RU2475686C1 - Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления - Google Patents

Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления Download PDF

Info

Publication number
RU2475686C1
RU2475686C1 RU2011131810/02A RU2011131810A RU2475686C1 RU 2475686 C1 RU2475686 C1 RU 2475686C1 RU 2011131810/02 A RU2011131810/02 A RU 2011131810/02A RU 2011131810 A RU2011131810 A RU 2011131810A RU 2475686 C1 RU2475686 C1 RU 2475686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bath
melt
electrode
current
phase voltage
Prior art date
Application number
RU2011131810/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Никитич Белоглазов
Анатолий Павлович Суслов
Анатолий Александрович Педро
Илья Ильич Белоглазов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
Priority to RU2011131810/02A priority Critical patent/RU2475686C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475686C1 publication Critical patent/RU2475686C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротермии, а именно к контролю технологических параметров при производстве плавленых фосфатов, карбида кальция в рудно-термических печах, и может быть использовано в цветной металлургии. Технический результат - повышение оперативности и точности измерений. Согласно изобретению измеряют напряжение, ток электродов и величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с математическим выражением. Сущность изобретения заключается в использовании полупроводникового эффекта контакта электрода с расплавом. В результате этого эффекта в фазном напряжении появляется постоянная составляющая, регистрируемая специальным прибором. Глубина ванны и количество расплава в ней могут быть определены по величине наклона зависимости постоянной составляющей фазного напряжения от тока. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротермии, а именно к контролю технологических параметров при производстве плавленых фосфатов, карбида кальция в рудно-термических печах, и может быть использовано в цветной металлургии.
Известен способ определения уровня расплава в печи вручную прямым зондированием ванны металлической штангой. Через специальное отверстие в своде печи опускают стальной ломик и выдерживают в течение 30-40 секунд. По извлечению ломика из печи на нем остается корка из застывшего расплава, по этой корке и судят о глубине ванны (см. Серебрянный Я.Л. Электроплавка медно-никелевых руд и концентратов. М., Металлургия 1974 с.133). Недостатками этого способа является то, что он весьма сложен из-за труднодоступности реакционного пространства, высоких температур и агрессивной среды в ванне печи, небезопасен, является периодическим и недостаточно точен.
Известен способ измерения уровня электромеханическим методом. Принцип действия основан на контактном методе измерения уровня с помощью специального измерительного электрода (см. там же, с.134). Стальной электрод с помощью специальной каретки перемещается от электромотора по специальной стойке до соприкосновения с расплавом. При касании расплава замыкается электрическая цепь, что отмечается специальным прибором, и отсчет глубины производится по нанесенным на стойке делениям. Этот способ безопасен, менее трудоемок, но периодичен и менее надежен: измерительный электрод «обгорает», часто покрывается неэлектропроводной пленкой или устройство срабатывает при замыкании на электропроводную шихту, не доходя до расплава.
Известен способ определения уровня расплава по количеству израсходованной электроэнергии (см. Электротермические процессы химической технологии: учебное пособие для вузов под редакцией В.А. Ершова, Л: Химия, 1984. 464 с, стр.341). Об уровне расплава или его количестве в печи судят по количеству израсходованной электроэнергии и некоторому среднему значению ее удельного расхода. Последняя величина зависит от многих случайных факторов: потребляемой мощности, состава шихты, особенностей ведения процесса плавки. Поэтому главным недостатком этого способа является его невысокая точность.
Известен способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления №2376540, который может служить прототипом предлагаемого изобретения. В соответствии с этим способом измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения и уровень расплава при заданном значении тока определяют по формуле
Н=K·Uпс,
где H - уровень расплава, мм;
Uпс - значение постоянной составляющей фазного напряжения, мВ;
K - коэффициент пропорциональности, неизменный при определенном заданном токе и фазном напряжении, и при изменении последних определяется с помощью последней таблицы.
Недостатком этого способа является необходимость постоянной корректировки коэффициента K, поскольку даже на печах, работающих в режиме сопротивления, колебания тока электрода все же имеют место, хотя и в меньшей степени, чем на печах, работающих с сильно развитым дуговым режимом. Такая корректировка затрудняет оперативность и точность измерения.
В предлагаемом способе непрерывного контроля уровня расплава в ванне печи, работающем при незначительном (не более 5% ото всей потребляемой мощности) развитии электродугового режима, технический результат достигается тем, что постоянно измеряют изменение величины постоянной составляющей фазного напряжения при изменении тока электрода, а глубину ванны определяют в соответствии с формулой:
Figure 00000001
где Н - глубина ванны, см;
UФ - фазное напряжение, В;
Figure 00000002
- отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dUпс к изменению величины тока dI, В/А;
Figure 00000003
- коэффициент пропорциональности
Figure 00000004
, где в свою очередь:
d - диаметр ванны, см;
ρр - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;
Е - электродный потенциал, зависящий от вида химической реакции электрода с расплавом, В.
Сущность изобретения заключается в использовании полупроводникового эффекта контакта электрода с расплавом. Этот эффект состоит в том, что при работе РТП на переменном токе в один полупериод, когда на электроде «+», углерод части электрода, находящейся в расплаве, реагирует с ионами расплава более интенсивно, чем в соседних полупериодах. Так, например, в печи для получения плавленых фосфатов (термофосфатов) в полупериод, когда на электроде «+», на его поверхности имеет место химическое взаимодействие углерода с ионами (SiO2)2-, (PO4)3-, (РО3)2- и другими.
В результате в этот полупериод падение напряжения в ванне UВ1 будет меньше на некоторую величину Е по сравнению с падением напряжения в отсутствие этого взаимодействия UB
UB1=UB-Е.
И, наоборот, когда на электроде будет «-», падение напряжения будет на ту же величину больше, чем когда этого взаимодействия нет:
UB2=UB+Е.
В результате в фазном напряжении появляется постоянная составляющая Uпс
Figure 00000005
Величина E определяется изменением изобарно-изотермического потенциала ΔZ той реакции, в которой участвует углерод электрода, т.е. зависит от вида технологического процесса:
Figure 00000006
где F - число Фарадея;
n - заряд ионов-переносчиков тока.
В свою очередь:
ΔZ=R·Т·lnKp,
где R - газовая постоянная;
T - температура на поверхности электрода в районе контакта с расплавом;
Kρ - константа равновесия.
При неизменных температуре расплава и его составе величина Е остается также величиной постоянной, т.е. в электрической цепи будет существовать источник напряжения, т.е. источник электромагнитной энергии, величина которого не зависит от сопротивления нагрузки.
Когда переход тока электрода к расплаву осуществляется прямым контактом, то, как следует из уравнения (1), величина Uпс всегда равна 2E и не зависит от фазного напряжения. Однако в реальной рудно-термической печи электрический контакт электрода с материалами, заполняющими ванну, даже при слаборазвитом дуговом режиме ввиду плохого смачивания электрода расплавом осуществляется не только прямым контактом электрода с расплавом, но и через электрическую дугу и микродуги.
Таким образом, величина постоянной составляющей обусловлена не полным током электрода, а только той его частью Iш (ток шунта), которая проходит непосредственно через контакт электрода с материалами ванны, то есть через сопротивление, шунтирующее дуговые разряды.
В результате значение постоянной составляющей, регистрируемое специальным прибором, будет определяться выражением
Figure 00000007
где I и Iш - соответственно ток электрода и ток шунта, т.е. ток, идущий через прямой контакт электрода с расплавом.
Отношение Iш/I определяется отношением удельного электросопротивления расплава ρР и среднего удельного сопротивления материалов печной ванны ρВ, т.е.:
Figure 00000008
Когда ρРВ, печь работает в режиме сопротивления в отсутствие дуговых и микродуговых разрядов Iш=I. В отсутствие или слаборазвитом дуговом режиме индуктивное сопротивление печного контура меняется незначительно (содержание высших гармонических составляющих в токе невелико), поэтому можно допустить, что
Figure 00000009
где RB и RK - электросопротивления ванны и печного контура.
Тогда
Figure 00000010
где Н - глубина ванны, см;
d - диаметр ванны, см;
UФ - фазное напряжение, В;
I - ток электрода, А.
Подставив выражение ρB в уравнение (3), получим:
Figure 00000011
И тогда уравнение (2) примет вид:
Figure 00000012
Отсюда
Figure 00000013
Обозначив через K постоянное для данного технологического процесса и конструкции печи значение
Figure 00000014
, получим
Figure 00000015
В конечном итоге для определения глубины ванны расплава имеем формулу:
Figure 00000016
При увеличении количества расплава в печи, то есть при увеличении глубины ванны Н, растет электросопротивление и, как следствие, при неизменном токе электрода увеличивается его заглубление. Тем самым уменьшается плотность тока в контакте электрода с расплавом и степень развития микродуг. В конечном итоге с увеличением глубины ванны при неизменным токе электрода растет отношение Iш/I, то есть растет и величина Uпс. Это же происходит при уменьшении фазного напряжения.
Это видно на фиг.1, где представлены зависимости величины Uпс от тока электрода при разной глубине ванны Н и разных фазных напряжениях, полученных на печи РКЗ-2,5 для производства плавленых фосфатов.
Рассчитанный в соответствии с уравнением (5) коэффициент К может быть уточнен либо с помощью метода, описанного в работе «Электроплавка окисленных никелевых руд» Грань Н.И., Онищин Б.П., Майзель Е.И., 1971 г. на стр.193, либо прямым зондированием с помощью металлической штанги. Именно с помощью последнего метода был определен коэффициент К в уравнении (6) для контроля уровня расплава в печи HRP-2,5 для получения плавленых фосфатов.
После многочисленных определений в соответствии с формулой (6) было определено, что K=1800.
При проведении процесса плавки периодически до момента выпуска расплава осуществлялось определение уровня расплава как расчетным путем с использованием полученного значения коэффициента К=1800, так и прямым замером.
Полученные данные приведены в фиг.3. Как следует из таблицы, расчетные данные достаточно близки к ним, так как погрешность составляет не более 3%, что можно считать хорошим результатом, тем более что они могут быть в дальнейшем откорректированы.
Преимуществом этого способа определения глубины ванны состоят как в возможности непрерывного и точного контроля, так и в безопасности его осуществления. Кроме того, на измеряемую величину не оказывает влияние индуктивное сопротивление печной установки, которое для постоянного тока отсутствует. Именно наличие индуктивного сопротивления в цепи переменного тока не позволяет определить активное сопротивление цепи, так как:
Figure 00000017
где Z - полное сопротивление печной установки, включающее и активное, и реактивное сопротивление.
На фиг.2 показана блок-схема устройства, с помощью которого может быть осуществлен предлагаемый способ.
Сигнал, пропорциональный току электрода на высокой стороне печного трансформатора ПТ, от трансформатора тока ТТ поступает в измеритель тока Т и затем в дифференциальный блок Д. Одновременно сигнал, пропорциональный фазному напряжению, через измеритель напряжения Н подается на электрофильтр ЭФ и параллельно в интегрирующий блок И. Сигнал, пропорциональный величине изменения постоянной составляющей, подается в дифференциальный блок Д. На выходе блока Д имеем сигнал, пропорциональный отношению
Figure 00000018
, который одновременно с сигналом, пропорциональным значению фазового напряжения Uф, поступает интегрирующий блок И. Выход последнего соединен с регистрирующим прибором РП.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления, включающий измерение напряжения и тока электродов, отличающийся тем, что измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с формулой:
    Figure 00000019
    ,
    где
    Н - глубина ванны, см;
    Figure 00000020
    - коэффициент пропорциональности;
    Uф - фазное напряжение, В;
    Figure 00000021
    - отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dUпс к изменению величины тока dI, В/А;
    d - диаметр ванны, см;
    ρр - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;
    Е - электродный потенциал химической реакции электрода с расплавом, В.
RU2011131810/02A 2011-07-28 2011-07-28 Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления RU2475686C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131810/02A RU2475686C1 (ru) 2011-07-28 2011-07-28 Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131810/02A RU2475686C1 (ru) 2011-07-28 2011-07-28 Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2475686C1 true RU2475686C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=49121054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131810/02A RU2475686C1 (ru) 2011-07-28 2011-07-28 Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475686C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1345757A (fr) * 1962-11-02 1963-12-13 Siderurgie Fse Inst Rech Procédé et dispositif de réglage de la hauteur d'une lance d'affinage
US3967501A (en) * 1974-06-19 1976-07-06 Armco Steel Corporation Slag level detection system
SU1211577A1 (ru) * 1984-07-26 1986-02-15 Красноярский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Цветных Металлов Им.М.И.Калинина Способ контрол уровн расплава в рудно-термической печи
RU2080534C1 (ru) * 1993-10-06 1997-05-27 Акционерное общество открытого типа "Санкт-Петербургское акционерное общество научно-исследовательского и проектного института основной химической промышленности" Способ управления процессом плавки карбида кальция
RU2376540C1 (ru) * 2008-04-08 2009-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи
RU2424481C2 (ru) * 2009-06-02 2011-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ управления работой руднотермической печи

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1345757A (fr) * 1962-11-02 1963-12-13 Siderurgie Fse Inst Rech Procédé et dispositif de réglage de la hauteur d'une lance d'affinage
US3967501A (en) * 1974-06-19 1976-07-06 Armco Steel Corporation Slag level detection system
SU1211577A1 (ru) * 1984-07-26 1986-02-15 Красноярский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Цветных Металлов Им.М.И.Калинина Способ контрол уровн расплава в рудно-термической печи
RU2080534C1 (ru) * 1993-10-06 1997-05-27 Акционерное общество открытого типа "Санкт-Петербургское акционерное общество научно-исследовательского и проектного института основной химической промышленности" Способ управления процессом плавки карбида кальция
RU2376540C1 (ru) * 2008-04-08 2009-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи
RU2424481C2 (ru) * 2009-06-02 2011-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ управления работой руднотермической печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0030164B1 (en) An oxygen concentration detector and a method of detecting oxygen concentration
JP2011220717A (ja) 分極抵抗測定方法、腐食速度モニタリング方法及び分極抵抗測定装置
JP6589080B1 (ja) 蓄電素子の劣化度及び蓄電残量検出装置
EP3680626A1 (en) Magnetic flowmeter with media conductivity measurement
Wagner On the determination of the roughness of metallic surfaces
RU2475686C1 (ru) Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи, работающей в режиме сопротивления
Liu et al. Electronic/ionic properties of FexO–SiO2–CaO–Al2O3 slags at various oxygen potentials and temperatures
JPH02106254A (ja) 工具摩耗検出法
JP2014219399A (ja) 電流式ガスセンサ
JPH03182063A (ja) 密閉形鉛蓄電池の劣化状態検知方法
CN208207036U (zh) 一种开槽型锰铜分流器
RU2376540C1 (ru) Способ контроля уровня расплава в ванне рудно-термической печи
RU2518380C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
RU2516360C2 (ru) Способ управления электродуговым режимом плавки руднотермической печи при получении фосфора
RU2584631C2 (ru) Устройство для определения содержания глинозема в электролите алюминиевого электролизера
Jiao et al. Correlation of geometric factor for slag resistance electric furnaces
WO2013181675A1 (en) Arc furnace electrode operation
JP2014088317A (ja) 気泡の形成を低減させながらガラス溶融物からガラスを製造するための方法および装置
JP2019113534A (ja) 腐食環境測定装置、並びにそれを用いた液膜厚さ及び電気伝導率の測定方法
JP2020034326A (ja) 二次電池の面内方向における電流分布の測定方法
Pedro et al. Specific features of the electrochemical processes in the bath of an ore-smelting furnace
RU2418394C1 (ru) Способ определения электрических сопротивлений зон рабочего пространства дуговой электропечи
US20190352793A1 (en) Plating device
EA036461B1 (ru) Система дуговой плавки и способ мониторинга длины электрода в такой системе
RU2456519C2 (ru) Способ управления режимом работы рудно-термической печи для получения циркониевого электрокорунда

Legal Events

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

Effective date: 20130729