×
20.02.2019
219.016.bce1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФТОРНЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к усовершенствованному способу управления фторным электролизером путем поддержания заданной кислотности расплава электролита с использованием датчика контроля уровня или датчика контроля кислотности, обеспечивающему стабилизацию и оптимальные показатели работы фторного электролизера. Способ заключается в поддержании заданного уровня электролита с использованием датчиков контроля кислотности или датчиков уровня электролита при сохранении заданной кислотности и температуры электролита. Заданный уровень электролита понижают или повышают на 2-4% от высоты газоразделительного колокола до минимально или максимально возможного уровня соответственно и продолжают работу электролизера на новом заданном уровне, при этом периодичность смены уровней составляет 1,5-3,0 тыс. ч работы на каждом новом уровне электролита. Технический эффект - увеличение срока службы газоразделительных колоколов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к способу автоматического управления электролизеров с газоразделительными колоколами, предотвращающими смешение катодного и анодного газов, а конкретно к управлению электролизером для получения фтора.

Автоматическое управление фторным электролизером заключается в поддержании заданной кислотности расплава электролита, обеспечивающей оптимальные показатели его работы (выход фтора по току и но энергии, содержание F2 и HF в анодном газе) при заданных параметрах его работы (температура электролита, плотность тока на электродах, сила тока). Поддержание заданной кислотности осуществляется подпиткой кислых расплавов фторида калия безводным фтористым водородом с использованием датчиков контроля кислотности или уровня расплава, подвергаемого электролизу.

Известен способ автоматического управления фторным электролизером (А.с. СССР №296626, 1989 г.), заключающийся в автоматическом поиске минимально возможных значений кислотности и температуры электролита при контроле значений напряжения между электродами и его изменения по времени, обеспечивающий снижение уноса HF с газами электролиза. Известен также автоматический способ насыщения расплава фтористым водородом с использованием датчика уровня электролита в корпусе электролизера (Н.П.Галкин, А.А.Майоров и др. Химия и технология фтористых соединений урана. - М.: Госатомиздат, 1961 г.). Метод фиксирует изменение уровня электролита в ванне в пределах ±6,3 мм, что соответствует колебанию концентрации фтористого водорода в пределах ±0,5%. Данный способ является прототипом предлагаемого изобретения.

Указанные способы стабилизируют оптимальный режим эксплуатации работы электролизеров, обеспечивают минимальный унос HF с отходящими газами, но обладают существенным недостатком. Они снижают срок службы газоразделительных колоколов.

Фтор получают электролизом кислых расплавов фторида калия (KF·nHF). При электролизе расплава HF диссоциирует по схеме:

2HF=H2F++F-,

катионы H2F+ разряжаются на катоде:

2H2F++2e=2HF+H2,

анионы (фтор-ионы) разряжаются на аноде:

2F--2е=F2.

На катоде выделяется водород, на аноде - фтор. Газоразделительный колокол необходим для раздельного удаления фтора и водорода, а уровень электролита на заданной отметке колокола является затвором, предотвращающим их смешение. Газоразделительный колокол изолирован от катода и анода. Как правило, электролит заливают в электролизер до уровня, соответствующего 1/2 высоты колокола. Из уравнений разряда ионов ясно, что в процессе электролиза кислого расплава калия масса фторида калия в электролизере остается постоянной, убывает безводный фтористый водород. При этом кислотность расплава снижается и одновременно снижается уровень электролита в электролизере. Средства управления электролизером с помощью датчиков контроля уровня или кислотности расплава поддерживают заданный уровень электролита путем периодической или непрерывной подачи в электролизер безводного фтористого водорода. Это приводит к тому, что уровень электролита почти не меняется или меняется незначительно. Материал колокола на линии раздела фаз находится в зоне максимальной скорости коррозии. Повысить наработку колокола до отказа в этих условиях невозможно.

Технической задачей изобретения является повышение долговечности газоразделительных колоколов электролизера при сохранении параметров процесса электролиза, обеспечивающих оптимальные показатели его эксплуатации. Поставленная задача решается тем, что в способе автоматического управления фторным электролизером, включающим поддержание заданного уровня электролита с использованием датчиков контроля кислотности или датчиков уровня электролита при сохранении заданной кислотности и температуры электролита, заданный уровень электролита понижают или повышают на 2-4% от высоты газоразделительного колокола до минимально или максимально возможного уровня соответственно и продолжают работу электролизера на новом заданном уровне, при этом периодичность смены уровней составляет 1,5-3,0 тыс. часов работы на каждом новом уровне электролита.

Основанием предлагаемого способа является следующее.

1. Основной причиной вывода электролизера в ремонт является электрохимическая коррозия материала колокола на границе раздела жидкой и газовой фаз (где скорость коррозии максимальна) до сквозного отверстия. По данным многолетней промышленной эксплуатации среднетемпературных электролизеров СТЭ-20 срок службы стального колокола на электролизере под токовой нагрузкой (в дальнейшем - наработка колокола) находится в интервале 5600-14700 часов. Таким образом, скорость коррозии на границе раздела фаз (при толщине стенки стального колокола 6 мм) составляет 1 мм за 1000-1500 часов работы при токовой нагрузке 9-15 кА.

2. Большой интервал долговечности колокола обусловлен различной точностью поддержания уровня электролита на отдельных электролизерах. В годы промышленного освоения среднетемпературных электролизеров использовался ручной метод контроля уровня с помощью калиброванной рейки. Точность поддержания уровня была невысокой. Низкая точность приводит к "размыванию" границы раздела фаз, что вроде бы способствует увеличению долговечности колокола, но одновременно не обеспечивает поддержание заданной кислотности в оптимальных пределах, что приводит к снижению долговечности колокола. Современные датчики контроля уровня электролита типа ВМ-100 обеспечивают поддержание уровня в пределах ±1 мм. Высокая точность приводит к тому, что граница раздела газовой и жидкой фаз, где скорость коррозии максимальна, практически не меняется. При этом долговечность колокола снижается даже при оптимальной кислотности электролита, когда скорость коррозии материала колокола минимальна. Именно по этой причине несмотря на достигнутые успехи автоматического управления фторным электролизером наработка колокола до отказа остается на одном уровне в течение десятков лет. Она находится в интервале 6-14 тыс. часов, а среднегодовая наработка колоколов в производстве фтора не превышает 9 тыс. часов.

3. Изменение заданного уровня электролита на 2-4% от высоты колокола через каждые 1,5-3,0 тыс. часов эксплуатации колокола способствует увеличению срока его службы не менее чем в 1,5-2 раза. Изменение уровня меньше 2% от высоты колокола нецелесообразно из-за технологических перепадов давления анодного и катодного газов. Изменение уровня более 4% от высоты колокола нецелесообразно из экономических соображений. Минимальный интервал наработки колокола на заданном уровне (1,5 тыс. часов) обусловлен учетом возможных дефектов структуры материала колокола, максимальный интервал наработки (3,0 тыс. часов) выбран с учетом надежности остаточной толщины стенки колокола (4 мм) при эксплуатации электролизера на неизменном уровне электролита.

4. Эксплуатационная наработка колокола возрастает за счет перемещения зоны максимальной скорости коррозии его материала.

Исходя из вышеизложенного, новый способ автоматического управления фторным электролизером осуществляют следующим образом. При вводе электролизера в эксплуатацию задают исходный уровень электролита, на котором поддерживают его в течение 1,5-3 тыс. часов. Затем уровень понижают (повышают) на 2-4% от высоты колокола (5-10 мм) и продолжают эксплуатацию на новом заданном уровне и так до минимально (максимально) возможного уровня. На среднетемпературном фторном электролизере СТЭ-20 при высоте колокола 300 мм допустимый максимальный уровень электролита от верхнего края колокола равен 80 мм, минимальный - 160 мм (при штатном допустимом избыточном давлении анодного газа 15 мм рт.ст.). Изменение уровня при сохранении постоянной кислотности осуществляют путем слива электролита из электролизера при снижении уровня и подачей в электролит безводного фтористого водорода и бифторида калия при повышении уровня.

Ниже представлены результаты промышленных испытаний способа на среднетемпературном фторном электролизере СТЭ-20.

УправлениеСуммарная наработка колокола, тыс. час / тыс. кА·час
Прототип:
С уровнемером ВМ-100 (уровень постоянный за весь период эксплуатации)6,9/69
Новый способ (уровнемер ВМ-100):
Э №1. Уровень Н=100 мм1,5/15
уровень Н=95 ммв работе с 05.10.2004 г
Э №2. Уровень Н=140 мм2,1/21
уровень Н=135 ммв работе с 18.11.2004 г
Э №3. Уровень Н=110 мм1,5/15
уровень Н=115 мм3,0/30
уровень Н=120 мм4,5/45
уровень Н=125 ммв работе с 18.11.2004 г
Примечание: Н - уровень электролита от верхнего края колокола.

Графиком испытаний предусмотрено изменение уровня на 5 мм через каждые 1,5-3 тыс. часов эксплуатации указанных электролизеров. Предполагается на электролизере №1 осуществить 4 повышения уровня с последующими спусками (начиная с уровня 100 мм), на электролизере №2 - повышение уровня до предельного Н=80 мм; на электролизере №3 - понижение уровня до максимально возможного Н=160 мм. Ожидается увеличение долговечности колокола не менее чем в 1,5-2 раза.

1.Способавтоматическогоуправленияфторнымэлектролизеромпутемподдержаниязаданногоуровняэлектролитасиспользованиемдатчиковконтролякислотностиилидатчиковуровняэлектролитаприсохранениизаданнойкислотностиитемпературыэлектролита,отличающийсятем,чтозаданныйуровеньэлектролитапонижаютилиповышаютна2-4%отвысотыгазоразделительногоколоколадоминимальноилимаксимальновозможногоуровнясоответственноипродолжаютработуэлектролизеранановомзаданномуровне,приэтомпериодичностьсменыуровнейсоставляет1,5-3,0тыс.чработынакаждомновомуровнеэлектролита.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоэксплуатациюэлектролизераначинаютприлюбомзначенииуровняэлектролитаврегламентируемоминтервале.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
20.03.2019
№219.016.e4db

Способ извлечения урана из твердых отходов сублиматного производства

Изобретение относится к усовершенствованному способу гидрометаллургической переработки твердых урансодержащих отходов сублиматного производства. Результат изобретения: обеспечение стабилизации показателей и повышение надежности процесса выщелачивания урана из отходов сублиматного производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219131
Дата охранного документа: 20.12.2003
29.03.2019
№219.016.f337

Способ корректировки пропускной характеристики регулирующего клапана

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в автоматических системах регулирования в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности для регулирования дросселирующих органов. Техническим результатом является корректировка реальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339068
Дата охранного документа: 20.11.2008
Показаны записи 11-17 из 17.
29.03.2019
№219.016.f687

Способ получения гексафторида урана

Изобретение может быть использовано в атомной энергетике. Гексафторид урана получают путем обработки фтором урансодержащих соединений в пламенном реакторе. Охлаждение технологического газа, выходящего из реактора, осуществляют в теплообменнике путем поочередно-периодической подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400430
Дата охранного документа: 27.09.2010
23.07.2019
№219.017.b711

Способ детектирования ближнепольного оптического отклика для сканирующего зондового микроскопа

Изобретение относится к оптическим методам высокого пространственного разрешения на основе методов зондовой микроскопии. Сущность изобретения заключается в том, что в способе детектирования ближнепольного оптического отклика для сканирующего зондового микроскопа, включающем сближение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695027
Дата охранного документа: 18.07.2019
25.07.2019
№219.017.b848

Сканирующий зондовый микроскоп с устройством для функционирования многозондового датчика

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования образцов в зондовых режимах. Сканирующий зондовый микроскоп с устройством для функционирования многозондового датчика включает платформу 1, держатель образца 2 с образцом 3, установленные на сканирующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695517
Дата охранного документа: 23.07.2019
07.11.2019
№219.017.decf

Способ изготовления пружин с повышенной прочностью

Изобретение относится к изготовлению стальных винтовых пружин сжатия с повышенной конструкционной прочностью, работающих в агрессивной сероводородсодержащей среде. Способ включает навивку пружины из прутка, ее термообработку и наклеп. Навивку пружины производят на оправке, выполненной на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705192
Дата охранного документа: 05.11.2019
16.07.2020
№220.018.32d7

Рыбозащитное сооружение

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к рыбозащитным устройствам и сооружениям, которые устанавливаются в составе водозаборных сооружений для защиты молоди рыб. Рыбозащитное сооружение включает рыбоотводной лоток, рыбоподъемный трамплин с патрубками для подачи в него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726421
Дата охранного документа: 14.07.2020
20.04.2023
№223.018.4b2f

Способ непрерывной утилизации жидкой фракции навоза крупного рогатого скота

Изобретение относится к области мелиорации и охраны земельных и водных ресурсов и может быть использовано для круглогодичной и непрерывной утилизации жидкой фракции навоза для повышения плодородия почв дождеванием. В способе непрерывной утилизации жидкой фракции навоза КРС, включающем получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774905
Дата охранного документа: 24.06.2022
16.05.2023
№223.018.63c0

Система для непрерывной утилизации жидкой фракции навоза крупного рогатого скота

Изобретение относится к области мелиорации и охраны земельных и водных ресурсов и может быть использовано для круглогодичной и непрерывной утилизации жидкой фракции навоза для повышения плодородия почв дождеванием. Система для непрерывной утилизации жидкой фракции навоза крупного рогатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774082
Дата охранного документа: 15.06.2022
+ добавить свой РИД