Устройство для определения уровней металла и электролита в электролизере для получения алюминия

Изобретение относится к устройству для определения уровней металла и электролита в электролизере в процессе его эксплуатации. Устройство содержит узел крепления термостойкого стержня, состоящий из крепежной втулки с прижимным винтом и диском, жестко закрепленным на втулке, узел настройки устройства, включающий вилку, одним концом прикрепленную шарниром к диску, а другим жестко закрепленную, например, сваркой на трубке из немагнитного материала. Трубка снабжена уровнемером, а внутри трубки установлен регулирующий стержень, на одном торце которого жестко, например сваркой, закреплена ручка, рабочая поверхность которой отрихтована, а на противоположном торце выполнена фиксирующая головка. Регулирующий стержень и вилка имеют резьбу, соединяющую стержень с вилкой с возможностью регулирования положения стержня вдоль оси. В вилке свободно установлен фиксатор, выполненный в виде пластины П-образной формы, причем контактная поверхность фиксатора выполнена соответственно профилю диска. Обеспечивается возможность проводить оперативный мониторинг количества металла и электролита в каждом отдельном электролизере для обеспечения его эффективной стабильной работы, повысить точность измерения уровней расплавов в электролизере, что позволяет более корректно управлять технологией электролиза, а также увеличить срок службы и работоспособность устройства. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, и может быть использовано при определении уровней металла и электролита в электролизере в процессе его эксплуатации. Изобретение позволяет проводить оперативный мониторинг количества металла и электролита в каждом отдельном электролизере для обеспечения его эффективной стабильной работы.

Традиционным способом определения уровня металла и электролита в электролизере является способ, основанный на погружении стального лома в расплав до упора в подину. Высота слоев металла и электролита замеряется по настывающей на стальном ломике корочке электролита. Различают слои металла и электролита по пережиму и цвету корочки (Справочник металлурга по цветным металлам. М.: Металлургия, 1971 г., стр.287).

Достоинством данного способа являются простота и доступность, так как для его осуществления не требуется специальных устройств. Применение лома для определения уровней расплава было приемлемо для электролизеров старого поколения, характеризующихся меньшей силой тока, а также ведением технологии электролиза с колебаниями в достаточно широком диапазоне по основным технико-экономическим показателям.

С переходом алюминиевой отрасли на мощные электролизеры точность контроля за работой электролизеров должна быть значительно повышена, в том числе и точность измерения уровней металла и электролита.

Естественно, от примитивного лома пришлось отказаться, так как угол установки его в ванну не контролировался, а с учетом того что в динамике настыль на бортах электролизера изменяется в широком диапазоне, то и угол установки лома значительно колебался.

Известно решение по свидетельству РФ на полезную модель №19835 «Устройство для измерения уровня металла и электролита в ванне алюминиевого электролизера» (C25C 3/10, дата публикации - 10.10.2001 г.). В данном техническом решении сделана попытка оснащения алюминиевой отрасли устройством, которое позволило бы минимизировать неточность измерения уровней расплава, зависящую от формы рабочего пространства электролизера.

Устройство по свидетельству на полезную модель №19835 состоит из термостойкого стержня, снабженного хомутом с зажимом, к которому жестко прикреплен полукруглый диск с вилкой, шарнирно прикрепленной к диску, в прорези вилки свободно установлен фиксатор, контактирующий с одной стороны с диском, а с другой со стержнем, пропущенным в трубе, снабженной уровнемером и связанной одним концом с вилкой, а другим резьбовым соединением с ручкой, жестко связанной со стержнем. Фиксатор выполнен в виде пластины с загнутыми под прямым углом усиками на ее концах, а контактирующие поверхности пластины имеют дугообразную форму по профилю диска.

По технической сущности, наличию сходных существенных признаков указанное выше устройство выбрано в качестве ближайшего аналога (прототипа).

Недостатками устройства по прототипу являются следующие:

- процесс электролиза осуществляется в цехах с высокой степенью запыленности сырьем и загазованности продуктами электролиза, характеризующимися повышенной дисперсностью, агрессивностью и абразивностью. В связи с этим наружная резьба, выполненная на трубе для обеспечения возвратно-поступательного движения стержня, быстро изнашивалась и надежная плавная фиксация в устройстве не обеспечивалась. К тому же на месте выполнения наружной резьбы установлена ручка-держатель. В условиях необходимости в пробивке корки электролита при каждом измерении на резьбу воздействуют дополнительно значительные поперечные усилия, также сокращающие срок службы резьбового соединения;

- фиксатор в вилке установлен свободно и жестко фиксируется только в процессе проведения измерения. В остальное время фиксатор ослаблен и может занимать любое свободное положение. Усики, выполненные под прямым углом к пластине фиксатора, не обладают достаточной прочностью для предупреждения выпадения фиксатора из вилки;

- в связи с повышением силы тока электролизеров соответственно значительно возросла мощность магнитных полей в рабочей зоне цеха. Труба и стержень внутри нее, при выполнении их из намагничивающегося материала, значительно усложняют работу электролизника при настройке устройства по уровнемеру, от чего снижается точность измерения;

- стержень, установленный в трубе, выполнен одного диаметра по всей длине. В процессе эксплуатации устройства чередуется процесс прижатия и ослабления прижатия стержня к фиксатору. В результате под воздействием механических усилий размер рабочего торца стержня увеличивается, что препятствует свободному возвратно-поступательному перемещению стержня;

- под воздействием агрессивной атмосферы цеха электролиза стальные элементы устройства, выполненные, как правило, из стали Ст3, корродируют, что значительно сокращает срок службы измерительного устройства.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение точности измерения уровней расплавов в электролизере, а также увеличение срока службы предлагаемого устройства.

Техническим результатом данного предложения являются повышение работоспособности устройства и получение объективных результатов измерений, позволяющих более корректно управлять технологией электролиза.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для определения уровней металла и электролита в электролизере для получения алюминия, состоящем из узла крепления термостойкого стержня, включающего крепежную втулку с прижимным винтом, снабженную диском, жестко закрепленным на втулке, узла настройки устройства, включающего вилку, одним концом шарнирно прикрепленную к диску, а другим жестко связанную с трубкой, снабженной уровнемером, регулирующим стержнем с жестко закрепленной на нем ручкой и фиксатором, свободно установленным в вилке, регулирующий стержень соединен с вилкой резьбой, фиксатор выполнен из пластины П-образной формы, при этом трубка выполнена из немагнитного материала, например нержавеющей стали. Предпочтительно, чтобы толщина П-образной пластины соответствовала толщине диска, а на торце регулирующего стержня была выполнена фиксирующая головка, диаметр которой менее диаметра регулирующего стержня, при этом предпочтительно, чтобы длина трубки была выполнена не менее ширины фланцевого листа катодного устройства электролизера. Втулку с прижимным винтом, диск и вилку желательно воронить, а на поверхности ручки регулирующего стержня выполнить рихтовку.

Техническая сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. Промышленная применимость того или иного устройства прежде всего зависит от его работоспособности в реальных промышленных условиях. Как указано выше, электролизный цех характеризуется наличием разнообразных агрессивных факторов, не позволяющих зачастую использовать отдельные устройства, при разработке которых не учитывалось наличие данных факторов.

Основным подвижным рабочим элементом устройства является регулирующий стержень, совершающий в процессе работы возвратно-поступательные движения, в результате чего фиксатор то плотно прижат к диску, то ослаблен. Рабочий ход регулирующего стержня обеспечивается наличием резьбового соединения, поэтому состояние резьбы определяет работоспособность устройства в целом. В предлагаемом решении резьба выполнена внутри вилки и на торце регулирующего стержня, поэтому в данное резьбовое соединение абразивная пыль практически не попадает. Также в процессе многократного циклически повторяющегося прижатия рабочего торца регулирующего стержня к фиксатору на торце наблюдается некоторое расплющивание материала стержня. Для того чтобы изменение геометрии торца не препятствовало свободному перемещению стержня, на конце выполнена фиксирующая головка, диаметр которой менее диаметра регулирующего стержня.

Фиксатор выполнен из цельной пластины П-образной формы, причем толщина П-образной пластины соответствует толщине диска, что обеспечивает более надежную фиксацию в измерительном устройстве.

В процессе измерения наибольшему агрессивному воздействию подвергаются элементы устройства, находящиеся непосредственно над ванной: втулка с прижимным винтом, диск и вилка. Для защиты от коррозии данные элементы необходимо защищать, например, воронением.

Для снижения воздействия магнитных полей регулирующий стержень экранируется трубкой, изготовленной из немагнитного материала, например легированной стали. Благодаря этому длина трубки со стержнем может быть увеличена, а значит, точность измерения уровней расплава повысится. С учетом обеспечения безопасности работы электролизника рекомендуется выполнять трубку длиной не менее ширины фланцевого листа катодного устройства электролизера.

Также для обеспечения безопасности и удобства работы электролизника рекомендуется ручка устройства делать шероховатой, например рихтовать.

В представленной формуле изобретения заявлены следующие отличительные от прототипа признаки:

- резьбовое соединение перенесено на противоположный торец, причем выполнено не на трубе и ручке, а на регулирующем стержне и вилке;

- фиксатор выполнен П-образной формы из цельной пластины, толщина которой предпочтительно равна толщине диска;

- трубка выполнена из немагнитного материала и экранирует перемещающийся регулирующий стержень от воздействия магнитных полей;

- на торце регулирующего стержня выполнена фиксирующая головка, диаметр которой менее диаметра регулирующего стержня;

- длина трубки выполнена не менее ширины фланцевого листа катодного устройства электролизера;

- втулка с прижимным винтом, диск и вилка выполнены с воронением;

- на поверхности ручки регулирующего стержня выполнена рихтовка.

Наличие в предлагаемом техническом решении перечисленных выше признаков, отличных от признаков ближайшего аналога, позволяет сделать вывод о его соответствии условию патентоспособности «новизна».

С целью определения «уровня техники» был проведен поиск по патентной и научно-технической литературе. Проведенный анализ показал, что на момент подачи заявки на изобретение неизвестно устройство, характеризуемое всей совокупностью признаков, изложенных в формуле изобретения, хотя отдельные признаки, вынесенные в ограничительную часть формулы, известны. Использование в заявляемом решении новой совокупности известных и неизвестных признаков позволяет создать устройство более высокого уровня, которое способно эффективно работать в реальных условиях электролизных цехов.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого решения условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами: фиг.1 - основной вид устройства с выполнением местных разрезов (элементы катодного устройства электролизера не показаны); фиг.2 - фрагмент устройства с положением фиксатора в крайнем правом положении, соответствующем моменту окончания замера (с разрезом); фиг.3 - фрагмент устройства с положением фиксатора в свободном (не прижатом к диску) положении, соответствующем моменту начала замера (с разрезом).

Устройство включает:

- узел крепления термостойкого стержня 1, состоящий из крепежной втулки 2 с прижимным винтом 3, которая снабжена диском 4, жестко закрепленным на втулке 2;

- узел настройки устройства, включающий вилку 5, одним концом прикрепленную шарниром 6 к диску 4, а другим жестко закрепленную, например, сваркой 7 на трубке 8 из немагнитного материала. Трубка 8 снабжена уровнемером 9, а внутри трубки 8 установлен регулирующий стержень 10, на одном торце которого жестко, например сваркой 11, закреплена ручка 12, рабочая поверхность которой отрихтована, а на противоположном торце выполнена фиксирующая головка 13. Регулирующий стержень 10 и вилка 5 снабжены резьбой 14, соединяющей стержень 10 с вилкой 5 с возможностью регулирования положения стержня 10 вдоль оси. В вилке 5 свободно установлен фиксатор 15, выполненный из пластины П-образной формы, причем контактная поверхность фиксатора 15 выполнена соответственно профилю диска 4.

Измерение уровней металла и электролита в электролизере для получения алюминия с использованием предлагаемого устройства осуществляется следующим образом.

В крепежной втулке 2 прижимным винтом 3 зажимают термостойкий стержень 1; регулирующий стержень 10 по резьбе 14 отводят влево настолько, чтобы фиксатор 15 не контактировал с диском 4 (фиг.3). Термостойкий стержень 1 погружают в электролизную ванну (катодное устройство электролизера) до упора о дно ванны (на фиг.1 дно ванны изображено схематично горизонтальной линией), причем погружение стержня осуществляют под любым удобным для работы углом. Затем по уровнемеру 9 выставляют строго горизонтальное положение трубы 8 и вращением ручки 12 перемещают регулирующий стержень 10 в крайнее правое положение, соответствующее прижатию фиксатора 15 к диску 4. После этого предлагаемое устройство вынимают из электролизной ванны и упирают конец термостойкого стержня, например, в рабочую площадку электролизного цеха таким образом, чтобы положение трубы 8 было строго горизонтальным по уровнемеру 9. На термостойком стержне 1 четко выделяются две риски: первая на высоте «М» от конца стержня соответствует уровню металла в ванне, вторая на высоте «Р» от конца стержня соответствует уровню электролита в ванне.

Простота измерения уровней металла и электролита, а также надежность устройства позволяют рекомендовать его к широкому промышленному применению.

1. Устройство для определения уровней металла и электролита в электролизере для получения алюминия, содержащее узел крепления термостойкого стержня, включающий крепежную втулку с прижимным винтом и диском, жестко закрепленным на втулке, узел настройки устройства, включающий вилку, одним концом шарнирно прикрепленную к диску, а другим жестко связанную с трубкой, снабженной уровнемером, регулирующий стержень с жестко закрепленной на нем ручкой и фиксатор, свободно установленный в вилке, отличающееся тем, что регулирующий стержень соединен с вилкой резьбой, фиксатор выполнен в виде пластины П-образной формы, при этом трубка выполнена из немагнитного материала, например нержавеющей стали.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина П-образной пластины соответствует толщине диска.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на торце регулирующего стержня выполнена фиксирующая головка, диаметр которой менее диаметра регулирующего стержня.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что длина трубки выполнена не менее ширины фланцевого листа катодного устройства электролизера.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что втулка с прижимным винтом, диск и вилка выполнены с воронением.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на поверхности ручки регулирующего стержня выполнена рихтовка.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к электролитическому получению алюминия. .

Изобретение относится к способу и системе для рекуперации энергии и (или) охлаждения по меньшей мере в одной электролизной ячейке для производства металла, в частности алюминия, где ячейка(-и) снабжена(-ы) одним или несколькими теплообменниками и где теплообменный носитель циркулирует через упомянутый(-е) теплообменник(и) и далее направляется по меньшей мере на один блок преобразования тепла, такой как турбина-расширитель.

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.

Изобретение относится к способу определения концентрации глинозема в криолит-глиноземном расплаве при получении алюминия электролизом. .

Изобретение относится к области контроля технологических параметров алюминиевых электролизеров и может быть использовано в электролитическом производстве алюминия для контроля производительности электролизных ванн, падения напряжения на участке анод-расплав алюминия и обнаружения локальных изменений токораспределения в анодном узле и подине алюминиевого электролизера в процессе его эксплуатации.

Изобретение относится к способу производства первичного алюминия электролизом Al2S3 . .

Изобретение относится к способу управления технологическим процессом электролиза алюминия для стабилизации теплоэнергетического режима электролизера. .

Изобретение относится к способу охлаждения электролизера для производства алюминия электролизом расплава путем получения капелек текучего теплоносителя или диспергированного текучего теплоносителя, предпочтительнее, в замкнутом объеме в контакте с определенной поверхностью по меньшей мере одной стенки кожуха электролизной ванны электролизера таким образом, чтобы вызвать испарение всех или части упомянутых капелек при контакте с упомянутой поверхностью и осуществить отбор тепла от этой поверхности.

Изобретение относится к способу предотвращения анодных эффектов при получении алюминия электролизом путем добавления глинозема в электролизер Седерберга или электролизер с предварительно обожженными анодами, в котором дробление корки осуществляют по заданному графику.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия из глинозема, и может быть использовано на электролизерах с обожженными анодами для стабилизации технологических параметров электролизера.

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 анодами для контроля токораспределения в анодном узле

Изобретение относится к способу прогнозирования своевременной подготовки алюминиевого электролизера к отключению для капитального ремонта

Изобретение относится к способам обслуживания алюминиевого электролизера, преимущественно к способу удаления угольной пены из алюминиевого электролизера

Изобретение относится к электролитическому получению алюминия и может быть использовано при технологическом контроле состава электролита методом рентгенофазового анализа (РФА)

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия на электролизерах с предварительно обожженным анодом, и может быть применено для управления пневматическим цилиндром пробойника системы автоматической подачи глинозема в расплавленный электролит

Изобретение относится к металлургии, а именно к средствам контроля химического состава расплава электролизера, в частности алюминиевого

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способу контроля состава расплавленного электролита в алюминиевом электролизере

Изобретение относится к устройству для контроля силы тока в анодных штырях, анодах и катодных блюмсах электролизеров с самообжигающимися и с обожженными анодами

Изобретение относится к способу производства алюминия в электролизере. Способ включает этапы, при которых задают последовательность периодов управления с длительностью Т, идентифицируют возмущающие операции обслуживания на электролизере, которые могут привносить избыточный глинозем в электролитическую ванну, отмечают выполнение возмущающих операций обслуживания, определяют скорость В(k') подачи при регулировании для каждого периода k' управления и задают установленную скорость SR(k') подачи, равной М(k')×В(k'), где М(k') - заранее определенный коэффициент модуляции, который модулирует скорость В(k') подачи при регулировании так, чтобы учесть уменьшение потребностей электролизера, вызванное избыточным глиноземом. Обеспечивается значительное снижение частоты возникновения анодных эффектов. 18 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к способу защиты углеродной футеровки алюминиевого электролизера при получении алюминия из металлургического глинозема в криолит-глиноземном расплаве и может быть использовано при вводе алюминиевого электролизера в эксплуатацию. Способ защиты углеродной футеровки алюминиевого электролизера включает нагрев до температуры 1300-1400°C с последующей выдержкой при максимальном значении температуры в течение 2-3 часов над предварительно прокаленным карбонатом лития, покрытым слоем кремниевой пыли. Пары лития, образовавшиеся при взаимодействии карбоната лития и кремниевой пыли, изменяют поверхностную структуру и основные свойства углеграфитовых блоков, за счет глубокого проникновения паров лития в поры угольного блока с последующей интеркаляцией слоев графита и обеспечивают формирование защитного антидиффузионного слоя толщиной 20-30 мм, блокирующего проникновение расплава в угольную подину электролизера и предотвращающего инфильтрацию жидкого алюминия и натрия в процессе работы электролизера. Обеспечивается снижение рабочего напряжения, повышение производительности, увеличение срока службы, повышение сортности алюминия, снижение расхода электроэнергии. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.
Наверх