с удельной плотностью 1,25-1,30 г/см3, преимущественно 1,27-1,29 г/см3, и содержанием бенз(а)пирена не более 7 мг/г пека, приготовление подштыревой анодной массы с содержанием связующего 30-40%, преимущественно 32-36%, формирование вторичного анода из приготовленной подштыревой анодной массы. Обеспечивается снижение выбросов бенз(а)пирена на 48% при производстве алюминия.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к производству алюминия электролитическим способом в электролизерах с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом и предназначено для формирования вторичного анода при перестановке анодных штырей.
Для формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера используют анодную массу, состоящую из частиц твердого наполнителя (нефтяной, пековый кокс, антрацит) и каменноугольного пека в качестве связующего. При нагреве каменноугольного пека происходит его коксование с выбросом смолистых веществ и бенз(а)пирена. Соответственно при снижении количества или замене каменноугольного пека в анодной массе достигается определенное снижение выбросов. Одним из мероприятий по снижению количества каменноугольного пека является раздельная загрузка основной анодной массы и специальной анодной массы, загружаемой под токоподводящий штырь алюминиевого электролизера. Такую анодную массу принято называть подштыревой. При вынимании штыря из тела анода образуется лунка с температурой в нижней ее части более 800°C. При попадании подштыревой анодной массы на дно лунки происходит ее быстрое плавление и коксование с залповым выбросом смолистых веществ, большая часть которых не улавливается существующими системами газоочистки. Таким образом, при относительной небольшой доле подштыревой анодной массы (6-8 масс.%, от всей анодной массы) происходит выделение 60-80% загрязняющих атмосферу вредных веществ.
Известны способы формирования анода с целью снижения выбросов смолистых и улучшения условий труда, основанные на частичной замене анодной массы материалами неуглеродного происхождения или послойного формирования анода.
По способу [патент на изобретение №2040592, м.кл. C25C 3/12, 1995.07.25] на дно подштыревой лунки помещают глиноземсодержащее сырье, поверх него засыпают углеродную пробку.
По способу [патент на изобретение №2148107, м.кл. C25C 3/12, 2000.04.27] поверхность анода вокруг переставляемых штырей за 12-24 ч до их перестановки подсушивают дополнительной загрузкой корректировочной анодной массы с пониженным содержанием связующего. Для сохранения формы подштыревой лунки в нее устанавливают пробку из неферромагнитного материала диаметром, равным диаметру штыря. Пробку извлекают после расплавления анодной массы перед установкой штыря.
По способу [патент на изобретение №RU 2068461, м.кл. C25C 3/12, 1996.10.27] анод формируется периодической загрузкой брикетов углеродистой массы на предварительно очищенную поверхность анода с коэффициентом текучести 2,6-3,2, а на нее загружают массу с коэффициентом текучести 1,1-1,5.
К недостаткам способов-аналогов относятся использование неуглеродных материалов, имеющих низкую электропроводность, приводящих к формированию неоднородного вторичного анода и загрязнению алюминия-сырца нежелательными примесями. Кроме того, способы-аналоги не позволяют существенно снизить выбросы смолистых веществ, т.к. процент замещения анодной массы другими материалами невелик и сохраняется высокое содержание каменноугольного пека при периодической загрузке брикетов.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ получения алюминия [Япония заявка №53-42283, 1978.11.10], согласно которому на поверхности анодной массы поддерживается слой нерасплавленных брикетов, обеспечивающих температуру поверхности анода менее 130°C и включающий приготовление подштыревой массы из наполнителя и связующего и загрузку подштыревой массы в подштыревые отверстия после извлечения анодных штырей. При этом лунка, образующаяся при извлечении штыря, не затягивается жидкой анодной массой.
Недостатком данного способа является необходимость загрузки в подштыревую лунку анодной массы с повышенным содержанием каменноугольного пека, следовательно, снижения выбросов смолистых веществ и бенз(а)пирена не происходит.
Задачей предлагаемого изобретения является снижение выбросов смолистых веществ и бенз(а)пирена.
Поставленная задача достигается тем, что в способе формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом, включающем приготовление подштыревой массы из наполнителя и связующего, загрузку подштыревой массы в подштыревые отверстия после извлечения анодных штырей, согласно заявляемому изобретению, при подготовке подштыревой массы в качестве связующего используют нефтекаменноугольный пек с удельной плотностью 1,25-1,30 г/см3, преимущественно 1,27-1,29 г/см3, и содержанием бенз(а)пирена не более 7 мг/г пека, при этом содержание связующего в подштыревой массе составляет 30-40%, преимущественно 32-36%.
Техническая сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
При формировании самообжигающегося электролизера с верхним токоподводом происходит выделение смолистых веществ и бенз(а)пирена за счет коксования каменноугольного пека, входящего в состав анодной массы, загружаемой в верхнюю часть анода и в подштыревую лунку. Согласно данным исследования [Аншиц А.Г. и др. «Сравнительная оценка эмиссии канцерогенных веществ при использовании средне- и высокотемпературных пеков» // Химия в интересах устойчивого развития, 2001, №9, с.345-352] до 80% смолистых веществ и бенз(а)пирена выделяется в процессе перестановки токоподводящих штырей. При этом доля используемой подштыревой массы составляет всего 6 масс.% от всей анодной массы, загружаемой в электролизер. Таким образом, заменой каменноугольного пека только в подштыревой анодной массе достигается существенное снижение выбросов смолистых веществ и бенз(а)пирена. При этом не требуются значительные материальные вложения, как, например, при полном переводе всего анода на некаменноугольное связующее.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается тем, что для подштыревой анодной массы используют связующее с низким содержанием бенз(а)пирена не более 7 мг/ г пека, при этом физико-механические характеристики вторичного анода соответствуют стандартным характеристикам анода за счет ограничения плотности связующего 1,25-1,30 г/см3. Использование связующего с плотностью менее 1,25 г/см3 приведет к формированию пористого вторичного анода с низкой электропроводностью и высокой газопроницаемостью. Это повлечет повышенный расход электроэнергии и анодной массы. Использование связующего с плотностью более 1,30 г/см3 нежелательно, т.к. увеличение плотности происходит за счет появления более высококонденсированных ароматических соединений, например дибенз(а,h)антрацена, бенз(ghi)перилена, канцерогенная токсичность которых превышает токсичность бенз(а)пирена [Trygve Eidet, Morten Sorlie. PAH Emissions from Soderberg with Standard and РАН-reduced Binder Pitches. Light Metals, 2004, p.527]. Использование подштыревой анодной массы с содержанием связующего менее 30% при формировании вторичного анода приведет к техническим трудностям при установке токоподводящих штырей на заданную высоту и плохому контакту штырь-анод за счет низкой пластичности анодной массы. Использование подштыревой анодной массы с содержанием связующего более 40% отрицательно повлияет на механическую прочность сцепления штырь-анод, удельное сопротивление вторичного анода.
Технический результат достигается за счет:
- использования связующего нефтекаменноугольного пека с удельной плотностью 1,25-1,30 г/см3, преимущественно 1,27-1,29 г/см3, и содержанием бенз(а)пирена не более 7 мг/г пека;
- приготовления подштыревой анодной массы с содержанием связующего 30-40%, преимущественно 32-36%;
- формирования вторичного анода с использованием приготовленной подштыревой анодной массы.
Таким образом, заявляемый способ производства анодной массы для самообжигающегося анода соответствует критерию «новизна».
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».
Заявляемый способ подтверждается проведением расчетов.
Пример 1. При использовании стандартного каменноугольного пека с удельной плотностью 1,32 г/см3 и содержанием бенз(а)пирена 10 мг/г пека готовят стандартную анодную массу и подштыревую анодную массу с содержанием связующего 40%. При эксплуатации анода на каменноугольном пеке выбросы смолистых и бенз(а)пирена с поверхности анодной массы составляют 20%, а выбросы при загрузке подштыревой массы 80% от всего объема.
При замене только в подштыревой анодной массе каменноугольного пека на связующее, например нефтекаменноугольный пек, с удельной плотностью 1,27 г/см3 и содержанием бенз(а)пирена 5 мг/г пека выбросы бенз(а)пирена уменьшатся в 2 раза, т.е. с 80% до 40%. Таким образом, общие выбросы с анода уменьшатся на 40% и изменится соотношение между выбросами с поверхности анода и при перестановке штырей. Это соотношение составит 34% и 66% соответственно.
Пример 2. При приготовлении подштыревой анодной массы используют связующее, например нефтекаменноугольный пек, с удельной плотностью 1,27 г/см3 и содержанием бенз(а)пирена 5 мг/г пека, при этом количество связующего уменьшают с 40% до 35%. Если при 40% связующего подштыревая анодная масса дает 66% выбросов, то 35% этого же связующего дадут 58%, т.е. произойдет дополнительное снижение выбросов на 8%.
Таким образом, использование предлагаемого способа формирования анода при замене и одновременном снижении количества связующего в подштыревой массе позволяет снизить общее количество вредных выбросов смолистых веществ и бенз(а)пирена на 40+8=48%.

Claims (1)

  1. Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом, включающий приготовление подштыревой массы из наполнителя и связующего и загрузку подштыревой массы в подштыревые отверстия после извлечения анодных штырей, отличающийся тем, что при подготовке подштыревой массы в качестве связующего используют нефтекаменноугольный пек с удельной плотностью 1,25-1,30 г/см3, преимущественно 1,27-1,29 г/см3, и содержанием бенз(а)пирена не более 7 мг/г пека, при этом содержание связующего в подштыревой массе составляет 30-40%, преимущественно 32-36%.
RU2013148700/02A 2013-10-31 2013-10-31 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом RU2536321C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148700/02A RU2536321C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148700/02A RU2536321C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2536321C1 true RU2536321C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148700/02A RU2536321C1 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536321C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109778236A (zh) * 2019-03-07 2019-05-21 中国科学院山西煤炭化学研究所 一种电解铝用预焙阳极
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

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068461C1 (ru) * 1992-05-22 1996-10-27 А/О Красноярский алюминиевый завод Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2095488C1 (ru) * 1996-02-29 1997-11-10 Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод" Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2388851C1 (ru) * 2009-03-02 2010-05-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Способ формирования вторичного самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2397277C1 (ru) * 2009-06-24 2010-08-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068461C1 (ru) * 1992-05-22 1996-10-27 А/О Красноярский алюминиевый завод Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2095488C1 (ru) * 1996-02-29 1997-11-10 Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод" Способ формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2388851C1 (ru) * 2009-03-02 2010-05-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Способ формирования вторичного самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2397277C1 (ru) * 2009-06-24 2010-08-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
CN109778236A (zh) * 2019-03-07 2019-05-21 中国科学院山西煤炭化学研究所 一种电解铝用预焙阳极

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101604580B (zh) 单源化合物一步分解法制备多孔碳电极材料的方法
RU2546268C2 (ru) Углеродное изделие, способ изготовления углеродного изделия и его использование
WO2006007165A3 (en) Electrodes useful for molten salt electrolysis of aluminum oxide to aluminum
CN101613864B (zh) 熔盐电解法制备镁稀土合金的方法
RU2536321C1 (ru) Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом
CA2619085A1 (en) Methods for in-situ formation of slots in a soderberg anode
WO1979000606A1 (fr) Procede d'obtention d'aluminium par electrolyse en bains fondus
CN103985879B (zh) 一种铅钙锡铝正极板栅合金及其制备方法
RU2397277C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера
RU2371523C1 (ru) Композиционный материал для смачиваемого катода алюминиевого электролизера
CN103387221A (zh) 一种铝电解槽用无沥青结合阴极炭块材料及其生产方法
UA109656C2 (uk) Катодний вуглецевий блок для одержання алюмінію в електролізері і спосіб його виготовлення
CN109055996B (zh) 一种下沉阴极熔盐电解制备铝钐中间合金的方法
CN102557016A (zh) 无烟煤石墨化工艺
CN102230191A (zh) 一种分开引出铝电解槽单面电流的方法
RU2388851C1 (ru) Способ формирования вторичного самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
RU2698121C1 (ru) Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом
CN111364061B (zh) 一种铝电解用可润湿性炭素阴极及其制备方法和应用
NO20120736A1 (no) Elektrode samt en fremgansmåte for tilvirkning av samme
CN209323017U (zh) 一种铝用平底炭碗阳极
CA2697396A1 (en) Control of by-pass current in multi-polar light metal reduction cells
CN205710958U (zh) 一种连续预焙阳极用的炭块固定装置
RU2303656C1 (ru) Способ установки обожженных анодов в электролизере с верхним токоподводом
CN105177628B (zh) 一种改质炭素阳极及其制备方法
RU2014135212A (ru) Способ изготовления катодного блока для электролитической ячейки для получения алюминия