RU2039131C1 - Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера и щуп - Google Patents
Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера и щуп Download PDFInfo
- Publication number
- RU2039131C1 RU2039131C1 RU93017438A RU93017438A RU2039131C1 RU 2039131 C1 RU2039131 C1 RU 2039131C1 RU 93017438 A RU93017438 A RU 93017438A RU 93017438 A RU93017438 A RU 93017438A RU 2039131 C1 RU2039131 C1 RU 2039131C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- probe
- electrolyte
- aluminum
- rod
- reference electrode
- Prior art date
Links
- 239000000523 sample Substances 0.000 title claims abstract description 72
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 title claims abstract description 35
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 32
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 32
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title abstract 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 21
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 claims description 8
- 238000005524 ceramic coating Methods 0.000 claims description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 abstract 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 abstract 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 11
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 description 3
- 101150038956 cup-4 gene Proteins 0.000 description 3
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N B#[Ti]#B Chemical compound B#[Ti]#B QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910033181 TiB2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 229910052574 oxide ceramic Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011224 oxide ceramic Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- -1 oxygen anions Chemical class 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910010271 silicon carbide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии алюминия. Способ контроля электролита алюминиевого электролизера включает погружение щупа с электроприводным зондом в расплавленный электролит и регистрацию электрического сигнала. Новым является то, что щуп попеременно охлаждают и нагревают, причем охлаждение производят до полного отверждения электролита на границе с щупом. Щуп алюминиевого электролизера содержит электропроводный зонд и электрод сравнения. Новым является то, что щуп включает нагреватель, стакан из изолирующей керамики с отверстием в дне и с пакетом вставленных в стакан трех или более стержней, состоящих из провода и керамической изоляции, электрод сравнения выполнен в виде сосуда, установленного на дне стакана, частично заполнен жидким алюминием и закрыт концом одного из стержней, зондом служит торец провода другого стержня с возможностью электроосаждения на этом торце слоя жидкого алюминия, а третий стержень снабжен термопарой. Нагреватель выполнен в виде электропроводного керамического покрытия на боковой стенке канала. Сосуд электрода сравнения выполнен с наружными вертикальными ребрами и вместе с закрывающим его стержнем расположен в центральной части стакана, а остальные стержни расположены между указанным центральным стержнем и боковой стенкой стакана. 2 с. и 2 з. п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при электролитическом получении алюминия из криолито-глиноземистого расплава.
Известны способы контроля электролита путем измерения его сопротивления в пространстве между анодом и катодом алюминиевого электролизера.
Известен также способ контроля электролита алюминиевого электролизера, включающий погружение щупа с электропроводным зондом в расплавленный электролит и регистрацию электрического сигнала потенциала зонда относительно электрода сравнения. Используемый для этого щуп содержит электропроводный зонд из твердого электролита, обратимого по анионам кислорода, и электрод сравнения из вольфрама в виде металлического покрытия. Оценку концентрации глинозема производят с учетом ее термодинамической связи с потенциалом. Постоянный контакт щупа с расплавом сокращает срок службы щупа из-за коррозии материалов в расплавленном криолите, особенно интенсивной у металлов и оксидной керамики. Кроме того, изменение состояния поверхностей твердого зонда и твердого электрода сравнения вносит неопределенность в регистрируемый сигнал.
Предлагаемый способ контроля электролита алюминиевого электролизера включает погружение щупа, снабженного электропроводным зондом, в расплавленный электролит и регистрацию электрического сигнала. От известного способа он отличается тем, что щуп попеременно охлаждают и нагревают, причем охлаждение производят до полного отверждения электролита на границе с щупом.
Предлагаемый щуп алюминиевого электролизера содержит электропроводный зонд и электрод сравнения. От известного щупа он отличается тем, что включает нагреватель, стакан из изолирующей керамики с отверстием в дне и с пакетом вставленных в стакан трех или более стержней, состоящих из привода и керамической изоляции, электрод сравнения выполнен в виде сосуда, который установлен на дне стакана, частично заполнен жидким алюминием и закрыт концом одного из стержней, в качестве зонда использован торец провода другого стержня с возможностью электроосаждения на этом торце слоя жидкого алюминия, а третий стержень использован в качестве термопары.
Нагреватель выполнен в виде электропроводного керамического покрытия на наружной поверхности боковой стенки стакана. Сосуд электрода сравнения имеет снаружи боковые вертикальные ребра и вместе с закрывающим его стержнем расположен в центральной части стакана, а остальные стержни расположены между центральным стержнем и боковой стенкой стакана. В боковой стенке стакана выполнено отверстие. Холодный конец щупа снабжен съемным средством теплообмена теплоизолятором либо радиатором, которые могут быть совмещены с внешним нагревателем.
Периодическое отверждение электролита на границе с щупом позволяет остановить процесс коррозии в паузах между контрольными замерами, что существенно увеличивает срок службы щупа. Чередование охлаждения и нагрева щупа осуществимо благодаря генератору переменного теплового потока в виде погруженного в электролит электропроводного керамического покрытия с возможностью прохождения тока обогрева вдоль щупа. Для регулировки теплового режима щупа служит внешний нагреватель, установленный на холодном конце щупа вне электролита. Расположение сосуда электрода сравнения в центральной части стакана и упор в него боковых стержней упрощает монтаж и демонтаж щупа. Pебра сосуда электрода сравнения обеспечивают возможность протока контролируемого электролита через стакан в периоды пребывания электролита, граничащего с щупом, в расплавленном состоянии.
Электроосаждение жидкого алюминия на торце изолированного с боков провода позволяет получить зонд в виде капельного электрода, поверхность которого допускает обновление путем дальнейшего электроосаждения с увеличением диаметра капли либо путем электрорастворения с уменьшением диаметра капли. Обновление поверхности зонда перед каждым контрольным замером его потенциала обеспечивает воспроизводимость результатов контроля независимо от размера капли жидкого алюминия.
Расположение в стакане щупа нескольких одинаковых зондов расширяет функциональные возможности щупа, так как позволяет измерять удельное сопротивление электролита путем пропускания переменного тока между зондами. При этом становятся возможными контроль состояния поверхности зонда до электроосаждения и определение диаметра капли жидкого алюминия при ее отрыве.
На фиг.1 показан щуп алюминиевого электролизера, общий вид; на фиг.2 разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 разрез Б-Б на фиг.1; на фиг.4 вид В на фиг.3; на фиг.5 зонд щупа, разрез; на фиг.6 вариант зонда.
Щуп алюминиевого электролизера содержит электропроводный зонд 1 и электрод сравнения 2, внешний нагреватель 3, стакан 4 из изолирующей керамики с отверстием 5 в дне 6 и с пакетом 7 вставленных в стакан стержней 8 14, которые состоят из вольфрамового провода 15 и керамической изоляции 16. Электрод сравнения выполнен в виде сосуда 17, который установлен на дне стакана и частично заполнен слоем 18 жидкого алюминия, поверх которого залит слой 19 эталонного электролита с избытком глинозема либо с фиксированной концентрацией глинозема 14,8 мас. в криолите, что соответствует эвтектике в системе криолит глинозем с температурой плавления 937оС. В качестве изолирующей керамики указанных деталей применены нитриды кремния, бора либо алюминия.
Центральный стержень 8 имеет расширение с резьбой 20, которой он ввинчен в сосуд 17 до упора провода 21 в дно сосуда 17. Следы электролита в зазорах резьбы 20 обеспечивают электрический контакт эталонного электролита 19 с исследуемым электролитом 22, который через отверстия 23 сообщается с электролитом 24 алюминиевого электролизера. В качестве зонда использован торец 25 провода 26 стержня 9. Торец 25 экранирован изоляцией 27. Путем электроосаждения на торце 25 провода образован слой жидкого алюминия в форме капли 28 (см. фиг.1, 5). На торец провода 29 другого стержня 11 предварительно нанесен слой 30 диборида титана, на котором также осажден слой 31 жидкого алюминия (см. фиг.6).
Стержни 10 и 13 использованы в качестве термопар. Каждый из них имеет U-образный канал с выводами 32, 33 термопары. Щуп снабжен дополнительным нагревателем 34, который выполнен в виде электропроводного керамического покрытия 35 на наружной поверхности изолирующей стенки 36 стакана 4. Покрытие имеет две ветви 37 и 38, разделенные изолирующим барьером 39 на боковой поверхности стакана, и среднюю часть 40, соединяющую эти ветви в области дна 6 стакана. Покрытие выполнено из карбида кремния.
Сосуд 17 электрода сравнения снабжен шестью боковыми вертикальными ребрами 41, центрирующими сосуд в стакане 4. Зазоры 42 между ребрами соединяют нижнее отверстие 5 стакана с боковыми отверстиями 23, что обеспечивает циркуляцию электролита в стакане. Внешний нагреватель 3 содержит нагревательную спираль 43 в изолирующей матрице 44 из огнеупорного цемента и стальной бандаж 45. Стакан 4 заделан в корку затвердевшего электролита, которая при охлаждении стакана наползает на него в виде наростов 46, закрывающих при этом отверстия 23 и постепенно распространяющихся на всю поверхность стакана.
Детали щупа имеют следующие размеры: диаметр стакана 4 40-50 мм; высота стакана (длина щупа) 300 500 мм; диаметр провода 26 (диаметр зонда) 1 2 мм, толщина слоя 30 диборида титана 0,1 1 мм, толщина электропроводного покрытия 35 3 5 мм.
При установке щупа в электролизер стакан 4 углубляют в корку электролита приблизительно на первоначальную глубину корки, чтобы обеспечить полное закрытие щупа твердым электролитом в исходном состоянии. При этом температура дна 6 стакана ниже температуры плавления электролита, например 915оС, при температуре плавления 920оС.
Для нагрева щупа ветви 37, 38 покрытия 35 подключают к источнику тока обогрева (не показан). Переменный ток для нагрева предпочтителен, так как предотвращает накопление жидкого алюминия на границе покрытия 35 с электролитом. Нагрев приводит к плавлению электролита, которое начинается у дна 6. Фронт расплавленного электролита распространяется вдоль щупа, достигает боковых стержней 9 14 и отверстий 23. Наступление этой стадии плавления может быть обнаружено по спаду электрического сопротивления между стержнями (зондами) 9, 11, 12, 14.
После открытия зондов их подключают к катодной шине электролизера. При необходимости повысить ток на зонд между ним и шиной включают дополнительный источник ЭДС. На торце 25 вольфрамового провода 26 либо на слое 30 диборида осаждается жидкий алюминий. При плотности тока 1/А/см2 за 5 мин пленка достигает толщины 0,1 мм, что достаточно для измерений. Отключают ток обогрева. Определяют разность потенциалов между проводом 26 зонда и проводом 21 электрода cравнения. Сопоcтавляют ее c результатом предыдущего замера. Hапример, уменьшение концентрации глинозема c 3 до 2 маc. увеличивает региcтрируемую разноcть потенциалов на 20 мВ ( c 78 до 98 мВ при 960 оС).
Затем пропуcкают переменный ток между зондами с частотой 1 10 кГц и амплитудой 0,1-1 мА. На той же частоте определяют амплитуду разности потенциалов и судят по ней об удельном сопротивлении электролита, которое с уменьшением концентрации глинозема снижается (на 2% при уменьшении концентрации с 3 до 2 мас.).
После выключения тока нагрева температура щупа постепенно понижается до стационарного состояния, в котором весь соприкасающийся с щупом электролит затвердевает. Нагрев производят в среднем один раз в час. Перед повторным электроосаждением алюминия на зонд часть предыдущего слоя растворяют в анодном режиме, затем осаждают новый слой. Для получения капель жидкого алюминия продолжительность электроосаждения увеличивают. По размеру капли перед ее отрывом оценивают поверхностное натяжение на границе жидкого алюминия с расплавленным электролитом.
В паузах между контрольными замерами вдоль щупа устанавливается стационарный перепад температуры от 900 930оС на горячем конце, обращенном в электролизер, до 200 300оС на холодном конце, выступающем наружу. Для попеременных нагрева и охлаждения щупа кроме обогрева током или вместо него может быть использовано изменение условий теплоотвода от холодного конца в окружающую среду, например, периодическое закрытие холодного конца теплоизолирующим бандажом или колпаком, установка на холодном конце радиатора с периодически действующей теплоизоляцией.
Возможно сочетание описанного способа с непрерывным контролем сопротивления электролизера переменному току.
Claims (4)
1. Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера, включающий погружение щупа с электропроводными зондами в расплавленный электролит и оценку состава электролита по разности потенциалов между зондами, отличающийся тем, что щуп попеременно охлаждают и нагревают, причем охлаждение производят до полного отверждения электролита на границе со щупом.
2. Щуп алюминиевого электролизера, содержащий электропроводные зонды, один из которых является электродом сравнения, отличающийся тем, что он снабжен нагревателем, стаканом из изолирующей керамики с отверстием в дне и с пакетом вставленных в стаканах трех или более стержней, состоящих из провода и керамической изоляции, причем электрод сравнения выполнен в виде сосуда, который установлен на дне стакана, частично заполнен жидким алюминием и закрыт концом одного из стержней, в качестве второго зонда использован торец провода другого стержня с возможностью электроосаждения на этом торце слоя жидкого алюминия, а третий стержень снабжен термопарой.
3. Шуп по п.2, отличающийся тем, что нагреватель выполнен в виде электропроводного керамического покрытия на наружной поверхности боковой стенки стакана.
4. Щуп по п.2, отличающийся тем, что сосуд электрода сравнения выполнен с боковыми вертикальными ребрами и вместе с закрывающим его стержнем расположен в центральной части стакана, а остальные стержни расположены между центральными стержнем и боковой стенкой стакана.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93017438A RU2039131C1 (ru) | 1993-04-06 | 1993-04-06 | Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера и щуп |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93017438A RU2039131C1 (ru) | 1993-04-06 | 1993-04-06 | Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера и щуп |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2039131C1 true RU2039131C1 (ru) | 1995-07-09 |
| RU93017438A RU93017438A (ru) | 1996-07-20 |
Family
ID=20139749
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93017438A RU2039131C1 (ru) | 1993-04-06 | 1993-04-06 | Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера и щуп |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2039131C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2323423C2 (ru) * | 2003-09-25 | 2008-04-27 | Алкоа Инк. | Зонд для ванны с расплавом криолита |
| RU2370573C2 (ru) * | 2007-04-09 | 2009-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" | Способ определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве и устройство для его осуществления |
| RU2584631C2 (ru) * | 2013-08-09 | 2016-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | Устройство для определения содержания глинозема в электролите алюминиевого электролизера |
-
1993
- 1993-04-06 RU RU93017438A patent/RU2039131C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| Авт.св. N 1673645, кл. C 25C 3/201, 1991. * |
| Патент США N 3625842, кл. 204-67, 1971. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2323423C2 (ru) * | 2003-09-25 | 2008-04-27 | Алкоа Инк. | Зонд для ванны с расплавом криолита |
| RU2370573C2 (ru) * | 2007-04-09 | 2009-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" | Способ определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве и устройство для его осуществления |
| RU2584631C2 (ru) * | 2013-08-09 | 2016-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | Устройство для определения содержания глинозема в электролите алюминиевого электролизера |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU689973B2 (en) | Method and device for measuring the temperature and the level of the molten electrolysis bath cells for aluminium production | |
| US4612105A (en) | Carbonaceous anode with partially constricted round bars intended for cells for the production of aluminium by electrolysis | |
| US4098651A (en) | Continuous measurement of electrolyte parameters in a cell for the electrolysis of a molten charge | |
| RU2039131C1 (ru) | Способ контроля состава электролита алюминиевого электролизера и щуп | |
| US4365788A (en) | Process and apparatus for determining the level of molten metal in a metallurgical vessel, the temperature of the molten metal and the extent of wear of the refractory lining of the vessel | |
| US4124465A (en) | Protecting tube | |
| DE2844417C3 (de) | Vorrichtung zum kontinuierlichen Messen von Temperaturen von Metallschmelzen bei der Elektrolyse | |
| PL80709B1 (ru) | ||
| JP3667762B2 (ja) | 電気化学的な活動度の測定方法 | |
| RU93017438A (ru) | Способ контроля алюминиевого электролизера и щуп | |
| CA2095082C (en) | Electrolytic removal of magnesium from molten aluminum | |
| RU2215825C2 (ru) | Способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами | |
| SU1442563A1 (ru) | Способ монтажа подовой секции алюминиевого электролизера | |
| KR100337988B1 (ko) | 전기화학적활성도를측정하기위한방법 | |
| US4280891A (en) | Electrode assembly for melt cell | |
| SU1569354A1 (ru) | Способ монтажа подовой секции алюминиевого электролизера | |
| WO1992001211A1 (en) | Apparatus and method for temperature measurement | |
| US3997295A (en) | Process for the determination of the oxide content of a molten salt charge | |
| US3703600A (en) | Method of starting electroslag remelting process with molten slag | |
| JPH0715449B2 (ja) | スラグ中の酸素活量測定方法及びその装置並びに該装置に用いる消耗型ルツボ | |
| JPH06313681A (ja) | 誘導炉等における耐火物ライニングの損耗度合検知方法及びその装置 | |
| SU1254054A1 (ru) | Печь-ванна дл гор чего нанесени металлических покрытий | |
| SU871047A1 (ru) | Устройство дл термического анализа металлов | |
| JPH0339701Y2 (ru) | ||
| RU2101393C1 (ru) | Способ обжига алюминиевого электролизера после капитального ремонта |