Анодный штырь электролизера с самообжигающимся анодом

Изобретение относится к конструкции анодного штыря электролизеров с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом при электролитическом производстве алюминия. Анодный штырь содержит стальной цилиндрический стержень, наружная поверхность которого выполнена с резьбой, причем наружная поверхность цилиндрической части штыря, погружаемой в анод, выполнена с трубной резьбой шагом P, равным 0,2÷0,5 длины L анодного штыря, при этом отношение наружного диаметра D анодного штыря к внутреннему диаметру цилиндра D1, вписанного внутренней вершиной резьбы, находится в пределах D:D1=1:0,9÷0,6, а число заходов резьбы n составляет от 2 до 4. Обеспечивается снижение энергозатрат на производство алюминия путем уменьшения падения напряжения в контактном узле анодный штырь-анод за счет увеличения его площади, снижения усилия, которое требуется приложить при вывинчивании штыря из анода, исключения разрушения спеченной части анода при извлечении штыря. 1 ил.

 

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к конструкции анодного штыря электролизеров с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом при электролитическом производстве алюминия.

Анодный штырь является одним из ключевых элементов конструкции электролизера, определяющих технико-экономические показатели процесса электролиза. Штыри служат для подвода тока к самообжигающемуся аноду. Число штырей определяется мощностью электролизера - силой тока, на которую он проектируется. Существуют различные конструкции токоподводящих штырей, в настоящее время известны наиболее распространенные типы - цилиндрические и составные.

Известен анод Содерберга с верхним токоподводом, конусными стальными анодными штырями с разъемным контактом анодная шина-штырь, запеченными в угольном аноде и периодически переставляемыми на заданную высоту при извлечении из тела анода с заполнением образовавшихся лунок анодной массой и с последующим формированием вторичного анода под штырем (Коробов М.А., Дмитриев А.А. Самообжигающиеся аноды алюминиевых электролизеров. Металлургия, М., 1972, 207 с.).

Общим признаком заявляемого изобретения с аналогом является наличие разъемного контакта анодная шина-штырь.

Анодный токоподвод имеет следующие недостатки: низкое качество образующегося вторичного анода, что приводит к увеличению количества образующейся угольной пены и снижению выхода по току, большое количество выделяемых канцерогенных полиароматических соединений, высокий расход электроэнергии.

Известен сталеалюминиевый анодный штырь алюминиевого электролизера (SU №447456, МПК С22В 3/02, опубликовано 25.10.1974), содержащий алюминиевую штангу, имеющую выступы с полостями и стальной стержень с отверстиями, в которых вставлены выступы алюминиевой штанги, а полости в выступах штанги выполнены конической формы с глубиной от половины до диаметра стального стержня.

Общим признаком заявляемого изобретения с аналогом является алюминиевая штанга.

Недостатком указанных технических решений является повышенный расход электроэнергии при эксплуатации из-за потерь при прохождении тока по значительной длине стальной части стержня с высоким удельным электросопротивлением.

Известен анодный штырь алюминиевого электролизера (Басов А.И., Ельцев Ф.П. «Справочник механика заводов цветной металлургии», М., «Металлургия», 1981, с. 403), представляющий собой стальной стержень, цилиндрической формы в его верхней части, и конической - в нижней. Общая длина стержня составляет 1600÷1940 мм, из которых от 600 до 1000 мм приходится на цилиндрическую часть и от 900 до 1080 мм - на коническую.

Общим признаком заявляемого изобретения с аналогом является стальной стержень цилиндрической формы.

Недостатком известного штыря является его слабый электрический контакт со спеченной частью анода, что сопровождается падением напряжения в узле анодный штырь-анод на 60÷80 мВ.

За прототип принят анодный штырь электролизера для получения алюминия (SU №1648990, МПК С25С 3/12, опубликовано 15.05.1991).

Сущность изобретения заключается в следующем: анодный штырь электролизера для получения алюминия, наружная нижняя часть которого выполнена с прямоугольной резьбой, а плотный электрический контакт между спеченной частью анода и нижней частью анодного штыря обеспечивается за счет винтовой пары, образующейся при спекании анода. При этом внутренняя часть штыря выполнена с полостью, в которую через радиальные сквозные отверстия, расположенные в верхней части штыря, затекает жидкая анодная масса.

Признаком прототипа, совпадающим с существенным признаком заявляемой конструкции, является электрический контакт между спеченной частью анода и частью анодного штыря, обеспечивающийся за счет резьбы.

Данная конструкция имеет следующие недостатки:

- сложность изготовления;

- риск забивания радиальных отверстий и прекращение заполнения внутренней полости жидкой анодной массой;

- риск разрушения спеченной части анода прямоугольной резьбой при вывинчивании штыря;

- рост выбросов смолистых веществ при извлечении штыря за счет жидкой анодной массы, налипшей на его поверхность.

Вследствие этих недостатков способ не нашел практического применения.

Задача заявляемого изобретения заключается в разработке конструкции анодного штыря для подвода тока к самообжигающемуся аноду.

Технический результат заключается в снижении энергозатрат на производство алюминия путем уменьшения падения напряжения в контактном узле анодный штырь-анод за счет увеличения его площади, снижения усилия, которое требуется приложить при вывинчивании штыря из анода, исключения разрушения спеченной части анода при извлечении штыря.

Указанный технический результат достигается тем, что анодный штырь электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом для получения алюминия содержит стальной цилиндрический стержень, наружная поверхность которого выполнена с резьбой, согласно изобретению, наружная поверхность цилиндрической части штыря, погружаемой в анод, выполнена с трубной резьбой шагом P, равным 0,2÷0,5 длины L анодного штыря, при этом отношение наружного диаметра D анодного штыря к внутреннему диаметру цилиндра D1, вписанного внутренней вершиной резьбы, находится в пределах D:D1=1:0,9÷0,6, а число заходов резьбы n составляет от 2 до 4.

Техническая сущность данного решения заключается в следующем. Применяется известный способ и устройство, обеспечивающие оперативное с высокой точностью выполнение трубной резьбы на наружной поверхности цилиндрической части анодного штыря.

Соответствие заявляемого изобретения условию патентоспособности «новизна» подтверждают отличия от прототипа:

- цилиндрическая часть штыря выполнена с внутренней резьбой;

- резьба имеет закругленный профиль.

В процессе поиска по патентной и научно-технической литературе не выявлено технических решений, характеризующихся идентичными или эквивалентными признаками с предлагаемым решением, что позволяет сделать вывод о том, что заявляемое техническое решение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Сущность изобретения поясняется графическим материалом, где на фиг. 1 изображена конструкция заявляемого анодного штыря.

Анодный штырь электролизера с самообжигающимся анодом представляет собой штырь со стальным цилиндрическим стержнем 1, в нижней части которого выполнена трубная резьба 2, штырь ввинчивается в лунку 3 самообжигающегося анода, анод имеет твердую спекшуюся часть 4 и жидкую 5, помещенные в стальном кожухе 6.

Анодный штырь электролизера с самообжигающимся анодом работает следующим образом.

К самообжигающемуся аноду электролизера, имеющему твердую спекшуюся часть 4 и жидкую 5, помещенные в стальном кожухе 6, электрический ток поступает через штыри со стальным цилиндрическим стержнем 1, в нижней части которого выполнена трубная резьба 2. При установке в лунку 3, предварительно заполненную расплавленной подштыревой анодной массой, анодный штырь ввинчивается по резьбе его поворотом с помощью устройства, расположенного на подъемном кране, на угол до 360 град. включительно. Таким образом, обеспечивается более плотный контакт между анодным штырем и спеченной частью анода. При этом излишки расплавленной подштыревой анодной массы по резьбе выдавливаются вверх, в зону жидкой анодной массы. При необходимости извлечения, анодный штырь с помощью устройства, расположенного на подъемном кране, поворачивается против направления резьбы на угол до 360 град., что обеспечивает выход штыря из анода за один его оборот.

Выбор трубной резьбы обосновывается необходимостью обеспечения шага резьбы в пределах от 600 до 1000 мм, при этом трубная резьба имеет закругленный профиль, что обеспечивает более плотный контакт и исключает разрушение спеченной части анода при вывинчивании и извлечении штыря.

Шаг резьбы P, равный 0,2÷0,5 длины L анодного штыря, обосновывается размерами последнего, а также спецификой работы подъемного крана, извлекающего штырь из анода и устанавливающего его в лунку анода. При извлечении штыря, чтобы оторвать его от спеченной части анода, штырь предварительно поворачивают на угол до 360 град. с помощью устройства, расположенного на подъемном кране. Шаг резьбы, в нашем случае от 400 до 800 мм, позволяет извлечь штырь за один поворот устройства, расположенного на подъемном кране.

Отношение наружного диаметра D анодного штыря к внутреннему диаметру цилиндра D1, вписанного внутренней вершиной резьбы, находится в пределах D:D1=1:0,9÷0,6, обусловлено следующими соображениями. Превышение этого отношения >0,9 не приведет к существенному увеличению площади контакта анодный штырь-анод и, соответственно, к заметному падению напряжения в этом узле. Уменьшение этого отношения <0,6 несет за собой риск снижения прочности штыря на кручение до критических величин.

Число заходов резьбы n от 2 до 4 обосновывается следующими соображениями. Один заход резьбы, равно как и большое отношение диаметра анодного штыря к внутреннему диаметру цилиндра, вписанного внутренней вершиной резьбы, не способен существенно увеличить площадь контакта штыря и анода и заметно снизить падение напряжения в этом узле. Число заходов резьбы более четырех существенно усложнит конструкцию штыря и технологию его изготовления.

Предложенное изобретение позволяет снизить падение напряжения в анодном узле на 30-50 мВ за счет увеличения в 1,5-2 раза площади контакта анодный штырь-анод и его плотности, сократить время извлечения штыря из анода в 2-3 раза, исключить разрушения спеченной части анода при извлечении штыря.

Анодный штырь электролизера с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом для получения алюминия, содержащий стальной цилиндрический стержень, наружная поверхность которого выполнена с резьбой, отличающийся тем, что резьба на наружной поверхности цилиндрической части стержня, погружаемой в анод, выполнена трубной с шагом P, равным 0,2÷0,5 длины L анодного штыря, при этом отношение наружного диаметра D анодного штыря к внутреннему диаметру цилиндра D1, вписанного внутренней вершиной резьбы, находится в пределах D:D1=1:0,9÷0,6, а число заходов резьбы n составляет от 2 до 4.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к электролитическому получению алюминия с применением инертных анодов из литых композиционных материалов с коррозионно-стойким покрытием анода.

Изобретение относится к способу изготовления анодной массы для анодов алюминиевых электролизеров. Способ включает приготовление анодной массы смешением зерновых фракций углеродного наполнителя в виде кокса с предварительно подготовленной связующей матрицей (СМ) на основе пылевой фракции кокса и пека в качестве связующего и регулировании гранулометрического состава (СМ) относительно заданного значения логарифма вязкости связующей матрицы корректировкой соотношения пылевых фракций при определении вязкости связующей матрицы в автоматическом режиме.

Изобретение относится к производству алюминия электролитическим способом на электролизерах с угольными и малорасходуемыми анодами. Способ снижения анодного перенапряжения включает подачу на анод импульсов тока высокой частоты с использованием генератора высокочастотных импульсов переменного тока и варьированием частоты импульсов тока от 104 до 108 Гц.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия. Технический результат - повышение точности контроля токораспределения.

Изобретение относится к аноду для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов при температуре менее 930°C. Анод содержит основу, выполненную из сплава, содержащего в мас.%: железо 65-96, медь до 35, никель до 20 и одну или несколько добавок молибдена, марганца, титана, тантала, вольфрама, ванадия, циркония, ниобия, хрома, алюминия (до 1), кобальта, церия, иттрия, кремния и углерода в сумме до 5, и защитный оксидный слой, состоящий главным образом из оксидов железа и комплексных оксидов железа, меди и никеля.

Изобретение относится к анодному блоку из углерода для предварительно обожженного анода электролизера по производству алюминия. Анодный блок имеет верхнюю сторону, нижнюю сторону, размещаемую напротив верхней стороны катода, четыре боковые стороны и по меньшей мере одну канавку, выходящую на по меньшей мере одну из боковых сторон, на которой упомянутая канавка имеет максимальную длину Lmax в плоскости, параллельной нижней стороне, при этом упомянутая канавка не выходит на упомянутые нижнюю или верхнюю стороны или выходит на упомянутые верхнюю или нижнюю стороны на длину L0, меньшую половины максимальной длины Lmax.

Изобретение относится к электролизеру с обожженными анодами для производства алюминия. Электролизер содержит угольные аноды с вертикальными отверстиями и катодное устройство со слоем жидкого алюминия на подине, при этом внутренняя поверхность каждого отверстия анода защищена корундовой трубкой, высота которой превышает высоту анода, отношение этих высот удовлетворяет условию h:H=(1,05÷l,15):1, где: h - высота корундовой трубки; H - высота анода и количество отверстий в аноде составляет не менее одного.

Изобретение может быть использовано при изготовлении композиционного оксидно-металлического инертного кислородвыделяющего анода для электролитического получения металлов, в частности, алюминия.
Изобретение относится к способам формирования вторичного анода алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом. Способ включает использование связующего нефтекаменноугольного пека с удельной плотностью 1,25-1,30 г/см3, преимущественно 1,27-1,29 г/см3, и содержанием бенз(а)пирена не более 7 мг/г пека, приготовление подштыревой анодной массы с содержанием связующего 30-40%, преимущественно 32-36%, формирование вторичного анода из приготовленной подштыревой анодной массы.

Изобретение относится к способу производства анодной массы для анодов алюминиевого электролизера, включающий регулирование процесса производства анодной массы путем изменения соотношения компонентов в коксопековой композиции.

Изобретение относится к электролитическому производству алюминия, а именно к способу формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера с верхним токоподводом. Способ включает загрузку анодной массы в анодный кожух, установку в жидкую фазу анода вдоль продольной оси анода электролизера частично заглубленных, одинаковых по высоте металлических охлаждающих элементов, подъем анодного кожуха, перестановку стальных анодных штырей на более высокий горизонт анода с извлечением стальных штырей из тела угольного анода, загрузку дозированного количества подштыревой массы и установку штырей в лунку анода, при этом загружают анодную массу на основе нефтяного кокса с содержанием каменноугольного пека 27÷29%, устанавливают горизонтально ориентированные металлические охлаждающие элементы в одну линию между центральными рядами анодных штырей с одинаковой глубиной погружения в жидкую фазу анода, а подъем анодного кожуха осуществляют с подъемом металлических охлаждающих элементов за один прием не более чем на 3,0 см. Обеспечивается уменьшение расхода анодной массы, снижение выхода угольной пены, сокращение расхода электроэнергии и выбросов загрязняющих веществ за счет повышения качества анода. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к способу оптимизации токоподвода к аноду электролизера при электролитическом получении алюминия в электролизерах с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом. Способ включает удаление в ходе технологического сопровождения на электролизере токоподводящих штырей внутренних рядов, в проекции которых наиболее развитая трещиноватость, лунки и пустоты, до соотношения количества штырей внутренних и наружных рядов (0,98…0,88):1, при этом упомянутые штыри не устанавливают в дальнейшем. Обеспечивается повышение производительности электролизера за счет снижения потерь от обратного окисления произведенного алюминия посредством стабилизации межполюсного зазора и снижение расхода электроэнергии и трудозатрат на обслуживание электролизера. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к электролизеру для производства алюминия с биполярными электродами. Электролизер содержит корпус с боковой и подовой футеровкой, концевые аноды и катоды, размещенные на противоположных сторонах корпуса электролизера, и вертикально установленные между ними нерасходуемые биполярные электроды, при этом нерасходуемые биполярные электроды, образующие модули электролиза, установлены вдоль оси электролизера рядами, между которыми расположены модули питания глиноземом и сбора алюминия. Боковая и подовая футеровка электролизера выполнена из глиноземсодержащего материала и покрыта слоем глубокопрокаленного глинозема, а модуль питания глиноземом отделен от модуля сбора алюминия плитой из огнеупорного, неэлектропроводного материала, например карбида кремния или нитрида алюминия. Биполярные электроды могут быть установлены под углом к вертикали не более 10°. Торцевые грани биполярных электродов со стороны модуля питания глиноземом защищены покрытием из огнеупорного, неэлектропроводного материала, например, карбида кремния или нитрида алюминия. Обеспечивается улучшение снабжения глиноземом биполярных электродов, снижение скорости растворения анодной части электродов и трудовых затрат на обслуживание электролизера, обеспечение устойчивой и продолжительной эксплуатации биполярных электродов и производство алюминия коммерческой чистоты (не менее 99,5% Al). 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу замены анодов при электролизе расплава алюминия в алюминиевом электролизере с предварительно обожженными анодами с регенерацией тепла за счет предварительного подогрева анода. Способ включает подогрев новых анодов перед установкой его в электролизер, которые перед заменой предварительно устанавливают под укрытие электролизера, в непосредственной близи рабочих анодов в послепусковой период работы электролизера. Новые аноды выдерживают под укрытием в течение 8-48 ч, извлекают анодный остаток рабочего анода, подогретый анод устанавливают в электролизер, а на место подогретого анода устанавливают новый анод. Обеспечивается улучшение технологии электролиза. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к анодному блоку электролизера с обожженными анодами для производства алюминия. Анодный блок содержит на нижней рабочей поверхности пазы и вертикальные газоотводящие трубки. Высота пазов равна 0,15-0,2 высоты анодного блока, высота вертикальных газоотводящих трубок равна 0,9-1,0 высоты анодного блока, трубки установлены с шагом, равным 0,1-0,2 длины анодного блока при продольном размещении пазов, или с шагом, равным 0,15-0,3 ширины анодного блока при поперечном размещении пазов, при этом нижние концы газоотводящих трубок совмещены с верхней гранью пазов. Обеспечивается сокращение удельного потребления электрической энергии и повышение энергетической эффективности электролизного производства за счет снижения объема газоэлектролитного слоя и уменьшения потерь напряжения на преодоление его сопротивления в течение всего срока службы анода. 2 ил.

Изобретение относится к способу и системе для определения дозировки связующего вещества для объединения с дисперсным материалом с получением электрода. Способ включает получение от необожженного электрода партии N двух показателей, а именно, смоделированную плотность в обожженном состоянии и характеристику изображения. Эти показатели и данные партии N и N-1 используют для определения дозировки связующего вещества для партии N+1. Обеспечивается повышение качества обожженного анода. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера большой мощности при поперечном расположении электролизеров в корпусе электролиза. Ошиновка содержит сборные и обводные катодные шины и спуски, установленные вдоль входной и выходной сторон катодного кожуха предыдущего электролизера, в которой анодная ошиновка последующего электролизера соединена с катодными шинами предыдущего электролизера посредством стояков, при этом каждый из пакетов катодных шин, огибающих торцы электролизера, передает 35-50% тока входной стороны. Ошиновка содержит ферромагнитный экран, выполненный в виде утолщенной продольной стенки катодного кожуха, размещенной между анодными стояками входной стороны электролизера и расплавом в электролизере, при этом ферромагнитный экран выполнен по высоте и длине больше проекции расплава на экран. Обеспечивается снижение негативного воздействия магнитного поля на расплав в электролизере. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу производства углеродных электродов в виде анодов для производства алюминия. Способ включает смешивание высокоплавкого пека с температурой размягчения по Меттлеру (SPM) выше 150°C с углеродистыми твердыми веществами при температуре на 50-120°С выше SPM пека, прессование или уплотнение посредством вибрации или экструзии без преднамеренного охлаждения при температуре, близкой к температуре смешивания, передачу сырых электродов в печь для карбонизации без преднамеренного охлаждения, карбонизацию сырых электродов. Обеспечивается снижение общего потребления энергии и времени пребывания на последующей стадии карбонизации. 7 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл., 2 пр.
Наверх