[go: up one dir, main page]

RU2266983C1 - Катодная футеровка алюминиевого электролизера - Google Patents

Катодная футеровка алюминиевого электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2266983C1
RU2266983C1 RU2004107798/02A RU2004107798A RU2266983C1 RU 2266983 C1 RU2266983 C1 RU 2266983C1 RU 2004107798/02 A RU2004107798/02 A RU 2004107798/02A RU 2004107798 A RU2004107798 A RU 2004107798A RU 2266983 C1 RU2266983 C1 RU 2266983C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
height
protective layer
refractory
refractory part
Prior art date
Application number
RU2004107798/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004107798A (ru
Inventor
А.В. Прошкин (RU)
А.В. Прошкин
ков П.В. Пол (RU)
П.В. Поляков
В.В. Пингин (RU)
В.В. Пингин
Д.А. Симаков (RU)
Д.А. Симаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "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 "Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2004107798/02A priority Critical patent/RU2266983C1/ru
Publication of RU2004107798A publication Critical patent/RU2004107798A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266983C1 publication Critical patent/RU2266983C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к алюминиевым электролизерам, в частности к катодной футеровке алюминиевого электролизера. Катодная футеровка алюминиевого электролизера включает углеродные блоки, теплоизоляционный слой и огнеупорную часть, состоящую из двух защитных слоев - верхнего, примыкающего к углеродным блокам, и нижнего защитного слоя, выполненных из порошкообразных материалов, верхний защитный слой состоит из материала алюмосиликатного состава, стойкого к воздействию компонентов электролита, с содержанием Al2O3 от 27 до 35%, крупностью не более 2,5 мм и толщиной от 10 до 50% высоты огнеупорной части, а нижний защитный слой выложен герметичными металлическими емкостями, одной или несколькими, заполненными огнеупорным материалом, стойкого к воздействию расплавленного алюминия и компонентов электролита, углеродсодержащего состава с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(м·К), при этом в нижнем защитном слое емкости заполнены сажей и толщина его составляет от 50 до 90% высоты огнеупорной части. Изобретение обеспечивает увеличение срока службы электролизера и повышение показателей его работы. 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, а именно к конструкции катодной футеровки алюминиевого электролизера.
Известна катодная футеровка алюминиевого электролизера (Патент Венгрии №154854, МПК С 25 С 3/08), которая содержит углеродные блоки, теплоизоляционный слой, два защитных слоя, один из которых выполнен из оксидов и/или фторидов Са, Mg, Na или их смесей, а другой - в виде металлического листа.
Известная конструкция повышает срок службы электролизера, однако не обеспечивает полной защиты футеровки от проникновения алюминия и фторсолей в теплоизоляционный слой, что ухудшает его качество и снижает показатели работы электролизера. Другим недостатком футеровки является то, что соединения компонентов электролита с оксидами и/или фторидами Са, Mg, Na или их смесей имеют низкие значения вязкости. Металлические пластины под действием компонентов электролита и особенно расплавленного алюминия разрушаются, что приводит к снижению срока службы футеровки.
Наиболее близкой к заявляемой катодной футеровке по технической сущности и достигаемому результату является футеровка катодного кожуха алюминиевого электролизера (Патент РФ №2125621 МПК С 25 С 3/08, 1999). В катодной футеровке, включающей углеродные блоки и нижерасположенный цоколь, состоящий из теплоизоляционных слоев и огнеупорной части из двух защитных слоев, верхнего защитного слоя, представляющего собой утрамбованный кварцевый песок толщиной 10-60 мм с крупностью частиц 0,4-0,15 мм и нижнего. Нижний защитный слой состоит или из двух стальных листов, уложенных горизонтально один над другим с зазором в 1-3 мм, заполненным глиноземом, или из слоя керамического материала. В качестве керамического материала может быть использован красный кирпич.
Недостатком прототипа является то, что указанные слои не обеспечивают достаточную защиту от проникновения криолит-глиноземного расплава и жидкого алюминия. Так как утрамбованный кварцевый песок не является барьером ни для алюминия и натрия, которыми он легко восстанавливается, ни для фторидных расплавов, поскольку образующийся силикат натрия не способствует образованию стеклообразной фазы и к тому же имеет низкую температуру солидуса. Кроме того, глинозем, располагаемый между стальными листами, в случае разрушения последних (что часто наблюдается на практике), будет взаимодействовать с фтористым натрием со значительным увеличение объема (до 6,5 об.%). Продукты взаимодействия характеризуются низкой вязкостью и малым краевым углом смачивания на границе с огнеупорным материалом, что способствует продвижению фронта пропитки в глубь цоколя с повреждением теплоизоляционных слоев.
В основу изобретения положена задача разработки катодной футеровки алюминиевого электролизера, конструкция которой обеспечивала бы увеличение срока службы электролизера, улучшение его показателей работы за счет устранения попадания фторсолей и расплавленного алюминия на теплоизоляционные слои.
Поставленная задача решается тем, что в катодной футеровке алюминиевого электролизера, включающей углеродные блоки, теплоизоляционный слой и огнеупорную часть, состоящую из двух защитных слоев - верхнего, примыкающего к углеродным блокам, и нижнего, выполненных из порошкообразного материала, согласно предлагаемому решению, верхний защитный слой состоит из материала алюмосиликатного состава, стойкого к воздействию компонентов электролита. Нижний защитный слой выложен герметичными металлическим емкостями, одной или несколькими, заполненными огнеупорным материалом, стойким к воздействию расплавленного алюминия и компонентов электролита, углеродсодержащего состава с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(м·К).
Предлагаемый способ дополняют частные отличительные признаки, направленные на решение поставленной задачи.
Верхний защитный слой выполнен из материала с содержанием Al2O3 от 27 до 35%, крупностью не более 2,5 мм и толщиной от 10 до 50% высоты огнеупорной части.
В нижнем защитном слое емкости заполнены сажей и толщина его составляет от 50 до 90% высоты огнеупорной части.
Сопоставительный анализ признаков заявляемого решения и признаков аналога и прототипа свидетельствует о соответствии решения критерию «новизна».
Выполнение верхнего защитного слоя в огнеупорной части порошкообразным с максимальным размером частиц менее 2,5 мм и имеющих алюмосиликатный состав с содержанием Al2O3 от 27 до 35% с толщиной от 50 до 10% высоты огнеупорной части обусловлено следующим:
Специальные исследования показали, что криолитоустойчивость определяется как средним размером пор, так и плотностью материала. С уменьшением размеров частиц уменьшается размер канальных пор и растет криолитоустойчивость, но падает величина плотности. Поэтому существует оптимальный размер частиц, при котором сохраняется величина плотности и достигается максимальная криолитоустойчивость. Как известно, для более плотной укладки распределения размеры частиц должны подчиняться кривым идеального распределения. С учетом этого обстоятельства максимальный размер частиц не должен превышать 2,5 мм. Если размеры частиц будут превышать указанную величину, то сокращается поверхность взаимодействия с проникающими компонентами электролита, растет размер пор, что приводит к увеличению пропитки и степени взаимодействия. Если максимальный размер частиц будет меньше, чем 2,5 мм, то падает плотность огнеупорного материала.
Частицы высокореакционного слоя должны иметь алюмосиликатный состав с содержанием Al2О3 от 27 до 35%. Во-первых, это наиболее дешевый материал, а во-вторых, образуется слой нефелина по реакции (1), который способствует образованию альбита, замедляющего инфильтрацию компонентов электролита:
Figure 00000001
При достаточно умеренном поступлении NaF нефелин реагирует с диоксидом кремния по реакции (2) с образованием альбита NaAlSi3O8, который будет находиться в вязком стеклообразном расплавленном состоянии:
Figure 00000002
При содержании Al2O3 менее 27% будет затруднено образование нефелина. При большем, чем 35%, содержании Al2O3 снижается реакционная способность и протекает реакция образования β-глинозема (3):
Figure 00000003
При этом из-за значительно более низкой плотности β-глинозема ниже α-глинозема могут происходить объемные изменения в футеровке, приводящие к подъему подины.
Выполнение нижнего защитного слоя из сажи толщиной от 50 до 90% высоты огнеупорной части обусловлено тем, что сажа обладает уникальными свойствами, такими как высокая огнеупорность, несмачиваемость фторсолями и низкий коэффициент теплопроводности до температур вплоть до t ~800°C.
Предлагаемая конструкция катодного устройства по сравнению с прототипом позволяет повысить его срок службы за счет замедления скорости проникновения компонентов криолит-глиноземного расплава в теплоизоляционную часть цоколя и сохранения теплофизических свойств последней. Кроме того, стабилизация теплового баланса позволит снизить удельный расход электроэнергии.
Сущность изобретения поясняется следующим графическим материалом, где:
на фиг.1 изображена схема катодной футеровки алюминиевого электролизера;
на фиг.2 - результаты исследований на криолитоустойчивость;
на фиг.3 - вид отформованного образца сажи после испытаний на прямое воздействие электролита;
на фиг.4 - зависимость коэффициента теплопроводности сажи от температуры;
на фиг.5 - распределение температуры по высоте цоколя;
на фиг.6 - температурное поле и форма рабочего пространства (ФРП) электролизера при использовании прототипа;
на фиг.7 - температурное поле и ФРП электролизера при использовании заявляемого решения.
Изображенная на фиг.1 футеровка состоит из выравнивающей подушки 1, двух слоев теплоизоляционного материала 2, нижнего защитного слоя 3 огнеупорной части - металлических емкостей, заполненных сажей, верхнего защитного слоя 4 огнеупорной части, выполненного из алюмосиликатного материала, имеющего высокую реакционную способность к компонентам электролита, проникающим через подину, состоящую из углеродных блоков 5. Анод 6 помещен в электролизную ванну. Подовая масса 7 заполняет пространство между углеродными блоками 5 и бортовым блоком 8. Блюмс 9 через уплотнение 10 соединен с углеродным блоком 5. В нижней части электролизной ванны установлен компенсатор 11. Вид отформованного образца сажи после испытаний на прямое воздействие электролита показан на фиг.3, где электролит 12 находится на нижнем защитном слое 3. Образец помещен в тигель 13.
Как показали результаты исследований на криолитоустойчивость (фиг.2), измельчение частиц позволяет сократить долю прореагировавшего материала. Происходит уменьшение доли материала, прореагировавшего с компонентами фторсолей с 23 до 14-15%.
Испытания сажи в тестах на криолитоустойчивость показали, что сажа не смачивается и практически не взаимодействует с компонентами электролита (фиг.3). Сажа обладает уникальными свойствами, такими как высокая огнеупорность, несмачиваемость фторсолями и низкий коэффициент теплопроводности до температур, вплоть до 800°С.
Сопоставительный анализ температурных полей в катодных устройствах, полученных с использованием трехмерных математических моделей по прототипу, где высота огнеупорной части, заполненной сухими барьерными смесями (СБС) составляет 90 мм, расположенной под углеродными блоками и по прототипу, где высота нижнего защитного слоя составляет 30 мм, а верхнего - 60 мм, показал следующие характерные особенности (табл. и фиг.5).
Укладка слоя сажи толщиной 30 мм, помещенной в металлические емкости, приводит к повышению температуры на подине в центре электролизера по отношению к прототипу с 968,5 до 975°С. За счет этого резко сокращается длина настыли под проекцией анода (с 215 до 165 мм) и уменьшается толщина гарнисажа. Температура непосредственно под подовыми блоками увеличится на 15°С. Поэтому верхний слой СБС будет иметь более высокую температуру, а следовательно, и несколько более высокую вероятность взаимодействия с компонентами проникающего электролита.
Таблица
Параметр измерения Ед.изм. Значение
прототип заявляемое
МПР мм 51 49
Температура:
Центр МПР °С 976 977
ПБА электролизера °С 960 962
На подине в центре электролизера °C 968,5 975
Под подовым блоком °C 952 967
Под СБС °C 876 943
Под сажей или бетоном °C - 524
Под 1 рядом кирпичей шамота °C 850 505
Под 2 рядом кирпичей шамота °C 820 485
Под 1 рядом кирпичей вермикулита °C 545 326
Под 2 рядом кирпичей вермикулита °C 114 68
Днища (в центре) °C 92 57
Длина настыли под проекцией анода: мм 215 165
Минимальная толщина гарнисажа: мм 186 178
В то же время из-за низкого значения коэффициента теплопроводности сажи слой имеет высокое тепловое сопротивление, что обеспечивает большой градиент температур по его высоте. Поэтому проникающий расплав электролита будет застывать, образуя корку, непроницаемую для газовой и жидкой фаз.
Другим положительным фактором предлагаемого технического решения является то, что вышерасположенный подовый блок в случае применения сажи будет находиться в более однородном температурном поле. Так, перепад температур по высоте подового блока по прототипу составляет 16,5°С, а в предлагаемом варианте - всего 8°С. В период разогрева и обжига подины этот фактор определяет целостность подины, поскольку при прогреве перепад температур по высоте массивного подового блока уменьшается. В период пропитки подовых блоков компонентами электролита за счет капиллярных сил уменьшение градиента температур по их высоте способствует уменьшению количества проникающего фтористого натрия. Но самым примечательным в случае применения предлагаемого решения является резкое (на 356°С) снижение температур в нижерасположенных слоях. В результате этого (при условии сохранения свойств сажи под действием компонентов электролита, в частности паров натрия) открывается возможность уменьшения количества материалов, используемых в цоколе, что влечет за собой экономический эффект. Вышесказанное иллюстрируется картинами распределения температур и ФРП алюминиевого электролизера (фиг.6 и 7).
Использование вышеописанной катодной футеровки позволит увеличить в среднем срок службы каждого алюминиевого электролизера на 1 год, что приведет к увеличению выпуска алюминия примерно на 400 т. При этом достигается снижение удельного расхода электроэнергии на 125 тыс. кВт·ч.

Claims (3)

1. Катодная футеровка алюминиевого электролизера, включающая углеродные блоки, теплоизоляционный слой и огнеупорную часть, состоящую из двух защитных слоев - верхнего, примыкающего к углеродным блокам, и нижнего защитного слоя, выполненных из порошкообразных материалов, отличающаяся тем, что верхний защитный слой состоит из материала алюмосиликатного состава, стойкого к воздействию компонентов электролита, а нижний защитный слой выложен герметичными металлическими емкостями, одной или несколькими, заполненными огнеупорным материалом, стойкого к воздействию расплавленного алюминия и компонентов электролита, углеродсодержащего состава с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(мК).
2. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что верхний защитный слой выполнен из материала с содержанием Al2O3 от 27 до 35%, крупностью не более 2,5 мм и толщиной от 10 до 50% высоты огнеупорной части.
3. Футеровка по п.1, отличающаяся тем, что в нижнем защитном слое емкости заполнены сажей и толщина его составляет от 50 до 90% высоты огнеупорной части.
RU2004107798/02A 2004-03-16 2004-03-16 Катодная футеровка алюминиевого электролизера RU2266983C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004107798/02A RU2266983C1 (ru) 2004-03-16 2004-03-16 Катодная футеровка алюминиевого электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004107798/02A RU2266983C1 (ru) 2004-03-16 2004-03-16 Катодная футеровка алюминиевого электролизера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004107798A RU2004107798A (ru) 2005-09-27
RU2266983C1 true RU2266983C1 (ru) 2005-12-27

Family

ID=35849622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004107798/02A RU2266983C1 (ru) 2004-03-16 2004-03-16 Катодная футеровка алюминиевого электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266983C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2320782C1 (ru) * 2006-05-23 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" Катодное устройство электролизера для производства алюминия
RU2385972C1 (ru) * 2008-11-21 2010-04-10 ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ АйПи ЛИМИТЕД Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения алюминия
RU2415974C2 (ru) * 2006-05-03 2011-04-10 Карбон Савуа Электролизная ванна для получения алюминия
RU2553145C1 (ru) * 2012-10-25 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера неформованными материалами
RU2593247C1 (ru) * 2015-04-23 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения алюминия
RU2606374C1 (ru) * 2015-07-24 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера
RU2608942C1 (ru) * 2015-09-10 2017-01-26 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Катодная футеровка электролизера производства первичного алюминия
WO2017018911A1 (ru) * 2015-07-24 2017-02-02 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения первичного алюминия (варианты)
WO2017138843A1 (ru) * 2016-02-09 2017-08-17 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катода электролизера для получения первичного алюминия
RU2667270C1 (ru) * 2017-10-19 2018-09-18 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования футеровочных слоев в катодном кожухе алюминиевых электролизеров и устройство для его осуществления
RU226379U1 (ru) * 2024-02-21 2024-05-31 Владислав Владимирович Фурсенко Газоэлектрическая электролизная ванна для получения алюминия из глинозема

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1554699A (en) * 1977-04-25 1979-10-24 Union Carbide Corp Cell lining
US4561958A (en) * 1984-11-30 1985-12-31 Reynolds Metals Company Alumina reduction cell
SU1331906A1 (ru) * 1986-03-28 1987-08-23 Братский алюминиевый завод Футеровка катодной части алюминиевого электролизера
RU2131487C1 (ru) * 1998-02-18 1999-06-10 Акционерное общество открытого типа "Волгоградский алюминий" ОАО "ВГАЗ" Футеровка катодного кожуха алюминиевого электролизера
RU2191223C1 (ru) * 2001-08-06 2002-10-20 Открытое акционерное общество "Надвоицкий алюминиевый завод" Футеровка катодного кожуха алюминиевого электролизера

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1554699A (en) * 1977-04-25 1979-10-24 Union Carbide Corp Cell lining
US4561958A (en) * 1984-11-30 1985-12-31 Reynolds Metals Company Alumina reduction cell
SU1331906A1 (ru) * 1986-03-28 1987-08-23 Братский алюминиевый завод Футеровка катодной части алюминиевого электролизера
RU2131487C1 (ru) * 1998-02-18 1999-06-10 Акционерное общество открытого типа "Волгоградский алюминий" ОАО "ВГАЗ" Футеровка катодного кожуха алюминиевого электролизера
RU2191223C1 (ru) * 2001-08-06 2002-10-20 Открытое акционерное общество "Надвоицкий алюминиевый завод" Футеровка катодного кожуха алюминиевого электролизера

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2415974C2 (ru) * 2006-05-03 2011-04-10 Карбон Савуа Электролизная ванна для получения алюминия
US8440059B2 (en) 2006-05-03 2013-05-14 Carbone Savoie Electrolytic cell for obtaining aluminium
RU2320782C1 (ru) * 2006-05-23 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" Катодное устройство электролизера для производства алюминия
RU2385972C1 (ru) * 2008-11-21 2010-04-10 ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ АйПи ЛИМИТЕД Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения алюминия
RU2553145C1 (ru) * 2012-10-25 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера неформованными материалами
RU2593247C1 (ru) * 2015-04-23 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения алюминия
RU2614357C2 (ru) * 2015-07-24 2017-03-24 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения первичного алюминия (варианты)
US10774434B2 (en) * 2015-07-24 2020-09-15 United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC Method for lining a cathode assembly of a reduction cell for production of primary aluminum (variants)
WO2017018911A1 (ru) * 2015-07-24 2017-02-02 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения первичного алюминия (варианты)
RU2606374C1 (ru) * 2015-07-24 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катодного устройства электролизера
WO2017044010A1 (ru) * 2015-09-10 2017-03-16 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Футеровка катодного устройства электролизера для производства алюминия
EP3348677A4 (en) * 2015-09-10 2019-10-09 (Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennost'Yu "Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhen-Erno- Tekhnologicheskiy Tsentr) CLADDING OF A CATHODE ARRANGEMENT OF AN ELECTROLYSIS CELL FOR ALUMINUM MANUFACTURE
RU2608942C1 (ru) * 2015-09-10 2017-01-26 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Катодная футеровка электролизера производства первичного алюминия
WO2017138843A1 (ru) * 2016-02-09 2017-08-17 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катода электролизера для получения первичного алюминия
EA033869B1 (ru) * 2016-02-09 2019-12-03 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ футеровки катода электролизера для получения первичного алюминия
RU2667270C1 (ru) * 2017-10-19 2018-09-18 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ формирования футеровочных слоев в катодном кожухе алюминиевых электролизеров и устройство для его осуществления
WO2019078764A1 (ru) * 2017-10-19 2019-04-25 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Формирование футеровочных слоев в катодном кожухе алюминиевых электролизеров
US11566335B2 (en) 2017-10-19 2023-01-31 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennost'Yu “Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhenerno-Tekhnologicheskiy Tsentr” Formation of lining layers in the cathode shells of aluminum electrolytic reduction cells
US11885035B2 (en) 2017-10-19 2024-01-30 Obshchestvo S Organichennoy Otvetstvennost'yu “Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhenerno-Tekhnologicheskiy Tsentr” Formation of lining layers in the cathode shells of aluminium electrolytic reduction cells
RU226379U1 (ru) * 2024-02-21 2024-05-31 Владислав Владимирович Фурсенко Газоэлектрическая электролизная ванна для получения алюминия из глинозема
RU231156U1 (ru) * 2024-07-03 2025-01-13 Дмитрий Олегович Анисимов Электролизная ванна для получения алюминия из глинозема

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004107798A (ru) 2005-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2266983C1 (ru) Катодная футеровка алюминиевого электролизера
CA1273895A (en) Linings for aluminium reduction cells
CN107709624A (zh) 用于铝生产的还原槽的阴极组件的内衬
US5322826A (en) Refractory material
RU2614357C2 (ru) Способ футеровки катодного устройства электролизера для получения первичного алюминия (варианты)
RU2415974C2 (ru) Электролизная ванна для получения алюминия
EP0102361B1 (en) Diffusion barrier for alluminium electrolysis furnaces
AU693266B2 (en) Cryolite resistant refractory
CN111996551A (zh) 铝电解槽阴极槽底保温层结构
NO317744B1 (no) Innvendig gulvutkledning for elektrolyseceller og fremgangsmate for fremstilling derav samt fremgangsmate for opparbeiding av en brukt gulvutkledning.
US20050087440A1 (en) Thermally insulating structural components resistant to high temperature corrosive media
US8097144B2 (en) Aluminium electrowinning cell with enhanced crust
US3267183A (en) Method of lining an aluminum electrolytic cell
RU2294403C1 (ru) Способ футеровки катодного устройства алюминиевого электролизера
Jeltsch et al. Dry barrier mix in reduction cell cathodes
Proshkin et al. Properties of refractory materials for primary aluminum production electrolyzers
CA3102752C (en) Cathode assembly of an aluminum reduction cell
RU2458185C1 (ru) Катодное устройство алюминиевого электролизера
RU2125621C1 (ru) Футеровка кожуха алюминиевого катодного электролизера
Sakulin et al. Comprehensive solution for lining the socle of an electrolyzer with contemporary refractories and heat insulating materials
EA043689B1 (ru) Способ получения барьерного слоя катодной футеровки в электролитической ячейке и материал для этого слоя

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20061220

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20071001

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20071001

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20061220

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20071001

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20071001

Effective date: 20140416

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140610

QB4A Licence on use of patent

Free format text: SUB-LICENCE

Effective date: 20140916

QB4A Licence on use of patent

Free format text: SUB-LICENCE

Effective date: 20141230

QB4A Licence on use of patent

Free format text: SUB-LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200414

Effective date: 20200414

PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20211013