Коэффициент пропорциональности Не является постоянной параметр величиной. Он изменяется при изменении амплитуды пульсаций, температуры расплава и концентрации глинозема в электролите, но таким образом, что каждой тройке чисел, составленной из значений указанных величин, соответствует прак, тически одно определенное значение коэффициента (одна из семейства равносторонних гипербол). ;Идентификация технологического состояния электролизеров проводится, например, следующим образом. На выделенной группе электролизеров в которой содержатся как нормально работающие электролизеры, так и элект ролизеры с нарушениями технологическо режима, в течение нескольких суток производят контроль параметров. При этом регистрирует частоту и амплитуду пульсаций рабочего напряжения, температуру расплава, концентрацию глинозема в электролите и время возникновения анодных эффектов. Полученные данные соотносят с соот ветствующими интервалами анодных эффектов и сортируют по выбранным диа пазонам амплитуд, а затем (для каждого диапазона амплитуд) по выбранным диапазонам соотношений температура расплава - концентрация глинозема. Для каждого из полученных таким образом массивов данных может быть состав лена система линейных уравнений вида; К -ТоэО- аз-f Далее методом наименьших квадратов определяют значения К,- а и их дисперсии, по которым устанавливают диапазоны значений К, свойственные интенсифицируемым технологическим состояни ям, . В способе контроля предусматривается следующий порядок действий: 1,Подключение регистратора переменной составляющей пульсаций с диапазонами измерения 0,5-4,0 Гц и 1-800 jK катодной и анодной шинам электролизера на время 10-20 с в зависимости о требований к точности измерения. 2.Вычисление средних значений час тоты и амплитуды пульсаций по формула т « где Т - период регистрации; А « - зарегистрированные значе ния амплитуды пульсаций, Tt - количество периодов пгль 3.Получение сообщения о времени возникновения последнего анодного эф фекта и интервале времени, прошедшег с момента возникновения анодного эффекта, предшествующего последнему. 4,Выполнение среднеарифметически значений частоты И амплитуды пульсаций по всем замерам, проведенным в зарегистрированном интервале анодных эффектов не раньше, чем через 2 ч после гашения и не позднее чем за 30 мин до возникновения анодных эффектов; где i , А i - ранее определенные значения частоты и амплитуды для отобранных замеров; Ш - количество.отобранных замеров, 5.Вычисление коэффициента пропорциональности : ( 6.Сравнение полученного значения А с установленными ранее диапазонами значений и определение ранее установленных пределов для коэффициента пропорциональности, 7.Сравнение значения К с parfee установленными пределами и определение технологического состояния электролизера в зависимости от того, в каком диапазоне находится это значение. Пример. Интервал времени между анодными эффектами 15ч, В этом интервале зарегистрированы усредненные амплитуда (Ас 5 мВ) и частота («1,48 Гц) пульсаций. По произведению Тд на с поправкой на смещение по оси частот (о 1,4) получаем значение параметра К К 15(1,48-1,4) 1,2 Устреднения амплитуды А с нахЬдится в диапазоне 1-8 мВ и, следовательно, пределами для сравнения К будут: 0,62-1,5 - нормальный технологический режим; меньше 0,50 - холодный ход с недостатком глинозема;: больше 1,5-горячий ход с избытком г-линозема. Коэффициент пропорционсшьности находи тся в первом диапазоне.. Следовательно, электролизер работает в нормальном технологическом режиме, Предлагаемый способ контроля позволяет обнаруживать нарушения технологического режима в среднем через 12 ч после возникновения, что дает экономический эффект за счет увеличения производительности электролизеров. Формула изобретения Способ контроля работы алюминиевого электролизера по амплитуде низкочастотных пульсаций его рабочего напряжения, отличающийся тем, что, с целью повышения оперативности и достоверности контроля и улучшения техни5 60 ко-экономических показателей электролиэа Эа счет своевременной нормализа ции процесса, измеряют частоту пульсаций рабочего напряжения, время возникновения анодных эффектов, по данным измерения вычисляют значение параметров К по формуле: X. T{f-a), где Т - интервал времени между пос.- аовательными анодными эффектами; f - усредненная частота низкочастотных пульсаций по данным измерения в этом интервале; 66 О - постоянная величина, ранее установленная по результатам предварительных исследований, сравнивают значения параметра К с ранее установленными пределами и по результатам сравнения сигнализируют о характере нарушения технологического режима. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1. Патент США № 3583896, кл 204-67, 1971.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ | 1995 |
|
RU2087598C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРИОЛИТОВОГО ОТНОШЕНИЯ | 2013 |
|
RU2540248C2 |
Способ автоматического регулирования алюминиевого электролизера | 1990 |
|
SU1724713A1 |
Способ автоматического управления алюминиевым электролизером | 1987 |
|
SU1528817A1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ | 1990 |
|
RU2023058C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ГЛИНОЗЕМА В ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АЛЮМИНИЯ | 2014 |
|
RU2596560C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ | 2006 |
|
RU2326188C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОМ | 1996 |
|
RU2106435C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА | 2003 |
|
RU2245400C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ | 1997 |
|
RU2113552C1 |
Авторы
Даты
1978-05-05—Публикация
1975-10-17—Подача