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一種鋁電解槽的陽極電流在線測量方法與裝置制造方法

時間:2023-06-12    作者: 管理員

一種鋁電解槽的陽極電流在線測量方法與裝置制造方法
【專利摘要】本發明公開了一種鋁電解槽的陽極電流在線測量方法與裝置,通過在陽極橫梁母線或立柱母線上設置多個主測量點,獲取主測量點上的電壓值,根據基爾霍夫電壓、電流定律構建橫梁母線的電阻網絡,利用所測得的電壓或者壓差值進行每根陽極的流入電流計算;通過使用本發明所述的測量方法及裝置,實現鋁電解槽每根陽極流入電流量的實時在線動態獲取。將本發明運用于鋁電解槽時可實現長期穩定并且可靠的在線獲得陽極電流。
【專利說明】-種鋁電解槽的陽極電流在線測量方法與裝置

【技術領域】
[0001] 本發明屬于鋁電解【技術領域】,具體涉及一種為實時獲得鋁電解槽內每塊陽極所流 過電流量的在線測量方法與裝置。

【背景技術】
[0002] 傳統霍爾-埃魯特法(Hall-H6roult)鋁電解工藝一直是工業煉鋁的唯一方法,其 核心設備為鋁電解槽。除了電極之間的電解質和熔融鋁液外,鋁電解槽還包括陽極部分和 陰極部分。通過順序連接每臺槽的陰極母線和下一臺槽的立柱母線就構成了電解系列除供 電外的完整外部回路。在鋁電解槽的內部,陽極部分包括一定數量的陽極塊,每塊陽極的鋁 導桿通過卡具與橫梁母線進行導電連接,進而實現為電解反應的供電。陽極在電解過程中 會逐步消耗,并在使用一定時間后被周期替換,這種特性使得陽極的工作狀況對于鋁電解 槽的整體工作狀況起了極大的影響,因此被稱為鋁電解槽的"心臟"。
[0003] 現行對于鋁電解槽的過程控制,都是基于槽電壓分析進行的,整體思路是將電解 槽當作一個均一的"黑箱",而不考慮電解過程中槽內部實時發生的各種局部的變化及其導 致的影響,因此控制效能不高。為實現對于鋁電解槽更深一層級的管理與控制,在現階段其 他直接傳感器還不能實現長期穩定工作的背景下,監測電解槽每根陽極的導電狀況及其變 化是實現獲得槽內實時狀況唯一可能的手段。相對于"黑箱"思維來說,通過陽極電流的變 化不僅可以以最快速的途徑解析出槽內的狀況,更容易了解槽內各個區域存在的不同電解 過程行為。因此,實時獲得陽極電流的分布對實現鋁電解槽的精細控制,特別是對現行越來 越大的電解槽的局部區域控制征無疑具有極為重要的現實意義。
[0004] 為測量鋁電解槽的陽極電流,業界作了許多努力。然而現階段所提出的鋁 電解槽陽極電流測量方法,都是基于測量每根陽極導桿的等距壓降進行的,如專利 (201110109762. 1)、(201310012454. 6)以及(01107037. 4)等。雖然這種方法的原理最為 簡單直接,但實施與操作極為困難,例如存在測量探頭與導桿的接觸不良、探頭氧化變形、 采樣設備不能耐受高溫等一系列問題,但其最不能忍受的缺點在于每次換極都必須進行人 工重新安裝,導致穩定性和連續性極差,因此無法得到工業上的認可。
[0005] 因此,急需提供提出一種新的測量裝置及方法,從而以一種經濟、可行的方案獲得 穩定可靠的實時陽極電流信息。


【發明內容】

[0006] 本發明所要解決的技術問題是針對現有鋁電解槽陽極電流測量方法不能長期實 時獲得穩定可靠陽極電流信號的缺點,提出一種新的鋁電解槽陽極電流測量方法和裝置。
[0007] -種鋁電解槽陽極電流在線測量方法,通過在陽極橫梁母線或立柱母線上設置多 個主測量點,獲取主測量點上的電壓值,根據基爾霍夫電壓、電流定律構建陽極橫梁母線及 立柱母線的電阻網絡,采用數值仿真的方法計算各陽極導桿的電流值。
[0008] 所述測量點設置于每兩根陽極導桿間的陽極橫梁母線的外側表面、內側表面、上 沿或下沿。
[0009] 所述測量點設置于陽極導桿的兩側、陽極橫梁母線中間或立柱母線中間。
[0010] 還包括輔助測量點,所述的輔助測量點設置于過橋母線的上沿處;
[0011] 所述過橋母線是指電解槽將電流從A面陽極導到B面陽極的鋁母線。
[0012] 所述測量點采用焊接、鉚接或者壓接的方式設置。
[0013] 所述主測量點采用一點、兩點或三點設置;
[0014] 所述兩點設置是指在相鄰位置設置兩個主測量點,兩個主測量點在同一水平線 上,相距l〇 Cm-2〇Cm,記錄相鄰位置的電壓差值用于計算陽極導桿的電流值;
[0015] 所述三點設置是指設置兩個主測量點及一個輔助測量點,所述輔助測量點設置在 有過橋母線經過的地方,記錄相鄰位置上的主測量點及輔助測量點的電壓差值用于計算陽 極導桿的電流值。
[0016] 一種鋁電解槽陽極電流在線測量裝置,其特征在于,依據所述的鋁電解槽陽極電 流在線測量方法進行鋁電解槽陽極電流在線測量,包括設置在陽極橫梁母線或立柱母線的 測量接口、數據采集模塊、傳輸模塊及上位機,所述測量接口模塊、數據采集模塊、傳輸模塊 及上位機依次相連;
[0017] 所述測量接口模塊的一端與所述陽極橫梁母線或立柱母線上的測量點之間采用 耐高溫導線連接。
[0018] 所述與測量點相連的耐高溫導線通過焊接、鉚接或者壓接方法設置在橫梁母線、 立柱母線或過橋母線上;比如在母線上的測量點位置鉆孔將耐高溫導線固定在測量點上。
[0019] 所述測量接口的另一端與所述數據采集模塊之間采用屏蔽網線相連。
[0020] 所述傳輸模塊為工業現場總線、無線傳輸模塊或者以太網傳輸模塊。
[0021] 有益效果
[0022] 本發明提供了一種鋁電解槽陽極電流在線測量方法及裝置,該方法通過在陽極橫 梁母線或立柱母線上設置多個主測量點,獲取主測量點上的電壓值,根據基爾霍夫電壓、電 流定律構建陽極橫梁母線及立柱母線的電阻網絡,采用數值仿真的方法計算各陽極導桿 的電流值,突破了傳統測量方法中的黑匣測量、測量操作繁瑣及誤差大的問題;基于該方法 形成的測量裝置,結構簡單、操作方便,整個技術方案所具有的有益效果如下:
[0023] 1.由于主測量點位于陽極橫梁母線上,因此測量過程與測量裝置不受換極、抬母 線等工序的干擾,無需重復安裝;
[0024] 2.由于測量接口模塊與橫梁母線或者立柱母線通過耐高溫導線進行連接,不存在 與導桿的接觸不佳、觸頭氧化問題因而可以長期穩定的連續工作;
[0025] 3.由于實現采集的裝置可以通過較遠的距離與測量接口進行連接,因此可以避免 裝置安裝于溫度較高的導桿處等環境惡劣的位置;
[0026] 4.由于整個方法所需要的設備的制作無需過于復雜的安裝和保護,因此實現簡 單、造價較低。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0027] 圖1是本發明所提出的測量方法的第一種測量點位置連接示意圖;
[0028] 圖2是本發明所提出的測量方法的第二種測量點位置連接示意圖;
[0029] 圖3是本發明所提出的測量方法的第三種測量點位置連接示意圖;
[0030] 圖4是本發明所提出的測量點設置形式的第一種示意圖;
[0031] 圖5是本發明所提出的測量接點設置形式的第二種示意圖;
[0032] 標號說明:1-陽極橫梁母線,2-陽極導桿,3-立柱母線,4-測量接□模塊,5-信號 獲取裝置,6-采集模塊,7-傳輸模塊,8-計算裝置。

【具體實施方式】
[0033] 下面將結合附圖和實施例對本發明做進一步的說明。
[0034] 一種鋁電解槽陽極電流在線測量方法,通過在陽極橫梁母線或立柱母線上設置多 個主測量點,獲取主測量點上的電壓值,根據基爾霍夫電壓、電流定律構建陽極橫梁母線及 立柱母線的電阻網絡,采用數值仿真的方法計算各陽極導桿的電流值。
[0035] 所述測量點設置于每兩根陽極導桿間的陽極橫梁母線的外側表面、內側表面、上 沿或下沿。
[0036] 所述測量點設置于陽極導桿的兩側、陽極橫梁母線中間或立柱母線中間。
[0037] 還包括輔助測量點,所述的輔助測量點設置于過橋母線的上沿處;
[0038] 所述過橋母線是指電解槽將電流從A面陽極導到B面陽極的鋁母線。
[0039] 所述測量點采用焊接、鉚接或者壓接的方式設置。
[0040] 所述主測量點采用一點、兩點或三點設置;
[0041] 所述兩點設置是指在相鄰位置設置兩個主測量點,兩個主測量點在同一水平線 上,相距l〇 Cm-2〇Cm,記錄相鄰位置的電壓差值用于計算陽極導桿的電流值;
[0042] 所述三點設置是指設置兩個主測量點及一個輔助測量點,所述輔助測量點設置在 有過橋母線經過的地方,記錄相鄰位置上的主測量點及輔助測量點的電壓差值用于計算陽 極導桿的電流值。
[0043] 一種鋁電解槽陽極電流在線測量裝置,其特征在于,依據所述的鋁電解槽陽極電 流在線測量方法進行鋁電解槽陽極電流在線測量,包括設置在陽極橫梁母線或立柱母線的 測量接口、數據采集模塊、傳輸模塊及上位機,所述測量接口模塊、數據采集模塊、傳輸模塊 及上位機依次相連;
[0044] 所述測量接口模塊的一端與所述陽極橫梁母線或立柱母線上的測量點之間采用 耐高溫導線連接。
[0045] 所述與測量點相連的耐高溫導線通過焊接、鉚接或者壓接方法設置在橫梁母線、 立柱母線或過橋母線上;比如在母線上的測量點位置鉆孔將耐高溫導線固定在測量點上。 [0046] 所述測量接口的另一端與所述數據采集模塊之間采用屏蔽網線相連。
[0047] 所述傳輸模塊為工業現場總線、無線傳輸模塊或者以太網傳輸模塊。
[0048] 如圖1所示是本發明實施例中的測量方法應用于電解槽的連接示意圖。
[0049] 本實施例中,信號獲取裝置5中的測量接口模塊4通過鉚接、壓接或者焊接與測量 點相連,測量接口模塊4通過與信號獲取裝置5中的采集模塊6相連使得采集模塊6可以 實時獲得測量點處的電壓或者電壓差,采集模塊6通過采樣和轉換把測量點上的模擬電壓 或者電壓差值信號轉換成為數字信號送往傳輸模塊7,傳輸模塊7在接收到代表主測量點 電壓值或者電壓差值的數字信號后通過協議通訊把信息傳送至計算裝置8,最后由計算裝 置8完成對于各陽極電流的建模及計算。
[0050] 主測量點位于電解槽陽極橫梁母線或立柱母線上,而測量接口模塊位于電解槽上 部結構的煙道端,它們之間用耐高溫導引線連接。
[0051] 在本實施例中,選擇的主測量點的位置如圖1中測量接口模塊4位于陽極橫梁母 線1的外側表面。
[0052] 第二種測量點的位置還可以是陽極橫梁母線1的上沿或者下沿,如圖2所示的測 量接口模塊對應所在的位置。
[0053] 第三種主測量點的位置可以是陽極橫梁母線1無陽極導桿2連接的背面,此時的 測量點對應測量接口模塊4的位置還可以是陽極導桿2的正背面,如圖3所示。
[0054] 另外,立柱母線3上的主測量點的選擇可以是立柱母線3上的任何位置,如圖2中 立柱母線3上的位置。
[0055] 本實施例中,主測量點的設置形式采用了如圖4所示的1點接口法,其所獲得的是 此測量點相對于所有主測量點的公共點的電壓差值。
[0056] 此外,主測量點的設置形式還可以采用如圖5所示的2點接口法,則其所代表的是 這兩點之間的電壓差。
[0057] 本實施例中,計算裝置8在獲得經過采集模塊6采樣及轉換后在通過傳輸模塊7 傳送而來的各測量點的電壓值或者電壓差后,根據基爾霍夫電壓、電流定律構建橫梁母線 的電阻網絡,再采用數值仿真的方法計算各導桿的電流值。
[0058] 按照本發明所述的陽極電流測量方法應用于鋁電解槽可以長期實時獲得穩定可 靠的陽極電流數據,并且設備簡單、成本較低。本發明的應用可進一步發展成為獨立于現體 系的鋁電解槽的控制系統,也可為現階段的鋁電解槽控制系統以及管理決策提供可靠的現 場實時信息。
【權利要求】
1. 一種鋁電解槽陽極電流在線測量方法,其特征在于,通過在陽極橫梁母線或立柱母 線上設置多個主測量點,獲取主測量點上的電壓值,根據基爾霍夫電壓、電流定律構建陽極 橫梁母線及立柱母線的電阻網絡,采用數值仿真的方法計算各陽極導桿的電流值。
2. 根據權利要求1所述的鋁電解槽陽極電流在線測量方法,其特征在于,所述測量點 設置于每兩根陽極導桿間的陽極橫梁母線的外側表面、內側表面、上沿或下沿。
3. 根據權利要求1所述的鋁電解槽陽極電流在線測量方法,其特征在于,所述測量點 設置于陽極導桿的兩側、陽極橫梁母線中間或立柱母線中間。
4. 根據權利要求1所述的鋁電解槽陽極電流在線測量方法,其特征在于,還包括輔助 測量點,所述的輔助測量點設置于過橋母線的上沿處; 所述過橋母線是指電解槽將電流從A面陽極導到B面陽極的鋁母線。
5. 根據權利要求1-4任一項所述的鋁電解槽陽極電流在線測量方法,其特征在于,所 述測量點采用焊接、鉚接或者壓接的方式設置。
6. 根據權利要求1所述的鋁電解槽陽極電流在線測量方法,其特征在于,所述主測量 點采用一點、兩點或三點設置; 所述兩點設置是指在相鄰位置設置兩個主測量點,兩個主測量點在同一水平線上,相 距l〇Cm-20cm,記錄相鄰位置的電壓差值用于計算陽極導桿的電流值; 所述三點設置是指設置兩個主測量點及一個輔助測量點,所述輔助測量點設置在有過 橋母線經過的地方,記錄相鄰位置上的主測量點及輔助測量點的電壓差值用于計算陽極導 桿的電流值。
7. -種鋁電解槽陽極電流在線測量裝置,其特征在于,依據權利要求1-6任一項所述 的鋁電解槽陽極電流在線測量方法進行鋁電解槽陽極電流在線測量,包括設置在陽極橫梁 母線或立柱母線的測量接口、數據采集模塊、傳輸模塊及上位機,所述測量接口模塊、數據 采集模塊、傳輸模塊及上位機依次相連; 所述測量接口模塊的一端與所述陽極橫梁母線或立柱母線上的測量點之間采用耐高 溫導線連接。
8. 根據權利要求7所述的鋁電解槽陽極電流在線測量裝置,其特征在于,所述測量接 口的另一端與所述數據采集模塊之間采用屏蔽網線相連。
9. 根據權利要求8所述的鋁電解槽陽極電流在線測量裝置,其特征在于,所述傳輸模 塊為工業現場總線、無線傳輸模塊或者以太網傳輸模塊。
【文檔編號】G01R19/25GK104120455SQ201410359119
【公開日】2014年10月29日 申請日期:2014年7月25日 優先權日:2014年7月25日
【發明者】鄒忠, 楊帥, 李勇, 王柳青, 鄭文波, 彭勝光 申請人:湖南中南華翔科技有限公司

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