RU2544727C1 - Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами - Google Patents

Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами Download PDF

Info

Publication number
RU2544727C1
RU2544727C1 RU2013151916/02A RU2013151916A RU2544727C1 RU 2544727 C1 RU2544727 C1 RU 2544727C1 RU 2013151916/02 A RU2013151916/02 A RU 2013151916/02A RU 2013151916 A RU2013151916 A RU 2013151916A RU 2544727 C1 RU2544727 C1 RU 2544727C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blocks
hearth
current
concrete
thickness
Prior art date
Application number
RU2013151916/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Олегович Гусев
Алексей Геннадьевич Бурцев
Сергей Владимирович Скуратов
Вячеслав Георгиевич Григорьев
Сергей Викторович Тепикин
Александр Викторович Ермаков
Борис Сергеевич Ефремов
Юрий Васильевич Шемет
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"
Application granted granted Critical
Publication of RU2544727C1 publication Critical patent/RU2544727C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/08Cell construction, e.g. bottoms, walls, cathodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/16Electric current supply devices, e.g. bus bars

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к футеровке алюминиевого электролизера. Футеровка включает подину и токоотводящие элементы из алюминия, выполненные жидкими в верхней части в контакте с расплавом алюминия и твердыми - в нижней части и установленные проходящими вертикально через подину. Подина выполнена из подовых блоков большей высоты с выступами и подовых блоков меньшей высоты, при этом подовые блоки меньшей высоты установлены у торцов подины. Подовые блоки меньшей высоты чередуются с подовыми блоками большей высоты с выступами. В выступах блоков на всю толщину блока выполнены вертикальные каналы для установки токоотводящих элементов. Токоотводящие элементы в нижней части прикреплены к токоведущему коллектору, выполненному в виде пластины, выведенной горизонтально из торцов подовых блоков и через продольные стороны катодного кожуха. Токоотводящие элементы выполнены Г- или Т-образной формы. Подовые блоки выполнены из высокоглиноземистого бетона, обожженного до 1200°С, или из нескольких слоев: рабочего слоя, выполненного из высокоглиноземистого бетона толщиной, равной 0,4-0,6 от толщины блока, и второстепенного слоя, выполненного из алюмосиликатного бетона - остальное. Межблочное соединение подовых блоков выполнено из высокоглиноземистого бетона с пониженной вязкостью или при помощи клеящей или цементирующей композиции с толщиной шва 5-20 мм. Обеспечивается снижение трудоемкости при монтаже, снижение расхода электроэнергии и повышение надежности работы электролизера. 3 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, а именно к футеровке алюминиевого электролизера.
Известна футеровка для алюминиевого электролизера, выполняемая блоками из огнеупорного бетона. Бетонная смесь готовится в следующей пропорции: 15% быстросхватывающего цемента, 85% заполнителя-антрацита, 10% известь и 6% воды. После формования блоков классическими способами вибрационного уплотнения они поступают в сушильную камеру для получения схватывания и отвода основной части воды при температуре 450°С. Установка блоков в электролизер и соединение швов производится традиционным способом (SU, авторское свидетельство №1050574, С25С 3/08, опубл. 23.10.83).
Недостатком данной футеровки алюминиевого электролизера является то, что при таком способе изготовления блоков с заполнителем из антрацита при работе электролизера будет иметь место окисление угольной составляющей огнеупорных блоков воздухом с внешней стороны, через отверстия в катодном кожухе и с внутренней стороны (со стороны расплава), оксидом углерода (СО). В результате чего, будет происходить разрушение огнеупорных блоков, которое в дальнейшем приведет к проникновению расплава электролита к катодному кожуху и в случае наихудшего развития событий приведет к уходу металла и электролита из ванны.
Также, известна футеровка для алюминиевого электролизера (многоячеистого), выполненная предварительно отлитыми блоками на основе криолита или криолита в смеси с оксидом алюминия (глинозема) и углеродистого материала. Блоки изготавливаются следующим образом: в литейную форму засыпается определенное количество измельченного углеродистого материала, добавляется около 20% вес. оксида алюминия и все заливается предварительно расплавленным криолитом. Из полученных блоков выкладывается подовая и боковая футеровка, на стыкуемые поверхности наносится слой порошкообразного или расплавленного криолита и затем вся футеровка нагревается для сварки блоков между собой в общий монолит (Патент СССР №252224, C22D 3/02, 3/12, опубл. 10.09.69).
Недостатком данной конструкции футеровки алюминиевого электролизера является то, что при использовании таких блоков на основе криолита с температурой плавления 1010°С всегда есть риск расплавления блоков в результате расстройства технологического процесса и роста температуры расплава.
Наиболее близкой к заявленному изобретению является футеровка алюминиевого электролизера, в которой подина выполнена из огнеупорного, неугольного материала (бетона) и покрыта слоем диборида титана, не взаимодействующего с жидким алюминием. Токоотводящие элементы выполнены из алюминия в виде усеченного конуса, жидкими в верхней части в контакте с расплавом катодного алюминия и твердыми в нижней части в контакте с катодной шиной, и установлены проходящими вертикально через подину (Патент РФ №2281986, С25С 3/08, опубл. 20.08.2006).
Данная конструкция позволяет: исключить горизонтальные токи в катоде, и соответственно, уменьшить циркуляцию и волнообразования границы металла с электролитом, а это напрямую влияет на показатели выхода по току и расхода электроэнергии; уменьшить фильтрацию расплава через подину и по границам катодный токоотводящий элемент - футеровка, снизить внедрение в подину щелочных металлов и обеспечить благодаря этому увеличение срока службы электролизера.
Однако установка вертикальных токоотводящих элементов в монолитную подину, укладываемую в 4-5 слоя, крайне не технологично: во-первых - требуется сложная опалубка, во-вторых - заливка бетона объемом 50-60 т - это достаточно сложный и долгий процесс; в третьих - сушка и разогрев такой бетонной футеровки займет от 10 до 20 дней в противном случае возможно взрывоопасное выделение пара, приводящее к разрушению футеровки.
Кроме того, использование токоотводящих элементов в виде перевернутого усеченного конуса, верхняя часть которых находится в жидком состоянии, а нижняя - в твердом, приведет к тому, что не растворившийся в электролите глинозем будет оседать на дне ванны и забивать каналы токоотводящих элементов в подине. Это приведет к росту перепада напряжения в катоде, а в случае наихудшего развития событий может привести даже к полной потери контакта между жидким катодом и твердыми частями токоотводящих элементов, что в свою очередь может вызвать разрыв серии электролизеров и тем самым резко снизить энергетическую эффективность работы электролизера.
К тому же, установка и выполнение токоотводящих элементов в виде перевернутого конуса с отношением площади верхнего сечения к нижнему как 1:2 и в количестве, равном или большем количества анодов в прототипе, имеет серьезные недостатки в виде существенного теплосъема осуществляемого токоотводящими элементами из алюминия, для восполнения которого необходимо будет увеличивать межэлектродный зазор. Тем самым увеличивая расход электроэнергии, необходимой на производство тонны электролитического алюминия. При этом площадь нижнего сечения определяется допустимой для алюминия плотностью тока 0,65 А/мм2. Это означает, что для условного электролизера на силу тока 120 кА с 16-ю анодами, при 16-ти токоотводящих элементах, размеры последних составят ⌀120 мм в нижней и ⌀170 мм в верхней частях соответственно.
Задача изобретения - разработка энергоэффективной конструкции футеровки, позволяющей снизить расход электроэнергии на получение алюминия и обеспечить безаварийную работу электролизеров путем исключения случаев забивания каналов с токоотводящими элементами в подине.
Техническим результатом является снижение теплосъема осуществляемого токоотводящими элементами из алюминия и получение стабильного электрического сопротивления токоотводящих элементов в течение всего срока службы электролизера.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в футеровке алюминиевого электролизера с инертными анодами, заключенного в катодный кожух, включающей подину, выполненную из огнеупорного, неугольного материала, и токоотводящие элементы из алюминия, выполненные жидкими в верхней части в контакте с расплавом алюминия и твердыми - в нижней части, и установленные проходящими вертикально через подину, согласно заявляемому решению, подина выполнена из подовых блоков большей высоты с выступами и подовых блоков меньшей высоты, при этом подовые блоки меньшей высоты установлены у торцов подины, причем подовые блоки меньшей высоты чередуются с подовыми блоками большей высоты с выступами, а в выступах блоков, на всю толщину блока выполнены вертикальные каналы для установки токоотводящих элементов, кроме того, токоотводящие элементы в нижней части прикреплены к токоведущему коллектору, выполненному в виде пластины, выведенной горизонтально из торцов подовых блоков и через продольные стороны катодного кожуха.
Выполнение подовых блоков меньшей и большей высоты, а также то, что подовые блоки большей высоты снабжены выступами и в них выполнены каналы для токоотводящих элементов, а вход в канал расположен выше относительно уровня подины, позволяет снизить вероятность забивания каналов и сократить потери электроэнергии.
Соединение токоотводящих элементов с токоведущим коллектором, выполненным в виде пластины, выведенной горизонтально из торцов подовых блоков в отличие от вертикального вывода вниз (по прототипу), обеспечивает значительное снижение тепловых потерь, что приводит к снижению расхода электроэнергии при получении тонны алюминия. Пластины расположены внутри кожуха, и большая часть тепла остается в ванне.
Изобретение дополняют частные отличительные признаки, способствующие достижению поставленной задачи.
Согласно п.2 формулы изобретения - с целью полного исключения случаев забивания каналов с токоотводящими элементами в подине глиноземом, токоотводящие элементы выполнены Г- или Т-образной формы, что позволяет расположить выход канала на боковую поверхность выступа подового блока.
Согласно п.3 формулы изобретения - подовые блоки выполнены из высокоглиноземистого огнеупорного бетона, который обожжен до 1200°С, или из нескольких слоев: рабочего слоя, выполненного из высокоглиноземистого бетона толщиной, равной 0,4-0,6 от толщины блока, и второстепенного слоя, выполненного из алюмосиликатного бетона - остальное.
При температуре 1200°С протекает процесс спекания компонентов бетона, образуются керамические связи и бетон набирает максимальную прочность. При пропитке рабочей слоя компонентами электролита, последний, дойдя до второстепенного слоя, будет вступать в реакцию с образованием альбита, который, в свою очередь, растворяя в себе фториды металлов, будет создавать высоковязкую стекловидную силикатную систему, препятствуя дальнейшему проникновению компонентов электролита.
Согласно п.4 формулы изобретения - заполнение межблочных швов между отдельными блоками подины осуществляется огнеупорным высокоглиноземистым бетоном с пониженной вязкостью или при помощи клеящей или цементирующей композиции с толщиной шва 5-20 мм.
Заполнение межблочных швов огнеупорным высокоглиноземистым бетоном с пониженной вязкостью обеспечивает хорошую заполняемость швов на всю высоту, даже при сложном профиле боковой поверхности подового блока. Соединение швов при помощи клеящей или цементирующей композиции уменьшает площадь межблочных швов и обеспечивает монолитность подины, а это в свою очередь снижает вероятность протеков электролита в футеровку.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом.
На фиг.1 изображена предлагаемая футеровка алюминиевого электролизера, показано с вырезом ¼ части;
на фиг.2 представлен подовый блок в сборе, изображено с вырезом;
на фиг.3 изображены токоотводящие элементы в сборе с токоведущим коллектором;
на фиг.4 представлена футеровка алюминиевого электролизера с токоотводящими элементами Г-образной формы;
на фиг.5 - подовый блок с токоотводящими элементами Г-образной формы;
на фиг.6 показаны токоотводящие элементы Г-образной формы в сборе с токоведущим коллектором;
на фиг.7 изображен подовый блок с токоотводящими элементами Т-образной формы;
на фиг.8 представлены токоотводящие элементы Т-образной формы в сборе с токоведущим коллектором;
на фиг.9 показан подовый блок в сборе, выполненный по п.6. формулы изобретения.
Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами включает стальной катодный кожух 1, подовые блоки большей высоты с выступами 2, подовые блоки меньшей высоты 3, установленные в каналах 4 подовых блоков 2 токоотводящие элементы 5 из алюминия, с жидкой частью 6, токоведущий коллектор 7 из алюминиевой пластины с выходящей наружу частью 8, межблочные швы 9 из высокоглиноземистого бетона, бортовые блоки 10, слои огнеупорного изготовленного, например из шамотного, высокоглиноземистого, магнезиального, периклазоуглеродистого кирпича и теплоизоляционных материалов 11, которые могут быть изготовлены, например, из шамота-легковеса, вермикулита, пенодиатомита, диатомита, силиката кальция, второстепенный слой подового блока 12, изготовленный из алюмосиликатного бетона.
С целью полного исключения случаев забивания каналов с токоотводящими элементами в подине глиноземом, токоотводящие элементы 5 выполнены Г- или Т-образной формой, т.е. верхняя часть токоотводящего элемента 6 разворачивается на 90° с выходом канала на боковую поверхность выступа блока 2 в случае Г-образной формы. Или в случае Т-образного блока верхняя часть токоотводящего элемента 6 раздваивается и также выходит на боковые поверхности выступа подового блока 2.
Для лучшего заполнения межблочных швов между подовыми блоками предлагается использовать огнеупорный высокоглиноземистый бетон с пониженной вязкостью, т.е. использовать саморастекающийся бетон. После смешивания с малым количеством воды он образуют бетон, который растекается и дегазируется без приложения вибрации. При этом он обладает всеми преимуществами низкоцементных бетонов (низкая пористость, высокая плотность, прочность, абразивостойкость, термостойкость), он образует гладкую зеркальную поверхность. Применение такого бетона целесообразно для футеровки труднодоступных мест, каковыми являются межблочные швы.
С целью образования монолитной подины из подовых блоков возможно использовать их склейку. Такой способ соединения уменьшает площадь межблочных швов и обеспечивает монолитность подины, а это в свою очередь снижает вероятность протеков электролита в футеровку. Для этого можно использовать клеящую или цементирующую композицию, толщина шва будет 5-20 мм.
Типично, блоки из огнеупорного высокоглиноземистого бетона обжигают до температуры 900°С, в данном случае предлагается обжигать их до 1200°С. При этой температуре протекает процесс спекания компонентов бетона, образуются керамические связи и бетон набирает максимальную прочность. В этом случае, подовые блоки обладают повышенной стойкостью к криолит-глиноземного расплаву.
В случае, если подовые блоки выполнены из нескольких слоев: рабочего слоя из высокоглиноземистого бетона толщиной, равной 0,4-0,6 от толщины блока, и второстепенного слоя, выполненного из алюмосиликатного бетона, то при пропитке рабочего слоя компонентами электролита последний, дойдя до второстепенного слоя, будет вступать в реакцию с образованием альбита, который, в свою очередь, растворяя в себе фториды металлов, будет создавать высоковязкую стекловидную силикатную систему, препятствуя дальнейшему проникновению компонентов электролита.
Монтаж футеровки алюминиевого электролизера с инертными анодами осуществляется следующим образом.
Подина, из огнеупорного высокоглиноземистого бетона выполняемая отдельными блоками, которые после процесса формования проходят стадии сушки и обжига, монтируется в течение 5-8 часов, при этом качество блоков будет заведомо выше, чем у монолитной подины, заливаемой по месту.
Первоначально осуществляют сборку подовых блоков, для этого в сформованный подовый блок, снабженный каналами, помещаются предварительно соединенные токоведущий коллектор с токоотводящими элементами (вертикальными стержнями), закрепляются там, после этого подовый блок перевозится к месту монтажа футеровки.
После сборки и установки стального катодного кожуха 1, его днище футеруется огнеупорными и теплоизоляционными материалами 11, после чего, поверхность огнеупорного слоя покрывается слоем сыпучего материала, играющего роль выравнивающей подушки, на которую устанавливаются подовые блоки с определенным шагом, чтобы между соседними блоками был зазор 30-50 мм, для создания межблочного шва 9. После этого производится кладка боковой футеровки так называемой ″бровки″, размещенной по периметру катодного кожуха между подовыми блоками и нижней частью стенок катодного кожуха и состоящей из слоя теплоизоляционного материала устанавливаемого вплотную к стенкам кожуха, и огнеупорного материала, устанавливаемого вплотную к теплоизоляционному материалу. Выступающие части токоведущих коллекторов обкладываются боковой футеровкой, обеспечивая при этом герметичность ″бровки″, одновременно не препятствуя термическому расширению алюминиевых коллекторов. ″Бровка″ является основанием для монтажа бортовой футеровки. Установка бортовых блоков из неметаллических тугоплавких соединений производится в один ряд вдоль стенок кожуха 1, с приклеиванием их к стенкам кожуха и промазкой всех опорных и стыковочных поверхностей. В качестве клеящего или цементирующего состава могут быть использованы, например, торкретмасса, мертели или огнеупорный бетон, содержащий порошок карбида кремния.
Завершающей и ответственной операцией монтажа футеровки является заполнение межблочных швов между подовыми блоками.
Предлагаемая футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами позволит осуществлять монтаж при снижении трудоемкости, улучшить технико-экономические показатели работы за счет снижения расхода электроэнергии и повысить надежность работы электролизера за счет исключение случаев забивания каналов с токоотводящими элементами в подине.

Claims (4)

1. Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами, размещенного в катодном кожухе, включающая подину, выполненную из огнеупорного неугольного материала, и токоотводящие элементы из алюминия, выполненные жидкими в верхней части в контакте с расплавом алюминия, твердыми - в нижней части и установленные проходящими вертикально через подину, отличающаяся тем, что подина выполнена из подовых блоков большей высоты с выступами и подовых блоков меньшей высоты, при этом подовые блоки меньшей высоты установлены у торцов подины, причем подовые блоки меньшей высоты чередуются с подовыми блоками большей высоты с выступами, а в выступах блоков на всю его толщину выполнены вертикальные каналы для установки токоотводящих элементов, при этом токоотводящие элементы в нижней части прикреплены к токоведущему коллектору, выполненному в виде пластины, выведенной горизонтально из торцов подовых блоков подины и через продольные стороны катодного кожуха.
2. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что токоотводящие элементы выполнены Г- или Т-образной формы.
3. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что подовые блоки выполнены из высокоглиноземистого бетона, обожженного до 1200°С, или из нескольких слоев, состоящих из рабочего слоя, выполненного из высокоглиноземистого бетона толщиной, равной 0,4-0,6 от толщины блока, и второстепенного слоя, выполненного из алюмосиликатного бетона с толщиной, соответствующей остальной толщине блока.
4. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что межблочное соединение подовых блоков выполнено из высокоглиноземистого бетона с пониженной вязкостью или при помощи клеящей или цементирующей композиции с толщиной шва 5-20 мм.
RU2013151916/02A 2012-11-13 2012-11-13 Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами RU2544727C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2012/000933 WO2014077720A1 (ru) 2012-11-13 2012-11-13 Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2544727C1 true RU2544727C1 (ru) 2015-03-20

Family

ID=50731511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151916/02A RU2544727C1 (ru) 2012-11-13 2012-11-13 Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9850586B2 (ru)
CN (1) CN104797743B (ru)
AU (1) AU2012394479B2 (ru)
BR (1) BR112015010572A2 (ru)
CA (1) CA2891221C (ru)
NO (1) NO347208B1 (ru)
RU (1) RU2544727C1 (ru)
WO (1) WO2014077720A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102953085A (zh) * 2011-08-31 2013-03-06 贵阳铝镁设计研究院有限公司 隔板多室铝电解槽
BR112015010572A2 (pt) * 2012-11-13 2017-07-11 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhenerno Tekh Tsentr revestimento para um eletrolisador de alumínio que tem anodos inertes.
ES2876157T3 (es) * 2016-08-12 2021-11-12 Boston Electrometallurgical Corp Método de fabricación de un conjunto de colector de corriente libre de fugas para recipientes metalúrgicos
RU2698162C2 (ru) 2017-03-01 2019-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Перфорированный металлический инертный анод для получения алюминия электролизом расплава

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5683559A (en) * 1994-09-08 1997-11-04 Moltech Invent S.A. Cell for aluminium electrowinning employing a cathode cell bottom made of carbon blocks which have parallel channels therein
WO2002097168A1 (en) * 2001-05-30 2002-12-05 Moltech Invent S.A. Aluminium electrowinning cells having a drained cathode bottom and an aluminium collection reservoir
RU2281986C1 (ru) * 2005-02-22 2006-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологический центр" Электролизер для получения алюминия из смеси расплавленных солей и глинозема
WO2008106849A1 (fr) * 2007-03-02 2008-09-12 Northeastern University Engineering & Research Institute Co., Ltd. Cellule électrolytique de production d'aluminium comportant une cathode de blocs de carbone de structure hétérotypique
RU2011114886A (ru) * 2011-04-18 2012-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" (RU) Катодное устройство алюминиевого электролизера с рельефной подиной

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE484042A (ru) * 1947-09-08
US3607685A (en) * 1968-08-21 1971-09-21 Arthur F Johnson Aluminum reduction cell and system for energy conservation therein
US3723287A (en) * 1970-09-30 1973-03-27 C Elliott Apparatus for producing aluminum from alumina
GB8331769D0 (en) * 1983-11-29 1984-01-04 Alcan Int Ltd Aluminium reduction cells
US4877507A (en) * 1987-07-14 1989-10-31 Alcan International Limited Linings for aluminum reduction cells
US5560809A (en) * 1995-05-26 1996-10-01 Saint-Gobain/Norton Industrial Ceramics Corporation Improved lining for aluminum production furnace
CN1279215C (zh) * 2004-04-09 2006-10-11 清华大学 高温炉体铝电解槽侧墙用异型Si3N4结合SiC砖
CN201530871U (zh) * 2008-12-18 2010-07-21 高德金 铝电解槽阴极熔池内衬结构
CN101660176A (zh) * 2008-12-18 2010-03-03 高德金 铝电解槽阴极熔池内衬结构
CN101838820A (zh) * 2009-03-17 2010-09-22 沈阳铝镁设计研究院 一种阴极导电结构
CN101665955A (zh) * 2009-09-09 2010-03-10 河南中孚实业股份有限公司 垂直出电的铝电解槽阴极内衬结构及其砌筑方法
CN101864580B (zh) * 2010-07-08 2013-01-02 沈阳北冶冶金科技有限公司 一种阴极碳块上表面镶嵌柱形凸起的铝电解槽
CN101962783A (zh) * 2010-11-10 2011-02-02 河南中孚实业股份有限公司 一种垂直出电铝电解槽内衬的施工方法
DE102011004009A1 (de) * 2011-02-11 2012-08-16 Sgl Carbon Se Kathodenanordnung und Kathodenblock mit einer eine Führungsvertiefung aufweisenden Nut
FR2977898A1 (fr) * 2011-07-12 2013-01-18 Rio Tinto Alcan Int Ltd Aluminerie comprenant des cuves a sortie cathodique par le fond du caisson et des moyens de stabilisation des cuves
US8795507B2 (en) * 2011-08-05 2014-08-05 Alcoa Inc. Apparatus and method for improving magneto-hydrodynamics stability and reducing energy consumption for aluminum reduction cells
BR112015010572A2 (pt) * 2012-11-13 2017-07-11 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhenerno Tekh Tsentr revestimento para um eletrolisador de alumínio que tem anodos inertes.
US10246790B2 (en) * 2012-12-21 2019-04-02 United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC Aluminum electrolysis cell cathode shunt design

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5683559A (en) * 1994-09-08 1997-11-04 Moltech Invent S.A. Cell for aluminium electrowinning employing a cathode cell bottom made of carbon blocks which have parallel channels therein
WO2002097168A1 (en) * 2001-05-30 2002-12-05 Moltech Invent S.A. Aluminium electrowinning cells having a drained cathode bottom and an aluminium collection reservoir
RU2281986C1 (ru) * 2005-02-22 2006-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологический центр" Электролизер для получения алюминия из смеси расплавленных солей и глинозема
WO2008106849A1 (fr) * 2007-03-02 2008-09-12 Northeastern University Engineering & Research Institute Co., Ltd. Cellule électrolytique de production d'aluminium comportant une cathode de blocs de carbone de structure hétérotypique
RU2011114886A (ru) * 2011-04-18 2012-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" (RU) Катодное устройство алюминиевого электролизера с рельефной подиной

Also Published As

Publication number Publication date
CA2891221A1 (en) 2014-05-22
WO2014077720A1 (ru) 2014-05-22
US20150284863A1 (en) 2015-10-08
US9850586B2 (en) 2017-12-26
AU2012394479B2 (en) 2017-01-05
CA2891221C (en) 2017-05-02
NO20150708A1 (en) 2015-06-04
BR112015010572A2 (pt) 2017-07-11
NO347208B1 (en) 2023-07-03
CN104797743A (zh) 2015-07-22
CN104797743B (zh) 2017-06-06
AU2012394479A1 (en) 2015-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2403324C2 (ru) Катоды для алюминиевых электролизеров с пазом неплоской конфигурации
CN101413136B (zh) 具有纵向和横向减波功能的新型阴极结构铝电解槽
RU2544727C1 (ru) Футеровка алюминиевого электролизера с инертными анодами
CN201049966Y (zh) 一种异形结构铝电解槽的阴极碳块
CN104884678B (zh) 铝电解槽阴极分流器结构
RU2281986C1 (ru) Электролизер для получения алюминия из смеси расплавленных солей и глинозема
US4673481A (en) Reduction pot
CN201305634Y (zh) 一种具有纵向和横向减波功能的新型阴极结构铝电解槽
CN101302629B (zh) 铝电解槽筑炉工艺
RU2415974C2 (ru) Электролизная ванна для получения алюминия
CN105780053A (zh) 一种以铝作为阴极的铝电解方法
CN105648474A (zh) 大型预焙槽稳流节能施工方法
WO2021029787A1 (ru) Алюминиевый электролизер с утепленной бортовой футеровкой
CN111271974A (zh) 一种移动式碳渣熔炼炉
CN101705503B (zh) 一种防止铝电解槽侧部和底部漏铝的方法
US8980069B2 (en) High temperature electrolysis cell refractory system, electrolysis cells, and assembly methods
RU2616754C1 (ru) Алюминиевый электролизер с искусственной настылью
RU2239003C1 (ru) Катодное устройство алюминиевого электролизера
CN115852446A (zh) 一种关于电解炉的制作方法
SU1740499A1 (ru) Способ обжига и пуска электролизера дл получени алюмини
RU2109850C1 (ru) Способ монтажа и пуска магниевых электролизеров
RU2449060C2 (ru) Подина электролизера для получения алюминия
SU732409A1 (ru) Футеровка электролизера дл получени магни
RU2534475C1 (ru) Электролизер для получения магния и хлора
Bazhin et al. Contemporary aluminum electrolyzer refractory materials