[go: up one dir, main page]

RU2401885C1 - Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера - Google Patents

Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2401885C1
RU2401885C1 RU2009110578/02A RU2009110578A RU2401885C1 RU 2401885 C1 RU2401885 C1 RU 2401885C1 RU 2009110578/02 A RU2009110578/02 A RU 2009110578/02A RU 2009110578 A RU2009110578 A RU 2009110578A RU 2401885 C1 RU2401885 C1 RU 2401885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
electrolysis cell
blocks
cathode assembly
aluminium electrolysis
Prior art date
Application number
RU2009110578/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Леонов (RU)
Виктор Васильевич Леонов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2009110578/02A priority Critical patent/RU2401885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2401885C1 publication Critical patent/RU2401885C1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству алюминия, а именно к способу защиты катодного устройства алюминиевого электролизера. Способ включает нанесение покрытия на углеграфитовые блоки, в качестве которого используют расплавленный кремний, который наносят плазменным напылением толщиной не более 2 мм снизу и сбоку на углеграфитовые блоки. Обеспечивается повышение эффективности защиты катодного устройства алюминиевого электролизера.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству алюминия электролизом расплава солей и оксидов с обожженными и самоспекающимися анодами и может быть использовано при проектировании новых и реконструкции действующих электролизеров.
В алюминиевом электролизере с обожженными и самоспекающимися угольными анодами катодом служит углеграфитовая подина, ток к которой подводится через стальные блюмсы, и на подине находится расплавленный алюминий. Выделяющийся при электролизе алюминий собирается на катоде. При этом после нескольких лет работы электролизера через угольные катодные блоки вниз протекают криолитовый электролит и расплавленный алюминий. Они разрушают электролизер и выводят его из строя [Справочник металлурга по цветным металлам. Производство алюминия. М.: Металлургия, 1971].
Недостаток этих электролизеров - пористость угольных катодных блоков достигает 12-25%. В результате этого происходит протекание электролита и расплавленного алюминия через подовые катодные угольные блоки между зернами спеченного углеграфита и по трещинам в катодных блоках и между ними, разрушаются подина и корпус электролизера, и процесс электролиза прекращается. Требуется демонтировать электролизер и монтировать новый.
В Пат. США №5227045, МКИ5 С25D 9/04. Заявлено 30.12.91, опубликовано 13.07.93, Townsend D.W. Покрытие подины посредством пересыщения алюминием, с целью предохранения подины электролизера от разрушения расплавленными алюминием, натрием и криолитом предложено наносить на нее покрытие из TiB2 и TiC, а также боридов, карбидов и других тугоплавких металлов (Zr, Hf, Cr, V, Nb, Та, Mo, W). Оксиды указанных металлов вводят совместно с бором в ванну вместе с глиноземом. Выделяясь одновременно с алюминием на катоде, они пересыщают металл на подине и выпадают в осадок в виде соответствующих боридов и карбидов (при взаимодействии с углеродистой подиной), образуя пленку толщиной до 50 мм. Скорость наращивания пленки 0,1-20 мм в год.
Недостаток такого способа в том, что электролит и алюминий загрязняются введенными металлами, ухудшая качество электролитического алюминия.
Углеграфитовый блок получают спеканием порошка. Соответственно блоки имеют открытые и закрытие поры и трещины. Протекание электролита и алюминия через углеграфитовый катодный блок при электролизе происходит по открытым порам, что приводит к разрушению катодных блоков и футеровки электролизера. Ранее протекание уменьшали, создавая покрытия сверху блоков.
Задачей изобретения является эффективность защиты катодного устройства алюминиевого электролизера.
Достигается это пропиткой расплавленным кремнием, который наносят плазменным напылением снизу и сбоку на углеграфитовые блоки, толщиной не более 2 мм.
При создании пропитанного слоя снизу и сбоку у блоков будут дополнительные положительные эффекты:
1. исключается протекание электролита и алюминия через поры углеграфитовых катодных блоков, так как поры и трещины закупорены сбоку и снизу блоков;
2. пропитанный слой не контактирует с расплавленным алюминием и электролитом;
3. не происходит химической коррозии и абразивного износа пропитанного слоя;
4. нижний пропитанный слой работает при температуре ниже чем температура верхнего покрытия;
5. нижний и боковой пропитанный слой долговечнее чем верхнее покрытие;
6. требование к материалу и технологии создания нижнего пропитанного слоя слабее чем к таким же параметрам верхнего покрытия.
Способ осуществляется следующим образом.
Расплавленный кремний плазменной горелкой наносят на низ и боковины углеграфитовых блоков. Толщина пропитанного слоя должна быть не более 1-2 мм, чтобы исключить или уменьшить термические напряжения между блоком и пропитанным слоем и соответственно отслаивание пропитанного слоя от блока. Процесс пропитки кремнием производится после изготовления блоков и до их установки в электролизер, что технологически легко осуществимо. Толщину пропитанного слоя легко регулировать в процессе пропитки.
При этом расплавленный кремний хорошо смачивает и пропитывает пористый уголь, заполняют тонкий слой пор, создавая вакуум-плотный слой, и соответственно уменьшается вероятность проникновения электролита и алюминия в катодный блок, через него и в нижние слои футеровки под блоком.

Claims (1)

  1. Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера, включающий нанесение покрытия на углеграфитовые блоки, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют расплавленный кремний, который нанесен снизу и сбоку на углеграфитовые блоки плазменным напылением толщиной не более 2 мм.
RU2009110578/02A 2009-03-23 2009-03-23 Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера RU2401885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110578/02A RU2401885C1 (ru) 2009-03-23 2009-03-23 Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110578/02A RU2401885C1 (ru) 2009-03-23 2009-03-23 Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2401885C1 true RU2401885C1 (ru) 2010-10-20

Family

ID=44023949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110578/02A RU2401885C1 (ru) 2009-03-23 2009-03-23 Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2401885C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626128C1 (ru) * 2016-10-10 2017-07-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ защиты углеграфитовой подины алюминиевого электролизера
RU2682732C1 (ru) * 2018-02-06 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1554769A3 (ru) * 1982-07-22 1990-03-30 Коммонвелф Алюминум Корпорейшн (Фирма) Электролизер дл электролитического восстановлени алюмини из глинозема
US5227045A (en) * 1989-01-09 1993-07-13 Townsend Douglas W Supersaturation coating of cathode substrate
CN1807693A (zh) * 2005-12-26 2006-07-26 石忠宁 一种带有二硼化钛涂层的铝电解阴极及其制备方法
RU2283372C2 (ru) * 2001-03-07 2006-09-10 Мольтех Инвент С.А. Электролизер для электрохимического получения алюминия, работающий с анодами на основе металла

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1554769A3 (ru) * 1982-07-22 1990-03-30 Коммонвелф Алюминум Корпорейшн (Фирма) Электролизер дл электролитического восстановлени алюмини из глинозема
US5227045A (en) * 1989-01-09 1993-07-13 Townsend Douglas W Supersaturation coating of cathode substrate
RU2283372C2 (ru) * 2001-03-07 2006-09-10 Мольтех Инвент С.А. Электролизер для электрохимического получения алюминия, работающий с анодами на основе металла
CN1807693A (zh) * 2005-12-26 2006-07-26 石忠宁 一种带有二硼化钛涂层的铝电解阴极及其制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626128C1 (ru) * 2016-10-10 2017-07-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ защиты углеграфитовой подины алюминиевого электролизера
RU2682732C1 (ru) * 2018-02-06 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0905284B1 (en) Aluminium electrowinning cell with drained cathode
RU2660448C2 (ru) Электрод алюминиевого электролизера (варианты)
CN1735717B (zh) 带有金属基阳极的铝电解冶金槽
US6638412B2 (en) Prevention of dissolution of metal-based aluminium production anodes
EP2140044B1 (en) Aluminium electrowinning cell with metal-based cathodes
US6533909B2 (en) Bipolar cell for the production of aluminium with carbon cathodes
RU2401885C1 (ru) Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера
EP1112393B1 (en) Bipolar cell for the production of aluminium with carbon cathodes
EP1366214B1 (en) Aluminium-wettable porous ceramic material
EP1105552B1 (en) Slow consumable non-carbon metal-based anodes for aluminium production cells
EP1185724B1 (en) Aluminium electrowinning cells having a v-shaped cathode bottom
RU2401886C1 (ru) Способ защиты катодного устройства алюминиевого электролизера
RU2270887C2 (ru) Способ монтажа боковой футеровки катодного устройства алюминиевого электролизера
EP1366216A1 (en) Cell for the electrowinning of aluminium operating with metal-based anodes
US20240287695A1 (en) Advanced purification cell for aluminum scrap recycling
RU2716726C1 (ru) Способ нанесения защитного покрытия на катоды электролизера для получения алюминия
AU708455B2 (en) Aluminium electrowinning cell with improved cathode bottom
AU2002236145B2 (en) Cell for the electrowinning of aluminium operating with metal-based anodes
RU2471892C1 (ru) Способ производства металлов электролизом расплавленных солей
US20040084324A1 (en) Aluminium electrowinning cells having a V-shaped cathode bottom
AU2002236145A1 (en) Cell for the electrowinning of aluminium operating with metal-based anodes

Legal Events

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

Effective date: 20110324