RU2550683C1 - Электролизер для производства алюминия - Google Patents
Электролизер для производства алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2550683C1 RU2550683C1 RU2013156292/02A RU2013156292A RU2550683C1 RU 2550683 C1 RU2550683 C1 RU 2550683C1 RU 2013156292/02 A RU2013156292/02 A RU 2013156292/02A RU 2013156292 A RU2013156292 A RU 2013156292A RU 2550683 C1 RU2550683 C1 RU 2550683C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anode
- carbon
- floats
- cathode
- blocks
- Prior art date
Links
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 26
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 26
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 title abstract description 6
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 title abstract 3
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 23
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910010271 silicon carbide Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 3
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims description 2
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 6
- NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N novaluron Chemical compound C1=C(Cl)C(OC(F)(F)C(OC(F)(F)F)F)=CC=C1NC(=O)NC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 abstract 3
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 abstract 1
- 235000001674 Agaricus brunnescens Nutrition 0.000 description 5
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 4
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 3
- QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N B#[Ti]#B Chemical compound B#[Ti]#B QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910033181 TiB2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 125000001153 fluoro group Chemical class F* 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000012811 non-conductive material Substances 0.000 description 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к конструкциям электролизеров для получения алюминия. Электролизер содержит катодное устройство, имеющее ванну с угольной подиной, выложенную из угольных блоков, заключенных в металлический кожух, с размещенными между металлическим кожухом и угольными блоками огнеупорными и теплоизоляционными материалами, анодное устройство, содержащее угольные аноды, соединенные с анодной шиной, размещенные в верхней части ванны и погруженные в расплавленный электролит, на угольной подине по периметру анода расположены тумбы, или поплавки, стойкие к разрушению в криолитоглиноземных расплавах и жидком алюминии, причем верхняя поверхность тумбы или поплавка выступает выше уровня катодного алюминия и тумбы или поплавки можно перемещать и/или заменять при необходимости. Тумбы или поплавки выполнены из углерода, карбида кремния, их комбинации. Верхняя поверхность тумбы или поплавка выполнена плоской, или выпуклой, или вогнутой, или наклонной к горизонту. Обеспечивается снижение удельного расхода энергии за счет уменьшения межполюсного зазора (МПЗ), омического сопротивления и падения напряжения в МПЗ, повышение выхода по току вследствие увеличения гидродинамического сопротивления для движения расплава у границы алюминий-электролит по периметру анода и, следовательно, уменьшения перемешивания расплава и «обратных» реакций металла с анодными газами. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, а именно к конструкции электролизеров для получения алюминия.
Известен электролизер [Х. Чанг, В. де Нора и Дж.А. Секхар «Материалы, используемые в производстве алюминия методом Эру-Холла». - Изд-во: КГУ, Красноярск. - 1998], содержащий катодное устройство и анодное устройство. Катодное устройство содержит ванну с угольной подиной, выложенную из угольных блоков с вмонтированными токоподводами, заключенными в металлический кожух. Между металлическим кожухом и угольными блоками размещены огнеупорные и теплоизоляционные материалы. Анодное устройство содержит угольные аноды, соединенные с анодной шиной. Аноды размещены в верхней части ванны и погружены в расплавленный электролит.
Недостатком известной конструкции электролизера является то, что разработанные для нее технологии характеризуются весьма высоким удельным расходом энергии W, определяемым уравнением
Обычно в технологиях получения алюминия W=13-15 кВт·ч/кг металла. Однако этот расход энергии приблизительно в 2 раза больше, чем предсказываемый теоретически. Для этого есть две причины:
1. В напряжении V большую часть занимает омическое падение напряжения в электролите, определяемое величиной межэлектродного (межполюсного) зазора (МПЗ). Обычно это расстояние составляет около 5 см.
2. Выход по току η снижается при резком увеличении взаимодействия (так называемое «обратное взаимодействие») анодных продуктов (углекислого газа) и катодных продуктов (растворенного алюминия) при увеличении гидродинамического перемешивания (циркуляции) электролита и/или металла.
Таким образом, одним из важнейших недостатков вышеуказанной конструкции являются относительно высокое омическое сопротивление МПЗ и высокий расход энергии.
Известен электролизер для производства алюминия [US 4405433, C25C 3/08, опубл. 20.09.1983], состоящий из анодного токоподвода, угольного анода, угольного катода с расположенными под анодом дополнительными элементами - «грибами», сделанными из диборида титана, изоляции, электролита, жидкого алюминия, блюмсов.
Недостатком известной конструкции электролизера является недостаточная термомеханическая и химическая стойкость «грибов», сделанных из диборида титана, особенно на границах металл-электролит; сложность прикрепления «грибов» к подине и невозможность осуществления такого прикрепления в ныне действующих электролизерах, малая площадь контакта «гриба» с угольной подиной, а также относительно высокая стоимость и невозможность оперативного удаления «грибов» из межэлектродного зазора при необходимости, например, опускания анода на катод.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является электролизер для производства алюминия [RU №111540, C25C 3/06, опубл. 20.12.2011], включающий катодное устройство, содержащее ванну с угольной подиной, выложенную из угольных блоков с вмонтированными катодными токоподводами, заключенных в металлический кожух, с размещенными между металлическим кожухом и угольными блоками огнеупорными и теплоизоляционными материалами, анодное устройство, содержащее угольные аноды, соединенные с анодной шиной, размещенные в верхней части ванны и погруженные в расплавленный электролит, отличающийся тем, что на угольной подине под каждым из анодов расположены тумбы с более высокой удельной электропроводностью, чем электролит, стойкие к разрушению в криолитоглиноземных расплавах и жидком алюминии, причем верхняя поверхность тумбы выступает выше уровня катодного алюминия, а тумбы выполнены с возможностью перемещения и/или замены при необходимости.
Недостатками известной конструкции электролизера являются: относительно большие объем пространства в МПЗ, занимаемый тумбами, вес и стоимость тумб, сложности перемещения и/или замены тумб при необходимости. В случае необходимости использования утяжелителей, расположенных внутри тумбы, например чугунной «гири» или заливки, это может снижать надежность конструкции вследствие разности коэффициентов термического расширения материалов, а также проникновения электролита через поры тумбы к материалу утяжелителя, приводя к его преждевременной коррозии и загрязнению катодного металла. Практически затруднительна возможность автоматического регулирования вертикального перемещения тумбы при изменении толщины слоя катодного металла.
Кроме вышеописанного, известным недостатком ныне существующих электролизеров с горизонтальным расположением электродов (фиг.3, анод 1 и катод 2) является тот факт, что образующиеся на аноде 1 газы устремляются к краям анода, приводя в движение расплав 4. По периметру анода 1, где анодные газы 7 устремляются вверх, образуя гидродинамическое разрежение на границе раздела алюминий-электролит, образуется поднимающаяся вверх волна алюминия 9. На вершине волны частицы алюминия могут отрываться и, будучи захваченными газовыми пузырями 7, устремляются вверх в электролите 4 и к аноду 1, где окисляются, т.е. происходит обратная реакция, которая уменьшает выход по току электролизера. В результате данного явления выход по току может уменьшаться приблизительно на 0,3%.
Техническим результатом изобретения является снижение удельного расхода энергии за счет уменьшения МПЗ, омического сопротивления и падения напряжения в МПЗ, повышение выхода по току вследствие увеличения гидродинамического сопротивления для движения расплава у границы алюминий-электролит по периметру анода, и, следовательно, уменьшения перемешивания расплава и «обратных» реакций металла с анодными газами.
Технический результат достигается тем, что в электролизере для производства алюминия, включающем катодное устройство, содержащее ванну с угольной подиной, выложенную из угольных блоков с вмонтированными катодными токоподводами, заключенных в металлический кожух, с размещенными между металлическим кожухом и угольными блоками огнеупорными и теплоизоляционными материалами, анодное устройство, содержащее угольные аноды, соединенные с анодной шиной, размещенные в верхней части ванны и погруженные в расплавленный электролит, новым является то, что он снабжен тумбами или поплавками, размещенными по периметру анода в межполюсном зазоре на границе поверхностей катодный алюминий-электролит, верхняя поверхность которых выступает выше уровня катодного алюминия, с возможностью перемещения и/или замены тумбы или поплавка при необходимости. Новым также является то, что тумбы или поплавки выполнены из углеродных блоков, в частности из отходов в виде боя стандартных подовых блоков, обожженных анодов и/или электродов, карбида кремния или комбинации углерода и карбида кремния, находящихся и/или плавающих на границе катодный металл/электролит вследствие разницы плотностей материалов. Внешние поверхности тумбы или поплавка предварительно покрыты или пропитаны защитными ингибиторными веществами; под каждым анодом может быть установлено от 1 до 240 тумб или поплавков, которые (поплавки) могут быть любой формы, например параллелепипед, призма, куб, гексагональной, ортогональной, шаровидной, эллипсоидной, полусферической, цилиндрической, а также комбинациями форм и т.д. Верхняя поверхность тумбы или поплавка выполнена плоской, или выпуклой, или вогнутой, или наклонной к горизонту.
Изобретение дополняют частные отличительные признаки, направленные также на решение поставленной задачи:
1. Поплавки имеют плотность меньше, чем у катодного металла, но больше, чем у электролита, плавают на границе катодный металл/электролит вследствие разницы плотностей материалов, причем верхняя поверхность поплавка выступает выше уровня катодного алюминия.
2. Тумбы или поплавки могут быть выполнены из углеродных блоков, блоков из карбида кремния или их комбинации, в частности из отходов в виде боя стандартных блоков, обожженных анодов и/или электродов, находящихся на границе катодный металл/электролит вследствие разницы плотностей материалов.
3. Тумбы или поплавки, перед тем как разместить в пространство МПЗ, обтягивают в вакуумную упаковку из фольги катодного металла и подогревают до температуры как можно ближе к температуре электролиза, но меньшей, чем температура плавления катодного металла. Затем тумбу или поплавок помещают в пространство МПЗ.
4. Тумбы могут быть выполнены из карбида кремния и/или материала типа ANAPLAST.
5. Внешние поверхности тумбы или поплавка предварительно обработаны/пропитаны защитными ингибиторными веществами.
6. По периметру анода может быть установлено от 1 до 240 тумб или поплавков.
7. Верхняя поверхность тумб или поплавков выполнена плоской, или выпуклой, или вогнутой, или наклонной к горизонту.
8. Поплавки могут быть любой формы, например параллелепипед, призма, куб, гексагональной, ортогональной, шаровидной, эллипсоидной, полусферической, цилиндрической, комбинации различных форм и т.д., но особенности конструкции и унификация поплавков могут учитываться для оптимальности конструкции и процесса электролиза.
Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна». Признаки, отличающие заявляемый способ от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежных областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется чертежами 1-6.
Электролизер содержит угольный анод с анодным токоподводом 1, угольную подину (катод) 2. Нижняя поверхность угольного анода погружена в электролит 3. Внутри электролизера выложена футеровка 6. Электролизер снабжен традиционным устройством для подачи сырья (глинозем, фторсоли и т.п.) и отвода отходящих газов 8, устройством для подвода тока 3 к катоду 2. В межполюсном зазоре (МПЗ) на границе поверхностей катодный металл-электролит 4 по периметру анода 1, в том месте, где обычно образуется волна катодного металла 9 (фиг.3), помещаются тумбы или поплавки в форме параллелепипеда 10 (фиг.4) или других форм или их комбинаций (фиг.5), в т.ч. призма, куб, гексагональной, ортогональной, шаровидной, эллипсоидной, полусферической, цилиндрической, причем в нижней части тумбы или поплавка имеются сквозные отверстия 12 для протекания алюминия (фиг.5). В отличие от тумбы поплавок прикрепляют кронштейнами 11 по периметру анода 1 (фиг.6), причем кронштейны 1 изготовлены из карбида кремния или аналогичного токонепроводящего материала, стойкого в криолитоглиноземных расплавах и алюминии при температурах 950-1100°C.
Монтаж алюминиевого электролизера осуществляется следующим образом.
Тумбы или поплавки, перед тем как разместить в пространство МПЗ, могут быть обтянуты в вакуумную упаковку из фольги катодного металла с целью закрытия поверхностных пор, защиты поплавка от окисления на воздухе, улучшения теплопередачи и подогреты до температуры как можно ближе к температуре электролиза, но меньшей, чем температура плавления катодного металла. Затем поплавок помещают в пространство МПЗ.
При этом происходит улучшение следующих ТЭП электролиза алюминия: уменьшение МПЗ, рабочего напряжения и удельного расхода энергии, увеличение выхода по току и производительности электролизера.
Claims (6)
1. Электролизер для производства алюминия, содержащий катодное устройство, имеющее ванну с угольной подиной, выложенную из угольных блоков с вмонтированными катодными токоподводами, заключенными в металлический кожух, с размещенными между металлическим кожухом и угольными блоками огнеупорными и теплоизоляционными материалами, анодное устройство, содержащее угольные аноды, соединенные с анодной шиной, размещенные в верхней части ванны и погруженные в расплавленный электролит, отличающийся тем, что он снабжен блоками в виде тумб или поплавков, размещенными по периметру анода в межполюсном зазоре на границе поверхностей катодный алюминий-электролит, верхняя поверхность которых выступает над уровнем катодного алюминия, выполненными с возможностью перемещения и/или их замены при необходимости.
2. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что блоки в виде тумб или поплавков выполнены из углеродных материалов, в частности из отходов в виде боя стандартных подовых блоков, обожженных анодов и/или электродов, карбида кремния или комбинации углерода и карбида кремния, находящихся и/или плавающих на границе катодный металл-электролит вследствие разницы плотностей материалов.
3. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что внешние поверхности тумбы или поплавка предварительно покрыты или пропитаны защитными ингибиторными веществами.
4. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что под каждым анодом установлено от 1 до 240 тумб или поплавков.
5. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что поплавки выполнены любой формы, например в виде параллелепипеда, призмы, куба, гексагональной, ортогональной, шаровидной, эллипсоидной, полусферической, цилиндрической, а также в виде комбинаций упомянутых форм.
6. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что верхняя поверхность тумбы или поплавка выполнена плоской, или выпуклой, или вогнутой, или наклонной к горизонту.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013156292/02A RU2550683C1 (ru) | 2013-12-19 | 2013-12-19 | Электролизер для производства алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013156292/02A RU2550683C1 (ru) | 2013-12-19 | 2013-12-19 | Электролизер для производства алюминия |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2550683C1 true RU2550683C1 (ru) | 2015-05-10 |
Family
ID=53294066
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013156292/02A RU2550683C1 (ru) | 2013-12-19 | 2013-12-19 | Электролизер для производства алюминия |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2550683C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2696124C1 (ru) * | 2018-10-03 | 2019-07-31 | Василий Андреевич Крюковский | Электролизер для производства алюминия |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4529494A (en) * | 1984-05-17 | 1985-07-16 | Great Lakes Carbon Corporation | Bipolar electrode for Hall-Heroult electrolysis |
| US5019222A (en) * | 1989-05-02 | 1991-05-28 | Nikko Gould Foil Co., Ltd. | Treatment of copper foil for printed circuits |
| US6533909B2 (en) * | 1999-08-17 | 2003-03-18 | Moltech Invent S.A. | Bipolar cell for the production of aluminium with carbon cathodes |
| RU2287026C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2006-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет" | Многоячеистый электролизер с биполярными электродами для получения алюминия (электролизер кирко - полякова) |
| RU2006119476A (ru) * | 2003-11-05 | 2007-12-20 | Дзе Юниверсити Оф Чикаго (Us) | Способ электролитического получения алюминия |
| RU111540U1 (ru) * | 2011-06-30 | 2011-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" | Электролизер для производства алюминия |
-
2013
- 2013-12-19 RU RU2013156292/02A patent/RU2550683C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4529494A (en) * | 1984-05-17 | 1985-07-16 | Great Lakes Carbon Corporation | Bipolar electrode for Hall-Heroult electrolysis |
| US5019222A (en) * | 1989-05-02 | 1991-05-28 | Nikko Gould Foil Co., Ltd. | Treatment of copper foil for printed circuits |
| US6533909B2 (en) * | 1999-08-17 | 2003-03-18 | Moltech Invent S.A. | Bipolar cell for the production of aluminium with carbon cathodes |
| RU2006119476A (ru) * | 2003-11-05 | 2007-12-20 | Дзе Юниверсити Оф Чикаго (Us) | Способ электролитического получения алюминия |
| RU2287026C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2006-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет" | Многоячеистый электролизер с биполярными электродами для получения алюминия (электролизер кирко - полякова) |
| RU111540U1 (ru) * | 2011-06-30 | 2011-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Легкие металлы" | Электролизер для производства алюминия |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2696124C1 (ru) * | 2018-10-03 | 2019-07-31 | Василий Андреевич Крюковский | Электролизер для производства алюминия |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA1164823A (en) | Electrode arrangement in a cell for manufacture of aluminum from molten salts | |
| CN203938739U (zh) | 电解槽装置、电解槽系统和电解槽组件 | |
| JPS5943890A (ja) | 電解による金属の製造方法およびその装置 | |
| WO2016082726A1 (zh) | 一种电解炉 | |
| RU111540U1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| WO2016124034A1 (zh) | 电解炉组 | |
| RU2642782C2 (ru) | Системы и способы защиты боковых стенок электролизера | |
| RU2499085C1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| RU2550683C1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| AU2015315310A1 (en) | Systems and methods of protecting electrolysis cell sidewalls | |
| CN205241811U (zh) | 一种液态阴极生产稀土金属及合金的稀土熔盐电解槽 | |
| CN107541755A (zh) | 一种内加热式熔盐电解槽 | |
| NO332628B1 (no) | Aluminiumelektroutvinningsceller med oksygenutviklende anoder | |
| RU2518029C1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| RU2509830C1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| RU2287026C1 (ru) | Многоячеистый электролизер с биполярными электродами для получения алюминия (электролизер кирко - полякова) | |
| CN103993332A (zh) | 一种节能铝电解槽及其辅助极 | |
| RU2616754C1 (ru) | Алюминиевый электролизер с искусственной настылью | |
| RU2449059C2 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| US3736244A (en) | Electrolytic cells for the production of aluminum | |
| CN104005052B (zh) | 一种单点加料w形铝电解槽及其填充块 | |
| RU2282680C1 (ru) | Электролизер для производства алюминия | |
| CN111271974A (zh) | 一种移动式碳渣熔炼炉 | |
| RU2840274C1 (ru) | Способ электролитического рафинирования алюминия или его сплавов от металлических примесей (варианты) | |
| RU2482224C2 (ru) | Катодное устройство алюминиевого электролизера с рельефной подиной |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201220 |