
- •Э.А. Янко
- •Производство алюминия
- •Пособие для мастеров и рабочих цехов
- •Электролиза алюминиевых заводов
- •Предисловие
- •Глава 1 теоретические основы производства алюминия
- •Общие положения
- •Электрохимия процесса электролиза
- •Расчет основных производственных показателей алюминиевого электролизера
- •Электролит
- •Процессы на аноде и катоде
- •Побочные процессы на аноде и катоде
- •Другие побочные процессы на аноде и катоде
- •Пропитка угольной футеровки
- •Факторы, способствующие повышению выхода по току и производительности электролизера
- •Оценка абсолютных потерь выхода по току, %
- •Глава 2 сырьё, применяемое в производстве алюминия
- •2.1. Глинозём
- •Классификация глинозёма по физическим свойствам
- •Требования к глинозёму
- •2.2. Фтористые соли
- •Требования к техническому криолиту
- •Требования к техническому фтористому алюминию
- •Глава 3 конструкция алюминиевых электролизеров, их монтаж и демонтаж
- •3.1. Общая характеристика и классификация электролизеров
- •3.2. Анодное устройство
- •3.3. Катодное устройство
- •3.4. Футеровка катодного кожуха
- •3.5. Ошиновка
- •3.6. Сбор анодных газов и укрытие электролизёра
- •3.7. Электрическая изоляция
- •3.8. Монтаж и демонтаж электролизеров
- •Глава 4 обжиг и пуск электролизёров
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Обжиг подины
- •4.2.1. Обжиг новых серий электролизёров
- •4.2.2. Обжиг ванн после капитального ремонта
- •4.3. Пуск ванн на электролиз
- •4.4. Обслуживание ванн в период после пуска
- •Глава 5 работа электролизёра в нормальном технологическом режиме
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Температура электролита
- •5.3. Состав электролита, уровни металла и электролита
- •5.4. Регулирование состава электролита по температуре ликвидуса, перегрев электролита
- •5.5. Междуполюсное расстояние (мпр).
- •5.6. Форма рабочего пространства
- •5.7. Гашение анодных эффектов
- •5.8. Технологическое обслуживание электролизеров
- •5.9. Тепловые и энергетические балансы алюминиевых электролизёров
- •Глава 6 нарушения нормального хода электролизёра и пути их уСтранения
- •6.1. Горячий ход
- •6.2. Холодный ход ванны
- •6.3. «Зажатие» междуполюсного расстояния. Работа ванны «в борт»
- •6.4. Образование карбидов
- •6.5. Природа «шумов» и их устранение
- •6.6. Аварийные случаи в работе ванн
- •Глава 7 основы формирования и технологического обслуживания анодов
- •7.1. Самообжигающиеся аноды
- •7.1.1. Механизм формирования самообжигающихся анодов
- •7.1.2. Электрические характеристики
- •7.1.3. Технология самообжигающегося анода при использовании «сухой» анодной массы
- •7.1.4. Технология обслуживания анодов
- •7.1.5. Требования к качеству анодной массы
- •Технические требования к качеству анодной массы
- •7.1.6. Нарушения нормальной работы анодов
- •7.2. Обожженные аноды
- •7.2.1. Требования к качеству обожженных анодов
- •Перечень показателей качества по системе iso
- •7.2.2. Термическая устойчивость обожженных анодов
- •7.2.3. Особенности эксплуатации обожженных
- •7.2.4. Аноды с пазами
- •7.2.5. Обслуживание анодов
- •График замены анодов
- •Результаты измерений для вариантов схем замены анодов
- •7.2.5. Укрытие анодного массива
- •Ситовой состав укрывного материала, %
- •Глава 8 газоочистка и регенерация криолита
- •8. 1. Сбор и транспортировка анодных газов
- •8.2. Очистка газа
- •8.3. Производство криолита из растворов газоочистки
- •8.4. Извлечение криолита из угольной пены
- •Глава 9 энергоснабжение электролизных серий. Механизация и автоматизация процесса электролиза
- •9.1. Энергоснабжение электролизных серий
- •9.2. Механизация процессов обслуживания электролизеров.
- •9.3. Автоматическая система управления технологическим процессом (асутп)
- •9.4. Централизованная раздача и автоматизированное питание ванн глинозёмом
- •9.4.1. Общие положения
- •9.4.2. Конструкция систем апг
- •9.4.3. Автоматизированное управление работой апг
- •9.4.4.Управление питанием электролизёра при
- •9.4.5. Внутризаводская транспортировка глинозёма. Системы централизованной раздачи глинозёма (црг)
- •Глава 10 первичный алюминий как сырьё для переработки в товарные виды продукции
- •10.1. Алюминий-сырец и способы его рафинирования
- •Химический состав товарного алюминия, % ( примесей металлов, % не более)
- •10.2. Расчёт шихты для получения товарного алюминия
- •10.3. Первичная переработка алюминия-сырца
- •10.4. Сплавы на основе алюминия
- •Химический состав силуминов, % (max) *
- •10.5. Управление технологическим процессом
- •Список использованной литературы
- •Оглавление
- •Глава 2 42
- •Глава 3 50
- •Глава 4 91
- •Глава 5 105
- •Глава 7 163
- •Глава 9 240
Химический состав товарного алюминия, % ( примесей металлов, % не более)
Марка |
Al, не менее |
Fe |
Si |
Cu |
Zn |
Ti |
Примесь (каждая другая) |
Сумма примесей |
А8 А7 А7Э А7Е А6 А5 ASE А0 |
99,80 99,70 99,70 99,70 99,60 99,50 99,50 99,00 |
0,12 0,16 0,20 0,20* 0,25 0,30 0,35* 0,50 |
0,10 0,15 0,10 0,08 0,18 0,25 0,10 0,50 |
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 |
0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,04 0,10 |
0,01 0,01 0,04 0,01** 0,02 0,02 0,015** 0,02 |
0,02 0,02 0,03 0.02 0,03 0,03 0,02 0,03 |
0,20 0,30 0,30 0,30 0,40 0,50 0,50 1,00 |
*Fe – не менее 0,18%. **Для суммы Ti+V+Mn+Cr
Более тонкая очистка расплава достигается путём применения кусковых насыпных фильтров и проницаемых для расплавленного металла керамических фильтров. В первом из них фильтрацию проводят через слой дроблёного мелкокускового материала с узким интервалом крупности при условии, что он смачивается жидкими включениями. Установлено, что для обеспечения необходимой скорости прохождения жидкого металла через кусковой фильтр размер зерна не должен быть меньше 4-6мм.
Качество электролитического алюминия и его сплавов регламентируется целым рядом отечественных и международных стандартов. Приведём в качестве примера сведения из ГОСТ 11069-2001 на алюминий первичный и из ТУ 48-5-287-64 на алюминий электротехнический марки А7Э (таблица 10.1).
В табл. 10.1 приведены основные сорта алюминия, применяемые отечественной и зарубежной промышленностью, и ограничения их состава по металлическим примесям.
10.2. Расчёт шихты для получения товарного алюминия
Алюминий-сырец из электролизных ванн доставляется в литейное отделение ковшами через соединительный коридор.
Поступающий в литейное отделение металл имеет температуру 750-850°С. Охлаждение металла в ковшах, если это необходимо, производят с помощью чистого от пыли и влаги некондиционного алюминия (брака литья, обрезков и т.п). Количество твердой шихты для охлаждения металла не должно превышать 7-10% от массы жидкого металла. В зависимости от того, как будет металл использоваться в последующем, он направляется на рафинирование или заливается в миксер для розлива в чушки.
Для получения товарного алюминия нужного сорта производится его шихтовка. Под шихтовкой понимается смешение партии первичного металла с расчётным количеством твердого алюминия того или иного состава с целью получения металла товарного сорта. Довольно распространена практика подшихтовки вновь поступившего из цеха электролиза металла твердым низкосортным алюминием с высоким содержанием примесей. Это позволяет успешно использовать низкосортный алюминий без ущерба для экономики предприятия.
Подшихтовку низкосортным металлом в большинстве случаев производят в миксерах или в ковшах, имея целью одновременно охладить его до нужной температуры. Шихту рассчитывают по формуле:
где: Р1 - количество низкосортного металла, необходимого для подшихтовки, кг;
Р2 - количество шихтуемого (жидкого) металла, кг;
С1 - содержание компонента, по которому ведётся шихтовка в низкосортном металле, %;
С2 - содержание компонента, по которому ведется шихтовка в исходном металле, %;
С3 - содержание компонента, по которому ведётся шихтовка в конечном металле (расчетное содержание шихтуемого компонента), %.
Пример. Определить, сколько низкосортного металла с содержанием 3% железа потребуется для шихтовки 10 000 кг алюминия, содержащего железа 0,309, чтобы получить товарный металл с содержанием 0,47 % железа.
Дано: Р2=10 000; С1=3 %; С2=0,309 %; С3=0,47 %
Аналогичным образом производится расчёт шихтовки двух партий металла в жидком состоянии. Применение современных методов расчётов с использованием ЭВМ и специально разработанных программ позволяет рассчитывать шихтовку одновременно нескольких партий металла сразу по нескольким элементам, получая полную расчетную спецификацию конечного продукта.
Для переплавки отходов литейного производства, а также различных металлосодержащих отходов цехов электролиза широко используются печи с обогревом жидкотопливными или газовыми горелками. Печи этого типа оснащаются съёмными сводами для удобства загрузки металлических отходов. Шихтовка загружаемых материалов производится с расчётом получения нужной спецификации получаемого металла.