CN101240434A - 铝电解槽启动后期平稳换极法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种铝电解槽启动后期平稳换极法,从铝电解槽启动后第13天开始进行更换阳极工作,为了确保在启动后期更换阳极后能与正常期更换阳极顺序对接上,铝电解槽启动后第16天和第19天更换阳极时使用还可以生产18天的残极;铝电解槽启动后第22天更换阳极时使用还可以生产20天的残极;铝电解槽启动后第25天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第28天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第32天更换阳极时使用还可以生产7天的残极。本发明电解槽启动后连续12天不更换阳极,使电解槽在这一期间内的能量平衡不受波动,从而形成坚固规整的炉帮,使电解槽达到平稳、高效、低耗的效果,提高了企业的经济指标。
Description
一、技术领域:
本发明涉及一种铝电解槽更换阳极的方法,特别是涉及一种铝电解槽启动后期的平稳换极法,属于铝电解槽生产领域。
二、背景技术:
目前铝电解行业普遍采用的是消耗炭阳极,阳极组是由阳极炭块与铝导杆连接而成,铝导杆挂在电解槽的阳极大母线上,让炭块浸在电解质中进行电解反应。一般阳极高度为580mm左右,平均每天约消耗15mm,一块阳极可以连续使用30天(保证残极高度130mm),随着电解过程的进行,炭块逐渐从550mm厚度消耗成130mm左右的高度。更换阳极(简称换极)是铝电解生产过程中必须的周期性工作之一,为了电解生产的继续,人们需要在阳极消耗成残极时更换新的阳极,这一工作叫做“换极”,这“30天”则叫做“换极周期”。
大型生产中一台320KA铝电解槽有20组阳极(2块/组),即要在30天里更换20组阳极,则其换极周期为30天。因为每天更换一组阳极,所以30天里有10天属空闲日。正常生产时,要把这10天空闲日平均分布到换极日中间,使得阳极工作量均匀分布在30天里。空闲日与换极日的分布方法叫做“换极法”。在启动后期第一轮更换阳极一般都要比正常期少两天,即28天。
电解槽启动后期传统的“换极法”是将空闲日平均的分布在换极日中间,一般从启动后第4天开始进行换极工作。这一方法主要存在的问题是:电解槽启动后一个星期内需要补充大量的热量,使其保持稳定的能量平衡,从而使电解槽形成坚固规整的炉帮,而在启动后第4天就开始进行换极工作,将使电解槽散失大量的能量,使电解槽的热平衡不断的受到破坏,严惩影响电解槽炉帮的形成,也影响到电解槽的电流效率和电能耗。
三、发明内容:
本发明所要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种铝电解槽启动后期平稳换极法,对启动后期阳极更换的排列顺序进行了科学、合理排列,利用不同高度的残极进行补充,实现了电解槽启动后连续12天不进行更换阳极操作,使电解槽在这一期间内的能量平衡不受波动,从而形成坚固规整的炉帮,使电解槽的生产达到平稳生产、高电流效率、低电能耗,提高了企业的经济指标。
本发明为解决技术问题所采取的技术方案是:
一种铝电解槽启动后期平稳换极法,从铝电解槽启动后第13天开始进行更换阳极工作,每天更换一组阳极,连续更换20天后将电解槽上的20组阳极更换一轮;为了确保在启动后期更换阳极后能与正常期更换阳极顺序对接上,铝电解槽启动后第16天和第19天更换阳极时使用还可以生产18天的残极;铝电解槽启动后第22天更换阳极时使用还可以生产20天的残极;铝电解槽启动后第25天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第28天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第32天更换阳极时使用还可以生产7天的残极。
本发明的铝电解槽启动后期平稳换极法,改变了传统的更换阳极思路,对启动后期阳极更换的排列顺序进行了科学、合理的排列,利用不同高度的残极进行补充,实现了电解槽启动后连续12天不进行更换阳极操作,使电解槽在这一期间内的能量平衡不受波动,从而形成坚固规整的炉帮,使电解槽的生产达到平稳生产、高电流效率、低电能耗,提高了企业的经济指标。
启动后换极传统方法与新发明方法对比
启动后时间(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
方法一 | A4 | B9 | A5 | B10 | A6 | B1 | A7 | B2 | A8 | B3 | A9 | ||||
方法二 | A7 | B2 | A8 | A4 | B3 | A9 | |||||||||
启动后时间(天) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
方法一 | B4 | A10 | B5 | A1 | B6 | A2 | B7 | A3 | B8 | ||||||
方法二 | A5 | B4 | A10 | B1 | B5 | A1 | B9 | B6 | A2 | A6 | B7 | A3 | B8 | B10 |
从上表看:方法一是传统的换极方法,即从启动后第4天开始进行更换阳极工作;方法二为本发明的铝电解槽启动后期平稳换极法,从第13天才开始进行更换阳极工作。
为了确保在启动后期更换阳极后能与正常期更换阳极顺序对接上,在操作过程要求:
在更换A4和A5阳极时使用还可以生产18天的残极;
在更换B1阳极时使用还可以生产20天的残极;
在更换B9阳极时使用还可以生产11天的残极;
在更换A6阳极时使用还可以生产11天的残极;
在更换B10阳极时使用还可以生产7天的残极。
本发明的铝电解槽启动后期平稳换极法,改变了传统的思路,对启动后期阳极更换的排列顺序进行了科学、合理排列,利用不同高度的残极进行补充,实现了电解槽启动后连续12天不进行更换阳极操作,使电解槽在这一期间内的能量平衡不受波动,从而形成坚固规整的炉帮,使电解槽的生产达到平稳生产、高电流效率、低电能耗,提高了企业的经济指标。
四、具体实施方式:
实施例:一种铝电解槽启动后期平稳换极法,从铝电解槽启动后第13天开始进行更换阳极工作,每天更换一组阳极,连续更换20天后将电解槽上的20组阳极更换一轮;为了确保在启动后期更换阳极后能与正常期更换阳极顺序对接上,铝电解槽启动后第16天和第19天更换阳极时使用还可以生产18天的残极;铝电解槽启动后第22天更换阳极时使用还可以生产20天的残极;铝电解槽启动后第25天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第28天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第32天更换阳极时使用还可以生产7天的残极。
上述铝电解槽启动后期平稳换极法,改变了传统的更换阳极思路,对启动后期阳极更换的排列顺序进行了科学、合理的排列,利用不同高度的残极进行补充,实现了电解槽启动后连续12天不进行更换阳极操作,使电解槽在这一期间内的能量平衡不受波动,从而形成坚固规整的炉帮,使电解槽的生产达到平稳生产、高电流效率、低电能耗,提高了企业的经济指标。
Claims (1)
1.一种铝电解槽启动后期平稳换极法,其特征在于:从铝电解槽启动后第13天开始进行更换阳极工作,每天更换一组阳极,连续更换20天后将电解槽上的20组阳极更换一轮;为了确保在启动后期更换阳极后能与正常期更换阳极顺序对接上,铝电解槽启动后第16天和第19天更换阳极时使用还可以生产18天的残极;铝电解槽启动后第22天更换阳极时使用还可以生产20天的残极;铝电解槽启动后第25天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第28天更换阳极时使用还可以生产11天的残极;铝电解槽启动后第32天更换阳极时使用还可以生产7天的残极。
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CNA2008100492886A CN101240434A (zh) | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 铝电解槽启动后期平稳换极法 |
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Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103352236A (zh) * | 2013-06-25 | 2013-10-16 | 中国铝业股份有限公司 | 一种快速建立新启动电解槽炉膛的方法 |
CN104005055A (zh) * | 2014-04-29 | 2014-08-27 | 中国铝业股份有限公司 | 一种180kA电解槽新启动槽阳极更换方法 |
CN108118367A (zh) * | 2017-12-28 | 2018-06-05 | 重庆旗能电铝有限公司 | 一种铝电解槽阳极更换顺序确定方法及系统 |
CN111945187A (zh) * | 2020-07-08 | 2020-11-17 | 中国铝业股份有限公司 | 一种降低预焙铝电解槽阳极毛耗的方法 |
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CN115747885A (zh) * | 2022-09-30 | 2023-03-07 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 一种电解槽批量停槽后二次启动方法 |
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2008
- 2008-02-29 CN CNA2008100492886A patent/CN101240434A/zh active Pending
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103352236A (zh) * | 2013-06-25 | 2013-10-16 | 中国铝业股份有限公司 | 一种快速建立新启动电解槽炉膛的方法 |
CN104005055A (zh) * | 2014-04-29 | 2014-08-27 | 中国铝业股份有限公司 | 一种180kA电解槽新启动槽阳极更换方法 |
CN108118367A (zh) * | 2017-12-28 | 2018-06-05 | 重庆旗能电铝有限公司 | 一种铝电解槽阳极更换顺序确定方法及系统 |
CN111945187A (zh) * | 2020-07-08 | 2020-11-17 | 中国铝业股份有限公司 | 一种降低预焙铝电解槽阳极毛耗的方法 |
CN111945187B (zh) * | 2020-07-08 | 2022-12-06 | 中国铝业股份有限公司 | 一种降低预焙铝电解槽阳极毛耗的方法 |
CN111996557A (zh) * | 2020-08-11 | 2020-11-27 | 杨晓东 | 一种铝电解槽集中换极和连续休极的方法 |
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