RU2698121C1 - Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом - Google Patents

Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом Download PDF

Info

Publication number
RU2698121C1
RU2698121C1 RU2019102278A RU2019102278A RU2698121C1 RU 2698121 C1 RU2698121 C1 RU 2698121C1 RU 2019102278 A RU2019102278 A RU 2019102278A RU 2019102278 A RU2019102278 A RU 2019102278A RU 2698121 C1 RU2698121 C1 RU 2698121C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
pin
mass
graphite
self
Prior art date
Application number
RU2019102278A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Юрьевич Бузунов
Евгений Юрьевич Курьянов
Сергей Андреевич Храменко
Андрей Михайлович Константинов
Игорь Васильевич Черских
Владимир Райнгольдович Шмаль
Сергей Салихович Ресмятов
Константин Николаевич Бычков
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 RU2019102278A priority Critical patent/RU2698121C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2698121C1 publication Critical patent/RU2698121C1/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
    • C25C3/12Anodes

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 способу формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом. Способ включает приготовление подштыревой массы из связующего и коксового наполнителя с содержанием в нем не менее 20% графита с размером фракции менее 2,0 мм, загрузку подштыревой массы в подштыревые лунки после извлечения анодных штырей и формирование вторичного анода из приготовленной подштыревой массы. Обеспечивается снижение расхода электроэнергии не менее 100 кВт⋅ч/т. 1 ил., 2 табл.

Description

Область техники
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.
Уровень техники
Для формирования вторичного анода алюминиевого в электролизерах с самообжигающимся анодом и верхним токоповодом используют подштыревую массу, состоящую из частиц твердого наполнителя (нефтяной, пековый кокс) и каменноугольного пека в качестве связующего. При извлечении токоподводящего анодного штыря в теле анода остается незакрытая подштыревая лунка с температурой в нижней ее части более 800°С. В лунку загружается определенное количество гранулированной подштыревой массы и после ее расплавления в лунку устанавливается анодный штырь на новый горизонт. Под действием высокой температуры подштыревая масса в лунке коксуется, становится электропроводной и обеспечивает электрический контакт между анодным штырем и основной массой анода. Перепад напряжения в контакте штырь-анод составляет величину до 90 мВ и определяет около 15% полного перепада напряжения в самообжигающемся аноде алюминиевого электролизера. Снижение перепада напряжения в контакте штырь-анод является существенным резервом экономии электроэнергии. Одним из способов снижения перепада в контакте штырь-анод является уменьшением удельного электросопротивления подштыревой массы.
Известны способы снижения удельного сопротивления в производстве электродных материалов, в частности, изготовление подовых блоков для алюминиевых электролизеров с добавлением графита от 30% и более (МОРТЕН С, ХАРАЛЬД А.О. Катоды в алюминиевом электролизе, Алюминиум Ферляг, II издание, Красноярск, 1996).
Недостатком известного способа является то, что эффективность его использования рентабельна только в рамках крупнотоннажного производства конструкционных материалов рассчитанных на долговременное использование, превышающее срок окупаемости затрат на покупку дорогостоящего графита. К таким материалам относятся подовые блоки для алюминиевых электролизеров срок службы которых насчитывает 7-9 лет.
Известен клеящий состав (а.с. SU 528332, кл. C09J 1/00) для склеивания графитсодержащих изделий с металлом и может использоваться в металлургической промышленности, в частности в алюминиевых электролизерах для склеивания катодных стержней (блюмсов) и подовых блоков. Состав содержит до 40% искусственного графита фракции 0,09-0,5 мм для обеспечения электропроводности.
Известен клеящий состав (а.с. SU 486034 кл. C09J 1/00, опубл. 30.09.75), содержащий электропроводящий наполнитель - графит до 51% и предназначен для склеивания графитсодержащих деталей с металлом.
Известен электропроводящий состав для соединения электродов (патент RU 2355134 м.кл. Н05В 7/14,.05.2009), в котором в качестве электропроводного материала используется интеркалированный графит с размером частиц 100-400 мкм и содержанием 40-60%.
Недостатком известных решений является то, что они предназначены создания долговременных с высокой механической прочностью электропроводных контактов. Анодных штыри в алюминиевом электролизере переставляются технологическим краном, период перестановки около 24 дней, поэтому излишняя механическая прочность подштыревой массы может создать проблемы при извлечении анодных штырей при перестановке.
В известном способе (патент RU 2397277, м.кл С25С 3/12, опубл. 20.08.2010) для увеличения электропроводности предлагается загружать алюминиевые гранулы в подштыревую массу вместо пека в количестве 30-60% от веса пека. Таким образом предлагается снизить выбросы смолистых веществ и бенз(а)пирена, а также увеличить электропроводность анода.
Недостатком указанного изобретения является то, что снижение содержания пека на 30-60 вес.% в подштыревой массе приведет к потере ее текучести и сделает невозможным установку токоподводящих штырей на нужный горизонт.Кроме этого взаимодействие алюминия с углеродом при высоких температурах будет приводить к образованию карбида алюминия, который не является электропроводным материалом.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ получения алюминия (патент RU 2388851, м.кл С25С 3/12, опубл. 10.05.2010), согласно которому в способе формирования вторичного самообжигающегося анода алюминиевого электролизера, включающем перестановку анодных штырей в теле анода на верхние горизонты и введение в подштыревую лунку подштыревой массы, согласно изобретению в подштыревую лунку вводят подштыревую массу с добавлением измельченного алюминия в количестве 0,5-2,5 вес.%. Под действием высокой температуры измельченный алюминий расплавляется и обволакивает поверхность опущенного в лунку анодного штыря. При этом уменьшается падение напряжения в контакте анодный штырь - тело анода.
Недостатком данного способа является заявленное незначительное снижение перепада напряжения в контакте штырь анод (3-4 мВ), что в условиях производства можно учесть только теоретически.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является снижение перепада напряжения в аноде и снижение расхода электроэнергии.
Поставленная задача решается 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 лунки после извлечения штырей, согласно заявляемому изобретению, при подготовке подштыревой массы в качестве наполнителя используют прокаленный кокс с содержанием в нем не менее 20 вес. %, предпочтительно 20-29 вес. % графита, при этом размер фракции графита составляет не более 2,0 мм, а его удельное электросопротивление не более 70 мкОм*м.
Использование графита фракции более 2,0 мм отрицательно повлияет на текучесть поштыревой анодной массы и установку штырей заданную горизонт, а также может быть причиной высокой осыпаемости вторичного анода в зоне электролиза.
Использование в составе коксового наполнителя не менее 20 вес%, предпочтительно 20-29 вес.%, графита менее 2,0 мм, с удельным электросопротивлением более 70 мкОм*м не позволит достаточно снизить удельное электросопротивление подштыревой анодной массы, обеспечить достаточное снижение перепада напряжения в аноде и экономию электроэнергии, обеспечивающую рентабельность использования дорогостоящего графита.
Техническая сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
Технология самообжигающегося анода, изобретенная норвежцем Содербергом для сталелитейной промышленности, стала использоваться для электролиза алюминия в 1927 году. Суть технологии заключается в том, что необожженная анодная масса - смесь нефтяного или пекового кокса с каменноугольным пеком загружается непосредственно в электролизер. Необожженная анодная масса по мере расходования анода в электрохимической реакции продвигается в высокотемпературную зону электролиза 960°С, где под действием выделяющегося тепла обжигается и становится электропроводной. Ток в электропроводную зону анода подается стальными анодными штырями, которые необходимо переставлять при достижении определенного минимального расстояния до зоны электролиза. Первоначально в алюминиевых электролизерах с анодом Содерберга использовалась технология «жирного анода» с содержанием пека - связующего в анодной массе 32-34 вес%. Высокое содержание пека с температурой размягчения 72-76°С (метод «КиС») определяло жидкое состояние поверхности анода и обеспечивало самопроизвольное заполнение подштыревой лунки жидкой анодной массой при перестановке анодных штырей. При этом состав и свойства анодной массы при заполнении подштыревой лунки могли неконтролируемо изменяться, что не гарантировало качество электрического контакта стальной анодный штырь - угольный анод.
Во время энергетического кризиса в 70-ые годы двадцатого века фирмой «Sumitomo Chemical Сотрапу» с целью снижения потребления электроэнергии была разработана технология «сухого» анода с содержанием в основной анодной массе каменноугольного пека 26-29 вес. % с повышенной температурой размягчения 85-90°С (Патент US 4021318, 03.05.1977). Основным отличием технологии сухого анода Содерберга является наличие на поверхности анода вязкопластичного слоя, который, с одной стороны, обеспечивает герметизацию возгонов пека с поверхности, а с другой определяет особую технологию перестановки токоподводящих штырей с использованием подштыревой анодной массы. На сухом аноде после извлечения анодного штыря подштыревая лунка остается открытой в течении 10-15 минут. Перед установкой анодного штыря в лунку загружается подштыревая масса определенного состава и повышенной текучести, что обеспечивает гарантированный электрический контакт между стальным анодным штырем и анодом Содерберга. Электросопротивление контакта штырь-анод и падение напряжения в аноде зависит от удельного электросопротивления подштыревой анодной массы.
Для снижения удельного электросопротивления подштыревой массы и снижения перепада напряжения в аноде в предлагаемом изобретении предлагается изменить состав коксового наполнителя.
Технический результат снижение падения напряжения в аноде достигается за счет:
- использования в составе наполнителя подштыревой анодной массы не менее 20 вес% графита с размером фракции не более 2,0 мм;
- использование графита с удельным электрическим сопротивлением не более 70 мкОм*м.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается тем, что для снижения удельного электросопротивления подштыревой массы в коксовом наполнителе не менее 20% кокса заменяется графитом фракции менее 2,0 мм при этом снижается электросопротивление вторичного анода и снижается падение напряжения в аноде не менее, чем на 30 мВ.
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».
Реализация заявленного технического решения поясняется примерами:
Пример 1. Подготовка подштыревой анодной массы заключается в формировании наполнителя из трех фракций: крупная коксовая - 35 вес. %; средняя графитовая - 20 вес. % и тонкая коксовая - 45 вес. %.
Пример 2. Подготовка подштыревой анодной массы заключается в формировании наполнителя из трех фракций: крупная коксовая - 26 вес. %; средняя графитовая - 29 вес. % и тонкая коксовая - 45 вес. %.
Наполнитель смешивается в смесителе с расплавленным связующим содержанием 40 вес. % относительно наполнителя. Готовая масса гранулируется и отправляется на склад. Составы стандартной и экспериментальных поштырьевых анодных масс показаны в таблице 1.
Figure 00000001
Свойства подштырьевых масс определяются на лабораторных образцах, обожженных при температуре электролиза алюминия 960°С. Физико-механические свойства стандартной и подштырьевых анодных масс приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Из данных таблицы 2 видно, что УЭС экспериментальной подштыревой анодной массы с содержанием графита 29 вес. % почти вдвое ниже стандартного состава.
Для подтверждения заявленных показателей подштыревую анодную массу с содержанием графита 29 вес. % испытывали на 3-х электролизерах в корпусе электролиза алюминия в течении 72-х дней. За этот период прошло по три полных перестановки анодных штырей на каждом электролизере. Динамика снижения перепада в анодах экспериментальных электролизерах (фиг. 1) показывает постепенное снижение перепада напряжения, что связано с постепенным обогащением внутренней поверхности подштыревой лунки графитом и формированием слоя с повышенной электропроводностью. Среднее максимальное снижение перепада в анодах экспериментальных электролизеров составило 41 мВ.
Эффективность заявляемого способа подтверждается расчетом: замена в составе наполнителя 29 вес.% кокса на графит снижает удельное электросопротивление подштыревой анодной массы с 93 мкОм*м до 52 мкОм*м. Результаты испытаний подштыревой массы с содержанием в наполнителе 29 вес. % графита на промышленных электролизерах показали максимальное снижение перепад в аноде на 41 мВ. Согласно формуле расчета расхода электроэнергии, получили оценку экономии электроэнергии:
Figure 00000003
где: ΔQ - расход электроэнергии, кВт/тАl;
ΔU - снижение перепад в аноде, мВ
μ - электрохимический коэффициент=0,336;
γ - выход алюминия по току = 0,89. Таким образом, использование предлагаемого способа формирования вторичного анода при замене в составе наполнителя подштыревой анодной массы 20-29 вес. % кокса на графит обеспечивает снижение потребления электроэнергии 137,1 кВт на тонну алюминия, что обеспечивает рентабельность заявленного способа.
При перестановке штырей на экспериментальных электролизерах было обращено внимание, что подштыревая анодная масса с содержанием графита плавится быстрее стандартной: среднее время установки штыря сократилось с 7,6 до 3,2 мин. Ранее было установлено, что при снижении времени открытой лунки в 1,5 раза эмиссия бенз(а)пирена снижается в два раза за одну перестановку (Цветные металлы, 2012, №6, с. 109.).
Таким образом, использование 29 вес. % графита в наполнителе подштыревой анодной массе, кроме экономии электроэнергии дополнительно имеет и экологический эффект в снижении выделения смолистых и бенз(а)пирена.

Claims (1)

  1. Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом, включающий приготовление подштыревой массы из наполнителя и связующего, загрузку подштыревой массы в подштыревые лунки после извлечения штырей, отличающийся тем, что при подготовке подштыревой массы в качестве наполнителя используют прокаленный кокс с содержанием в нем не менее 20 вес. %, предпочтительно 20-29 вес. % графита, при этом размер фракции графита составляет не более 2,0 мм, а его удельное электросопротивление не более 70 мкОм⋅м.
RU2019102278A 2019-01-28 2019-01-28 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом RU2698121C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102278A RU2698121C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102278A RU2698121C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2698121C1 true RU2698121C1 (ru) 2019-08-22

Family

ID=67733707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102278A RU2698121C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2698121C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1528176A (en) * 1974-12-10 1978-10-11 Sumitomo Aluminium Smelting Co Fused electrolyte process for producing aluminum
JPS552724A (en) * 1978-06-19 1980-01-10 Nippon Light Metal Co Ltd Secondary anode paste for londitudinal soederberg type aluminum electrolytic furnace
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
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1528176A (en) * 1974-12-10 1978-10-11 Sumitomo Aluminium Smelting Co Fused electrolyte process for producing aluminum
JPS552724A (en) * 1978-06-19 1980-01-10 Nippon Light Metal Co Ltd Secondary anode paste for londitudinal soederberg type aluminum electrolytic furnace
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
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101949034B (zh) 铝电解用阴极石墨化阻流块
CN101302628B (zh) 铝电解槽废旧阴极炭块应用于电解槽焙烧两极导电材料及方法
CA2570101A1 (en) Electrodes useful for molten salt electrolysis of aluminum oxide to aluminum
CA2619085A1 (en) Methods for in-situ formation of slots in a soderberg anode
CN1272471C (zh) 用于电解铝的石墨阴极
RU2698121C1 (ru) Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом
CN112853403B (zh) 预焙阳极及其制备方法和应用
EP2554715B1 (en) Cathode carbon block for aluminum smelting and process for production thereof
RU2397277C1 (ru) Способ формирования самообжигающегося угольного анода алюминиевого электролизера
Xianxi Inert Anodes for Aluminum Electrolysis
CN113737224B (zh) 一种新型连续阳极铝电解槽用阳极及其糊料
RU2388851C1 (ru) Способ формирования вторичного самообжигающегося анода алюминиевого электролизера
CN110526714B (zh) 一种铝电解槽阴极用碳化硅捣打糊及其制备方法
CN1091471C (zh) 硼化钛─碳复合层阴极碳块及其制备方法
US7300560B2 (en) Cathode block for aluminum refining and method for production thereof
CN1033530A (zh) 电解铝低电阻抗氧化自焙阳极
RU2536321C1 (ru) Способ формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом
Xiao et al. SnO2-based gas (hydrogen) anodes for aluminum electrolysis
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
CN108350587B (zh) 用于生产铝的阴极底
JP2009291806A (ja) ガウジング用カーボン電極およびその製造方法
Xianxi Aluminum electrolytic inert anode
RU2812070C1 (ru) Электролизер для производства алюминия
RU2800748C2 (ru) Смешанная композиция, содержащая нефтяной кокс и пиролитический углерод для электродов
CN1231614C (zh) 电解铝用氧化亚铜基的金属陶瓷惰性阳极材料