铝电解槽“五环控制”技术简介

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1、铝电解“五环”控制技术自从1886年霍尔、埃努尔发明了熔盐电解制铝方法之后,电解铝技术已经走过了120年。一百多年来,铝电解的基本原理没有改变,但电解槽的阳极型式、阴极型式、电流容量、筑炉材料、操作设备、直流供电装置、控制技术经历了前所未有的提升。近几年来,采用新型结构电解槽技术以来,国内铝电解槽电耗大幅度降低,但国家《十二五》发展规划对铝电解重大节能技术要求是直流电耗达到12500kwh/t-al以下。从现有电解铝发展水平来看,要实现这一目标,必须解决两个核心技术:一是铝电解槽的“静态平衡”系

2、统设计的改进技术,二是提高能量利用率的铝电解生产过程计算机控制技术。铝电解生产过程中的“静态平衡”、“动态平衡”、“炉膛类型”、“过热度”和“电流效率”五个支撑环节(简称“五环”),它们既相互独立又互相制约,欲用低的能耗获取高的“电流效率”,“静态平衡”和“炉膛类型”的建立是基础,“动态平衡”和“过热度”的控制是保障和桥梁。从控制的角度来看,由于在现有硬件条件下不可实现在线检测铝电解槽的“五环”的信息反馈,故难以进行闭环控制。随着计算机控制技术的不断提高,根据铝电解槽电阻与AL2O3的“U”曲线

3、关系,已成功实现了AL2O3浓度的在线控制,铝电解“三度寻优”控制技术,根据电解槽控制中自产生的数据进行解析并与测量数据结合,间接地识别“过热度”的变化,实现了ALF3过剩量的实时跟踪与控制。在建立铝电解槽“静态平衡”和“电流效率”2的基础关系上,通过直接测量数据和计算机自解析而产生的数据作为控制的反馈,实现“动态平衡”、“炉膛类型”和“过热度”实时监测与控制,才能利用低的能耗获取高的能量利用率。目前,我院在某企业的240KA电解槽、186KA电解槽、300KA电解槽上进行了铝电解槽“五环”控制

4、技术的应用,分别取得了94~95%的电流效率,铝锭综合交流电耗控制在13100kwh~13400kwh的良好指标。一.技术描述铝电解生产过程中的“静态平衡”、“动态平衡”、“炉膛类型”、,“过热度”和“电流效率”五个支撑环节(以下简称“五环”),它们既相互独立又互相制约,欲用低的能耗获取高的“电流效率”,“静态平衡”和“炉膛类型”的建立是基础,“动态平衡”和“过热度”的控制是保障和桥梁。从控制的角度来看,由于在现有硬件条件下不可实现在线检测铝电解槽的“五环”的信息反馈,故难以进行闭环控制。随着计

5、算机控制技术的不断提高,根据铝电解槽电阻与AL2O3的“U”曲线关系,已成功实现了AL2O3浓度的在线控制,铝电解“三度寻优”控制技术,根据电解槽控制中自产生的数据进行解析并与测量数据结合,间接地识别“过热度”的变化,实现了ALF3过剩量的实时跟踪与控制。在建立铝电解槽“静态平衡”和“电流效率”的基础关系上,通过直接测量数据和计算机自解析而产生的数据作为控制的反馈,实现“动态平衡”、“炉膛类型”和“过热度”实时监测与控制,才能利用低的能耗获取高的能量利用率。下图为铝电解槽“五环”2之间的相互关系

6、。动态平衡过热度炉膛类型电流效率静态平衡铝电解槽“五环”之间关系铝电解生产过程是一个复杂的多变量体系,存在两类不同的变量,一类是快变量,其特点是变化速度相对较快、作用时间短,作用强度大;另一类是慢变量,其特点是变化速度较慢,作用时间长且连续,作用强度小。“慢变量”决定系统发展的方向,“快变量”可以影响系统发展的进度,“慢变量”通过信息反馈支配着“快变量”,支配着系统的行为,使整个系统走向稳定的有序状态。铝电解槽“静态平衡”由电流强度、阳极电流密度、电压平衡确定的工作电压等多参数确定,获取高的电流

7、效率需要“炉膛类型”支持,这样就决定了系统的性能;控制好“动态平衡”的诸参数(氧化铝浓度、氟化铝过剩量、电压平衡),才能维持电解槽的“静态平衡”,“过热度”是电解槽的“静态平衡”和“动态平衡”之间的桥梁。2二、技术路线1、“两高双低”工艺路线:高极距、高效率、低电压、低电耗;2、“静态平衡”和“电流效率”:当电解槽在高的“电流效率”状态时,不能实现稳定、有序的运行,说明“静态平衡”出现技术偏离,不可持续发展,以“电流效率”为核心调整电解槽的“静态平衡”适应效率型“炉膛类型”非常必要;3、在确立了

8、电解槽的“静态平衡”前提下,“动态平衡”和“过热度”的控制显得尤为重要,控制的好坏制约着电解槽多参数的良好匹配,稳定、健康运行;4、物料、能量的循环利用:通过烟气净化、氧化铝储运和电解循环系统的改进,实现氟化物及电解生产多余能量的循环利用。三、主要工作内容1、“动态平衡”控制软件l双轨迹氧化铝加料控制l多模式氟化铝加料控制l多级噪声控制l电压平衡自调节控制l“过热度”识别l出铝量指示l出铝数据反馈lALF3指示量推导2、管控一体化系统2l硬件系统平台建立l开发电解生产综合监视系统l整合企业底层生

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