一种铝电解槽电流效率的调整方法

    公开(公告)号:CN116240587A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310080805.0

    申请日:2023-01-31

    IPC分类号: C25C3/20 C25C3/16

    摘要: 本申请涉及铝电解技术领域,具体而言,涉及一种铝电解槽电流效率的调整方法,所述方法包括:测试各电解槽的电流效率,根据各个电流效率对各电解槽进行分档,统计各档电解槽的第一平均电流效率以及所有电解槽的第二平均电流效率;测试各电解槽的流速场,分析不同位置的铝液界面流速,确定各档电解槽的平均铝液界面流速;根据电解槽分档情况、各第一平均电流效率、所述第二平均电流效率、以及各平均铝液界面流速,调整各电解槽的电流效率。本申请提供的技术方案能够调整影响铝电解槽的流速的因素,改善电解槽的电流效率。

    一种降低铝电解质中钾含量的方法

    公开(公告)号:CN116180155A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310047917.6

    申请日:2023-01-31

    IPC分类号: C25C3/20 C25C3/18

    摘要: 本申请涉及一种降低铝电解质中钾含量的方法,包括如下步骤:从铝电解系统在铝电解过程中产生的烟尘中收集固形物;在预定温度下处理所述固形物使KAlF4挥发,得到脱钾载氟氧化铝;将所述脱钾载氟氧化铝返回所述铝电解系统。本申请利用了铝电解过程中产生的烟尘内含的固体挥发物中KAlF4的熔点较低,且其它的固体挥发物会在高温下向KAlF4转变的特性,使固体挥发物中的K元素不断以KAlF4的形式脱离,最终使固形物中的K元素含量降低,获得脱钾载氟氧化铝后,返回铝电解系统以降低铝电解系统中的K元素含量。本申请可在氟载氧化铝返回铝电解系统前脱除其中的K元素,在充分利用氟载氧化铝进行铝电解的同时,降低了铝电解体系中的K元素含量。

    一种提取铝电解槽固体挥发物中锂钠钾氟铝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN115959692A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310002556.3

    申请日:2023-01-03

    IPC分类号: C01F7/54

    摘要: 本申请涉及一种提取铝电解槽固体挥发物中锂钠钾氟铝酸盐的方法,包括如下步骤:从铝电解槽工作中产生的烟气中收集固体挥发物;将所述固体挥发物与浮选液混合进行浮选,得到混合液和沉淀物;过滤所述混合液得到滤渣和滤液,所述滤渣即为所述锂钠钾氟铝酸盐。本申请通过收集铝电解槽工作中产生烟气中的固体挥发物,通过浮选液将锂钠钾氟铝酸盐和氧化铝分离,从而实现提取固体挥发物中锂钠钾氟铝酸盐的目的。本申请得到了高附加值的锂钠钾氟铝酸盐,可用于提高铝电解质中锂钾含量的添加剂,或作为电解质提锂的资源,或作为惰性阳极所用低温电解质,使铝电解槽的固体挥发物得到有效地综合利用。

    一种分离铝电解炭渣中碳和电解质的系统和方法

    公开(公告)号:CN111646454A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010438928.3

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: C01B32/05 C25C3/18

    摘要: 本发明公开了一种分离铝电解炭渣中碳和电解质的系统,包括炭渣加热挥发系统、高温烟气通道、气态电解质捕收系统;所述炭渣加热挥发系统包括由上而下设置的挥发仓和低氟炭渣仓,挥发仓和低氟炭渣仓之间设置网格状碳电极,挥发仓顶部设有炭渣进料口,挥发仓侧上部具有烟气出口,其与高温烟气通道连通;低氟炭渣仓侧部具有惰性气体入口,侧下部具有低氟炭渣排料口;气态电解质捕收系统包括由上而下设置的捕收仓和铝电解用物料料仓,捕收仓顶部设有铝电解用物料入口,侧部设有烟气进口,高温烟气通道的另一端与该烟气进口连通;铝电解用物料料仓侧下部设有铝电解用物料排出口。本发明可以实现铝电解炭渣中碳和电解质的高效分离,同时操作方便,容易实现连续、大规模运行。

    一种打壳锤头及其制备方法

    公开(公告)号:CN116083757B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211611449.2

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明公开了一种打壳锤头及其制备方法,属于电解铝用打壳锤头技术领域,该打壳锤头由如下质量分数的化学成分组成:Fe:9‑20%,Ce:0.6‑2.2%,重稀土元素:0.4‑1.7%,Si:1.0‑2.5%,C:0.04‑0.1%,其余为Al及不可避免的杂质;所述Ce的质量分数与所述重稀土元素的质量分数之和为1.2‑3.5%;所述重稀土元素为Y和Sc中的至少一种。本发明的打壳锤头生产的电解原铝中Al的平均质量分数≥99.916%,电解原铝中Al的含量符合YS665—2018中3N原铝规定的占比≥90%,电解原铝的纯度高,品位好。

    一种惰性阳极铝电解质添加方案的制定方法

    公开(公告)号:CN118064937A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410190329.2

    申请日:2024-02-21

    IPC分类号: C25C3/20 C25C3/14

    摘要: 本申请涉及一种惰性阳极铝电解质添加方案的制定方法,包括如下步骤:提供预定电解质,预定电解质为预备用于生产的KF‑NaF‑AlF3体系电解质;将预定电解质加入坩埚中加热至工作温度,将所述预定电解质上方的压强控制为工作压强;以预定流量向预定电解质中通入不与预定电解质反应的气体;对预定电解质进行若干次状态监测,状态监测包括质量测算或取样成分化验中的至少一种,根据状态监测的结果配制添加物并添加到预定电解质中,状态监测和添加物的添加至少进行到到预定电解质的分子比与目标分子比吻合;通过所有状态监测结果计算预定电解质的平均挥发速度和平均添加物配比,并根据工业Al2O3中的Na2O含量修正添加物配比中的AlF3含量,以平均挥发速度制定惰性阳极铝电解质的添加量,将修正后的添加物配比作为惰性阳极铝电解质的添加物组分。本申请可为惰性阳极铝电解质的添加物添加方案提供指导。

    一种含铝熔液转注过程用净化装置

    公开(公告)号:CN118417502A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410505412.4

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: B22D1/00 B01D29/01

    摘要: 本申请涉及金属熔铸技术领域,尤其涉及一种含铝熔液转注过程用净化装置;用于将混合保温炉内的含铝熔液转注至分流铸造盘中,所述净化装置包括:溜槽组,包括第一溜槽和第二溜槽,第一溜槽的进料口连接混合保温炉的出料口,第二溜槽的出料口连接多个分流铸造盘;过滤箱体,过滤箱体的进料口连通第一溜槽的出料口,过滤箱体的出料口连通第二溜槽的进料口;第一溜槽和第二溜槽之间的高度差与混合保温炉和分流铸造盘之间的高度差相同,且第一溜槽和第二溜槽之间平行设置;第一溜槽和第二溜槽之间的高度差≤180mm;该净化装置可以降低高温含铝熔液与接触的空气发生反应而生成的夹杂物及吸气量,并可避免液流流动翻卷带入氧化夹杂及液流表面重复氧化,从而降低在转注过程的含铝熔液的夹杂物的含量。

    一种铝电解质初晶温度测量方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118169171A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410314295.3

    申请日:2024-03-19

    IPC分类号: G01N25/14

    摘要: 本申请公开了一种铝电解质初晶温度测量方法及相关设备,涉及铝冶炼领域,该方法包括:在待测铝电解质加热至高于第一预设温度的情况下,向待测铝电解质射入预设强度的入射光,以获取上述待测铝电解质的透光率信息,其中,上述第一预设温度大于上述待测铝电解质完全融化时对应的最低温度;以预设降速降低上述待测铝电解质的当前温度至第二预设温度,并获取透光率与当前温度的变化数据,其中,上述第二预设温度小于上述待测铝电解质至少部分结晶时对应的最高温度;基于上述透光率与当前温度的变化数据确定上述待测铝电解质的初晶温度。

    一种气体采集装置及方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117890164A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410060044.7

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: G01N1/22 C25C3/22

    摘要: 本申请公开了一种气体采集装置及方法,属于铝电解设备技术领域,其包括:取气管,具有连通两端的内腔;刺锥,具有相对设置的第一端和第二端,第一端用于刺入反应装置的壳体,第二端连接取气管;刺锥设有取气孔,取气孔连通刺锥外部和内腔;第一端至第二端之间的刺锥侧面倾斜于第一端至第二端的方向,第一端小于第二端的尺寸;支撑密闭罩,连接于取气管的外周,支撑密闭罩设有用于阻隔空气的阻隔腔,且支撑密闭罩的边部用于与反应装置的壳体相接触。本申请能够降低空气对采集的阳极气体影响,采集准确的阳极气体数据,从而获得与实际相一致的电流效率结果,同时还能够维持较长时间的阳极气体采集。