RU2558316C2 - Способ и устройство рафинирования алюминия - Google Patents

Способ и устройство рафинирования алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2558316C2
RU2558316C2 RU2013112564/02A RU2013112564A RU2558316C2 RU 2558316 C2 RU2558316 C2 RU 2558316C2 RU 2013112564/02 A RU2013112564/02 A RU 2013112564/02A RU 2013112564 A RU2013112564 A RU 2013112564A RU 2558316 C2 RU2558316 C2 RU 2558316C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
porous membrane
electropositive
electrolyte
alloy
Prior art date
Application number
RU2013112564/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013112564A (ru
Inventor
Юрий Николаевич Попов
Петр Васильевич Поляков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы"
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 "Легкие металлы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы"
Priority to RU2013112564/02A priority Critical patent/RU2558316C2/ru
Publication of RU2013112564A publication Critical patent/RU2013112564A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558316C2 publication Critical patent/RU2558316C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для рафинирования алюминия и его сплавов от электроположительных примесей. Устройство содержит контейнер с подиной, футерованной огнеупорными материалами, для размещения в нем расплавленного алюминиевого сплава с электроположительными примесями и расплавленного рафинированного алюминия, одну или несколько пористых мембран, пропитанных электролитом, непроницаемых для расплавленного алюминиевого сплава с электроположительными примесями и проницаемых для электролита и катионов алюминия, для разделения расплавленного алюминиевого сплава с электроположительными примесями, используемого в качестве анода с токоподводом, и расплавленного рафинированного алюминия в качестве катода с токоподводом и по крайней мере один МГД перемешиватель анодного расплава, установленный на границе раздела пористая мембрана - анодный расплав. Раскрыт также способ рафинирования алюминия и его сплавов от электроположительных примесей. Технический результат - обеспечение повышенной степени очистки. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Известно электрохимическое рафинирование металлов трехслойным способом [1], согласно которому алюминий, подлежащий рафинированию от электроположительных примесей, таких как железо, кремний, медь, никель и другие, специально утяжеляется добавлением меди (около 30%) и такой сплав является анодом при электролизе. Электролитом служит хлоридно-фторидный расплав, содержащий хлорид бария. Температура рафинирования составляет около 800°C. В этом случае чистый алюминий оказывается легче электролита и, являясь, катодом, плавает на поверхности электролита.
Схема такого электролизера представлена на фиг.1, где:
1. Бортовые блоки
2. Угольный блок подовый
3. Теплоизоляция
4. Анодный токоподвод
5. Алюминиево-медный анодный сплав
6. Хлоридно-фторидный электролит
7. Рафинированный алюминий
8. Катодный токоподвод
9. Крышка
10. Летка для заливки алюминия
При поляризации в соответствие со вторым законом термодинамики запрещается анодное растворение электроположительных металлов, которые накапливаются в анодном сплаве, который периодически очищается от кристаллизующихся при накоплении примесей интерметаллидов железа, кремния и меди.
Недостатком известного электролизера является то, что, чтобы исключить случайное загрязнение катодного металла частичками анодного сплава, большое межэлектродное расстояние поддерживается на уровне около 15 см, следствием чего является большое напряжение на электролизере (около 5,5 В) и, как результат, высокий удельный расход энергии, даже при выходе по току η=0,98 составляющий более 18 кВт*ч/кг Al.
Известен способ и электролизер для рафинирования алюминия (прототип) [2], где техническое решение основано на том, что два слоя металла - первичный, подлежащий очистке, и очищенный, имеющие приблизительно одинаковую плотность, разделяются слоем электролита, который удерживается капиллярными силами в порах смачиваемой им сетчатой мембраны, изготовленной из материала инертного по отношению к электролиту и металлу.
Недостатком является то, что сетчатая мембрана выполняет роль фильтра, который со временем «загрязняется», происходит пассивация поверхности и затрудняется ионный массообмен в сетчатой мембране.
Задача изобретения - уменьшить или устранить пассивацию, увеличить возможности ионного массообмена в сетчатой мембране, а также снизить рабочее напряжение, уменьшить удельный расход энергии, увеличить выход по току, увеличить производительность электролизера.
Технический результат достигается применением виброакустического, и/или ультразвукового, и/или электромагнитного, и/или МГД воздействия на следующие компоненты электролизера: мембрану (с одной стороны и/или с обеих сторон), электролит, первичный неочищенный металл, рафинированный металл, поверхности раздела сред между неочищенным металлом, мембраной и рафинированным металлом.
В этом случае:
1) Уменьшается или устраняется пассивация мембраны, увеличиваются возможности ионного массообмена в сетчатой мембране;
2) Межэлектродное расстояние (МЭР) приблизительно равно толщине слоя пористой сетки/мембраны (0,5-5 мм), что делает напряжение на ванне весьма малым, т.к. сегодняшние МЭР составляют около 50 мм и напряжение на ванне пропорционально МЭР;
3) Используются низкоплавкие хлоридные электролиты, например, системы NaCl-KCl-AlCl3, что делает возможным снижение температуры электролиза до 700°C;
4) Катодная часть ванны может быть съемной, состоящей из мешков, изготовленных из разделительной ткани, пропитанных электролитом, внутри которых находится отрафинированный катодный металл.
Сущность изобретения поясняется эскизами (Фиг.2-5). Электролизер содержит бортовые блоки 1, подовые блоки 2, теплоизоляцию 3, катодный токоподвод 4, катодный алюминий 5, пористую мембрану 6, пропитанную хлоридно-фторидным электролитом 7, анодный алюминий 8, анодный токоподвод 9, крепление 10 пористой мембраны 6, устройство аккумулирования и эвакуации алюминия 11, солевой слой 12 для питания пористой мембраны, крышки 13; одного или нескольких виброрезонансных, акустических, ультразвуковых 14 и/или электромагнитных, и/или МГД генераторов 15; уменьшающих или устраняющих загрязнение и пассивацию пористой мембраны 6 примесями, интерметаллидами 16. В подовых блоках 2 могут быть выполнены дренирующие каналы 17 для аккумулирования и эвакуации алюминия или загрязнений и интерметаллидов. Верхняя поверхность катодного и анодного алюминия может быть защищена от окисления на воздухе солями 11 и/или аргоном 18 или вакуумом.
Пористая мембрана 6 может быть неэлектропроводная или электропроводная. В случае неэлектропроводной мембраны катодный и анодный металлы могут соприкасаться с мембраной 6. При этом достигается минимальное межэлектродное расстояние и минимальное энергопотребление. В случае электропроводной пористой мембраны рафинированный алюминий не должен соприкасаться с пористой мембраной, чтобы не образовать короткозамкнутой электрической цепи, поэтому он должен быть регулярно эвакуирован по мере его наработки и аккумулирования.
Электромагнитные МГД генераторы 15 при вертикальном расположении электродов (Фиг 6, Фиг.7) могут выполнять функции не только воздействия на пористые мембраны с целью уменьшения или устранения загрязнения и пассивации последних, но и функции МГД насоса и МГД-летки при аккумулировании и эвакуации расплавов. В частности, функциями МГД-летки являются режим «замораживания» летки при отключении МГД-индуктора летки, режим «размораживания» при включении МГД-индуктора летки и режимы МГД-насоса, в т.ч. реверсы и генерация колебаний расплава.
Электролизер может иметь разновидности, например:
1. Пористая сетка/мембрана может крепиться посередине (по высоте) и разделять 2 слоя металла (катодный и анодный).
2. В стенке ванны могут быть выполнены каналы для гарантированного снабжения пористой сетки/мембраны электролитом.
3. Пористая мембрана может быть многослойной для надежного сохранения электролита и для повышения ее механической прочности, химической устойчивости.
4. Пористая мембрана может состоять из слоев электропроводного материала (например, графит) и электроизолятора (например, корунд), чередующихся между собой.
5. Перегородка может быть выполнена из перфорированных пластин с размерами отверстий любой формы, исключающих продавливание металла.
При этом происходит улучшение следующих ТЭП электролиза алюминия: уменьшение удельного расхода энергии, увеличение выхода по току, снижение рабочего напряжения и увеличение производительности электролизера.
ЛИТЕРАТУРА
1. Х. Чанг, В. де Нора и Дж.А. Секхар. «Материалы, используемые в производстве алюминия методом Эру-Холла». - Изд. Красноярск. гос. ун-т, Красноярск, 1998.
2. Patent US 4115215, Das et al. Aluminum purification, 1978.

Claims (12)

1. Устройство для электролитического рафинирования алюминия и его сплавов от электроположительных примесей, содержащее контейнер с подиной, футерованной огнеупорными материалами, для размещения в нем расплавленного алюминиевого сплава с электроположительными примесями и расплавленного рафинированного алюминия, по меньшей мере одну пористую мембрану, пропитанную электролитом, непроницаемую для расплавленного алюминиевого сплава с электроположительными примесями и проницаемую для электролита и катионов алюминия, для разделения расплавленного алюминиевого сплава с электроположительными примесями, используемого в качестве анода с токоподводом, и расплавленного рафинированного алюминия в качестве катода с токоподводом, отличающееся тем, что оно снабжено по крайней мере одним магнитогидродинамическим (МГД) перемешивателем анодного расплава, установленным на границе раздела пористая мембрана - анодный расплав.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористая мембрана изготовлена из углеродистых материалов.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористая мембрана изготовлена на основе карбида кремния.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористая мембрана выполнена многослойной.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористая мембрана состоит из слоев углеродистого электропроводного материала и электроизолятора, чередующихся между собой.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористая мембрана выполнена из перфорированных пластин с отверстиями, форма которых исключает продавливание металла.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористая мембрана изготовлена из диэлектрических материалов, например, на основе карбида кремния и расположена в электролизере с вертикальными чередующимися полярными электродами.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пористые мембраны выполнены парными, изготовлены из электропроводных материалов, например углеродистых, и расположены в электролизере с вертикальными чередующимися полярными электродами, причем между парными пористыми мембранами залит электролит, пропитывающий пористые мембраны.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в подине имеется по крайней мере одна летка для аккумулирования и эвакуации рафинированного алюминия.
10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в подине имеется по меньшей мере одна летка для аккумулирования и эвакуации примесей, загрязнений, интерметаллидов алюминия и его сплава.
11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в подине имеется по меньшей мере одна летка для аккумулирования и эвакуации рафинированного алюминия, примесей, загрязнений, интерметаллидов алюминия и его сплава, совмещенная с МГД-насосом и/или МГД-леткой.
12. Способ электролитического рафинирования алюминия и его сплавов от электроположительных примесей, включающий помещение расплава алюминия или его сплава и электролита, содержащего по крайней мере одну соль из группы, включающей фторид алюминия, хлорид алюминия, и по крайней мере одну соль из группы, содержащей натрий, калий, литий, магний и магния галогенид, или по крайней мере одну соль из группы, включающей натрий, калий, литий, магний и магния хлорид, в устройство для электролитического рафинирования и проведение электролитического рафинирования, отличающийся тем, что используют устройство по одному из пп. 1-11, при этом дополнительно перемешивают анодный расплав на границе раздела пористая мембрана - анодный расплав.
RU2013112564/02A 2013-03-20 2013-03-20 Способ и устройство рафинирования алюминия RU2558316C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112564/02A RU2558316C2 (ru) 2013-03-20 2013-03-20 Способ и устройство рафинирования алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112564/02A RU2558316C2 (ru) 2013-03-20 2013-03-20 Способ и устройство рафинирования алюминия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013112564A RU2013112564A (ru) 2014-09-27
RU2558316C2 true RU2558316C2 (ru) 2015-07-27

Family

ID=51656324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112564/02A RU2558316C2 (ru) 2013-03-20 2013-03-20 Способ и устройство рафинирования алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558316C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689475C1 (ru) * 2018-07-12 2019-05-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для производства алюминия высокой чистоты с безуглеродными анодами электролизом и способ его осуществления
RU2702672C1 (ru) * 2018-10-29 2019-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" Способ производства алюминия высокой чистоты электролизом расплавленных солей
RU2809349C1 (ru) * 2023-02-20 2023-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Устройство электрохимического рафинирования алюминия в электролизерах (варианты)
WO2024177534A1 (ru) * 2023-02-20 2024-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Cпособ и устройство электрохимического рафинирования алюминия в электролизерах (варианты)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4115215A (en) * 1976-09-22 1978-09-19 Aluminum Company Of America Aluminum purification
US6811676B2 (en) * 2002-07-16 2004-11-02 Northwest Aluminum Technologies Electrolytic cell for production of aluminum from alumina
RU2240368C1 (ru) * 2003-03-06 2004-11-20 Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Устройство для электромагнитного рафинирования алюминия и сплавов на его основе
US6866768B2 (en) * 2002-07-16 2005-03-15 Donald R Bradford Electrolytic cell for production of aluminum from alumina
US7846309B2 (en) * 2003-08-14 2010-12-07 Rio Tinto Alcan International Limited Metal electrowinning cell with electrolyte purifier
RU2425177C1 (ru) * 2009-11-16 2011-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ электролитического получения металлов при одновременном осаждении примесей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4115215A (en) * 1976-09-22 1978-09-19 Aluminum Company Of America Aluminum purification
US6811676B2 (en) * 2002-07-16 2004-11-02 Northwest Aluminum Technologies Electrolytic cell for production of aluminum from alumina
US6866768B2 (en) * 2002-07-16 2005-03-15 Donald R Bradford Electrolytic cell for production of aluminum from alumina
RU2240368C1 (ru) * 2003-03-06 2004-11-20 Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Устройство для электромагнитного рафинирования алюминия и сплавов на его основе
US7846309B2 (en) * 2003-08-14 2010-12-07 Rio Tinto Alcan International Limited Metal electrowinning cell with electrolyte purifier
RU2425177C1 (ru) * 2009-11-16 2011-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ электролитического получения металлов при одновременном осаждении примесей

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689475C1 (ru) * 2018-07-12 2019-05-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для производства алюминия высокой чистоты с безуглеродными анодами электролизом и способ его осуществления
RU2702672C1 (ru) * 2018-10-29 2019-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" Способ производства алюминия высокой чистоты электролизом расплавленных солей
RU2809349C1 (ru) * 2023-02-20 2023-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Устройство электрохимического рафинирования алюминия в электролизерах (варианты)
WO2024177534A1 (ru) * 2023-02-20 2024-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Cпособ и устройство электрохимического рафинирования алюминия в электролизерах (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013112564A (ru) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11001931B2 (en) Systems and methods for purifying aluminum
AU2004221441B2 (en) Electrolytic cell for production of aluminum from alumina
US3578580A (en) Electrolytic cell apparatus
WO2015123502A1 (en) Electrorefining of magnesium from scrap metal aluminum or magnesium alloys
RU2558316C2 (ru) Способ и устройство рафинирования алюминия
US6811676B2 (en) Electrolytic cell for production of aluminum from alumina
WO2006007863A1 (en) Electrolysis apparatus with solid electrolyte electrodes
CN203065598U (zh) 熔炼设备
US20210395901A1 (en) Fluorine gas production device
RU2689475C1 (ru) Устройство для производства алюминия высокой чистоты с безуглеродными анодами электролизом и способ его осуществления
US6436272B1 (en) Low temperature aluminum reduction cell using hollow cathode
RU2702672C1 (ru) Способ производства алюминия высокой чистоты электролизом расплавленных солей
RU2809349C1 (ru) Устройство электрохимического рафинирования алюминия в электролизерах (варианты)
JP5046096B2 (ja) ナトリウムの製造方法およびナトリウム製造装置
CA3030330A1 (en) Advanced aluminum electrolysis cell
CA1232867A (en) Cell for electrolytic purification of aluminum
US12003002B2 (en) Power generation apparatus and power generation method
RU2518029C1 (ru) Электролизер для производства алюминия
WO2003062496A1 (en) Low temperature aluminum reduction cell
RU2734512C1 (ru) Термохимически стойкий анод для электролиза алюминия
WO2024177534A1 (ru) Cпособ и устройство электрохимического рафинирования алюминия в электролизерах (варианты)
US20240175161A1 (en) Systems and methods for purifying aluminum
JP2012107290A (ja) ナトリウム精製用電解槽
RU2234559C1 (ru) Электролизёр для получения сплавов щелочноземельных металлов
CA3197049A1 (en) Removing impurities from an electrolyte