×
20.02.2013
216.012.27b6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротермии, а именно к контролю технологических параметров при производстве плавленых фосфатов, карбида кальция в рудно-термических печах, и может быть использовано в цветной металлургии. Технический результат - повышение оперативности и точности измерений. Согласно изобретению измеряют напряжение, ток электродов и величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с математическим выражением. Сущность изобретения заключается в использовании полупроводникового эффекта контакта электрода с расплавом. В результате этого эффекта в фазном напряжении появляется постоянная составляющая, регистрируемая специальным прибором. Глубина ванны и количество расплава в ней могут быть определены по величине наклона зависимости постоянной составляющей фазного напряжения от тока. 3 ил.
Основные результаты: Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления, включающий измерение напряжения и тока электродов, отличающийся тем, что измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с формулой: ,гдеН - глубина ванны, см; - коэффициент пропорциональности;U - фазное напряжение, В; - отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dU к изменению величины тока dI, В/А;d - диаметр ванны, см;ρ - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;Е - электродный потенциал химической реакции электрода с расплавом, В.

Изобретение относится к области электротермии, а именно к контролю технологических параметров при производстве плавленых фосфатов, карбида кальция в рудно-термических печах, и может быть использовано в цветной металлургии.

Известен способ определения уровня расплава в печи вручную прямым зондированием ванны металлической штангой. Через специальное отверстие в своде печи опускают стальной ломик и выдерживают в течение 30-40 секунд. По извлечению ломика из печи на нем остается корка из застывшего расплава, по этой корке и судят о глубине ванны (см. Серебрянный Я.Л. Электроплавка медно-никелевых руд и концентратов. М., Металлургия 1974 с.133). Недостатками этого способа является то, что он весьма сложен из-за труднодоступности реакционного пространства, высоких температур и агрессивной среды в ванне печи, небезопасен, является периодическим и недостаточно точен.

Известен способ измерения уровня электромеханическим методом. Принцип действия основан на контактном методе измерения уровня с помощью специального измерительного электрода (см. там же, с.134). Стальной электрод с помощью специальной каретки перемещается от электромотора по специальной стойке до соприкосновения с расплавом. При касании расплава замыкается электрическая цепь, что отмечается специальным прибором, и отсчет глубины производится по нанесенным на стойке делениям. Этот способ безопасен, менее трудоемок, но периодичен и менее надежен: измерительный электрод «обгорает», часто покрывается неэлектропроводной пленкой или устройство срабатывает при замыкании на электропроводную шихту, не доходя до расплава.

Известен способ определения уровня расплава по количеству израсходованной электроэнергии (см. Электротермические процессы химической технологии: учебное пособие для вузов под редакцией В.А. Ершова, Л: Химия, 1984. 464 с, стр.341). Об уровне расплава или его количестве в печи судят по количеству израсходованной электроэнергии и некоторому среднему значению ее удельного расхода. Последняя величина зависит от многих случайных факторов: потребляемой мощности, состава шихты, особенностей ведения процесса плавки. Поэтому главным недостатком этого способа является его невысокая точность.

Известен способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления №2376540, который может служить прототипом предлагаемого изобретения. В соответствии с этим способом измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения и уровень расплава при заданном значении тока определяют по формуле

Н=K·Uпс,

где H - уровень расплава, мм;

Uпс - значение постоянной составляющей фазного напряжения, мВ;

K - коэффициент пропорциональности, неизменный при определенном заданном токе и фазном напряжении, и при изменении последних определяется с помощью последней таблицы.

Недостатком этого способа является необходимость постоянной корректировки коэффициента K, поскольку даже на печах, работающих в режиме сопротивления, колебания тока электрода все же имеют место, хотя и в меньшей степени, чем на печах, работающих с сильно развитым дуговым режимом. Такая корректировка затрудняет оперативность и точность измерения.

В предлагаемом способе непрерывного контроля уровня расплава в ванне печи, работающем при незначительном (не более 5% ото всей потребляемой мощности) развитии электродугового режима, технический результат достигается тем, что постоянно измеряют изменение величины постоянной составляющей фазного напряжения при изменении тока электрода, а глубину ванны определяют в соответствии с формулой:

где Н - глубина ванны, см;

UФ - фазное напряжение, В;

- отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dUпс к изменению величины тока dI, В/А;

- коэффициент пропорциональности , где в свою очередь:

d - диаметр ванны, см;

ρр - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;

Е - электродный потенциал, зависящий от вида химической реакции электрода с расплавом, В.

Сущность изобретения заключается в использовании полупроводникового эффекта контакта электрода с расплавом. Этот эффект состоит в том, что при работе РТП на переменном токе в один полупериод, когда на электроде «+», углерод части электрода, находящейся в расплаве, реагирует с ионами расплава более интенсивно, чем в соседних полупериодах. Так, например, в печи для получения плавленых фосфатов (термофосфатов) в полупериод, когда на электроде «+», на его поверхности имеет место химическое взаимодействие углерода с ионами (SiO2)2-, (PO4)3-, (РО3)2- и другими.

В результате в этот полупериод падение напряжения в ванне UВ1 будет меньше на некоторую величину Е по сравнению с падением напряжения в отсутствие этого взаимодействия UB

UB1=UB-Е.

И, наоборот, когда на электроде будет «-», падение напряжения будет на ту же величину больше, чем когда этого взаимодействия нет:

UB2=UB+Е.

В результате в фазном напряжении появляется постоянная составляющая Uпс

Величина E определяется изменением изобарно-изотермического потенциала ΔZ той реакции, в которой участвует углерод электрода, т.е. зависит от вида технологического процесса:

где F - число Фарадея;

n - заряд ионов-переносчиков тока.

В свою очередь:

ΔZ=R·Т·lnKp,

где R - газовая постоянная;

T - температура на поверхности электрода в районе контакта с расплавом;

Kρ - константа равновесия.

При неизменных температуре расплава и его составе величина Е остается также величиной постоянной, т.е. в электрической цепи будет существовать источник напряжения, т.е. источник электромагнитной энергии, величина которого не зависит от сопротивления нагрузки.

Когда переход тока электрода к расплаву осуществляется прямым контактом, то, как следует из уравнения (1), величина Uпс всегда равна 2E и не зависит от фазного напряжения. Однако в реальной рудно-термической печи электрический контакт электрода с материалами, заполняющими ванну, даже при слаборазвитом дуговом режиме ввиду плохого смачивания электрода расплавом осуществляется не только прямым контактом электрода с расплавом, но и через электрическую дугу и микродуги.

Таким образом, величина постоянной составляющей обусловлена не полным током электрода, а только той его частью Iш (ток шунта), которая проходит непосредственно через контакт электрода с материалами ванны, то есть через сопротивление, шунтирующее дуговые разряды.

В результате значение постоянной составляющей, регистрируемое специальным прибором, будет определяться выражением

где I и Iш - соответственно ток электрода и ток шунта, т.е. ток, идущий через прямой контакт электрода с расплавом.

Отношение Iш/I определяется отношением удельного электросопротивления расплава ρР и среднего удельного сопротивления материалов печной ванны ρВ, т.е.:

Когда ρРВ, печь работает в режиме сопротивления в отсутствие дуговых и микродуговых разрядов Iш=I. В отсутствие или слаборазвитом дуговом режиме индуктивное сопротивление печного контура меняется незначительно (содержание высших гармонических составляющих в токе невелико), поэтому можно допустить, что

где RB и RK - электросопротивления ванны и печного контура.

Тогда

где Н - глубина ванны, см;

d - диаметр ванны, см;

UФ - фазное напряжение, В;

I - ток электрода, А.

Подставив выражение ρB в уравнение (3), получим:

И тогда уравнение (2) примет вид:

Отсюда

Обозначив через K постоянное для данного технологического процесса и конструкции печи значение , получим

В конечном итоге для определения глубины ванны расплава имеем формулу:

При увеличении количества расплава в печи, то есть при увеличении глубины ванны Н, растет электросопротивление и, как следствие, при неизменном токе электрода увеличивается его заглубление. Тем самым уменьшается плотность тока в контакте электрода с расплавом и степень развития микродуг. В конечном итоге с увеличением глубины ванны при неизменным токе электрода растет отношение Iш/I, то есть растет и величина Uпс. Это же происходит при уменьшении фазного напряжения.

Это видно на фиг.1, где представлены зависимости величины Uпс от тока электрода при разной глубине ванны Н и разных фазных напряжениях, полученных на печи РКЗ-2,5 для производства плавленых фосфатов.

Рассчитанный в соответствии с уравнением (5) коэффициент К может быть уточнен либо с помощью метода, описанного в работе «Электроплавка окисленных никелевых руд» Грань Н.И., Онищин Б.П., Майзель Е.И., 1971 г. на стр.193, либо прямым зондированием с помощью металлической штанги. Именно с помощью последнего метода был определен коэффициент К в уравнении (6) для контроля уровня расплава в печи HRP-2,5 для получения плавленых фосфатов.

После многочисленных определений в соответствии с формулой (6) было определено, что K=1800.

При проведении процесса плавки периодически до момента выпуска расплава осуществлялось определение уровня расплава как расчетным путем с использованием полученного значения коэффициента К=1800, так и прямым замером.

Полученные данные приведены в фиг.3. Как следует из таблицы, расчетные данные достаточно близки к ним, так как погрешность составляет не более 3%, что можно считать хорошим результатом, тем более что они могут быть в дальнейшем откорректированы.

Преимуществом этого способа определения глубины ванны состоят как в возможности непрерывного и точного контроля, так и в безопасности его осуществления. Кроме того, на измеряемую величину не оказывает влияние индуктивное сопротивление печной установки, которое для постоянного тока отсутствует. Именно наличие индуктивного сопротивления в цепи переменного тока не позволяет определить активное сопротивление цепи, так как:

где Z - полное сопротивление печной установки, включающее и активное, и реактивное сопротивление.

На фиг.2 показана блок-схема устройства, с помощью которого может быть осуществлен предлагаемый способ.

Сигнал, пропорциональный току электрода на высокой стороне печного трансформатора ПТ, от трансформатора тока ТТ поступает в измеритель тока Т и затем в дифференциальный блок Д. Одновременно сигнал, пропорциональный фазному напряжению, через измеритель напряжения Н подается на электрофильтр ЭФ и параллельно в интегрирующий блок И. Сигнал, пропорциональный величине изменения постоянной составляющей, подается в дифференциальный блок Д. На выходе блока Д имеем сигнал, пропорциональный отношению , который одновременно с сигналом, пропорциональным значению фазового напряжения Uф, поступает интегрирующий блок И. Выход последнего соединен с регистрирующим прибором РП.

Способ непрерывного контроля уровня расплава в ванне руднотермической печи, работающей в режиме сопротивления, включающий измерение напряжения и тока электродов, отличающийся тем, что измеряют величину постоянной составляющей фазного напряжения, а глубину ванны расплава определяют в соответствии с формулой: ,гдеН - глубина ванны, см; - коэффициент пропорциональности;U - фазное напряжение, В; - отношение величины изменения постоянной составляющей фазного напряжения dU к изменению величины тока dI, В/А;d - диаметр ванны, см;ρ - удельное электрическое сопротивление расплава, Ом·см;Е - электродный потенциал химической реакции электрода с расплавом, В.
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА В ВАННЕ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩЕЙ В РЕЖИМЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
10.06.2013
№216.012.4920

Фрикционный нагреватель

Изобретение относится к ветроэнергетике, а конкретно к устройствам для преобразования энергии ветра в тепловую энергию. Фрикционный нагреватель содержит бак с нагреваемой средой, в котором установлены неподвижные фрикционные элементы и связанные с приводным валом поворотные фрикционные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484300
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.05.2014
№216.012.c5a9

Способ управления электродуговым режимом плавки руднотермической печи при получении фосфора

Изобретение относится к области металлургии, а именно к контролю электрических параметров руднотермической печи при выплавке фосфора. Способ включает загрузку и расплавление шихты в печи, измерение в процессе плавки тока и напряжения электродов, потребляемой мощности, величины постоянной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516360
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2016
№216.015.3e97

Устройство для определения содержания глинозема в электролите алюминиевого электролизера

Изобретение относится к электролитическому способу получения алюминия. Технический результат - повышение точности измерений и оперативности определения концентрации глинозема. Устройство для определения концентрации глинозема в электролите алюминиевого электролизера содержит автономный источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584631
Дата охранного документа: 20.05.2016
25.08.2017
№217.015.ab31

Адаптивная система управления

Адаптивная система управления содержит объект управления, сумматор, регулятор, идентификатор, дигратор, соединенные определенным образом. Обеспечивается автоматическая настройка регулятора без возбуждающих управляющих воздействий, подаваемых на объект управления. 2 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612340
Дата охранного документа: 07.03.2017
Показаны записи 11-20 из 62.
20.01.2013
№216.012.1d12

Способ управления труднообрушающейся кровлей при входе механизированного комплекса в демонтажную камеру

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при отработке угольных пластов при входе механизированного комплекса в демонтажную камеру в широком диапазоне условий залегания угольных пластов. До подхода лавы в кровлю пласта бурят скважины со стороны выемочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472936
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d13

Устройство для проведения ниш в длинных комплексно-механизированных очистных забоях

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и предназначено для проведения ниш в длинных комплексно-механизированных очистных забоях, работающих на пластах средней мощности с вязкими углями. Устройство для проведения ниш в комплексно-механизированном очистном забое включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472937
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.2076

Пластинчатый конвейер

Изобретение относится к магистральным пластинчатым конвейерам увеличенной длины. Техническим результатом изобретения является повышение тягового усилия, реализуемого промежуточным приводом. Пластинчатый конвейер содержит пластинчатую ленту, состоящую из настила, прикрепленного к двум тяговым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473811
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.02.2013
№216.012.2711

Устройство для производства твердого топлива

Изобретение относится к машинам для окускования топлива и технологии производства формованного твердого топлива, которое может быть использовано для коммунально-бытовых нужд и энергетической промышленности. Устройство для формования твердого топлива включает корпус со шнеком, загрузочный бункер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475521
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2776

Способ крепления призабойной зоны продуктивного пласта газовых скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам крепления призабойной зоны продуктивного пласта. Технический результат - повышение эффективности крепления путем создания устойчивого объемного осадка при максимальном сохранении емкостных и фильтрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475622
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2786

Способ обработки призабойной зоны терригенного нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам интенсификации добывающих нефтяных скважин с использованием разъедающих веществ, и может быть использовано при обработке призабойной зоны глиносодержащего терригенного пласта. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475638
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.2790

Способ отстройки нерабочего борта карьера

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для отстройки нерабочего борта карьера при открытой разработке крутопадающих и наклонных месторождений. Техническим результатом является повышение углов погашения бортов, сокращение объема вскрыши и оптимизация работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475648
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2a55

Нагнетательная пневмотранспортная установка

Нагнетательная пневмотранспортная установка содержит воздуходувную машину, нагнетательный трубопровод, загрузочный бункер и питатель для подачи груза в нагнетательный трубопровод. Со стороны воздуходувной машины нагнетательный трубопровод состоит из одного или нескольких разъемных участков. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476364
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2abd

Способ переработки железной руды с получением пигмента и брикетов

Изобретение может быть использовано в лакокрасочной, фармацевтической, косметической, пищевой и металлургической промышленности. Способ переработки железной руды с получением пигмента и брикетов включает дробление железной руды, ее измельчение, мокрую магнитную сепарацию с получением магнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476468
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2bc1

Способ управления турбоагрегатами для перекачки жидкостей и газов

Изобретение относится к области управления турбоагрегатами, в частности нефтеперекачивающими, водоотливными и компрессорными установками, включающими центробежные или осевые машины. Для изменения скорости вращения роторов турбоагрегатов формируют управляющий сигнал, обеспечивающий максимальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476728
Дата охранного документа: 27.02.2013
+ добавить свой РИД