RU2307881C1 - Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера - Google Patents

Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера Download PDF

Info

Publication number
RU2307881C1
RU2307881C1 RU2005140166/02A RU2005140166A RU2307881C1 RU 2307881 C1 RU2307881 C1 RU 2307881C1 RU 2005140166/02 A RU2005140166/02 A RU 2005140166/02A RU 2005140166 A RU2005140166 A RU 2005140166A RU 2307881 C1 RU2307881 C1 RU 2307881C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
voltage
anodes
currents
struts
Prior art date
Application number
RU2005140166/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005140166A (ru
Inventor
Петр Николаевич Вабищевич (RU)
Петр Николаевич Вабищевич
Александр Олегович Гусев (RU)
Александр Олегович Гусев
Евгений Рашидович Шайдулин (RU)
Евгений Рашидович Шайдулин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания"
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 "Русская инжиниринговая компания" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания"
Priority to RU2005140166/02A priority Critical patent/RU2307881C1/ru
Publication of RU2005140166A publication Critical patent/RU2005140166A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2307881C1 publication Critical patent/RU2307881C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия из глинозема, и может быть использовано на электролизерах с обожженными анодами для стабилизации технологических параметров электролизера. Технический результат - непрерывное определение токораспределения по всем анодам электролизера. Предложен способ для косвенных измерений тока в анодах, анодных стояках и анодных перемычках по измерениям напряжения в отдельных точках по всей длине анодной шины с использованием датчиков напряжения, связанных с вычислительным блоком. Число точек измерения выбирают большим числа определяемых токов. Определение токов проводят по анодам, анодным стоякам и анодным перемычкам путем решения обратной задачи для уравнения распределения напряжения по анодной шине. При определении токов на части или всех анодных стояках и/или части или всех анодных перемычках измерение напряжения осуществляют в точках на анодных стояках и/или на анодных перемычках. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к получению алюминия способом электролиза, и может быть использовано при автоматизированном управлении технологическими процессами производства алюминия.
Технологический контроль алюминиевых электролизеров основан на непрерывном считывании тока серии и напряжения электролизера и вычисления мгновенного сопротивления электролизера. Для непрерывного контроля процессов, происходящих в электролизере, недостаточно знать только величину напряжения, измеряемого на электролизере. Необходимо использовать дополнительные сигналы с электролизера, что позволит более точно производить диагностику происходящих процессов. В качестве дополнительных сигналов может быть измерение токовой нагрузки каждого анода.
Известен способ контроля технологического состояния алюминиевого электролизера, включающий измерение токов, протекающих по анодной штанге, с помощью датчиков (патент US №6136177, МПК С25С 1/100, 2000). В способе предлагается использовать датчики тока на основе измерения магнитного поля (эффект Холла).
Наиболее близким к предлагаемому решению является способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера с обожженными анодами, закрепленными на анодной шине, включающий измерение напряжения на конструктивных элементах электролизера с использованием датчиков напряжения, связанных с вычислительным блоком, и определение токов по анодам (патент US №4786379, МПК С25С 3/20, 1988). Определение токов по отдельному аноду основано на измерениях напряжения на вертикальном участке фиксированной длины анодной штанги. Эти данные передаются в вычислительный блок, где ток рассчитывается по известному сечению штанги и удельной электропроводности материала анодной штанги. Коррекция температурной зависимости электропроводности проводится на основе данных от датчиков температуры на анодных штангах.
Основной недостаток способов аналога и прототипа обусловлен тем, что измерение напряжения проводится непосредственно на анодных штангах. При использовании указанных выше способов для непрерывного мониторинга токораспределения по всем анодам электролизера необходима перенастройка системы. При каждой замене анода проводится полный или частичный демонтаж и монтаж измерительного узла на анодной штанге.
Задачей изобретения является улучшение технико-экономических показателей работы алюминиевого электролизера за счет стабилизации технологических параметров и режима работы электролизера.
Техническим результатом изобретения является обеспечение непрерывного мониторинга токораспределения по всем анодам алюминиевого электролизера.
Поставленная техническая задача решается тем, что в способе автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера с обожженными анодами, закрепленными на анодной шине, включающем измерение напряжения на конструктивных элементах электролизера с использованием датчиков напряжения, связанных с вычислительным блоком, и определение токов по анодам, согласно предлагаемому изобретению измерение напряжения на электролизере осуществляют в нескольких точках по длине анодной шины, причем число точек измерения выбирают большим числа определяемых токов, определение которых проводят по анодам, анодным стоякам и анодным перемычкам путем решения обратной задачи для уравнения распределения напряжения по анодной шине.
Способ дополняют частные отличительные признаки, направленные также на решение поставленной задачи.
При определении токов на части или всех анодных стояках и/или части или всех анодных перемычках измерение напряжения осуществляют в точках на анодных стояках и/или на анодных перемычках.
Предлагаемый способ отличается от прототипа тем, что:
во-первых, измерение напряжения на электролизере осуществляют в нескольких точках по длине анодной шины. Это исключает необходимость перенастройки измерительной системы при замене анодов;
во-вторых, определение токов по анодам, анодным стоякам и анодным перемычкам осуществляют путем решения обратной задачи для уравнения распределения напряжения по анодной шине.
Анализ, проведенный заявителем, показал, что совокупность признаков является новой, а сам способ удовлетворяет условию изобретательского уровня ввиду новизны причинно-следственной связи «отличительные признаки - технический результат».
Сущность изобретения поясняется чертежами, где показано:
на фиг.1 - схема осуществления способа по прототипу;
на фиг.2 - схема осуществления заявляемого способа;
на фиг.3 - зоны контакта стояков и анодных штанг на анодной шине;
на фиг.4 - зоны контакта анодных перемычек на анодной шине.
Каждый анод 1 соединен с помощью анодной штанги 2 с анодной шиной 3. Для измерения протекающего тока используется датчик 4, который измеряет напряжения на линейном участке анодной штанги. Сигналы с датчиков по шине 5 передаются в вычислительный блок 6, где сигналы накапливаются и проводится их обработка.
В заявляемом способе токи по отдельным анодам определяются по измерениям напряжения на анодной штанге (в точках измерения 7). Точки измерения могут быть как на поверхности анодной шины, контактирующей с анодными штангами, так и с другой (внутренней) стороны. Помимо анодных штанг с анодной шиной контактируют анодные стояки и перемычки между анодными шинами. В вычислительном блоке 6 на основе решения обратных задач для распределения напряжения по анодной шине 3 из измерений напряжения в отдельных точках 7 находятся токи, которые вытекают/втекают из анодной шины в анодные штанги 2, анодные стояки и анодные перемычки. Для однозначного определения токов число точек измерения напряжения должно быть больше числа определяемых токов.
Поясним суть математической проблемы, решаемой в вычислительном блоке 6 устройства, по идентификации токов, которые текут в отдельных анодах, при использовании измерений напряжения по анодной шине. Схематично ситуация отображена на фиг.3. С анодной шины 3 снимаются токи на отдельные аноды через зоны контакта с анодными шинами 8. Ток на анодную шину подводится с анодных стояков через зоны контакта анодных стояков и анодной шины 9. Кроме того, часть тока может перераспределяться по перемычкам, которые соединяют две анодные шины. Эта возможность иллюстрируется на фиг.4, на которой показана вторая (внутренняя) сторона анодной шины (10 - зона контакта анодной шины и анодной перемычки). По измерениям напряжения на основе решения обратных задач математической физики восстанавливаются токи, которые вытекают/втекают из/в анодную шину.
Распределение тока по анодной шине будем описывать на основе общих трехмерных математических моделей электродинамики сплошных сред. Обозначим через j=j(x) плотность электрического тока в точке х=(х1, x2, x3). Это поле удовлетворяет уравнению
Figure 00000002
Для напряженности электрического поля Е имеем
Figure 00000003
Эти уравнения должны быть дополнены соотношением, которое связывает j и Е. Для закона Ома получим
Figure 00000004
где σ - коэффициент электропроводности.
В силу (2) электрическое поле является потенциальным и для его описания можно ввести электрический потенциал φ такой, что
Figure 00000005
Принимая во внимание (3), (4) из (1) получим эллиптическое уравнение для электрического потенциала
Figure 00000006
Здесь через Ω обозначена область, занятая анодной шиной.
При моделировании растекания тока по анодной шине будем использовать однородные и неоднородные краевые условия второго рода на границе анодной шины Г=∂ Ω. Граница анодной шины включает отдельные участки, через которые электрический ток входит (выходит). Эти участки (зоны контакта с другими токопроводящими элементами - анодными штангами, анодными стояками, перемычками) обозначим Гk, k=1,2,..., К. В этих обозначениях
Figure 00000007
где Г0 - непроводящая часть границы анодной шины, в частности, контактирующей с воздухом. На Г0 используются однородные граничные условия второго рода:
Figure 00000008
При моделировании контакта с токонесущими элементами с заданными электрическими токами Ik=const, k=1,2,...,К используется неоднородное граничное условие второго рода
Figure 00000009
при
Figure 00000010
При моделировании токораспределения по анодной шине зоны контакта можно считать относительно небольшими. В силу этого можно ограничиться предположением об однородности тока в зонах контакта, т.е. считать, что
Figure 00000011
Теперь можно сформулировать задачу вычислительной диагностики токораспределения при сформулированных ограничениях. Прямая задача расчета электрического потенциала состоит в решении краевой задачи (5)-(9) при заданных константах jk, k=1,2,...,К. Решение задачи определено с точностью до постоянной. Однозначно определяется напряжение - разность потенциалов между отдельными точками.
Обратная задача состоит в определении токов jk, k=1,2,...,К по измерениям напряжения в некотором наборе точек на поверхности анодной шины. Будем считать, что точка x1 на анодной шине является точкой зачеканки при измерении напряжения. В других точках
Figure 00000012
на анодной шине напряжение измеряется как разность потенциалов в точке наблюдения и в точке зачеканки. Напряжения um1, m=2,3,...,М измеряются с некоторой погрешностью и поэтому
Figure 00000013
По измерениям (10), (11) необходимо найти приближенные значения для токов анодов, стояков и перемычек: jk, k=1,2,...,К. Необходимо также отметить, что поставленная обратная задача должна решаться достаточно быстро при обработке данных с электролизера во встроенных системах измерения.
Детальные математические расчеты с моделированием влияния погрешности в измерениях напряжения на внутренней стороне анодной шины на точность идентификации токов по анодам показали, что при погрешности измерений напряжения в 0,05 мВ токи по отдельным анодам для типового электролизера продольного расположения в корпусе идентифицируются с погрешностью в 0,5 кА. Для повышения точности диагностики датчики напряжения лучше располагать на середине высоты анодной штанги, число точек измерения напряжения должно быть больше числа измеряемых токов примерно в полтора раза, а влиянием температурного поля при вычислительной диагностике токораспределения по анодам можно пренебречь.
Предложенная система измерения токораспределения позволяет проводить непрерывный мониторинг токов по всем анодам электролизера, что можно использовать для контроля технологических параметров электролизера и для управления режимом его автоматического питания глиноземом.

Claims (2)

1. Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера с обожженными анодами, закрепленными на анодной шине, включающий измерение напряжения на конструктивных элементах электролизера с использованием датчиков напряжения, связанных с вычислительным блоком, и определение токов, отличающийся тем, что измерение напряжения осуществляют в нескольких точках по длине анодной шины электролизера, число которых выбирают большим числа определяемых токов, а определение токов проводят по анодам, анодным стоякам и анодным перемычкам путем решения обратной задачи для уравнения распределения напряжения по анодной шине.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при определении токов на части или всех анодных стояках и/или части или всех анодных перемычках измерение напряжения осуществляют в точках на анодных стояках и/или на анодных перемычках.
RU2005140166/02A 2005-12-22 2005-12-22 Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера RU2307881C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140166/02A RU2307881C1 (ru) 2005-12-22 2005-12-22 Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140166/02A RU2307881C1 (ru) 2005-12-22 2005-12-22 Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005140166A RU2005140166A (ru) 2007-06-27
RU2307881C1 true RU2307881C1 (ru) 2007-10-10

Family

ID=38315212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140166/02A RU2307881C1 (ru) 2005-12-22 2005-12-22 Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2307881C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467095C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Способ определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве
RU2471019C1 (ru) * 2011-04-25 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ контроля технологических параметров электролита алюминиевого электролизера
CN102851704A (zh) * 2011-06-30 2013-01-02 沈阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解槽下料器单点控制下料方法
RU2484183C1 (ru) * 2011-10-28 2013-06-10 Александр Иванович Громыко Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
CN105441980A (zh) * 2015-05-28 2016-03-30 贵阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解槽阳极电流分布在线监测装置及其监测方法
CN105441981A (zh) * 2015-11-27 2016-03-30 贵阳铝镁设计研究院有限公司 一种铝电解阳极导杆电流无线检测方法及装置
CN106149001A (zh) * 2015-03-24 2016-11-23 沈阳铝镁设计研究院有限公司 在阳极大母线上在线测量阳极电流分布的测量方法
RU2631077C1 (ru) * 2016-08-04 2017-09-18 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ автоматического контроля технологических нарушений алюминиевого электролизера
RU2631072C1 (ru) * 2016-06-08 2017-09-18 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ автоматического контроля нарушений работы системы апг алюминиевого электролизера
RU2634817C1 (ru) * 2016-06-28 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Устройство для определения токораспределения по анодам алюминиевого электролизера
RU2700904C1 (ru) * 2018-07-12 2019-09-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Лабораторная установка для исследований анодных процессов алюминиевого электролизера
RU2813922C1 (ru) * 2023-06-20 2024-02-19 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ управления подачей глинозема в алюминиевый электролизер

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101280436B (zh) * 2008-05-22 2010-06-02 四川启明星铝业有限责任公司 铝电解冷热趋势计算机实时控制方法
CN106283120B (zh) * 2015-05-19 2019-02-19 北京华索科技股份有限公司 铝电解槽母线电流测量装置及阳极电流测量系统和方法

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471019C1 (ru) * 2011-04-25 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ контроля технологических параметров электролита алюминиевого электролизера
RU2467095C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Способ определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве
CN102851704A (zh) * 2011-06-30 2013-01-02 沈阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解槽下料器单点控制下料方法
CN102851704B (zh) * 2011-06-30 2015-11-25 沈阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解槽下料器单点控制下料方法
RU2484183C1 (ru) * 2011-10-28 2013-06-10 Александр Иванович Громыко Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
CN106149001B (zh) * 2015-03-24 2017-12-15 沈阳铝镁设计研究院有限公司 在阳极大母线上在线测量阳极电流分布的测量方法
CN106149001A (zh) * 2015-03-24 2016-11-23 沈阳铝镁设计研究院有限公司 在阳极大母线上在线测量阳极电流分布的测量方法
CN105441980A (zh) * 2015-05-28 2016-03-30 贵阳铝镁设计研究院有限公司 铝电解槽阳极电流分布在线监测装置及其监测方法
CN105441981A (zh) * 2015-11-27 2016-03-30 贵阳铝镁设计研究院有限公司 一种铝电解阳极导杆电流无线检测方法及装置
RU2631072C1 (ru) * 2016-06-08 2017-09-18 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ автоматического контроля нарушений работы системы апг алюминиевого электролизера
RU2634817C1 (ru) * 2016-06-28 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Устройство для определения токораспределения по анодам алюминиевого электролизера
RU2631077C1 (ru) * 2016-08-04 2017-09-18 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ автоматического контроля технологических нарушений алюминиевого электролизера
RU2700904C1 (ru) * 2018-07-12 2019-09-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Лабораторная установка для исследований анодных процессов алюминиевого электролизера
RU2813922C1 (ru) * 2023-06-20 2024-02-19 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ управления подачей глинозема в алюминиевый электролизер

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005140166A (ru) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2307881C1 (ru) Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера
JP6081462B2 (ja) 相互接続された電解セル内の電流分布を連続的に検出するための常設システム
EP0228014B1 (en) A method for measuring damage to structural components
EA030918B1 (ru) Система для оценки распределения тока в электродах электрохимических установок
RU2634817C1 (ru) Устройство для определения токораспределения по анодам алюминиевого электролизера
WO2011048378A2 (en) A sensor apparatus and method
RU2401325C1 (ru) Устройство контроля токораспределения в анодном узле алюминиевых электролизеров
EP2959038B1 (en) Device for monitoring current distribution in interconnected electrolytic cells
JP2013019841A (ja) 構造物の欠陥評価方法
CN110023769B (zh) 测量非饱和土壤电阻率各向异性的电阻率测量单元
Andoh et al. Measurement of the electric current distribution in an anode
JP7195526B2 (ja) 構造物の点検システム及び構造物の点検方法
RU2686570C1 (ru) Способ неразрушающей дефектоскопии анода алюминиевого электролизера
US3491002A (en) Adjusting anode blocks in an electrolytic cell
Duffy et al. Modeling of Current Paths in Advanced Electrochemical Sensors for Improving Corrosion Data Interpretation
JP7190128B2 (ja) 構造物の点検システム
CN113009363A (zh) 用于测量电池欧姆电阻的方法和装置
JP6095453B2 (ja) 地下水浄化壁の診断装置
Agnihotri et al. Cell voltage noise in aluminium smelting
RU2359072C1 (ru) Способ съема информационных параметров алюминиевых электролизеров
RU2674180C2 (ru) Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера
RU2133043C1 (ru) Способ диагностирования тиристорного преобразователя
RU2631072C1 (ru) Способ автоматического контроля нарушений работы системы апг алюминиевого электролизера
RU2631077C1 (ru) Способ автоматического контроля технологических нарушений алюминиевого электролизера
Amaya et al. Obtaining corrosion rates by bayesian estimation: numerical simulation coupled with data

Legal Events

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

Effective date: 20081223

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100520

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120525