RU2585924C2 - Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия - Google Patents

Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2585924C2
RU2585924C2 RU2014137610/02A RU2014137610A RU2585924C2 RU 2585924 C2 RU2585924 C2 RU 2585924C2 RU 2014137610/02 A RU2014137610/02 A RU 2014137610/02A RU 2014137610 A RU2014137610 A RU 2014137610A RU 2585924 C2 RU2585924 C2 RU 2585924C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
additional electrodes
frequency
current
carbon
Prior art date
Application number
RU2014137610/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014137610A (ru
Inventor
Петр Васильевич Поляков
Юрий Николаевич Попов
Никита Анатольевич Шарыпов
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 RU2014137610/02A priority Critical patent/RU2585924C2/ru
Publication of RU2014137610A publication Critical patent/RU2014137610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585924C2 publication Critical patent/RU2585924C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству алюминия электролитическим способом на электролизерах с угольными и малорасходуемыми анодами. Способ снижения анодного перенапряжения включает подачу на анод импульсов тока высокой частоты с использованием генератора высокочастотных импульсов переменного тока и варьированием частоты импульсов тока от 104 до 108 Гц. Обеспечивается снижение удельного расхода электроэнергии при получении алюминия путем снижения анодного поверхностного перенапряжения гетерогенной реакции образования СО2 за счет дополнительного нагрева и влияния импульсов переменного тока на кинетику электродных процессов. 11 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролитическим способом на электролизерах с угольными и малорасходуемыми анодами.
Преимущественно изобретение может быть использовано при производстве алюминия электролизом криолитоглиноземных расплавов. Кроме того, оно может найти применение в других процессах электролиза, где необходимо снизить анодное перенапряжение реакции.
Как известно, удельный расход электроэнергии у алюминиевого электролизера рассчитывается по формуле:
Figure 00000001
где W - удельный расход электроэнергии электролизера, кВт·ч;
Uэл - среднее напряжение на электролизере, В;
k - электрохимический эквивалент алюминия, равный 0,336 г/(А·ч);
η - выход по току, доли ед.
Напряжение электролизера (Uэл) рассчитывается по формуле:
Figure 00000002
где Ер - напряжение разложения, В;
ηпа - поверхностное анодное перенапряжение, В;
ηа - анодное концентрационное перенапряжение, В;
ηк - катодное концентрационное перенапряжение, В;
I - сила тока, А;
R - сопротивление электролизера, Ом.
Среднее напряжение на электролизере составляет около 3,8-4,5 В.
Мощность (Wпa), диссипируемая за счет анодного поверхностного перенапряжения замедленной гетерогенной химической реакции ηпа и отнесенная к единице площади поверхности, находится по выражению (3):
Figure 00000003
где ηпа - поверхностное анодное перенапряжение, В;
i - плотность тока, А/м2.
Мощность, поглощаемая вследствие эффекта Пельтье (WП) на границе, рассчитывается по формуле (4):
Figure 00000004
где ε - термоэлектрический потенциал, В/К;
Т - температура, К;
i - плотность тока, А/м2.
При расчете общей мощности мощности Wпa и WП умножаются на площадь поверхности анода S.
Известна конструкция анода алюминиевого электролизера, включающая металлический токоподвод и угольную часть, расходуемую при электролизе (Баймаков Ю.В., Ветюков М.М. Электролиз расплавленных солей. М.: Металлургия, 1966. 560 с.).
Недостатком такого угольного анода является наличие высокого поверхностного перенапряжения (ηпа) гетерогенной реакции образования СО2 из углерода и хемисорбированного кислорода. Величина этого перенапряжения при промышленных плотностях тока 7000-10000 А/м2 составляет ηпа=0,4-0,7 В. Учитывая, что среднее напряжение на электролизере составляет, как правило, более 4 В, величина ηпа значительно сказывается на величине напряжения электролизера (Uэл) и, следовательно, на расходе электроэнергии (W).
Удельная мощность, выделяемая за счет анодного поверхностного перенапряжения при ηпа=0,5 В, а i=104 А/м2, составит:
Figure 00000005
а удельная мощность, поглощаемая вследствие эффекта Пельтье при ε=10-3 В/К, Т=1000 К:
Figure 00000006
Иначе говоря, на подошве анода алюминиевого электролизера действует холодильник большой мощности.
Наиболее близким к заявленному является способ снижения анодного перенапряжения гетерогенной реакции при помощи добавки в электролит солей лития. В частности, в [Rudolf P. Pawlek. Lithium in anodes and cathodes of aluminium electrolysis cell / Light Metals 1998. - 547-553 р.] указано, что добавки в анод карбоната лития снижают среднее напряжение электролизера на 50-63 мВ.
К достоинствам такого способа относят:
- снижение расхода электроэнергии за счет снижения анодного перенапряжения;
- повышение выхода по току.
Недостатками способа являются:
- высокая стоимость солей лития;
- повышенное образование осадков вследствие снижения растворимости глинозема.
Основная задача предлагаемого изобретения заключается в снижении анодного перенапряжения и, как следствие, в снижении удельного расхода электроэнергии на алюминиевом электролизере.
Другой задачей изобретения является компенсация поглощаемой теплоты Пельтье между анодом и электролитом.
Технический результат заключается в снижении поверхностного перенапряжения гетерогенной реакции образования СО2 за счет дополнительного нагрева и влияния импульсов тока на кинетику электродных процессов.
Осуществить такой локальный нагрев можно путем подачи переменного тока с учетом его прохождения не по всему поперечному сечению угольной части, а по ее поверхности. Как известно, явление, когда плотность тока максимальна у поверхности проводника и минимальна в центре, называется скин-эффектом (Матвеев A.M. Электричество и магнетизм: Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1983. - 463 с.) и зависит от частоты тока. Характеристикой скин-эффекта является глубина проникновения тока в проводник, называемая толщиной скин-слоя. Толщина скин-слоя (Δ) рассчитывается по формуле (3) (Николаев Е.Н., Коротин И.М. Термическая обработка металлов токами высокой частоты: Учебник для техн. училищ. - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1984. - 207 с.).
Figure 00000007
где ρ - удельное сопротивление, Ом·м;
µ - магнитная проницаемость среды, Гн/м;
f - частота питающего переменного тока, Гц.
Например, для меди толщина скин-слоя при f=104 Гц равна 4 мм, а при f=106 Гц Δ=0,4 мм. Для углерода при f=10-4 Гц Δ=1 мм, а при f=106 Гц Δ=0,39 мм.
Мощность (ΔР), выделяемую в расчете на площадь 1 м2 за счет прохождения переменного тока, находим по формуле (4):
Figure 00000008
где I 0 2
Figure 00000009
- суммарный ток (называемый настил вихревого тока, приходящийся на каждый погонный сантиметр ширины поверхности).
Принимая значение суммарного тока постоянным 1000 А/м2, ρ углерода равным 0,000045 Ом·м, µ углерода 0,000105 Гн/м, при различных частотах переменного тока получим следующие значения удельной мощности (таблица 1).
Figure 00000010
Для достижения поставленной цели заявляемый способ обработки поверхности угольных анодов, используемых в электролитическом способе получения алюминия, содержит следующую совокупность существенных признаков: анод алюминиевого электролизера, имеющий металлический токоподвод и расходуемую угольную часть, генератор высокочастотного переменного тока.
Совокупность указанных общих и существенных признаков дополняют, развивают и уточняют следующие частные отличительные признаки, приведенные ниже в формуле изобретения:
- частота импульсов переменного тока для достижения достаточной удельной мощности будет изменяться от 104 до 108 Гц;
- импульсы переменного тока имеют различную форму, длительность, амплитуду, частоту следования, а также фазовые соотношения в последовательности импульсов. Для реализации данного пункта используется специальный генератор, имеющий соответствующие возможности;
- обработка угольной части анода высокочастотным током осуществляется постоянно или периодически по заранее установленной программе, для этого предусматривается внедрение соответствующих алгоритмов управления в автоматическую систему управления (АСУ) электролизом;
- для создания скин-эффекта на поверхности угольной части анода необходимо установить один или несколько дополнительных электродов;
- подключение угольной части анода к генератору высокочастотного тока может осуществляться с помощью специальных контактов;
- генератор может быть подключен к конструкционным элементам электролизера, последние при этом должны иметь соответствующие контакты.
Для реализации п. 1 формулы изобретения в угольную часть анода устанавливается дополнительный электрод для подвода переменного тока либо используются специальные контакты или генератор высокочастотного тока подключается напрямую к конструкционным элементам электролизера. При электролизе с помощью генератора высокочастотного тока подаются импульсы, обеспечивающие скин-эффект в угольной части анода.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1-3.
На фиг. 1 изображена схема установки дополнительных электродов. В угольной части анода алюминиевого электролизера 1 располагаются электрод из проводящего материала 2, снабженный контактом 3, для соединения с генератором переменного тока высокой частоты, заключенный в оболочку 4 из непроводящего материала, причем последняя имеет длину, равную длине ожидаемого огарка, остальная часть электрода (нижняя часть) не закрыта оболочкой и способствует увеличению электрической проводимости в горизонтальном направлении тока.
Фиг. 2 иллюстрирует другой вариант подключения генератора. Для реализации данного варианта вместо электродов, находящихся в угольной части анода 1, используются специальные контакты 2.
Фиг. 3 уточняет варианты подключения генератора высокочастотного тока. Фиг. 3а иллюстрирует вариант подключения генератора к аноду. Электроды располагаются так, чтобы обеспечить увеличение горизонтальной составляющей тока внутри угольной части анода. В случае если необходимо подключать два и более анодов к одному генератору, используется последовательное соединение последних. Такой вариант подключения показан пунктирной линией на рисунке. Фиг. 3б показывает возможность достижения результата при подключении к другим конструкционным элементам электролизера (анодной штанге и блюмсу).
Способ иллюстрирован схемой (фиг. 2) обработки обожженных анодов высокочастотным переменным током, подаваемым с генератора высокочастотного тока.

Claims (12)

1. Способ электролитического производства алюминия на электролизерах с угольными анодами, заключающийся в том, что осуществляют снижение анодного перенапряжения гетерогенной реакции образования CO2 из хемисорбированного кислорода путем установки дополнительных электродов в угольную часть анода с обеспечением увеличения горизонтальной составляющей тока внутри угольной части анода и созданием скин-эффекта на ее поверхности, через которые в процессе электролиза на анод подают импульсы тока высокой частоты в диапазоне от 104 до 108 Гц, при этом для подачи импульсов тока используют генератор высокочастотного переменного тока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что импульсы переменного тока подают различной формы, длительности, амплитуды и фазовых соотношений в последовательности импульсов.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу импульсов тока высокой частоты ведут постоянно или периодически по заданной программе.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют дополнительные электроды из проводящего материала, частично заключенного в оболочку из непроводящего материала и имеющего электрический контакт.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительные электроды и электрические контакты выполняют из различных материалов.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют дополнительные электроды из проводящих веществ, способных утилизироваться при электролизе.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что используют дополнительные электроды из углеродного материала, например графита.
8. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве непроводящего материала оболочки используют вещества, способные утилизироваться при электролизе.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в качестве непроводящего материала оболочки используют оксид алюминия, например алунд.
10. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительные электроды устанавливают в количестве 1, 2 или 4.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что угольную часть анода алюминиевого электролизера подключают к генератору высокочастотного переменного тока с использованием контактов-присосок.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что генератор высокочастотного тока подключают к анодным штангам и блюмсам электролизера.
RU2014137610/02A 2014-09-16 2014-09-16 Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия RU2585924C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137610/02A RU2585924C2 (ru) 2014-09-16 2014-09-16 Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137610/02A RU2585924C2 (ru) 2014-09-16 2014-09-16 Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014137610A RU2014137610A (ru) 2016-04-10
RU2585924C2 true RU2585924C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=55647511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014137610/02A RU2585924C2 (ru) 2014-09-16 2014-09-16 Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585924C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664585C1 (ru) * 2017-10-30 2018-08-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU132308A1 (ru) * 1959-11-16 1959-11-30 Я.Г. Давидович Способ термообработки изделий из углеродистых материалов
JPS62234869A (ja) * 1986-04-04 1987-10-15 Mitsubishi Electric Corp 燃料電池用電極の熱処理方法
RU94046245A (ru) * 1992-06-12 1997-02-27 Мольтех Инвент С.А. (Lu) Элемент ячейки электролизера, способ изготовления элемента электролизера, электролизер
KR20080060014A (ko) * 2006-12-26 2008-07-01 주식회사 포스코 탄소 재료의 후처리 방법 및 그에 의해 제조되는 커패시터전극용 탄소 재료
RU2396498C1 (ru) * 2008-12-26 2010-08-10 Юрий Фёдорович Фролов Устройство для высокотемпературной обработки углеродистых материалов (электрокальцинатор)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU132308A1 (ru) * 1959-11-16 1959-11-30 Я.Г. Давидович Способ термообработки изделий из углеродистых материалов
JPS62234869A (ja) * 1986-04-04 1987-10-15 Mitsubishi Electric Corp 燃料電池用電極の熱処理方法
RU94046245A (ru) * 1992-06-12 1997-02-27 Мольтех Инвент С.А. (Lu) Элемент ячейки электролизера, способ изготовления элемента электролизера, электролизер
KR20080060014A (ko) * 2006-12-26 2008-07-01 주식회사 포스코 탄소 재료의 후처리 방법 및 그에 의해 제조되는 커패시터전극용 탄소 재료
RU2396498C1 (ru) * 2008-12-26 2010-08-10 Юрий Фёдорович Фролов Устройство для высокотемпературной обработки углеродистых материалов (электрокальцинатор)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664585C1 (ru) * 2017-10-30 2018-08-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ выравнивания подошвы анода алюминиевого электролизера

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014137610A (ru) 2016-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7993501B2 (en) Double contact bar insulator assembly for electrowinning of a metal and methods of use thereof
Ghaemi et al. Effects of direct and pulse current on electrodeposition of manganese dioxide
Nikolić et al. Effect of parameters of square-wave pulsating current on copper electrodeposition in the hydrogen co-deposition range
Popov et al. A mathematical model of the current density distribution in electrochemical cells
Nikolić et al. Correlate between morphology of powder particles obtained by the different regimes of electrolysis and the quantity of evolved hydrogen
Polyakov et al. Conception of “Dream Cell” in aluminium electrolysis
RU2316619C1 (ru) Устройство для компенсации магнитного поля, наведенного соседним рядом последовательно соединенных электролизеров большой мощности
RU2642782C2 (ru) Системы и способы защиты боковых стенок электролизера
RU2635058C2 (ru) Устройство и способ нанесения электролитического покрытия на объект
CN104818499A (zh) 一种电解炉组
CN203065598U (zh) 熔炼设备
Von Kaenel et al. Modeling of energy saving by using cathode design and inserts
Polyakov et al. Analytical Modeling of Current and Potential Distribution over Carbon and Low-Consumable Anodes during Aluminum Reduction Process
RU2585924C2 (ru) Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия
RU2282680C1 (ru) Электролизер для производства алюминия
RU2015106684A (ru) Инертные электроды с низким перепадом напряжения и способ их получения
SU1218928A3 (ru) Устройство дл исключени коротких замыканий катодов и анодов в ваннах дл электролитического рафинировани меди
Ueda et al. Electrorefining reaction of sodium in sodium-bis (trifluoremethylsulfonyl) imide and tetraethylammonium-bis (trifluoremethylsulfonyl) imide mixture ionic liquid
Åsheim et al. Anode Effect Initiation During Aluminium Electrolysis in A Two Compartment Laboratory Cell
Yinfu et al. Study of ACD model and energy consumption in aluminum reduction cells
Ueda et al. Output Properties of an Al-Cl2 Cell in AlCl3-EMIC Ionic Liquid
RU2449059C2 (ru) Электролизер для производства алюминия
Sokhanvaran et al. Cyclic Voltammetry Study of Anodic and Cathodic Reactions on Graphite in Cryolite-Silica Melt
McGregor et al. Application of Current-Pulse Techniques to Analysis of Anode Gas Film Behavior in a Hall-Heroult Cell
RU2585601C1 (ru) Токоподвод обожженного анода алюминиевого электролизера

Legal Events

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

Effective date: 20170917