RU2728985C1 - Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2728985C1
RU2728985C1 RU2019145494A RU2019145494A RU2728985C1 RU 2728985 C1 RU2728985 C1 RU 2728985C1 RU 2019145494 A RU2019145494 A RU 2019145494A RU 2019145494 A RU2019145494 A RU 2019145494A RU 2728985 C1 RU2728985 C1 RU 2728985C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alumina
melt
electrolyte
supply
electrolyzer
Prior art date
Application number
RU2019145494A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Васильевич Поляков
Сергей Георгиевич Шахрай
Андрей Станиславович Ясинский
Анатолий Александрович Филоненко
Юрий Николаевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2019145494A priority Critical patent/RU2728985C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728985C1 publication Critical patent/RU2728985C1/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
    • C25C3/14Devices for feeding or crust breaking

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 и устройству для питания глиноземом электролизера для получения алюминия. Способ включает подачу глинозема из бункера в расплав электролита и регулирование подачи посредством устройства с управляемыми параметрами. Глинозем в электролизер подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающем концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., регулируют величину подачи по силе тока электролизера, при этом поддерживают незарастающим отверстие в корке электролита посредством герметизации зазора между нижним торцом конического раструба устройства подачи глинозема и поверхностью электролита криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см. Погружение глинозема в расплав осуществляют за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в устройство в объеме, равном объему загружаемого в единицу времени в электролизер глинозема. Раскрыто устройство для питания алюминиевого электролизера глиноземом, содержащее бункер, дозатор и средства подачи, при этом бункер выполнен в виде двух расположенных друг над другом коробов - верхнего и установленного на весы нижнего, сообщающихся между собой с помощью роторного питателя, осуществляющего дозированную подачу глинозема из верхнего короба в нижний. Нижняя часть патрубка подачи глинозема выполнена с коническим раструбом с углом раскрытия 45-50°, расположенным на расстоянии 3-5 см от поверхности расплава. Внутри конического раструба расположен распределитель потока. Обеспечивается непрерывное питание электролизера глиноземом, исключение из системы АПГ пробойника, осуществляющего погружение загружаемой порции глинозема в электролит, сокращение уноса фторидов в систему газоудаления и снижение риска образования осадков на подине электролизера. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Заявляемое изобретение относится к цветной металлургии, а именно к получению алюминия электролитическим способом, может быть использовано при автоматизированной подаче глинозема в электролизер и направлено на улучшение его технико-экономических характеристик.
Известно устройство для питания электролизера глиноземом с раздельным размещением пробойника и дозатора [А.с. СССР 1611993, заявл. 15.06.1988, опубл. 07.12.1990]. Подача глинозема в дозатор и разгрузка осуществляются посредством пневможелоба и системы аэрации.
Недостатком известного устройства является значительная доза загружаемого глинозема, от 1,0 до 2,5 кг, приводящая к падению температуры электролита.
Известно устройство для укрытия алюминиевого электролизера и подачи глинозема в электролит, в котором консоль с наклонной стенкой совместно с газосборным колоколом образует бункер, из которого глинозем подается в электролизер при любом перемещении анода [патент РФ №208727].
Недостатком известного устройства является отсутствие возможности регулирования подачи глинозема в электролизер, что может привести к колебаниям концентрации растворенного оксида алюминия в электролите.
Наиболее близким к заявляемому относится способ питания алюминиевого электролизера глиноземом и корректирующими добавками и устройство для его осуществления, включающее дозированную подачу сыпучего материала из емкости в расплав электролита через незарастающее отверстие в корке, поддерживаемое посредством циклической работы пробойника при минимизации до 1-2 с времени его нахождения в крайнем нижнем положении, при этом дозу сыпучих реагентов в диапазоне 0,05-0,35 кг подают под действием аэрирующих пневматических импульсов, вводимых в слой движущегося под действием силы тяжести материала, а отсечку материала при регулировании величины дозы производят за счет самозапирания упомянутого выпускного отверстия после прекращения подачи аэрирующих пневматических импульсов [патент РФ 2121529, заявл. 27.01.1998, опубл. 10.11.1998].
Недостатками известного способа и устройства для его осуществления являются наличие открытого незарастающего отверстия в корке, через которое происходит испарение фтористых солей, пыление глинозема и корректирующих добавок при их подаче из дозатора в незарастающее отверстие в корке и связанный с этим повышенный пылеунос в систему организованного газоотсоса, контакт пробойника с расплавом, загрязняющий электролит и производимый алюминий железом.
Целью заявляемого изобретения является обеспечение непрерывной подачи глинозема в электролизер.
Достигается это способом и устройством для его осуществления.
1. Способ питания электролизера глиноземом, включающий его подачу из бункера в расплав электролита и регулирование подачи посредством устройства с управляемыми параметрами. Глинозем в электролизер подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающим концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., регулируют величину подачи по силе тока электролизера, при этом поддерживают незарастающим отверстие в корке электролита посредством герметизации зазора между нижним торцом конического раструба устройства подачи глинозема и поверхностью электролита криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см. 2. Погружение глинозема в расплав осуществляют за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в устройство в объеме, равном объему загружаемого в единицу времени в электролизер глинозема.
Устройство для питания алюминиевого электролизера глиноземом, включающее бункер, дозатор и средства подачи, при этом, бункер выполнен в виде двух расположенных друг над другом коробов - верхнего и установленного на весы нижнего, сообщающихся между собой с помощью роторного питателя, осуществляющего дозированную подачу глинозема из верхнего короба в нижний.
Нижняя часть патрубка подачи глинозема оснащена коническим раструбом с углом раскрытия 45-50°, расположенным на расстоянии 3-5 см от поверхности расплава. Внутри конического раструба расположен распределитель потока.
Целесообразность непрерывной подачи глинозема в электролизер обосновывается тем, что в этом случае исключаются колебания температуры электролита и риск образования осадка на подине. В этом случае количество загружаемого глинозема определяется эмпирически или по его электрохимическому эквиваленту, равному 0,635 г/А⋅ч. В этом случае секундное потребление глинозема электролизерами различной силы тока составит*:
Figure 00000001
Поддержание в электролите целевой концентрации глинозема в пределах 1,5-3,0% масс. исключает риск возникновения анодного эффекта и снижает энергозатраты, связанные с нагревом избыточно загружаемого в электролизер глинозема и уменьшением колебаний температуры расплава при загрузке в него избыточного глинозема.
Устройство бункера системы АПГ в виде двух, расположенных друг над другом коробов с размещенным между ними роторным питателем, обеспечивает подачу глинозема из верхнего короба, работающего под атмосферным давлением в нижний, работающий под давлением, обеспечивающим текучесть глинозема из нижнего короба в патрубок.
Подача глинозема из верхнего короба в объеме, равном объему загружаемого в электролизер глинозема, обеспечивает стабильность его уровня в нижнем коробе и исключает колебания в нем давления.
Целесообразность подачи глинозема в электролизер за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в нижний короб системы АПГ обосновывается тем фактом, что в этом случае обеспечивается его непрерывная равномерная загрузка в расплав, улучшающая условия его растворения в электролите и снижающая риск образования осадка на подине электролизера.
Подача сжатого воздуха в нижний короб системы АПГ в объеме, равном объему загружаемого в электролизер, обеспечивает подачу глинозема в количестве, которое расходует электролизер, производя алюминий. Питание электролизера глиноземом в соответствии с его расходом также исключает риск образования осадков на подине.
Наличие на нижнем торце загрузочного патрубка конического раструба с углом раскрытия 45-50°, внутри которого установлен распределитель потока глинозема, выполненный в виде усеченного конуса, меньшим основанием обращенным вверх, оснащенного коническим отверстием с углом раскрытия 45-50° обеспечивает загрузку глинозема на поверхность расплава тонким слоем, который быстро увлекается циркулирующим электролитом с практически мгновенным растворением, что также исключает риск образования осадков на подине электролизера.
Конический раструб под углом 45-50° и коническая насадка конического распределителя потока глинозема исключает риск зависания глинозема в нижней части патрубка.
Расположение конического раструба на 3-5 см до поверхности расплава исключает риск замыкания патрубка с электролитом, колебания уровня которого относительно вертикальной оси могут достигать 1,5-2,0 см.
Герметизация зазора между нижним торцом конического раструба патрубка подачи глинозема и поверхностью расплава толщиной 1-4 см исключает образование под ним на поверхности электролита корок, препятствующих погружению глинозема в расплав. При толщине меньше 1 см тепловой поток через засыпку будет достаточным для зарастания отверстия. Толщина больше 4 см нецелесообразна в виду конструктивных особенностей устройства. По сравнению с прототипом, уменьшается количество фторидов, уносимых в систему газоудаления, поскольку их адсорбция под коническим раструбом осуществляется загружаемым в электролизер глиноземом.
Заявляемое устройство поясняется графически. На фиг. 1 изображен общий вид системы АПГ, на фиг. 2 разрез А-А фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б фиг. 1, где 1 и 2 - соответственно, верхний и нижний короба системы АПГ, 3 - роторный питатель, 4 - весы; 5 - самопишущее устройство, фиксирующее массу бункера в режиме реального времени; 6 - патрубок подачи глинозема из нижнего короба в расплав, 7 - конический раструб патрубка подачи глинозема из нижнего короба в расплав, 8 - конический распределитель потока глинозема, 9 - коническое отверстие распределителя потока глинозема, 10 - глиноземная засыпка.
Заявляемый способ осуществляется следующим образом. Из верхнего короба 1 глинозем с помощью роторного питателя 3 загружается в нижний короб 2, установленный на весы 4. Глинозем подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающим концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., Таким образом, контролируется масса глинозема, загружаемого из верхнего короба 1 в нижний короб 2 и масса глинозема, загружаемого в единицу времени из нижнего короба 2 в электролизер. Из нижнего короба 2 глинозем под действием давления сжатого воздуха через патрубок 6 поступает на поверхность расплава, расположенную под коническим раструбом 7, откуда он увлекается циркулирующим электролитом и практически мгновенно растворяется. Распределение глинозема на поверхности расплава тонким слоем обеспечивает конический раструб 7 и размещенный внутри него распределитель потока 8 с коническим отверстием 9. Во время эксплуатации системы АПГ зазор между нижним торцом конического раструба 7 и поверхностью расплава 9 герметизируется криолито-глиноземной засыпкой 10 криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см..
Пример осуществления способа. Для электролизера силой тока 300 кА и выходом по току 95% потребление глинозема, в соответствии с вышеприведенной зависимостью составляет 50,2 г/с. При насыпной плотности загружаемого глинозема 0,9-1,1 г/см3, объем загружаемого глинозема составит 45-55 см3/с. Отсюда, средний секундный расход сжатого воздуха, подаваемого в нижний короб 2 системы АПГ составит 50 см3/с, а его корректировку производят по показателям работы электролизера - напряжению и концентрации глинозема в электролите. Если по результатам лабораторных исследований или экспресс-анализа состава электролита выявлено, что концентрация глинозема в нем превышает 3% масс., необходимо снизить подачу сжатого воздуха, уменьшив его расход до 50 см3/с и ниже, В случае низкой концентрации глинозема, ниже 1,5% масс., необходимого увеличить подачу глинозема, повысив расход сжатого воздуха до 55 см3/с и более.
Техническая сущность заявляемого изобретения заключается в обеспечении непрерывного питания электролизера глиноземом, исключение из системы АПГ пробойника, осуществляющего погружение загружаемой порции глинозема в электролит, в сокращении уноса фторидов в систему газоудаления и в снижении риска образования осадков на подине электролизера.

Claims (5)

1. Способ питания электролизера глиноземом, включающий его подачу из бункера в расплав электролита и регулирование подачи глинозема посредством устройства с управляемыми параметрами, имеющего течку, отличающийся тем, что глинозем в электролизер подают непрерывно, на поверхность расплава, в количестве, обеспечивающем концентрацию растворенного глинозема в расплаве в диапазоне 1,5÷3,0% масс., регулируют величину подачи по силе тока электролизера, при этом течку устройства подачи глинозема выполняют с коническим раструбом и поддерживают незарастающим отверстие в корке электролита посредством герметизации зазора между нижним торцом конического раструба и поверхностью электролита криолито-глиноземной засыпкой толщиной 1-4 см.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что погружение глинозема в расплав осуществляют за счет давления сжатого воздуха, подаваемого в устройство в объеме, равном объему загружаемого в единицу времени в электролизер глинозема.
3. Устройство для питания алюминиевого электролизера глиноземом, содержащее бункер с течкой, дозатор и средства подачи, отличающееся тем, что бункер выполнен в виде двух расположенных друг над другом коробов - верхнего и установленного на весы нижнего, сообщающихся между собой с помощью роторного питателя, предназначенного для дозированной подачи глинозема из верхнего короба в нижний, а течку выполняют в виде патрубка подачи глинозема с коническим раструбом на нижнем конце.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что конический раструб патрубка подачи глинозема имеет угол раскрытия 45-50° и расположен на расстоянии 3-5 см от поверхности расплава.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что внутри конического раструба расположен распределитель потока.
RU2019145494A 2019-12-30 2019-12-30 Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления RU2728985C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145494A RU2728985C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019145494A RU2728985C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728985C1 true RU2728985C1 (ru) 2020-08-03

Family

ID=72085336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019145494A RU2728985C1 (ru) 2019-12-30 2019-12-30 Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728985C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800763C1 (ru) * 2023-01-17 2023-07-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ непрерывного питания алюминиевого электролизёра глинозёмом и устройство для его осуществления

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH651074A5 (en) * 1981-05-27 1985-08-30 Alusuisse Apparatus for metering alumina (argillaceous earth) in small amounts, and method of operating it
US5423968A (en) * 1992-07-14 1995-06-13 Portland Smelter Services Pty. Ltd. Alumina supply apparatus for electrolytic smelter
US5476574A (en) * 1992-01-10 1995-12-19 Comalco Aluminium Limited Continuous alumina feeder
US5779875A (en) * 1995-12-13 1998-07-14 Jury Alexeevich Budaev Method for feeding loose material into an electrolyzer for production of aluminum
RU2121529C1 (ru) * 1998-01-27 1998-11-10 Концур Евгений Петрович Способ питания алюминиевого электролизера глиноземом и корректирующими добавками и устройство для его осуществления
RU2175687C2 (ru) * 1999-11-04 2001-11-10 Открытое акционерное общество "Братский алюминиевый завод" Способ питания глиноземом алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом
RU2479679C2 (ru) * 2008-09-05 2013-04-20 Комиссарья А Л'Энержи Атомик Э Оз Энержи Альтернатив Способ получения неприлипающего покрытия на основе карбида кремния

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH651074A5 (en) * 1981-05-27 1985-08-30 Alusuisse Apparatus for metering alumina (argillaceous earth) in small amounts, and method of operating it
US5476574A (en) * 1992-01-10 1995-12-19 Comalco Aluminium Limited Continuous alumina feeder
US5423968A (en) * 1992-07-14 1995-06-13 Portland Smelter Services Pty. Ltd. Alumina supply apparatus for electrolytic smelter
US5779875A (en) * 1995-12-13 1998-07-14 Jury Alexeevich Budaev Method for feeding loose material into an electrolyzer for production of aluminum
RU2121529C1 (ru) * 1998-01-27 1998-11-10 Концур Евгений Петрович Способ питания алюминиевого электролизера глиноземом и корректирующими добавками и устройство для его осуществления
RU2175687C2 (ru) * 1999-11-04 2001-11-10 Открытое акционерное общество "Братский алюминиевый завод" Способ питания глиноземом алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом
RU2479679C2 (ru) * 2008-09-05 2013-04-20 Комиссарья А Л'Энержи Атомик Э Оз Энержи Альтернатив Способ получения неприлипающего покрытия на основе карбида кремния

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800763C1 (ru) * 2023-01-17 2023-07-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ непрерывного питания алюминиевого электролизёра глинозёмом и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4431491A (en) Process and apparatus for accurately controlling the rate of introduction and the content of alumina in an igneous electrolysis tank in the production of aluminium
AU2015315380B2 (en) Systems and methods of protecting electrolysis cell sidewalls
WO1992006229A1 (en) Method and apparatus for continuous supply of alumina
RU2728985C1 (ru) Способ питания электролизера глиноземом и устройство для его осуществления
US3901787A (en) Alumina feeder for electrolytic cells
NO834169L (no) Fremgangsmaate og apparat for separering av partikkelmaterial
CN103118773A (zh) 固态化学制品溶解装置及方法
RU2608013C1 (ru) Универсальная машина для транспортировки и загрузки сыпучих материалов в электролизер
US3418223A (en) Continuous process for producing magnesium metal from magnesium chloride including fused bath electrolysis
RU2800763C1 (ru) Способ непрерывного питания алюминиевого электролизёра глинозёмом и устройство для его осуществления
RU2471893C2 (ru) Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления
US4498818A (en) Device for batch feeding of a fluidizable particulate material
US20030196514A1 (en) Process for producing titanium sponge
US7811509B2 (en) Material submergence system
CN205241807U (zh) 一种氧化铝输送分料箱
NO317229B1 (no) Punktmater
JP2002225024A (ja) コンクリート材料の計量装置及び計量方法
NO834172L (no) Anordning for porsjonsvis dosering av fluidiserbart massegods samt fremgangsmaate ved drift av saadan anordning
US3616439A (en) Continuous process for the electrolytic production of aluminum and apparatus therefor
AU2015316286B2 (en) Means and a method for feeding doses of fluidisable materials
GB587862A (en) Improvements in or relating to fused salt electrolytic cells
KR20160072348A (ko) 분말 공급장치
EP1567693B1 (en) Electrolytic cell with improved feed device
RU2175688C2 (ru) Способ и устройство для автоматического питания алюминиевого электролизера глиноземом
CN208928562U (zh) 一种适宜氧化铝粉用的除渣装置