[go: up one dir, main page]

RU2371524C1 - Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах - Google Patents

Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах Download PDF

Info

Publication number
RU2371524C1
RU2371524C1 RU2008126583/02A RU2008126583A RU2371524C1 RU 2371524 C1 RU2371524 C1 RU 2371524C1 RU 2008126583/02 A RU2008126583/02 A RU 2008126583/02A RU 2008126583 A RU2008126583 A RU 2008126583A RU 2371524 C1 RU2371524 C1 RU 2371524C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
anode
distribution
electrolyzer
carrying
Prior art date
Application number
RU2008126583/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Громыко (RU)
Александр Иванович Громыко
Александр Михайлович Ситников (RU)
Александр Михайлович Ситников
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ)
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ)
Priority to RU2008126583/02A priority Critical patent/RU2371524C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371524C1 publication Critical patent/RU2371524C1/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 как с самообжигающимися анодами, так и с обожженными для контроля токораспределения в анодном узле и подине с целью стабилизации технологических параметров. Измерения силы тока серии производят с помощью электромагнитных датчиков, установленных на каждый токоподводящий и/или токоотводящий элемент электролизера, определяют суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, находят коэффициент пропорциональности путем деления силы тока серии, измеренной на момент съема сигналов с датчиков, на суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, и с учетом коэффициента пропорциональности находят величину силы тока в каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементе электролизера, полученные значения кодируют и передают по линии связи в АСУ для принятия необходимых технологических воздействий. Обеспечивается повышение точности измерения по токоподводящим и/или токоотводящим элементам электролизера. 3 ил.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия из глинозема, и может быть использовано на электролизерах как с самообжигающимися, так и с обожженными анодами для контроля токораспределения в анодном узле и подине с целью стабилизации технологических параметров.
Известен способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера (пат. РФ. №2307881, опубл. 2007.10.10, прототип), включающий непрерывное определение токораспределения по всем анодам электролизера путем 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.
Основным недостатком данного способа контроля токораспределения по всем анодам электролизера с обожженными анодами является высокая погрешность, поскольку в качестве измерительных «шунтов» берутся участки анодной шины. Помимо температурной погрешности имеет место погрешность за счет плохого контакта соединительных проводов, подключаемых к анодной шине путем «зачеканки». При применении данного способа вычисления тока в каждом анодном стержне электролизера с самообжигающимся анодом погрешность значительно увеличивается, т.к. существенно сокращается участок анодной шины, выполняющий роль эквивалентного шунта.
Задачей предлагаемого технического решения является устранение отмеченных недостатков, а именно повышение точности измерения токораспределения по токоподводящим и/или токоотводящим элементам электролизера (анодные штыри, штанги, блюмсы).
Для решения поставленной задачи в способе контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах, включающем измерение тока серии и непрерывное определение токораспределения, согласно изобретению, измеряют сигналы с использованием электромагнитных датчиков, установленных на каждый токоподводящий и/или токоотводящий элемент электролизера, определяют суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, установленных на каждый токоподводящий и/или токоотводящий элемент электролизера, находят коэффициент пропорциональности путем деления силы тока серии, измеренной на момент съема сигналов с датчиков, на суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, установленных на каждый токоподводящий и/или токоотводящий элемент электролизера, и с учетом коэффициента пропорциональности находят величину силы тока в каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементе электролизера, полученные значения кодируют и передают по линии связи в АСУ для принятия необходимых технологических воздействий.
Существенным отличием данного технического решения является то, что измеряют сигналы с использованием электромагнитных датчиков, установленных на каждый токоподводящий и/или токоотводящий элемент электролизера.
Использование электромагнитных датчиков позволяет с приемлемой для технологического процесса погрешностью измерять величину силы тока в каждом токоподводящем и токоотводящем элементе электролизера и решить задачу по обеспечению равномерного распределения тока по телу анода, контролировать неравномерность токораспределения по блюмсам катодного узла и, как следствие, устранить ряд технологических нарушений процесса электролиза алюминия.
Вторым существенным отличием является то, что определяют суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, установленных на токоподводящих и/или токоотводящих элементах электролизера, находят коэффициент пропорциональности путем деления силы тока серии, измеренной на момент съема сигналов с датчиков, на суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, установленных на каждый токоподводящий и/или токоотводящий элемент электролизера, и с учетом коэффициента пропорциональности находят величину силы тока в каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементе конструкции электролизера.
Нахождение коэффициента пропорциональности между током серии и ЭДС, снимаемой с электромагнитных датчиков, позволяет повысить точность определения величины тока, протекающего через каждый из токоподводящих и/или токоотводящих элементов электролизной ванны (анодный штырь, блюмс, штанга).
На фиг.1 представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ контроля токораспределения по токоподводящим элементам конструкции анодного узла электролизера с самообжигающимися анодами.
На фиг.2 представлен вариант вывода информации на дисплей и печать АСУ.
На фиг.3 представлен график экспериментально снятой зависимости действующего значения напряжения гармоники 1200 Гц на выходе электромагнитного датчика от силы тока, протекающего в проводнике при двухполупериодном шестифазном выпрямлении тока промышленной частоты.
На фиг.1 введены следующие обозначения: Х1…Хn - клеммы на входе коммутатора для подключения датчиков, 1 - анодная шина, 2 - анодный штырь, 3 - электромагнитные датчики, 4 - линии связи электромагнитных датчиков (3) с коммутатором входных сигналов(7), 5 - кожух анода, 6 - углеродистое тело анода, 7 - коммутатор входных сигналов, 8 - нормализатор входных сигналов, 9 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 10 - микропроцессор, 11 - устройство согласования, 12 - автоматизированная система управления (АСУ).
Устройство, реализующее предлагаемый способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах на примере анодного узла, работает следующим образом.
Сигналы с выхода электромагнитных датчиков (3), пропорциональные силе тока в каждом из анодных штырей (2), подаются на коммутатор входных сигналов (7) через линии связи датчиков тока (3) с коммутатором входных сигналов (7). Сила тока в каждом из анодных штырей зависит от сопротивления контакта анодный штырь (2) - анодная шина (1) и сопротивления контакта (глубины погружения) анодного штыря с углеродистым телом анода (6), ограниченного анодным кожухом (5).
С выхода коммутатора входных сигналов (7) сигналы, пропорциональные току в каждом из анодных штырей (2), поступают на вход нормализатора входных сигналов (8), где обеспечивают необходимую фильтрацию и согласование по уровню. С выхода нормализатора (8) сигналы подают на АЦП (9) для преобразования в цифровой код. Преобразованный в АЦП (9) цифровой сигнал подают на микропроцессор (10), где рассчитывают ток, протекающий через каждый анодный штырь (2), и данные передают через устройство согласования (11) на вход АСУ (12). АСУ (12) выводит информацию на дисплей и/или печать в виде номограммы, представленной на фиг.2.
Из графика, представленного на фиг.3, видно, что сигнал, снимаемый с электромагнитного датчика, пропорционален силе тока. С увеличением силы тока в проводнике связь между током и ЭДС, снимаемой с электромагнитного датчика, приближается к линейной зависимости.
Положительный технический эффект от реализации данного способа контроля токораспределения по анодным штырям заключается в стабилизации технологического режима процесса электролиза, снижении потерь электроэнергии в анодном узле за счет своевременного устранения перекосов в распределении электрического тока по анодным штырям.

Claims (1)

  1. Способ контроля токораспределения в алюминиевом электролизере, включающий измерение тока серии и непрерывное определение токораспределения, отличающийся тем, что измеряют сигналы с использованием электромагнитных датчиков, установленных на каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементах электролизера, определяют суммарный сигнал силы тока от всех электромагнитных датчиков, установленных на каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементах электролизера, определяют коэффициент пропорциональности путем деления силы тока серии, измеренного на момент съема сигналов от всех электромагнитных датчиков, на суммарный сигнал от всех электромагнитных датчиков, установленных на каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементах электролизера, и с учетом определенного коэффициента пропорциональности определяют величину силы тока в каждом токоподводящем и/или токоотводящем элементе электролизера, которые после кодирования передают в АСУ.
RU2008126583/02A 2008-06-30 2008-06-30 Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах RU2371524C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126583/02A RU2371524C1 (ru) 2008-06-30 2008-06-30 Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126583/02A RU2371524C1 (ru) 2008-06-30 2008-06-30 Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2371524C1 true RU2371524C1 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41353145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008126583/02A RU2371524C1 (ru) 2008-06-30 2008-06-30 Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371524C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484183C1 (ru) * 2011-10-28 2013-06-10 Александр Иванович Громыко Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
RU2584059C1 (ru) * 2014-11-06 2016-05-20 Александр Иванович Громыко Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
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
RU2674180C2 (ru) * 2017-04-24 2018-12-05 Александр Иванович Громыко Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2057823C1 (ru) * 1992-07-15 1996-04-10 Громыко Александр Иванович Способ контроля технологических параметров алюминиевых электролизеров
RU2180367C2 (ru) * 1999-12-06 2002-03-10 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Способ обнаружения локальных мест разрушения подины алюминиевого электролизера
CN1908239A (zh) * 2005-08-02 2007-02-07 高德金 利用铝电解槽大电流对导电材料部件进行电压降测试的方法
RU2299932C1 (ru) * 2005-11-22 2007-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Способ контроля производительности электролизных ванн
RU2301288C1 (ru) * 2006-01-10 2007-06-20 Александр Иванович Громыко Устройство контроля технологических параметров алюминиевых электролизеров
CN101008094A (zh) * 2006-01-24 2007-08-01 兰州铝业股份有限公司 一种预焙铝电解槽工艺参数测量方法及其装置
RU2307881C1 (ru) * 2005-12-22 2007-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2057823C1 (ru) * 1992-07-15 1996-04-10 Громыко Александр Иванович Способ контроля технологических параметров алюминиевых электролизеров
RU2180367C2 (ru) * 1999-12-06 2002-03-10 Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Способ обнаружения локальных мест разрушения подины алюминиевого электролизера
CN1908239A (zh) * 2005-08-02 2007-02-07 高德金 利用铝电解槽大电流对导电材料部件进行电压降测试的方法
RU2299932C1 (ru) * 2005-11-22 2007-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ) Способ контроля производительности электролизных ванн
RU2307881C1 (ru) * 2005-12-22 2007-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Русская инжиниринговая компания" Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера
RU2301288C1 (ru) * 2006-01-10 2007-06-20 Александр Иванович Громыко Устройство контроля технологических параметров алюминиевых электролизеров
CN101008094A (zh) * 2006-01-24 2007-08-01 兰州铝业股份有限公司 一种预焙铝电解槽工艺参数测量方法及其装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484183C1 (ru) * 2011-10-28 2013-06-10 Александр Иванович Громыко Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
RU2584059C1 (ru) * 2014-11-06 2016-05-20 Александр Иванович Громыко Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
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
RU2674180C2 (ru) * 2017-04-24 2018-12-05 Александр Иванович Громыко Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160090662A1 (en) Current Monitoring for Plating
RU2371524C1 (ru) Способ контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
EP2961865B1 (en) Measurement of electric current in an individual electrode in an electrolysis system
CN104120455B (zh) 一种铝电解槽的阳极电流在线测量方法与装置
ITMI20111668A1 (it) Sistema permanente per la valutazione in continuo della distribuzione di corrente in celle elettrolitiche interconnesse.
AU2014222570B2 (en) Arrangement for measuring electric current in an individual electrode in an electrolysis system
WO2022142126A1 (zh) 一种铝电解槽数字孪生控制系统
RU2401325C1 (ru) Устройство контроля токораспределения в анодном узле алюминиевых электролизеров
WO2007146609A2 (en) Wireless monitoring of two or more electrolytic cells using one monitoring device
RU2634817C1 (ru) Устройство для определения токораспределения по анодам алюминиевого электролизера
CN108254611B (zh) 一种电极电流测量方法及系统
RU2005140166A (ru) Способ автоматического контроля технологического состояния алюминиевого электролизера
RU2301288C1 (ru) Устройство контроля технологических параметров алюминиевых электролизеров
RU2484183C1 (ru) Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
EA029567B1 (ru) Устройство для контроля распределения тока в объединенных электролизных ячейках
RU2359072C1 (ru) Способ съема информационных параметров алюминиевых электролизеров
RU2370573C2 (ru) Способ определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве и устройство для его осуществления
US20110073466A1 (en) Device for Measuring the Metal Level in a Reduction Basin
JPS57181390A (en) Measuring method for counter electromotive force of aluminum electrolytic cell
RU2674180C2 (ru) Способ контроля технического состояния катодного узла электролизера
RU2584059C1 (ru) Устройство контроля токораспределения в алюминиевых электролизерах
CN202558948U (zh) 铝电解槽阴极钢棒带电焊接机电一体化引流装置
RU2471019C1 (ru) Способ контроля технологических параметров электролита алюминиевого электролизера
CN109724628A (zh) 一种电解槽设定电压计算方法
JP3371443B2 (ja) 短絡検出方法

Legal Events

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

Effective date: 20100701