Исследование и разработка технологии получения алюминия с применением глинозема из боксита Средне-Тиманского месторождения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.16.02, кандидат технических наук Ершов, Владимир Александрович
- Специальность ВАК РФ05.16.02
- Количество страниц 123
Оглавление диссертации кандидат технических наук Ершов, Владимир Александрович
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Опыт эксплуатации различных видов глинозема, при использовании их в электролитическом производстве алюминия.
1.1. Типы глиноземов.
1.2. Химический состав глинозема.
1.3. Физические характеристики глинозема.
1.4. Влияние физико-химических свойств глинозема на процесс растворения.
1.5. Влияние технологических факторов на растворение глинозема.
1.6. Методы определения концентрации глинозема в электролите.
1.7. Изменение физико-химических свойств глинозема после адсорбции соединений из отходящих газов.
Выводы по главе 1.
Глава 2. Изучение физико-химических свойств глинозема.
2.1 Регламент отбора проб.
2.2 Результаты исследований физико-химического состава глинозема.
2.3 Сравнительный анализ физико-химических свойств глинозема с требованиями зарубежных исследователей.
2.4 Физико-химический состав глинозем-адсорбента.
2.5 Результаты исследований физических свойств глинозема.
Выводы по главе 2.
Глава 3. Способ определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве.
3.1 Описание использованного оборудования.
3.2 Анализ химического состава электролита опытных электролизеров.
3.3 Методика определения концентрации глинозема.
3.4 Проверка адекватности определения концентрации глинозема в электролите.
3.5 Применение способа на практике.
Выводы по главе 3.
Глава 4. Исследование влияния физико-химических свойств глинозема на процесс электролиза.
4.1 Методика проведения исследований.
4.2 Изменение дисперсного состава глинозема при его транспортировке.
4.3 Влияние физико-химических характеристик глинозема на свойства криолит-глиноземной корки.
4.4 Растворение глинозема, криолит-глиноземной корки и глиноземистого осадка.
4.5 Пылеунос глинозема в зависимости от его дисперсного состава.
4.6 Работа систем автоматической подачи сырья в электролит при использовании различных марок глинозема.
4.7 Испытания глиноземов марок рядовой и укрупненный.
4.8 Испытания недопрокаленного и рядового глиноземов.
Выводы по главе 4.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Металлургия черных, цветных и редких металлов», 05.16.02 шифр ВАК
Стабилизация технологических параметров в условиях кислых электролитов для мощных алюминиевых электролизеров2013 год, кандидат технических наук Шарипов, Джахонгир Дододжанович
Обоснование ресурсосбережения в технологии производства алюминия в высокоамперных электролизерах с обожженными анодами2011 год, доктор технических наук Бажин, Владимир Юрьевич
Оптимизация аналитических исследований состава и свойств электролитов метода Эру-Холла2010 год, кандидат химических наук Мухетдинова, Анастасия Викторовна
Интенсификация растворения глинозема в криолитовом расплаве с использованием предварительной механической активации2012 год, кандидат технических наук Юшкова, Ольга Васильевна
Исследование энергетического состояния и разработка способа управления тепловым режимом электролизеров большой единичной мощности2007 год, кандидат технических наук Сысоев, Иван Алексеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование и разработка технологии получения алюминия с применением глинозема из боксита Средне-Тиманского месторождения»
Основными отечественными производителями глинозема являются Уральский и Богословский алюминиевые заводы, перерабатывающие бокситы Северо-Уральского месторождения.
Запасы высококачественного Северо-Уральского боксита сокращаются, поэтому для расширения сырьевой базы введен в действие Средне-Тиманский бокситовый рудник, значительно отличающийся минералогическим составом и характеризующийся низким кремневым модулем.
В настоящее время проводятся научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по переводу существующих технологий на выпуск глинозема с содержанием фракции менее 45мкм не более 25%, а-А1203 не более 10% и углом естественного откоса 26-320, что позволит уменьшить потери за счет пыления, повысить растворимость глинозема в электролите, снизить время образования криолит-глиноземной корки и её теплопроводность. Основными направлениями при этом являются: внедрение в производство циклонно-вихревых печей кальцинации;
- стабилизация работы участков декомпозиции алюминатных растворов при повышенных затравочных отношениях.
Свойства глинозема, полученного из Средне-Тиманского боксита, отличаются от характеристик глинозема, полученного из бокситов СевероУральского рудника.
На данный момент свойства глинозема, полученного из бокситов Северо-Уральского рудника, достаточно известны и изучены, тогда как свойства глинозема из бокситов нововведенного рудника не исследованы.
Поэтому изучение физико-химических характеристик глинозема, полученного из боксита Средне-Тиманского месторождения, и их влияние на процесс производства алюминия является актуальным. 4
• Цель работы заключается в исследовании физико-химических свойств глинозема из боксита Средне-Тиманского месторождения и разработке технологии получения алюминия с его применением.
Задачи работы.
Изучить характеристики различных марок глинозема, полученного из боксита Средне-Тиманского месторождения.
Установить влияние физико-химических свойств глинозема на его растворимость в электролите, индекс пыления, сыпучесть и гигроскопичность. Эти данные позволят сделать выводы о поведение глиноземов различных марок в электролизном производстве.
Исследовать влияние технологических параметров на скорость растворения глинозема в электролите.
Проанализировать полученные результаты опытно-промышленных испытаний глинозема различных марок и предложить мероприятия по его внедрению в производство алюминия на электролизерах с обожженными анодами силой тока ЗООкА.
Методы исследования.
Исследование физико-химических свойств глинозема проводились с применением рентгено-дифракционного, рентгено-флуоресцентного, атомно-эмисионного и химического методов анализа. Измерения температуры ликвидус криолит-глиноземного расплава проводились системой «Сгу-О-ТЬегш» фирмы «Негаеш Е1ес1хо-ЬШ;е» методом дифференциально-термического анализа. Выявление и расчеты полученных закономерностей проводилось с помощью графических и аналитических методов; при оценке достоверности полученных результатов использованы методы статистического анализа.
Научная новизна работы.
Выявлена взаимосвязь продолжительности полного растворения глинозёма, полученного из боксита Средне-Тиманского месторождения, от его исходной концентрации в электролите.
Впервые разработан способ, позволяющий определять значение концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве на основе данных о химическом составе электролита и его температуры плавления, определенной методом дифференциально-термического анализа.
Установлена взаимосвязь изменения рабочих параметров электролизера: приведенного напряжения, градиента напряжения, режима подачи глинозема в электролит и частоты регулирования межполюсного расстояния от недостаточной или избыточной концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве.
Практическая значимость.
Разработаны принципы целесообразного распределения глинозема различных марок, учитывающие тип и конструкцию электролизера, а также степень его оснащенности современными системами автоматизированного управления технологическим процессом электролиза.
Предложен способ определения содержания глинозема в криолит-глиноземном расплаве. Статистический анализ показал, что в сравнении с предлагаемым способом химический метод определения концентрации глинозема занижает определяемую величину на 0,5 - 2%.
Определены условия, на основании которых автоматически производится выбор режима питания и корректировка частоты подачи глинозема в электролит, что позволяет поддерживать концентрацию глинозема в заданных пределах.
Разработаны и реализованы на практике мероприятия, позволяющие на электролизерах с самообжигающимися анодами силой тока 160 кА не только улучшить условия труда в корпусах электролиза, но и дать экономический эффект за счет снижения его удельного расхода.
Основные результаты работы прошли опытно-промышленную проверку в условиях опытного участка Уральского алюминиевого завода на электролизерах с обожженными анодами силой тока ЗООкА и рекомендованы к использованию на V серии Иркутского алюминиевого завода.
Разработаны и реализованы на практике мероприятия, позволяющие при применении рядового глинозема на электролизерах с обожженными анодами силой тока ЗООкА достигнуть технико-экономических показателей, что и при использовании недопрокаленного глинозема.
Апробация работы.
Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на II, III региональных и IV, V научно-технических конференциях молодых ученых и специалистов алюминиевой промышленности (Иркутск, 2004-2007 г.г.), международной конференции «ИКСОБА» (Индия, 2005г.), XIII международной конференции «Алюминий Сибири» (Красноярск, 2007г.), Северо-западной конференции (Волхов, 2007г.), региональной научно-практической конференции «Перспективы развития технологии, экологии и автоматизации химических, пищевых и металлургических производств» (Иркутск, 2005г.), металлургической секции НТС. ОАО «СибВАМИ» (Иркутск, 2007г.), на заседании кафедры металлургии цветных металлов ИрГТУ (Иркутск, 2007г.).
Публикации.
По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них семь тезисов докладов и пять статей, в том числе одна в рекомендуемом ВАКом журнале «Цветные металлы».
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы из 116 источников и двух приложений. Общий объем диссертации - 123 страницы машинописного текста, включая 41 рисунок, 23 таблицы.
Похожие диссертационные работы по специальности «Металлургия черных, цветных и редких металлов», 05.16.02 шифр ВАК
Физико-химические основы получения активного оксида алюминия, легкоплавкого электролита и активной анодной массы для низкотемпературного электролиза алюминия2011 год, кандидат технических наук Письмак, Владимир Николаевич
Интегрированная система обучения операторов управлению процессом электролиза в производстве алюминия2012 год, кандидат технических наук Самарина, Анастасия Михайловна
Интенсификация растворения глинозема в электролитах мощных алюминиевых электролизеров2012 год, кандидат технических наук Власов, Александр Анатольевич
Изучение механизма и кинетики адсорбции и десорбции влаги и фторсоединений на металлургических глиноземах с целью снижения потерь фтора в производстве алюминия2004 год, кандидат технических наук Патрахин, Игнатий Юрьевич
Исследование процессов получения и переработки фторсодержащих соединений для производства алюминия2008 год, кандидат технических наук Григорьев, Вячеслав Георгиевич
Заключение диссертации по теме «Металлургия черных, цветных и редких металлов», Ершов, Владимир Александрович
Выводы по главе 4
На электролизерах с самообжигающимися анодами силой тока 160кА и с обожженными анодами силой тока ЗООкА было исследовано влияние физико-химических свойств глинозема различных марок на технологический процесс электролиза.
Исследования проводились по следующим технологическим факторам: влияние способа транспортировки на дисперсный состав глинозема; влияние дисперсного состава глинозема на его пылеунос при поточной обработке электролизеров; влияние физико-химических свойств глинозема на работу систем автоматической подачи сырья; влияние физико-химических свойств глинозема на технико-экономические показатели.
По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Установлено, что истираемость глинозема, в независимости от его марки, обусловлено способом транспортировки. Так, увеличение содержания фракции менее 45 мкм при пневмотранспортировке составляет 12-18 %, в то время как при доставке автоцистернами — 4-5 %.
2. Выявлено, что менее плотные корки, образованные при загрузке в электролит глинозема марки укрупненный, легче поддаются разрушению при обработке электролизеров. Кроме того, эти корки содержат больше глинозема, чем прочные и плотные корки, сформированные рядовым глиноземом.
3. Показано, что электролизеры при использовании укрупненного глинозема работали практически без осадков, т.е. образовавшийся в небольшом количестве осадок вымывался циркуляционными потоками метала до следующей обработки. Для глинозема марки рядовой полного вымывания осадка до следующей обработки не происходит из-за образования осадка заметных размеров.
4. Анализ зависимости основных потерь сырья от дисперсного состава глинозема, частоты разрушения криолит-глиноземной корки и анодных эффектов показывает, что снижение числа обработок на единицу в смену сокращает потери укрупненного глинозема на 8кг/тА1, рядового на 11кг/тА1. Количественная оценка потерь глинозема рекомендована к использованию технологами электролизных цехов для оперативного определения расхода глинозема различных марок.
5. Установлено, что резкое изменение дисперсного состава глинозема приводит к снижению массы разовой дозы глинозема. Переход на фторированный глинозем приводит к увеличению массы разовой дозы глинозема.
6. Показано, что на электролизерах с самообжигающимися анодами силой тока 160кА переход с укрупненного глинозема на рядовой приводит к снижению выхода по току на 0,5%, суточной производительности на 0,53%, увеличению удельного расхода электроэнергии и частоты анодных эффектов на 0,16% и 22% соответственно, повышению расхода фтористого алюминия на 16,5%. Потери глинозема через аэрационный фонарь корпуса, вследствие пылеуноса, увеличиваются на 40%.
7. Ухудшение показателей при применении рядового глинозема вызвано высоким содержанием фракции менее 45мкм, что повлекло за собой снижение скорости его растворения в электролите, увеличение осадка на подине электролизера и образование прочной. криолит-глиноземной корки, которая способствовала повышению трудозатрат при ликвидации анодных эффектов.
8. Выявлено, что на электролизерах с обожженными анодами силой тока ЗООкА применение рядового глинозема, вместо недопрокаленного, позволяет снизить расход фтористого алюминия на 18% и увеличить выход по току на 0,2%). При этом увеличивается удельный расход электроэнергии на 0,2%, частота анодных эффектов и падение напряжения в подине повышаются на 27%) и два процента соответственно.
9. Отмечено, что высокие технико-экономические показатели работы электролизеров с обожженными анодами силой тока ЗООкА при использовании рядового глинозема получены за счет стабильной работы систем автоматической подачи и коррекции частоты подачи глинозема в криолит-глиноземный расплав.
Таким образом, в масштабе серии рядовой глинозем, полученный из боксита Средне-Тиманского месторождения, целесообразно применять на электролизерах, где отработана технология электролиза с применением современных систем управлений процессом электролиза. Укрупненный и недопрокаленный глинозем оптимально использовать на заводах, где ведется поточная обработка электролизеров.
Заключение
В диссертационной работе дано новое решение актуальной задачи, повышения точности определения концентрации глинозема в электролите, основанной на данных о химическом составе криолит-глиноземного расплава и его температуры плавления.
Решение практической задачи заключается в разработке технологических мероприятий повышающих показатели производства алюминия с использованием глинозема, полученного из боксита Средне-Тиманского месторождения.
Выполненные в работе исследования позволили сделать следующие основные научные и практические выводы и рекомендации:
1. Изучены физико-химические характеристики рядового, укрупненного и недопрокаленного глинозема, полученного из боксита Средне-Тиманского месторождения; анализ химического состава показал, что содержание примесей между марками глинозема отличается незначительно и не превышает требований ГОСТа 30558-98. По физическим свойствам ни одна рассматриваемая марка глиноземов не удовлетворяет требованиям зарубежных стандартов.
2. Впервые разработан способ, позволяющий определять значение концентрации, глинозема в, криолит-глиноземном расплаве на основе данных о химическом составе электролита и. его температуры плавления,- определенной' методом дифференциально-термического анализа.
3. Определены условия, на основании которых автоматически производится выбор режима питания и корректировка периода подачи глинозема в электролит, что позволяет поддерживать концентрацию глинозема в заданных пределах.
4. Установлено, что длительная работа электролизера с избыточной концентрацией глинозема в электролите приводит к увеличению флуктуации напряжения на аноде и уровня МГД-стабильности.
5. Показано, что на электролизерах с самообжигающимися анодами силой тока 160кА переход с укрупненного глинозема на рядовой приводит к снижению выхода по току на 0,5%, суточной производительности на 0,53%, увеличению удельного расхода электроэнергии и частоты анодных эффектов на 0,16% и 22% соответственно, повышению расхода фтористого алюминия на 16,5%. Потери глинозема через аэрационный фонарь корпуса, вследствие пылеуноса, увеличиваются на 40%.
6. Разработаны и реализованы на практике мероприятия, позволяющие на электролизерах с самообжигающимися анодами силой тока 160кА не только улучшить условия труда в корпусах электролиза, но и дать экономический эффект за счет снижения его удельного расхода.
7. Выявлено, что на электролизерах с обожженными анодами силой тока ЗООкА применение рядового глинозема, вместо недопрокаленного, позволяет снизить расход фтористого алюминия на 18% и увеличить выход по току на 0,2%. При этом увеличивается удельный расход электроэнергии на 0,2%, частота анодных эффектов и падение напряжения в подине повышаются на 27% и два процента соответственно.
8. Разработаны и реализованы на практике мероприятия, позволяющие при применении рядового глинозема на электролизерах с обожженными анодами.силой тока ЗООкА достигнуть технико-экономических показателей, что и при использовании недопрокаленного глинозема.
9. Установлено, что рядовой глинозем целесообразно применять на электролизерах, где отработана технология электролиза с применением современных систем управлений процессом электролиза. Укрупненный и недопрокаленный глинозем оптимально использовать на заводах, где ведется поточная обработка электролизеров.
10. Результаты исследований рекомендованы к внедрению на V серии электролиза Иркутского алюминиевого завода. Ожидаемый экономический эффект от применения рядового глинозема, полученного из боксита Средне-Тиманского месторождения, на серии из 200 электролизеров с обожженными анодами силой тока 300 кА составляет более 162 млн. руб. в год.
Направления дальнейших исследований
В настоящее время активно используемая при эксплуатации электролизеров с обожженными анодами сухая очистка газовой эмиссии интенсивно внедряется на электролизерах с самообжигающимся анодом и боковым токоподводом.
Поскольку состав выбросов определяется типом электролизера, очевидно, что механизмы взаимодействия компонентов газового потока с глиноземом-адсорбентом в реакторах сухой очистки газов могут существенно различаться при изменениях принципов анодного оснащения ванн. В связи с этим изучение процесса сухой очистки эмиссии электролизеров представляется весьма актуальным направлением дальнейших исследований.
В будущих работах предполагается решение следующих задач:
- определить влияние показателя1 удельной поверхности глинозема на эффективность улавливания1 выбросов фтора;
- изучить динамику изменения концентраций примесей в глиноземе, после прохождения системы сухой очистки газов;
- установить взаимосвязи улавливания различных примесей в системе сухой очистки газов;
- исследовать распределения адсорбированных компонентов по гранулометрическим фракциям глинозема;
- выявить роль мелкой и крупной фракций дисперсного состава глинозема в адсорбции пылегазовой эмиссии электролизеров;
- определить степень адсорбции примесей от кратности рециркуляции глинозема в системе сухой очистки газов;
- установить зависимость эффективности работы системы сухой очистки газов от кратности циркуляции глинозема.
Существенно обогащенный глинозём адсорбированными примесями, при подаче в электролизёр, способен вызвать изменение технологических параметров процесса восстановления алюминия. Поэтому крайне важно понять и количественно оценить действие многих факторов, приводящих к появлению примесей в очищаемом газовом потоке по всему маршруту его следования от электролизёра до выхода из модуля сухой очистки газов. Достоверная интерпретация процесса оборота фтористых соединений при реализации сухой очистки газов позволит понять механизм накопление примесей в глиноземе, оптимизировать кратность его циркуляции в системе и выработать технологические решения по целесообразным параметрам устойчивого режима работы модулей очистки.
Детализация механизма очистки пылегазовых выбросов электролизеров с самообжигающимся анодом и боковым токоподводом позволит сформулировать требования к качеству глинозема-адсорбента и откроет перспективу возможного решения компромисса в проблеме унификации установок по оптимальным значениям физических и химических свойств глинозема, как сырья для производства алюминия, так и адсорбента газовой эмиссии электролизеров.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Ершов, Владимир Александрович, 2008 год
1. Абрамов В.Я. Физико-химические основы комплексной переработки алюминиевого сырья (щелочные способы) / В.Я. Абрамов, Г. Д. Стельмакова, И.В. Николаев // Москва, изд. «Металлургия».-1985. 10с.
2. Лайнер А.И. Производство глинозема / А.И. Лайнер, Н.И. Еремин, И.З. Певзнер //Москва, изд. «Металлургия». 1978. - 13 с.
3. Barrillon Е. The merits and demerits of various types of Bayer aluminas / Barrillon E. and others. // Erzmetall, Bd.31, H.l 1. 1972. - P. 519-522.
4. Гопиенко Г.Н. Физико-химические свойства различных видов глинозема, применяемого на отечественных и зарубежных заводах / Г.Н. Гопиенко, Н.С. Сираев // Москва, изд. «Металлургия». 1986. - 39 с.
5. Фролова Э.Б. Производство алюминия / Э.Б. Фролова, В.Б. Доброхотов, A.M. Цыплаков //Сборник трудов ВАМИ. 1974. - С. 36-39.
6. Richards N.E. Alumina in Smelting / N.E. Richards and others. // The 12-th International Course on Process Metallurgy of Aluminium. 1993. - P.22-25.
7. Grotheim К. Технология электролитического производства алюминия / К. Grotheim, B.I. Welch // Dusseldorf, 1987. - 283 p.
8. Grotheim K. Aluminium electrolysis / K. Grjotheim and others. // Dusseldorf: Aluminium-Verlag. 1983. - 687 p.
9. Борисоглебский Ю.В. Металлургия алюминия. / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. Галевский, Н.М: Кулагин //Новосибирск, «Наука». -1999-С.156-158.
10. Сираев Н.С. Влияние физико-химических свойств глинозема на показатели работы алюминиевых электролизеров / Н.С. Сираев и др. // Цветные металлы № 11.- 1987. С. 34-37.
11. ГОСТ 30558-98. Глинозем металлургический. Технические условия // Изд-во стандартов. 1999. — 8 с.
12. Richards N.E. Alumina in Smelting / Richards N.E. and others. // The 19-th International Course on Process Metallurgy of Aluminium. 2000. - 321 p.
13. Dr. Valerie Martinent Catalot. Новый метод изучения металлургического глинозема. Характеристика / Dr. Valerie Martinent - Catalot and others. // Light Metals. - 2004. - P. 87-91.
14. Grjotheim, K. Aluminium electrolysis / K. Grjotheim and others. // Dusseldorf: Aluminium-Verlag. 1982.-271 p.
15. Swartling L. E. Control-proven automated process control for aluminium reduction cells / L. E. Swartling, D. A. DeMattia // Aluminium today. 1997. -P.22-25.
16. Хомски П. Требования к глинозему для современных алюминиевых электролизеров / Хомски П. and others. // France. 2001. С. 56-62.
17. Сираев Н.С. Влияние физико-химических свойств глинозема на показатели работы алюминиевых электролизеров / Н.С. Сираев и др. // Цветные металлы № 11.- 1987. С. 34-37.
18. Rye K.A. Crust Formation in Cryolite Based Baths. / K.A. Rye and others. // Doktor Ingenioravhandling. NTH. 1992. - 36 c.
19. Абрамов В.Я. Физико-химические основы комплексной переработки алюминиевого сырья (щелочные способы) / В.Я. Абрамов, Т.Д. Стельмаков, И.В. Николаев // Москва. 1985. - 274 с.
20. Grjotheim, К. Aluminium electrolysis / К. Grjotheim and others. // Dusseldorf: Aluminium-Verlag. 1983. - 687 p.
21. Swartling L. E. Control-proven automated process control for aluminium reduction cells / L. E. Swartling, D. A. DeMattia // Aluminium today. -1997.-P. 22-25.
22. Сираев H.C. Влияние физико-химических свойств глинозема на показатели работы алюминиевых электролизеров / Н.С. Сираев и др. // Цветные металлы № 11.- 1987. С. 34-37.
23. Фролова Э.Б. Поверхностные явления и* дисперсные системы / Э.Б. Фролова, В.Б. Доброхотов; А.М'. Цып лаков // Сборник трудов ВАМИ. -1974.-С. 36-39.
24. Rye K.A. Crust Formation in Cryolite Based Baths. / K.A. Rye and others. // Doktor Ingenioravhandling. NTH. 1992. - 36 c.
25. Richards N.E. Alumina in Smelting / N.E. Richards and others. // The 12-th International Course on Process Metallurgy of Aluminium-1993 -P. 22-25.
26. Исаева JI.А. Глинозем в производстве алюминия электролизом. Свойства и поведение в электролизере. / JI.A. Исаева, П.В. Поляков // Краснотурьинск. 2000. - С. 133-134.
27. Петухов М.П. Опытно-промышленное испытание глинозема с пониженным содержанием (-модификации / М.П. Петухов, Г.Д. Козьмин, В.М. Можаев // Красноярск. 1987. - 24 с.
28. Jain R.K. Study of the Relationship Detween the Properties of Alumina its Interaction with Aluminium Smelting Electrolytes / R.K. Jain and others. // Int. Symp. on Molten Salt Chem. And Tech. Kyoto.-Japan.-l983.-59p.
29. Исаева JI.A., Печерская Т.Д., Пингин В.В., Поляков П.В. Технико-экономический вестник БрАЗа № 5.
30. Richards N.E. Alumina in Smelting. The 12-th International Course on Process Metallurgy of Aluminium. 1993, Trondheim;
31. Welch D.J. Aluminas in Aluminium Smelting. / 10 th. Int. Course on.Process Metallurgy of Aluminium. Trondheim, Noway. 1991. p. 1-29.'
32. Ершов В.А. Изменение свойств глинозема при использовании в качестве сорбента в системе «сухой» очистки газов / Ершов В.А., Богданов Ю.В., Зельберг Б.И. // Материалы международной конференции ИКСОБА. -Индия, 2005.-С. 176-179.
33. Coyne J.F. Alumina Dissolution and Sludge Formation / J.F. Coyne, P.J. Wong, M.S. Wainwright, M.P. Bruns // Light Metals. 1989. - P. 113-118.
34. Бегунов А.И. Модернизация электролизеров / А.И. Бегунов и др. // Цветные металлы № 11.- 1996. С. 34-37.
35. Sterten A. Sludge Formation and Optimum Electrolyte Compositions in Hall-Heroult Cells // Slovak-Norvegin Symp. On Al-Smelter technology. 1995. -P. 209-218.
36. Reverdy M. Potline Operation / M. Reverdy and others. // Int. Symp. on Molten Salt Chem. And Tech.-Trondheim.-1998.-59 p.
37. Whitfield D. Aspects of Alumina Control in Aluminum Reduction Cells / D. Whitfield, M. Skyllas-Kazakos, B. Welch // Light Metals. 2004. - P. 249-255.
38. Geay P-Y. Sludge in Operating Aluminum Smelting Cells / P-Y. Geay, B. J.Welch, P. Homsi // Light Metals. 2001. - P. 541-547.
39. Taylor M.P. Challenges in Optimising and Controlling the Electrolyte in Aluminium Smelters / M.P. Taylor and others. // Molten Slags. Fluxes and Salts Conference. 1997. - 659 p.
40. Bonnardel, P. Homsi, "Process for Regulating the Temperature of the Bathof an Electrolytic Pot for the Production of Aluminium / O. Bonnardel, P. Homsi// US Patent No. 1999. - P. 324-329.
41. Сенин B.H., Лещинский Р.Г. Отчет ВАМИ по теме 5-81-217. Л., 1984.
42. Буркат B.C. Новые аппаратурно-технологические решения в производстве глинозема, алюминия и полуфабрикатов / B.C. Буркат, И.А. Юсупов, В.К. Стекольщиков // Сборник научных трудов ВАМИ. 1986. - С. 60-68.
43. Crjotheim К. Aluminium Smelter Technology / K. Crjotheim, B.I. Welch // Düsseldorf. 1988. - 322 с.
44. Crjotheim К. Introduction to Aluminium Electrolysos Metals / K.Crjotheim, H.Kwande // Aluminium Verlag. 1993. - P. 61-86.
45. Stevens McFadden F. J. Control of Temperature in Aluminium Reduction Cells Challenges in Measurements and Variability / F. J. Stevens McFadden, B. J. Welch, D. Whitfield and M. Skyllas-Kazacos // Light Metals. - 2001. 1171 p.
46. Сенин B.H. Автореферат дис. канд.техн.наук, Л, ВАМИ, 1969 г.5 7.Haupin W. Principles of Aluminium Electrolysis / W. Haupin and others. // Light Metals.-1971.-P. 184-194.
47. Utigard Т., J.M. Toguri. Light Metals, 1991, p. 273-281
48. Качановская И.С. Производство алюминия / Качановская И.С., Сираев Н.С., Крюковский A.B. // Сборник трудов ВАМИ № 78. 1971. - С. 43-47.
49. Буркат B.C. Отчет ВАМИ по договору с ОАО «КрАЗ» № 03/055 / Буркат B.C. и др. // Санкт-Петербург. 2003. С. 23-24.
50. Ершов В. А. Опыт эксплуатации низкопрокаленного и рядового глиноземов на электролизерах с обожженными анодами на силу тока 300 кА / Ершов В.А., Камаганцев В.Г., Богданов Ю.В. // Материалы Северозападной конференции. Волхов. - 2007. - С. 78-84.
51. Сенин В:Н., Сираев.H.G. Отчет по договору с ОАО «Русский Алюминий Менеджмент» № 21-586-586, С.-Петербург, 2001
52. Paulsen К.A., Thonstad J., Rolseth Т. Light Metals, 1994, p. 429-440
53. Hsieh H.P. Measurement of flowability and dustiness of alumina / Hsieh H.P. and others. //Lihgt Metals. 1987, P. 139-149.
54. Куликов Б.П. Переработка отходов алюминиевого производства / Куликов Б.П., Истомин С.П. // Изд-во МАНЭБ, С-Петербург. 2004. - 478 с.
55. Шулепов И.М. Экология и промышленность России / Шулепов И.М., Берняцкий А.Г. // Цветные металлы №6. 1999. - С. 4-7.
56. Школьников P.M. Системы газоулавливания в производстве алюминия / Школьников P.M., Шаблаков B.C., Цыкало С.Б. // МАНЭБ, С.-Петербург. -1999.-152 с.
57. Буркат B.C. Современные тенденции в развитии металлургии легких металлов / Буркат B.C., Смола В.И., Истомин А.Г. // Сборник научных трудов, С.-Петербург. 2001. - С. 290-302.
58. Патрахин И. Ю. Исследование поглощения влаги различными глиноземами при различной относительной влажности воздуха / Михалев Ю. Г., Исаева JI. А. // Алюминий Сибири: Сборник докладов IX Международной Конференции. Красноярск. - 2003. - С. 37-42.
59. Sturm Е. Potline conversion to lithium bath / E. Sturm, G. Wedde, E. Holmeljord // Light Metals. 2001. - P. 379-387.
60. Pinoncely A. Measurement of flowability and dustiness of alumina / A. Pinoncely, K. Tsouria // Light Metals. 1995.- P. 113-120.
61. Richards N.E. Alumina in Smelting / Richards N.E. and others. // The 19-th International Course on Process Metallurgy of Aluminium. 2000. - 321 p.
62. Fortier F., Hornel С., Gilbert R. Light Metals. 1995, p. 435-440.
63. Richards N.E. Alumina in Smelting. The 23-rd International Course on Process Metallurgy of Aluminium. 2004, Trondheim.
64. Метсон Д.Б. Фазовое распределение глинозема, структурный гидроксил и эффективность металлургического глинозема в электролизной ванне / Д.Б. Метсон, М.М. Хайленд, Т. Грутсо // Lihgt Metals. 2005. - P. 113-114.
65. Сенин В.Н., Лещинский Р.Г., Гайдишар A.A. Труды ВАМИ, 1988 77.Sterten A. Cathodes in Aluminum Electrolysis / A. Sterten, P.A. Solly,
66. E.Skybakmoen, J.Appl // Electrochem. 1997. - P. 245-252. 78.3имон А.Д. Аутогезия сыпучих материалов / Зимон А.Д., Андрианов Е.И. // Металлургия. - 1978.-е. 287.
67. Hsieh H.P. Measurement of flowability and dustiness of alumina / Hsieh H.P. and others. //Lihgt Metals. 1987. - P. 139-149.
68. Исаева JI.A. Текучесть глинозема с различными физико-химическими свойствами / Исаева JI.A., Поляков П.В. //Цветные металлы, №11. 1996. -С. 33-35.
69. Barrillon Е. The merits and demerits of various types of Bayer aluminas / Barrillon E. and others. // Erzmetall, Bd.31, H.l 1. 1972. - P. 519-522.
70. Rolseth S. Alumina Agglomeration and Dissolution in Cryolitic Melts / Rolseth S., Hovland R., Kobbeltvedt O. // Light metals. 1994. - P. 351-357.
71. Townsend D.W. Crusting behavior of smelter aluminas / D.W. Townsend, L.G. Boxall // Light Metals. 1984. - P. 649-665.
72. Sheehy J.W. Potline conversion to lithium bath / Sheehy J.W. and others. // Light Metals. 1981.-P. 991-1010.
73. Kai Grotheim. Технология электролитического производства»алюминия / Kai Grotheim and others. // Dusseldorf, 1986. - P. 328^333.
74. Куликов Б.П. Переработка отходов алюминиевого производства / Куликов' Б.П., Истомин.С.П. // Изд-во МАНЭБ, С-Петербург. 2004. - 478 с.
75. Финкелыптейн A.JI. Заводская лаборатория. Диагностика материалов / А.Л. Финкелыптейн и др. // Том 67. 2001. - С. 73-76.
76. Кюн А.В. Проблемы определения массовой доли глинозема в электролите / А.В. Кюн и др. // Электрометаллургия легких металлов. 2006. - С. 254-258.
77. Костюков A.A. Справочник металлурга по цветным металлам / A.A. Костюков и др. // Производство алюминия — 1971. 93 с.
78. Васюнина И.П. Свойства электролита / И.П. Васюнина и др. // Высшие алюминиевые курсы. 2005. - 229 с.
79. Dupius, М. Performing fast trend analysis on cell key design parameters / M. Dupius , W. Haupin // Light Metals. 2003. - P. 112 - 117.
80. Kai Grotheim. Трактовка процесса Холла-Эру для производства алюминия / Kai Grotheim and others. // Dusseldorf, 1986. - P. 132-135.
81. Kai Grotheim. Технология электролитического производства алюминия / Kai Grotheim and others. // Dusseldorf, 1987. - P. 29-33.
82. W. Haupin. На пути к нулевому анодному эффекту / W. Haupin and others. // Light Metals. 2001. - P. 329-335.
83. Минцис М.Я. Электрометаллургия алюминия / М.Я. Минцис и др.. -Новосибирск, 2001. 368 с.
84. Т. A. Utigard. Почему «лучшие» ванны работают при температуре между 955 и 970 ОС / Т. A. Utigard and others. // Light Metals. 1999. - P. 78-82.
85. Halvor Kvande. Выход по току в алюминиевых электролизёрах / Halvor Kvande and others. // Light Metals. 1989. - P. 87-91.
86. Исаева JI.A. Глинозем в производстве алюминия электролизом. Свойства и поведение в электролизере. / JI.A. Исаева, П.В. Поляков // Краснотурьинск. 2000. - С. 198-204.
87. Гринберг, И.С. Производство алюминия в электролизерах с обожженными анодами / Гринберг, И.С., Пак Р.В., Веселков В.В., Черных А.Е., Б.И. Зельберг // Иркутск. 2001. 317 с.
88. Гринберг, И.С. Электрометаллургия алюминия / И.С. Гринберг, Б.И. Зельберг, В.И. Чалых, А.Е. Черных// С-Петербург. 2005. - 414 с.
89. Stevens, F. J. Applikation of advanced process control to aluminium reduction cell / F. J. Stevens and others. // Light Metals. 2002. - P. 678 -675.
90. Pinoncely A. Bath ratio control improvements at Alcoa pocos de caldas / Pinoncely A., Tsouria K. // Light Metals. 1995. - P. 113-120.
91. ГОСТ 30558-98. Глинозем металлургический. Технические условия. Изд-во стандартов. 1999. - 8 с.
92. ГОСТ 25469-93. Глинозем. Ситовой метод определения гранулометрического состава // Изд-во стандартов. 1994. - 5 с.
93. ISO 2926:2005. Aluminium oxide used for the production of primary aluminium Particle size analysis for the range 45 pm to 150 pm — Method using electroformed sieves.
94. Хале К.Л. Производство анодов / К.Л. Хале и др. // Красноярск: Изд-во ООО «Классик центр». 2004. - 452 с.
95. Измерения в промышленности. Справочник. // М.: Металлургия. -1980.-648 с.
96. ISO 8220:1986 / Aluminium oxide primarily used for the production of aluminium; Determination-of the fine particle, size distribution (less, than 60 mu/m); Method using electroformed sieves.
97. Абрамов В.Я. Физико-химические основы комплексной переработки алюминиевого сырья (щелочные способы) / Абрамов В.Я., Стельмакова Г.Д., Николаев И.В. // М.: Металлургия. 1985. - 288 с.
98. Лайнер А.И. Производство глинозема / Лайнер А.И., Еремин Н.И., Лайнер Ю.А., Певзнер И.З. // М.: Металлургия. 1978. - 344 с.
99. Ни Л.П., Халяпина О.Б., Физико-химические свойства сырья и продуктов глиноземного производства / Л.П. Ни, О.Б. Халяпина // Алма-Ата, «Наука» КазССР. 1978. - 247 с.
100. Ершов В.А. Влияние дисперсного состава глинозема на процесс электролиза / Богданов Ю.В., Ершов В.А. // Электрометаллургия легких металлов. Сборник научных трудов ОАО «СибВАМИ». Иркутск, 2006. -С. 78-84.
101. Е. Sturm. Surface studies of hydrogen fluoride adsorption on alumina / Sturm E., Wedde G. // Light Metals. 1998. P. 235-240.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.