RU2245399C1 - Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом - Google Patents

Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом Download PDF

Info

Publication number
RU2245399C1
RU2245399C1 RU2003125835/02A RU2003125835A RU2245399C1 RU 2245399 C1 RU2245399 C1 RU 2245399C1 RU 2003125835/02 A RU2003125835/02 A RU 2003125835/02A RU 2003125835 A RU2003125835 A RU 2003125835A RU 2245399 C1 RU2245399 C1 RU 2245399C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyzer
melt
metal
electrolyte
scrap
Prior art date
Application number
RU2003125835/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125835A (ru
Inventor
С.Н. Турусов (RU)
С.Н. Турусов
Г.Г. Ядрышников (RU)
Г.Г. Ядрышников
С.А. Черневский (RU)
С.А. Черневский
В.С. Кужель (RU)
В.С. Кужель
В.Ю. Бузунов (RU)
В.Ю. Бузунов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологический центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2003125835/02A priority Critical patent/RU2245399C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2245399C1 publication Critical patent/RU2245399C1/ru
Publication of RU2003125835A publication Critical patent/RU2003125835A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия из криолит-глиноземного расплава, и может быть использовано при обследовании формы рабочего пространства алюминиевого электролизера. Изобретение позволяет проводить оперативный мониторинг формы рабочего пространства каждого отдельного электролизера для обеспечения стабилизации его энергетического состояния. Способ включает измерение параметров настыли, уровней металла и электролита при помощи погруженного в расплав до соприкосновения с границей настыли лома. Измерения проводят в одной или нескольких точках по периметру электролизера. Вертикальную составляющую настыли определяют в проекции нижнего среза газосборного колокола, устанавливая лом вплотную к газосборному колоколу, как разность между высотой расплава, определенной при измерении уровня металла и электролита, и высотой расплава над настылью. Горизонтальную составляющую настыли - как разность между проекцией расстояния от соприкосновения лома с границей настыли на подине до соприкосновения наклоненного лома с бортом ванны электролизера и расстоянием от борта до внутренней стенки электролизера. Измерение вертикальной и горизонтальной составляющих настыли, уровня металла и электролита производят одновременно. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия из криолито-глиноземистого расплава, и может быть использовано при обследовании формы рабочего пространства алюминиевого электролизера.
В условиях изменения температуры окружающей среды, энергетических и технологических параметров алюминиевых электролизеров является актуальным знание информации о конфигурации и динамике настыли электролизных ванн, так как форма рабочего пространства определяет их энергетический режим. Информация по настыли позволяет стабилизировать энергетический режим ванны, осуществлять оперативный контроль объема настыли и незавершенного производства завода.
Известен способ измерения формы рабочего пространства в алюминиевом электролизере путем определения длины настыли в условных единицах в зависимости от ее удаленности от проекции анода. Измерение производят с помощью металлического лома, который погружают в расплав до края настыли, при этом определяют расстояния от конца лома до обортовочного листа и от конца лома до проекции борта. Способ описан в операционной карте ОАО "КрАЗ" “Обследование формы рабочего пространства (ФРП)” от 29.08.2000, Красноярск.
Недостатком способа является то, что оценка настыли в баллах имеет очень приблизительный характер, поэтому для измерения формы рабочего пространства, оценки объема настыли, незавершенного производства металла его применение нецелесообразно из-за большой погрешности. Кроме того, приведенный способ не позволяет оперативно отслеживать изменение формы рабочего пространства, а значит принять своевременное управляющее воздействие на технологию электролиза.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ измерения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера. Способ описан в книге "Измерение и оптимизация алюминиевых электролизеров" В.П.Кадричев, М.Я.Минцис, “Металл”, Челябинск, 1995, стр.73-75. Сущность способа заключается в замере профиля настыли по множеству точек различных вертикальных сечений. Для замеров используют специальный датчик (Г-образная подставка, лом с транспортиром, дополнительный лом, кочерга). Этот датчик позволяет путем его перемещения относительно поверхности настыли определить его вертикальный профиль. В целом по электролизеру определяется вертикальный профиль в нескольких точках по периметру. Полученные данные используют для расчета объема настыли и незавершенного производства по определенным формулам.
Недостатком прототипа является невозможность получения данных по динамике конфигурации формы рабочего пространства, адекватных модели расчета объема формы рабочего пространства и незавершенного производства металла из-за отсутствия оперативного метода измерения вертикальной составляющей настыли. Оценка длины настыли не позволяет оперативно отследить изменение формы рабочего пространства, а значит принять своевременное управляющее воздействие на технологию электролиза. Кроме того, измерение профиля настыли представляет сложную процедуру, которая не позволяет осуществлять мониторинг формы рабочего пространства с частой периодичностью в больших объемах.
Задачей изобретения является оперативное и простое измерение параметров настыли на подине алюминиевого электролизера и упрощение процесса за счет уменьшения трудовых затрат для оценки динамики формы рабочего пространства, объема настыли и незавершенного производства, что позволяет стабилизировать энергетическое состояние электролизера.
Поставленная задача достигается тем, что в способе определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом, включающем измерение параметров настыли, уровней металла и электролита при помощи погруженного в расплав до соприкосновения с границей настыли лома, согласно предлагаемому способу измерения проводят в одной или нескольких точках по периметру электролизера. Вертикальную составляющую настыли определяют в проекции нижнего среза газосборного колокола, устанавливая лом вплотную к газосборному колоколу, как разность между высотой расплава, определенной при измерении уровня металла и электролита, и высотой расплава над настылью. Горизонтальную составляющую настыли определяют как разность между проекцией расстояния от соприкосновения лома с границей настыли на подине до соприкосновения наклоненного лома с бортом ванны электролизера и расстоянием от борта до внутренней стенки электролизера. При этом измерение вертикальной и горизонтальной составляющих настыли, уровня металла и электролита производят одновременно.
Сопоставительный анализ признаков заявляемого решения и признаков аналога и прототипа свидетельствует о соответствии решения критерию “новизна”.
Определенная вертикальная составляющая настыли, в проекции нижнего среза газосборного колокола, характеризует настыль по вертикали. Следовательно, это расстояние является характеристикой высоты настыли. Определение проводят устанавливая лом вплотную к газосборному колоколу. Вертикальная составляющая настыли определяется как разность между высотой расплава, определенной при измерении уровня металла и электролита, и высотой расплава над настылью.
Измерения параметров настыли, уровней металла и электролита в одной точке позволяют определить характер изменения конфигурации формы рабочего пространства электролизера (ФРП), что помогает принять адекватные меры по стабилизации энергетического баланса, путем стабилизации ФРП.
Измерение параметров в нескольких точках позволяет оценить объем настыли и незавершенное производство металла в электролизере.
Измерение горизонтальной составляющей настыли в проекции нижнего среза газосборного колокола характеризует только одну точку вертикального сечения, что достаточно для оперативной оценки высоты настыли, так как изменение в целом высоты настыли приводит к пропорциональному изменению измеряемой величины. Следовательно, изменение горизонтальной составляющей настыли в проекции нижнего среза газосборного колокола указывает на то, что изменилась в целом высота настыли и необходимо принять соответствующее управляющее решение для ее стабилизации.
Способ измерения формы рабочего пространства поясняется на следующих чертежах,
где на фиг.1 показаны точки измерения горизонтальной и вертикальной составляющей настыли;
на фиг.2 - схема замера вертикальной составляющей настыли;
на фиг.3 - схема замера горизонтальной составляющей настыли;
на фиг.4 - мониторинг изменения конфигурации настыли электролизера;
на фиг.5 - мониторинг изменения конфигурации настыли электролизеров в корпусе.
На чертежах изображены (1, 2, 3, 4, 5, 6) точки подины электролизера, в которых производится измерение высоты и длины настыли, (7) бортовая футеровка катода, (8) бортовая настыль, (9) металл на подине электролизера, (10) расплавленный электролит на поверхности металла, (11) анод, (12) секция газосборного колокола, (13) датчик с (14) уровнемером, (15) горизонтальная поверхность для проекции.
Форма рабочего пространства электролизера оценивается измерением горизонтальной и вертикальной составляющих настыли в одной или нескольких точках. По точкам (не менее шести) измерение вертикальной и горизонтальной составляющей наиболее полно характеризует конфигурацию настыли в объеме катодного устройства. Измерение в одной точке (2) достаточно для оценки тенденции настыли.
Измерение вертикальной составляющей настыли осуществляется в следующей последовательности.
Устанавливают датчик 13 (используют металлический лом) в расплав вертикально, касаясь им края секции газосборного колокола 12, и держат в расплаве 5-10 с. Затем извлекают лом 13 из расплава и, приложив к нему линейку, измеряют уровень расплава над настылью (P1) (по визуальному разделению двух сред на металлическом ломе). Далее измеряют высоту расплава в электролизере от подины до поверхности расплава (Р) с помощью лома 13 и уровнемера 14. Под одним и тем же углом сначала устанавливают лом 13 в расплав на подину электролизера, далее его вынимают и измеряют Р на ровной поверхности 15. И рассчитывают высоту настыли (В) по формуле:
В=Р-Р1,
где Р - высота расплава, определяется при замере уровней металла и электролита, см;
P1 - высота расплава над настылью, см.
Измерение горизонтальной составляющей настыли осуществляют в следующей последовательности.
Прорубают ломом окно в корке электролита в точке измерения длины настыли, предварительно очистив лопатой корку от глинозема. Закрепляют на конце датчика 13 (в предлагаемом способе - лома) уровнемер 14 с фиксирующим приспособлением (уровнемер крепится на расстоянии 20-25 см от конца лома). Погружают в подготовленное окно лом 13 и, опустив его конец в расплав электролизера до подины, нащупывают край настыли (если настыль короткая, лом ставят вертикально у конца настыли, при этом измеряют расстояние “L” от лома до бортика ванны). Опускают свободный конец лома 13 на край гарнисажа, не нарушая фиксации погруженного в расплав конца лома 13 у края настыли. Устанавливают закрепленный на ломе 13 уровень 14 таким образом, чтобы пузырек находился между рисками в центре, не меняя угол наклона лома 13. Фиксируют на датчике 13 точку (А) находящуюся над бортиком катода. На фиг.1 и 2 отмечена проекция точки (А) на катодное устройство. Извлекают лом 13 из расплава, устанавливают его на ровную поверхность 15 и, меняя угол наклона, выводят пузырек уровня 14 в центр между рисками. Проецируют вертикально отметку точки (А) на датчике 13 на поверхность, установив вертикально линейку у отметки на ломе. Наносят на поверхность мелом две метки: одна - проекция отметки на датчике 13; другая - у конца датчика 13, стоящего, соприкасающегося с поверхностью. Измеряют с помощью линейки расстояние “L” между метками на рельсе в сантиметрах. От измеренного расстояния “L” вычитают расстояние от бортика до внутренней стенки шахты ванны. Полученный результат будет равен длине настыли в сантиметрах от продольной стенки катода.
На фиг.4, 5 показано влияние измеренной горизонтальной и вертикальной составляющей настыли на ее конфигурацию.
Использование предлагаемого способа измерения вертикальной и горизонтальной составляющих настыли в электролизном производстве ОАО "БрАЗ" позволяет осуществлять оперативный мониторинг формы рабочего пространства по каждому отдельному электролизеру, что помогает обслуживающему персоналу обеспечивать условия стабилизации энергетического состояния ванны. Сопоставление высоты и длины настыли позволяет оперативно определять необходимые технологические параметры для стабилизации формы рабочего пространства ванны, а также эффективно осуществлять мониторинг формы рабочего пространства по группе ванн (корпус, серия). Указанное дает возможность своевременно принимать управляющие решения по изменению энергетического режима электролизных серий за счет изменения силы тока.

Claims (1)

  1. Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом, включающий измерение параметров настыли, уровней металла и электролита при помощи погруженного в расплав до соприкосновения с границей настыли лома, отличающийся тем, что измерения проводят в одной или нескольких точках по периметру электролизера, вертикальную составляющую настыли определяют в проекции нижнего среза газосборного колокола, устанавливая лом вплотную к газосборному колоколу, как разность между высотой расплава, определенной при измерении уровня металла и электролита, и высотой расплава над настылью, а горизонтальную составляющую настыли - как разность между проекцией расстояния от соприкосновения лома с границей настыли на подине до соприкосновения наклоненного лома с бортом ванны электролизера и расстоянием от борта до внутренней стенки электролизера, причем измерение вертикальной и горизонтальной составляющих настыли, уровня металла и электролита производят одновременно.
RU2003125835/02A 2003-08-21 2003-08-21 Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом RU2245399C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125835/02A RU2245399C1 (ru) 2003-08-21 2003-08-21 Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125835/02A RU2245399C1 (ru) 2003-08-21 2003-08-21 Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2245399C1 true RU2245399C1 (ru) 2005-01-27
RU2003125835A RU2003125835A (ru) 2005-02-27

Family

ID=35139025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125835/02A RU2245399C1 (ru) 2003-08-21 2003-08-21 Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2245399C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674180C2 (ru) * 2017-04-24 2018-12-05 Александр Иванович Громыко Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАДРИЧЕВ В.П. и др. Измерение и оптимизация параметров алюминиевых электролизеров. Челябинск, Металл, 1995, с.73-75. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674180C2 (ru) * 2017-04-24 2018-12-05 Александр Иванович Громыко Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003125835A (ru) 2005-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108645758B (zh) 一种底泥污染物动态释放性分析方法
AU689973B2 (en) Method and device for measuring the temperature and the level of the molten electrolysis bath cells for aluminium production
CN110540136B (zh) 桥式起重机大车位置检测方法、装置、设备及存储介质
NZ211907A (en) Removing gaseous effluents from electrolysis tanks:suction extraction effect automatically increases when tank is opened
BRPI1012277B1 (pt) sistema compreendendo uma célula de eletrólise de metal e método para operar uma célula de eletrólise de metal
RU2245399C1 (ru) Способ определения формы рабочего пространства алюминиевого электролизера с верхним токоподводом
Skybakmoen et al. Measurement of cathode surface wear profiles by laser scanning
JP2011504968A (ja) 電解槽における電解処理の状態を観測して提示する方法および機構
Fortin et al. Physical modelling of bubble behaviour and gas release from aluminum reduction cell anodes
CA1336701C (en) Method for setting electrodes in aluminium electrolysis cells
Fukunaka et al. Transient natural convection near a plane vertical electrode surface after reversing the electrolytic current
CN101078644A (zh) 一种测量铝电解槽铝液高度的方法
CN211425327U (zh) 一种地坪平整度测量工具
US3900371A (en) Method of controlling the thickness of the lateral ledges in a cell for the electrolytic recovery of aluminum
CN108265315B (zh) 一种铝电解槽局部阳极效应预报方法及其系统
EP0195143B1 (en) Controlling aluminium reduction cell operation
CN216049777U (zh) 一种建筑墙体垂直度检测装置
CN111462830B (zh) 一种基于电解铝工艺模型的状态观测方法
Jakobsen et al. Estimating alumina concentration distribution in aluminium electrolysis cells
CN106123995A (zh) 一种铝电解槽电解质水平或铝水平的测量方法及工具
CN211147526U (zh) 一种混凝土浇筑厚度测量仪
CN210774239U (zh) 一种油品位置的计量装置
CN112680750A (zh) 一种精准更换铝电解阳极的新工艺
CN204115811U (zh) 一种铝电解槽中电解质水平和铝水平的测量工具
Denpo et al. Turbulent natural convection along a vertical electrode

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090822

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110822