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CN202265611U - 一种铝电解槽阴极碳块结构 - Google Patents

一种铝电解槽阴极碳块结构 Download PDF

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CN202265611U CN2011203988787U CN201120398878U CN202265611U CN 202265611 U CN202265611 U CN 202265611U CN 2011203988787 U CN2011203988787 U CN 2011203988787U CN 201120398878 U CN201120398878 U CN 201120398878U CN 202265611 U CN202265611 U CN 202265611U
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Abstract

本实用新型设计提供了一种可以在铝电解槽阴极碳块底部和的保温防渗漏层之间有铝液层存在的新型铝电解槽用阴极碳块,主要应用于铝电解槽阴极导电熔池导电层内的构筑。其特征是;阴极碳块底面部设置构造有凹凸台槽,并可在阴极碳块上构造有铝液贯通孔洞或沟槽。采用本实用新型阴极碳块构筑的铝电解槽,由于阴极阴极碳块的底部与保温防渗漏层之间有铝液层的存在,不仅可以增加阴极导电体的导电性能,消除铝电解槽的水平电流,而且还能抑制铝液磁旋流的波动,减低电解极距的高度,降低槽底结构电压降以及电解工艺电压的设定,实现铝电解槽的节能生产。

Description

一种铝电解槽阴极碳块结构
技术领域:一种铝电解槽阴极碳块结构,主要应用与铝电解槽阴极熔池内衬的砌筑,以及阴极碳块的制造与生产。
技术背景:现通用的铝电解槽阴极碳块的结构有两种,一种是上表面为水平的阴极碳块,一种时上表面带有凸台的阴极碳块,这两种阴极碳块有一个共同特点:即阴极碳块的底部为水平,并在阴极碳块的底部开有阴极钢棒槽。阴极钢棒设置在阴极碳块底部钢棒槽内与阴极碳块钢棒组合构造成阴极碳块钢棒组,砌筑在铝电解槽槽膛内的保温防渗漏层上构筑成铝电解槽的阴极导电熔池底部内衬,阴极碳块的底部没有铝液。
现通用的铝电解槽阴极碳块只能构筑在阴极碳块底部没有铝液的铝电解槽上,而不能设置砌筑在阴极碳块底部有铝液的铝电解槽上,否则阴极铝液会将阴极钢棒熔解掉。彻底破坏铝电解槽的阴极导电结构。
发明内容;本发明设计提供了一种可以在铝电解槽阴极碳块底部和的保温防渗漏层之间有铝液层存在的新型铝电解槽用阴极碳块,主要应用于铝电解槽阴极导电熔池导电层内的构筑。
一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块底面部设置构造有凹凸台槽,并可在阴极碳块上构造有铝液贯通孔洞或沟槽。
依据上述技术方案,阴极碳块底面部设置有向上凹起的倒凹槽或倾斜坡度,阴极碳块的底部设置有碳块支撑台。
依据上述技术方案,其阴极碳块的底端部设置构造的碳块支撑凸台,可与碳块的一体进行加工构造,亦可分为两个部件进行组合构造。
依据上述技术方案,其阴极碳块的底端部设置构造的碳块支撑凸台。可设置在碳块的一端亦可设置在碳块的两端。
依据上述技术方案,其阴极碳块的出电端部构造有与阴极导电金属进行导电连接碳碗,即阴极钢棒插入连接孔。
依据上述技术方案,其阴极碳块底面部有从电解槽侧部出电端到电解槽中心向上的凹起或倾斜。
依据上述技术方案,其阴极碳块上构造有铝液贯通孔洞,其铝液贯通孔洞在阴极碳块上水平构造或垂直构造。
依据上述技术方案,其阴极底部构造上构造设置有铝液贯通凹槽,铝液贯通凹槽在阴极碳块上水平构造或垂直构造。
一种铝电解槽阴极碳块结构主要应用于铝电解槽阴极导电熔池内,阴极碳块底部与保温防渗漏层之间有铝液层存在的节能型铝电解槽的构筑。采用本发明阴极碳块构筑的铝电解槽,由于阴极阴极碳块的底部与保温防渗漏层之间有铝液层的存在,不仅可以增加阴极导电体的导电性能,消除铝电解槽的水平电流,而且还能抑制铝液磁旋流的波动,减低电解极距的高度,降低槽底结构电压降以及电解工艺电压的设定,实现铝电解槽的节能生产。
附图说明
图1本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例1的立体图。
图2本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例2的立体图。
图3本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例3的立体图。
图4本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例4的立面图。
图5为图4的侧视剖面图
图6本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例5的立面图。
图7为图6的侧视剖面图
图8本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例6的立面图。
图9为图8的侧视剖面图
图10本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例8的立面图。
图11为图10的侧视剖面图
图12本发明一种铝电解槽阴极碳块结构实施例9的立面图。
图13为图12的侧视剖面图
其图中所示:1阴极碳块、2支撑凸台、3底部倒凹槽、4倾斜底部、5铝液贯通孔、6铝液贯通槽、7阴极钢棒连接碳碗。
具体实施方案;本发明设计提供了一种可以在铝电解槽阴极碳块底部和的保温防渗漏层之间有铝液层存在新型铝电解槽阴极碳块,主要应用与铝电解槽阴极导电熔池内,阴极碳块底部与保温防渗漏层之间有铝液层存在的铝电解槽的构筑。其特征是;阴极碳块底面部为凹凸台槽型构造,并可在阴极碳块上构造有铝液贯通孔洞或沟槽。
实施例1;如图1所示,本实施例铝电解槽阴极碳块(1)的上部为水平,底部两端设置构造有碳块支撑凸台(2),碳块底部中间向上凹起,在两端支撑凸台之间,形成一个倒凹槽(3)型阴极碳块底部;其碳块底部(4)即倒凹槽的顶部(3)为水平面。阴极碳块(1)的出电端部构造有与阴极钢棒进行连接用的碳碗(7)或连接孔。
实施例2;如图2所示,本实施例与实施例1基本相同,其区别在于碳块底部(4)即倒凹槽的顶部(3)为倾斜平面。阴极碳块(1)的出电端部构造有与阴极钢棒进行连接用的碳碗(7)或连接孔(7)。
实施例3;如图3所示,本实施例铝电解槽阴极碳块(1)是通长碳块的1/2,通槽称为对称半阴极碳块,其阴极碳块的上部为水平,底部两端设置构造有碳块支撑凸台(2),其中一个出电端底部凸台,砌筑在电解槽侧部炉墙内,另一端的一个安置在铝电解槽防渗漏层上。其余构造与实施例2基本相同。
实施例4;如图4、图5所示,本实施例铝电解槽阴极碳块(1)是通长碳块的1/2,为对称半阴极碳块,阴极碳块(1)的上部为水平,底部两端设置构造有碳块支撑凸台(2),碳块底部中间向上凹起,在两端支撑凸台之间,形成一个倒凹槽(3)型阴极碳块底部;其碳块底部(4)即倒凹槽(3)的顶部为水平面。阴极碳块(1)的出电端部构造有与阴极钢棒进行连接用的碳碗(7),阴极碳块的中心部设置构造有铝液贯通孔(5),铝液贯通孔(5)为水平设置。
实施例5;如图6、图7所示,本实施例与实施例4基本相同,其区别在于,其铝液贯通孔(5)为垂直设置。
实施例6;如图8、图9所示,本实施例与实施例4基本相同,其区别在于,其垂直贯通孔(5)和水平贯通孔(5)为相贯通交叉设置。
实施例7;如图10、图11所示,本实施例与实施例5的构造基本相同,其区别在于,其铝液贯通孔(5)改为了铝液贯通槽,阴极碳块(1)底部的碳块支撑凸台(2)为组合部件。
实施例7;如图12、图13所示,本实施例阴极碳块(1)是通长碳块的1/2,为对称半阴极碳块,阴极碳块(1)的上部为水平,底部两端设置构造有碳块支撑凸台(2),碳块底部(4)向中间一侧倾斜凹起,其支撑凸台(2)与阴极碳块(1)之间为组合件构造,阴极碳块的中心部设置构造有铝液贯通孔(5),铝液贯通孔(5)为水平交叉贯通设置。

Claims (9)

1.一种铝电解槽阴极碳块结构,主要应用于铝电解槽阴极熔池内衬的砌筑,其特征是;阴极碳块底面部设置有阴极碳块支撑凸台,阴极碳块底部为倒凹槽型构造或有倾斜坡度的构造,即阴极碳块底部表面为凹凸型非平面构造。
2.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块底面部设置构造有凹凸台槽,阴极碳块上构造有铝液贯通孔洞或沟槽。
3.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块的底部设置有碳块支撑台。
4.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块底部的碳块支撑凸台,可与碳块的一体进行加工构造,亦可分为两个部件进行组合构造。
5.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块底部的碳块支撑凸台,可设置在碳块的一端亦可设置在碳块的两端。
6.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块的出电端部构造有与阴极导电金属进行连接碳碗,即阴极钢棒插入连接孔。
7.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块底面从侧部出电端有由外向内的向上凹起或倾斜,即不在同一水平面上。
8.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极碳块上构造有铝液贯通孔洞,其铝液贯通孔洞在阴极碳块上水平构造或垂直构造。
9.依据权利要求1上述的一种铝电解槽阴极碳块结构,其特征是;阴极底部构造上构造设置有铝液贯通凹槽。 
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