RU2237889C2 - Погружной датчик, измерительное устройство и способ измерения для контроля за ячейками электролиза алюминия - Google Patents

Погружной датчик, измерительное устройство и способ измерения для контроля за ячейками электролиза алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2237889C2
RU2237889C2 RU2000130307A RU2000130307A RU2237889C2 RU 2237889 C2 RU2237889 C2 RU 2237889C2 RU 2000130307 A RU2000130307 A RU 2000130307A RU 2000130307 A RU2000130307 A RU 2000130307A RU 2237889 C2 RU2237889 C2 RU 2237889C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
immersion
sensor according
tube
holder
Prior art date
Application number
RU2000130307A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000130307A (ru
Inventor
Поль ВЕРСТРЕКЕН (BE)
Поль ВЕРСТРЕКЕН
Original Assignee
Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. filed Critical Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В.
Publication of RU2000130307A publication Critical patent/RU2000130307A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237889C2 publication Critical patent/RU2237889C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/20Automatic control or regulation of cells
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C7/00Constructional parts, or assemblies thereof, of cells; Servicing or operating of cells
    • C25C7/06Operating or servicing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/283Means for supporting or introducing electrochemical probes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при производстве алюминия. Сущность: погружной датчик содержит электрод, установленный на держателе, выполненном в виде трубки, и имеющим погружной конец. Электрод частично проходит внутри трубки. Участок электрода, выведенный из погружного конца, по меньшей мере, частично расположен на наружной стенке трубки. Также предложено измерительное устройство для контроля за ячейками электролиза алюминия, содержащее погружной датчик, выполненный согласно изобретению, и способ измерения с использованием указанного выше измерительного устройства. Технический результат изобретения: обеспечение возможности получения повторяемости измерений. 3 и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к погружному датчику для контроля за ячейками электролиза алюминия с использованием электрода. Кроме того, изобретение относится к измерительному устройству для контроля за ячейками электролиза, содержащими резервуар, а также к способу измерения с использованием измерительного устройства.
При производстве алюминия в ячейках электролиза осуществляется контроль за работой установок, в частности, резервуаров. Указанные резервуары состоят в основном из углерода. Важно обеспечить, чтобы в указанных углеродных резервуарах не было нарушений герметичности, например, чтобы в процессе эксплуатации в них не образовались отверстия, через которые может вытекать расплавленный алюминий. Для контроля за этим процессом в алюминий вводят через криолитовый слой, находящийся сверху алюминиевого расплава, пригодный для этого металлический стержень. Металлический стержень через соединительные провода и вольтметр соединен с электродом, расположенным в дне резервуара, что позволяет измерять электрическое напряжение между металлическим стержнем (или алюминиевым расплавом) и этим электродом. Снижение указанного напряжения свидетельствует о том, что электропроводность между электродами увеличилась. Это, в свою очередь, указывает на то, что расположенная между электродами стенка резервуара дефектна.
Установлено, что при этом способе, как правило, нет повторяемости результатов измерения. Как правило, при проведении следующих друг за другом измерений, например, в различных местах установки для электролиза получают различные значения напряжения. Это объясняется тем, что тепловой баланс в непосредственном окружении металлического стержня при его погружении ощутимо нарушается. Вследствие хорошей теплопроводности металлического стержня и его относительно высокой теплоемкости криолит застывает на стержне. Это ведет к образованию изоляционного слоя на стержне и вследствие этого к плохому контакту с расплавленным алюминием.
В основу настоящего изобретения поставлена задача обеспечения возможности получения повторяемости результатов измерений по сравнению с известными устройствами.
Указанная задача решается согласно изобретению посредством того, что электрод датчика установлен на держателе, имеющем погружной конец. Указанный держатель служит для придания устойчивости электроду. Упомянутый электрод имеет очень незначительную массу, поскольку механическая устойчивость обеспечивается держателем, чтобы сделать возможным проталкивание через криолитовый слой. Сам электрод может иметь очень низкую теплоемкость, так что он не влияет существенно на измеряемую окружающую среду. В частности, предпочтительно, чтобы держатель был выполнен в виде трубки и содержал органический материал. В частности, он может быть выполнен из картона. При погружении органический материал очень быстро сгорает, по меньшей мере, на поверхности, и благодаря газообразным продуктам сгорания создает в непосредственном окружении эффект очистки. Прилипшая соль или криолит откалываются от держателя или электрода, т.е. удаляются. На держателе может быть установлен электрод, выполненный предпочтительно из проволоки диаметром приблизительно от 0,05 мм до 5 мм, в частности, от 0,1 до 2 мм и не имеющий существенной теплоемкости. Соответствующая трубка из картона также не влияет существенно на теплоемкость алюминиевого расплава. Выяснилось, что возможное незначительное количество застывшего криолита за несколько секунд вновь расплавляется, так что могут быть произведены повторные измерения. В частности, с помощью таких датчиков могут быть получены одинаковые результаты измерений в различных местах ячеек для электролиза.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения электрод проходит частично внутри трубки и выводится из ее погружного конца, при этом выведенный участок электрода, по меньшей мере, частично расположен на наружной стенке трубки. При этом желательно, чтобы участок электрода, находящийся вне держателя, был окружен, по меньшей мере, частично защитной оболочкой из горючего материала во избежание повреждений при проталкивании через криолитовый слой. Целесообразно, чтобы держатель (1) содержал на погружном конце, по меньшей мере, с внешней стороны огнеупорный материал.
В предпочтительном варианте выполнения электрод электролизера выполнен из металла, в частности, из молибдена или сплава вольфрама и рения.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения на погружном конце держателя установлена электрохимическая измерительная ячейка и/или термоэлемент, термопара. В упрощенном варианте выполнения изобретения целесообразно соединить электрод с термоэлементом. В частности, термоэлемент может быть закреплен на погружном конце трубки и соединен с двумя контактными выводами соединительной детали для подключения к линии сигнала. При этом в особенно простом варианте выполнения изобретения электрод может быть соединен с одним контактным выводом соединительной детали, т.е., например, конец электрода может быть приварен к контактному выводу соединительной детали.
Поставленная задача решается измерительным устройством для контроля за ячейками электролиза алюминия, имеющими резервуар, с помощью погружного датчика согласно изобретению, причем электрод через линию сигнала и вольтметр соединен с электродом, установленным на внешней стороне резервуара или в стенке. Способ измерения согласно изобретению с использованием указанного измерительного устройства отличается тем, что погружной датчик сначала погружают в криолитовый слой, где производят измерение температуры криолита, а затем погружают датчик в жидкий алюминий и измеряют напряжение между электродом и электродом, установленным в стенке. В частности, может быть выгодным производить измерение напряжения между электродами при тепловом балансе.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов его выполнения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг.1 изображает вариант выполнения погружного датчика, согласно изобретению;
фиг.2 - другой вариант выполнения погружного датчика, согласно изобретению;
фиг.3 - схематичное изображение измерительного устройства, согласно изобретению.
Изображенный на фиг.1 погружной датчик содержит трубку 1 из картона. На ее погружном конце установлена соединительная деталь 2 и закреплена с помощью огнеупорного материала 3. Соединительная деталь 2 содержит на конце, противолежащем погружному концу, контактные выводы для подключения к линии сигнала, а на погружном конце контактный вывод 5 для подключения к электроду 6. Погружной конец трубки 1 заделан цементом 7, окружающим контактный вывод 5.
Электрод 6 выведен из трубки 1 и прилегает своим внешним концом к внешней стороне трубки 1. До использования внешний участок электрода 6, по меньшей мере, частично предохраняется с помощью оболочки (не показана). Оболочка может быть выполнена, например, из бумажной обмотки. Эта оболочка сгорает во время проталкивания погружного датчика через криолитовый слой и препятствует застыванию криолита на электроде 6.
На фиг. 2 показан другой вариант выполнения погружного датчика согласно изобретению. В указанном варианте выполнения на погружном конце датчика дополнительно установлен термоэлемент 8. Указанный термоэлемент 8 предохраняется от воздействия криолита с помощью защитного колпачка 9. Указанный защитный колпачок 9 выполнен из материала, растворяющегося в криолитовом слое, например, из алюминия. Термоэлемент 8 соединен в местах контактных выводов 5, 5' с соединительным элементом 2, откуда через контактные выводы 4 выходят линии сигнала (не показаны) к измерительным устройствам. Электрод 6 соединен с контактным выводом термоэлемента 8 и соединен с помощью той же линии сигнала через трубку 1 с сигнальным устройством.
На фиг.3 изображено измерительное устройство с использованием погружного датчика, показанного на фиг. 1 или 2. Резервуар содержит стенку 10 из углерода. В указанной стенке 10 установлен электрод 11, который через линии 12 сигнала и вольтметр 13 соединен с электродом 6. Электрод 11 образует одновременно один из катодов для процесса электролиза. Электролитическая ванна 14 содержит в нижней части жидкий алюминий, а в верхней части криолит. В электролитическую ванну 14 выступают сверху вниз аноды 15 из углерода. Они частично покрыты коркой 16 окиси алюминия. Для пробивания корки предусмотрена так называемая дробилка для корки, которая делает возможным проникновение сверху к расплаву алюминия.
Погружной датчик может быть вначале погружен в электролитическую ванну 14 для измерения температуры. Затем его опускают до дна электролитической ванны 14 для того, чтобы измерить напряжение между электродом 6 и электродом 11. При повреждении стенки 10 вследствие разрушения графитового блока, образующего стенку 10, электрическое сопротивление стенки 10 падает. Падение напряжения регистрируется вольтметром 13. Благодаря этому возможно раннее обнаружение повреждения стенки 10. Благодаря низкой теплоемкости электрода 6, выполненного из проволоки, он не оказывает существенного воздействия на электролитическую ванну 14. Составные элементы ванны не “примерзают” к погружному датчику, что делает возможным проведение повторных измерений в различных местах электролитической ванны.

Claims (12)

1. Погружной датчик для контроля за ячейками электролиза алюминия, содержащий электрод (6), установленный на держателе (1) в виде трубки, имеющем погружной конец, причем электрод частично проходит внутри трубки, а участок электрода, выведенный из погружного конца трубки, по меньшей мере, частично расположен на наружной стенке трубки.
2. Погружной датчик по п.1, отличающийся тем, что держатель (1) содержит органический материал, в частности, картон.
3. Погружной датчик по п.1, отличающийся тем, что электрод (6) выполнен из проволоки диаметром приблизительно от 0,05 до 5 мм, в частности, от 0,1 до 2 мм.
4. Погружной датчик по п.1, отличающийся тем, что участок электрода (6), находящийся вне держателя (1), окружен, по меньшей мере, частично защитной оболочкой из горючего материала.
5. Погружной датчик по п.1, отличающийся тем, что держатель (1) содержит на погружном конце, по меньшей мере, с его внешней стороны огнеупорный материал.
6. Погружной датчик по п.1, отличающийся тем, что электрод (6) выполнен из металла, в частности, из молибдена или сплава вольфрама и рения.
7. Погружной датчик по п.1, отличающийся тем, что на погружном конце держателя (1) установлена электрохимическая измерительная ячейка и/или термоэлемент (8), в частности, термопара.
8. Погружной датчик по п.7, отличающийся тем, что электрод (6) электрически связан с термоэлементом (8).
9. Погружной датчик по п.7, отличающийся тем, что термоэлемент (8) и/или электрохимическая измерительная ячейка установлены в погружном конце держателя (1) в виде трубки и соединены двумя контактами (5, 5'') соединительной детали (2) для подключения к линиям сигнала.
10. Погружной датчик по п.9, отличающийся тем, что электрод (6) соединен с одним контактом (5) соединительной детали (2).
11. Измерительное устройство для контроля за ячейками электролиза алюминия, содержащими резервуар, использующее погружной датчик по любому из пп.1-8, в котором электрод (6) через линию (12) сигнала и вольтметр (13) соединен с электродом (11), установленным на внешней стороне стенки (10) резервуара или в стенке (10).
12. Способ измерения с использованием измерительного устройства по п.11, отличающийся тем, что погружной датчик вначале вводят в расплав криолита, где измеряют температуру расплава криолита, а затем погружают датчик в жидкий алюминий и измеряют напряжение между электродом (6) и электродом (11).
RU2000130307A 1999-03-05 2000-03-01 Погружной датчик, измерительное устройство и способ измерения для контроля за ячейками электролиза алюминия RU2237889C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19909614.7 1999-03-05
DE19909614A DE19909614C1 (de) 1999-03-05 1999-03-05 Eintauchsensor, Meßanordnung und Meßverfahren zur Überwachung von Aluminium-Elektrolysezellen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000130307A RU2000130307A (ru) 2002-12-27
RU2237889C2 true RU2237889C2 (ru) 2004-10-10

Family

ID=7899760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130307A RU2237889C2 (ru) 1999-03-05 2000-03-01 Погружной датчик, измерительное устройство и способ измерения для контроля за ячейками электролиза алюминия

Country Status (14)

Country Link
US (2) US6451186B1 (ru)
EP (1) EP1037042B1 (ru)
CN (1) CN1146728C (ru)
AU (1) AU765416B2 (ru)
BR (1) BR0000724A (ru)
CA (1) CA2299962C (ru)
DE (2) DE19909614C1 (ru)
ID (1) ID29510A (ru)
IS (1) IS2561B (ru)
NO (1) NO329412B1 (ru)
NZ (1) NZ503131A (ru)
RU (1) RU2237889C2 (ru)
WO (1) WO2000054040A1 (ru)
ZA (1) ZA200001146B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506578C2 (ru) * 2012-05-11 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Устройство для измерения удельной электропроводности расплавов

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004034031A1 (de) * 2004-07-13 2006-02-16 Heraeus Electro-Nite International N.V. Transportable Messsonde, Messsystem, Verfahren zur Erfassung von Messwerten sowie Verwendung des Messystems
UA111247C2 (uk) * 2011-11-11 2016-04-11 Сгл Карбон Се Спосіб вимірювання профілів поверхонь в працюючих алюмінієвих електролізерах

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2886497A (en) * 1957-04-12 1959-05-12 United States Steel Corp Method for determining the permeability of steel to hydrogen
US3380897A (en) * 1964-11-16 1968-04-30 Reynolds Metals Co Method of determining ore concentration
US3420765A (en) * 1965-04-29 1969-01-07 Reynolds Metals Co Self-feeding anode probe for reduction cell
US3598711A (en) * 1967-11-15 1971-08-10 Bailey Meter Co Electrochemical oxygen analyzer
US3546086A (en) * 1968-10-30 1970-12-08 Westinghouse Electric Corp Device for oxygen measurement
SE336434B (ru) * 1970-08-27 1971-07-05 Asea Ab
US3785947A (en) * 1972-05-26 1974-01-15 Leeds & Northrup Co Electrode assembly to determine the oxygen content of molten metal
CH594064A5 (ru) * 1973-12-20 1977-12-30 Alusuisse
LU69426A1 (ru) * 1974-02-19 1975-12-09
US3914169A (en) * 1974-11-25 1975-10-21 Du Pont Oxygen detector having a platinum electrode on a zirconia electrolyte
GB1594223A (en) * 1977-01-21 1981-07-30 Nat Res Dev Determination of hydrogen
FR2422162A1 (fr) * 1978-04-06 1979-11-02 Electro Nite Perfectionnements aux dispositifs de mesure de la teneur en oxygene actif de bains de metaux en fusion
CA1209367A (en) 1982-10-08 1986-08-12 Omer P.I. Cure Immersion measuring probe for use in molten metals
HU191839B (en) * 1983-05-16 1987-04-28 Nehezipari Mueszaki Egyetem Method and device for measuring continuously the solute alumina content of cryolite melts with alumina content during operation
US4814062A (en) * 1988-01-25 1989-03-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Membrane reference electrode
FR2727985B1 (fr) * 1994-12-09 1997-01-24 Pechiney Aluminium Procede et dispositif de mesure de la temperature et du niveau du bain d'electrolyse fondu dans les cuves de production d'aluminium
DE19652596C2 (de) * 1996-12-18 1999-02-25 Heraeus Electro Nite Int Verfahren und Tauchmeßfühler zum Messen einer elektrochemischen Aktivität

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506578C2 (ru) * 2012-05-11 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Устройство для измерения удельной электропроводности расплавов

Also Published As

Publication number Publication date
ID29510A (id) 2001-09-06
WO2000054040A1 (de) 2000-09-14
AU1489100A (en) 2000-09-07
CN1294681A (zh) 2001-05-09
CA2299962C (en) 2007-01-23
DE19909614C1 (de) 2000-08-03
BR0000724A (pt) 2000-10-10
NZ503131A (en) 2001-08-31
ZA200001146B (en) 2000-10-18
EP1037042B1 (de) 2008-07-30
US6620309B2 (en) 2003-09-16
NO20001113D0 (no) 2000-03-03
US20020130052A1 (en) 2002-09-19
NO20001113L (no) 2000-09-06
EP1037042A1 (de) 2000-09-20
NO329412B1 (no) 2010-10-18
DE50015279D1 (de) 2008-09-11
CA2299962A1 (en) 2000-09-05
IS5335A (is) 2000-09-06
AU765416B2 (en) 2003-09-18
CN1146728C (zh) 2004-04-21
IS2561B (is) 2009-11-15
US6451186B1 (en) 2002-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6478950B1 (en) Sensing liquids in oil well using electrochemical sensor
US20090127133A1 (en) Apparatus and Method for Measuring Hydrogen Concentration in Molten Metals
EP0562801B1 (en) Oxygen measuring probe
RU2237889C2 (ru) Погружной датчик, измерительное устройство и способ измерения для контроля за ячейками электролиза алюминия
US20080128294A1 (en) Semi-permanent reference electrode
US3657094A (en) Device for measuring oxygen concentration in a metallic bath
RU78319U1 (ru) Электрод сравнения
US3785947A (en) Electrode assembly to determine the oxygen content of molten metal
US4601810A (en) Electrochemical probe for measuring magnesium concentration in molten aluminum
CN203104977U (zh) 焊料槽
US4543175A (en) Ion responsive probe
JP2012511713A5 (ru)
CA2746494A1 (en) Method and apparatus for monitoring gas concentration
CN203164297U (zh) 在侵蚀状态下材料电阻率的测量装置
RU2000130307A (ru) Погружной датчик, измерительное устройство и способ измерения для контроля за ячейками электролиза алюминия
US4605473A (en) Hypochlorite activated gold electrode and measuring system and method
JPH10501628A (ja) 電気−化学的な活動度の測定方法
JP4623481B2 (ja) 熱電対
RU2143107C1 (ru) Устройство для контроля степени локальной коррозии металлических сооружений
JP4718264B2 (ja) 無酸素銅用酸素センサ
JP4350608B2 (ja) 水素酸素センサ
JPH08285991A (ja) ガラス溶融炉における液位測定装置
RU2262675C2 (ru) Устройство для определения степени перегрева солевого расплава
RU78317U1 (ru) Электрод сравнения
JP2001324462A (ja) 溶融樹脂材料の腐食性測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140302