EP0716165B1 - Procédé et dispositif de mesure de la température et du niveau du bain d'électrolyse fondu dans les cuves de production d'aluminium - Google Patents
Procédé et dispositif de mesure de la température et du niveau du bain d'électrolyse fondu dans les cuves de production d'aluminium Download PDFInfo
- Publication number
- EP0716165B1 EP0716165B1 EP95420354A EP95420354A EP0716165B1 EP 0716165 B1 EP0716165 B1 EP 0716165B1 EP 95420354 A EP95420354 A EP 95420354A EP 95420354 A EP95420354 A EP 95420354A EP 0716165 B1 EP0716165 B1 EP 0716165B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- crust
- electrolyte
- probe
- measuring
- level
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 title claims description 112
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 36
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims description 12
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 title description 11
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 95
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 42
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims description 27
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims description 17
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 15
- 238000013213 extrapolation Methods 0.000 claims description 13
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 12
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 8
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims description 6
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 4
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000013519 translation Methods 0.000 claims description 4
- 238000009626 Hall-Héroult process Methods 0.000 claims description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 2
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 claims 3
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 claims 2
- 210000003141 lower extremity Anatomy 0.000 claims 1
- 230000001012 protector Effects 0.000 claims 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 10
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 5
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001594 aberrant effect Effects 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 2
- 238000011067 equilibration Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 238000007790 scraping Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 2
- 229910016569 AlF 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910004261 CaF 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000010719 annulation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012550 audit Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 235000021183 entrée Nutrition 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 150000002222 fluorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M lithium fluoride Inorganic materials [Li+].[F-] PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C3/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
- C25C3/06—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
- C25C3/20—Automatic control or regulation of cells
Definitions
- the invention relates to temperature and level measurements. electrolyte based on molten cryolite, in production tanks of aluminum by electrolysis of alumina dissolved in said cryolite as well as the application to the determination of the thickness of the bath of molten electrolysis in these same cells.
- the volume of the electrolyte covering the layer of liquid aluminum at contact of the cathode at the bottom of the tank, or cathode substrate, must be sufficient to ensure rapid dissolution and distribution of alumina which is introduced at the top of the tank. He ... not must not however exceed a certain level beyond which it disturb the thermal equilibrium of the tank and cause corrosion of the steel logs to which the anodes are fixed and by therefore pollution by the iron of the aluminum produced or metal.
- the electrolyte level should therefore be checked periodically. representative of its volume, i.e. the level of the interface air / electrolyte. This measure is also useful, in combination with the measurement of the level of the electrolyte / metal interface, to determine by difference the thickness of the electrolyte, i.e. the thickness of the bath molten electrolysis.
- this method supposes a very great homogeneity of the electrolyte, but its resistivity varies locally and over time with its composition and in particular with the content of dissolved alumina. By elsewhere this method requires significant movements of the anode which can disturb the operation of the tank when this operation is too often repeated.
- document EP 0288397 describes a process for controlling the solidified bath additions in an electrolysis tank consisting of periodically determine the thickness of the HB electrolyte which is compared to a HC setpoint and then adjusted accordingly. For get HB it is necessary in an intermediate step to measure the level of the bath relative to a fixed mark and this measurement is carried out by means of a probe associated with a level sensor and equipped with a chisel electrically connected to the cathode of the electrolysis tank. When the chisel pin comes into contact with the interface air / electrolyte there is a significant increase in the pointerolle / cathode potential difference. Regardless of whether this process does not give any operational details for this measurement intermediate level (frequency, accuracy and reliability) given in particular the disruptive effect of the solidified bath deposit on the probe, it does not in any way deal with the essential problem of measurement electrolyte temperature.
- the invention also relates to the device suitable for setting up implements the process, namely the stitching and measurement device intended for measure, after piercing the surface solidified bath crust, the temperature and level of the electrolyte in a production tank of aluminum by electrolysis of alumina dissolved in the electrolyte, said device, integral but electrically isolated from the superstructure comprising means for pricking, or pricking, the crust, being characterized in that it is provided with means for measuring the temperature and of the level of the electrolyte constituted mainly by a probe cylindrical moving vertically along its major axis inside stitching means by performing automatically, according to a determined operating sequence, the periodic control of this temperature and this level, and that said stitching means ensure also the removal of the solidified bath deposit on the measurement probe.
- the stitching and measurement device intended for measure, after piercing the surface solidified bath crust, the temperature and level of the electrolyte in a production tank of aluminum by electrolysis of alumina dissolved in the electrolyte
- said device integral
- the invention constitutes another improvement of the process according to EP 0288397 already analyzed in the prior art of the application.
- thermocouple probes Due to the short life of immersed thermocouple probes in continuous in the electrolyte due to its very high aggressiveness, but also of the need to increase the frequency of temperature performed manually at the same time as the level measurement of electrolyte, led the applicant to study and to point an automatic temperature and level measurement process the electrolyte with a device suitable for its implementation after have found that temperature measurement at high frequency and with good accuracy is possible by intermittent immersion of a probe thermocouple in the electrolyte for a relatively short time does not not requiring the thermal equilibrium of the probe to be obtained with the electrolyte as soon as we can correctly extrapolate its end temperature rise.
- the stitching and measuring device 1 is intended to measure after piercing of the bath crust 2 solidified the temperature and the level of the electrolyte 3 in contact with the carbon anodes 4 and above the sheet of liquid aluminum or metal 5 resting on the cathode substrate 6. It is integral but electrically isolated from the superstructure 7 of the tank and comprises stitching means 8 formed in their part lower by a hollow cylindrical pricker 9 actuated by at least one cylinder 10 driven by a vertical translational movement for drilling then maintain a passage opening in the crust allowing work of the means 11 for measuring the temperature and the level of electrolyte mainly constituted by a cylindrical probe 12.
- the pricker 9 ensures at the same time, by scraping, the removal of the deposit 18 of solidified bath on the external surface of said probe.
- the clearance between the pricker 9 and the probe 12, according to fig. 2a and fig. 2b, must be sufficient (0.5 to 20 mm radius) to allow their relative displacement without friction but do not must not be too large to avoid the progressive formation of a deposit too much solidified bath on the lower part of the probe 12.
- a potentiometer 14 makes it possible to determine with precision the position of the probe in height while simultaneously a voltmeter 15 measures the potential difference between probe 12 and the substrate cathodic 6.
- a level 16 sensor especially when the end bottom of the probe or pin 20 comes into contact with electrolyte 3, acquires the 2 signals on each descent and reassembly of the probe, calculates the level of the electrolyte / air interface which is transmitted to the command and control system 17.
- the probe 12 consists of an external cylindrical sheath 22, by example in stainless steel, from 100 to 600 mm in length, from 7 to 100 mm of external diameter and whose wall thickness does not exceed 40 mm and is preferably between 2 and 10 mm to reduce losses thermal.
- a thermocouple 21 in its sheath 19. This thermocouple is electrically connected to its upper part to the command and control system 17, which by extrapolation of the probe temperature determines the temperature of the electrolyte.
- the immersion time of the probe in the electrolyte is about 950 ° C, corresponds to the time acquisition by the probe of at least the temperature of 850 ° C and preferably 920 ° C, plus the time required to obtain, from this temperature, with a very low heating rate of the probe, for example less than 3 ° C / second.
- the probe When this threshold is reached, the probe is raised to its initial position and the successive values of temperature measured by the thermocouple 21 are transmitted to the command and regulation system 17 which determines, by extrapolation from the N different pairs of values (ti, Ti) temperature / time, the temperature Tb of the electrolyte.
- the method and device according to the invention can also be adapted to measuring the level of the electrolyte / metal interface. Indeed so analogous you can record by pushing the probe into the sheet of metal a new potential variation between the substrate cathodic and the pointerolle of the probe when this crosses the electrolyte / metal interface. This variation results in a strong decrease in potential probe-metal / cathode difference compared to the previously recorded potential probe-electrolyte / cathode difference due to the significant decrease in resistance of the new medium.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Description
- des rejets de gaz fluorés dans l'atmosphère environnante lors des ouvertures de la porte ou des capots de la cuve,
- des conditions de travail avec l'exposition de l'opérateur à ces rejets gazeux,
- de la fréquence peu élevée (1 mesure par 24 à 48 h) de ces mesures difficiles à réaliser, qui ne permet pas un contrôle suffisamment suivi et fiable de la température et du niveau de l'électrolyte par rapport aux nouvelles exigences de conduite des cuves à haute intensité.
- une précision plus grande des mesures de température à ± 2°C (au lieu de ± 5°C en méthode manuelle) et de niveau de l'électrolyte ± 5 mm (au lieu de ± 10 mm en méthode manuelle) associée à une fiabilité accrue de la conduite des cuves d'électrolyse du fait de la plus grande fréquence des mesures, de préférence toutes les 30 minutes à 48 heures au lieu de toutes les 24 à 48 heures, permettant d'éliminer les mesures anormales intervenant notamment en régime de marche transitoire de la cuve.
- un gain de productivité consécutivement à la disparition du poste de mesure manuelle, associé à une amélioration très sensible des conditions de travail au voisinage des cuves avec la suppression de l'ouverture de la porte ou des capots.
- Il s'agit tout d'abord de la profondeur d'immersion de la sonde qui doit être définie précisément. En effet une erreur importante peut être commise, due aux pertes thermiques par conduction et par rayonnement le long de la sonde, car la température du point de mesure (en bout de sonde) est toujours inférieure à celle de l'électrolyte en régime permanent. La profondeur d'immersion doit être au moins d'l centimètre.
- Il s'agit aussi du nettoyage régulier de la surface externe de la sonde assuré par le piqueur qui entoure ladite sonde et dont le mouvement de translation vertical provoque le décrochement du dépôt de bain solidifié. Il est important en effet que l'extrémité inférieure de la sonde périodiquement immergée soit régulièrement débarrassée du dépôt de bain solidifié sur sa surface externe. Celui-ci, en augmentant à la fois l'épaisseur et la longueur de la sonde, peut fausser d'une part les conditions d'échange thermique électrolyte/sonde et donc la mesure de température et d'autre part le seuil de détection de la pointerolle lors de son entrée dans l'électrolyte et par suite la mesure de niveau d'électrolyte.
- une représentation schématique de l'ensemble du dispositif de piquage et de mesure avec ses principales connexions (figure 1).
- une vue en coupe longitudinale de la partie inférieure du dispositif de piquage et de mesure, le piqueur étant en position haute et la sonde en position d'immersion Fig. 2a et le piqueur en position basse et la sonde relevée Fig. 2 b.
- différentes configurations de montage des vérins de piquage et de mesure (fig. 3a, 3b, 3c, 3d) qui ne limitent en aucune manière le champ de l'invention à ces seuls modes de réalisation
- par l'intermédiaire des vérins 10 le piqueur 9 est actionné en descente jusqu'au niveau du bain solidifié pour perçage ou dégagement du trou déjà formé dans la croûte 2 puis au bout de 1 à 5 secondes est relevé
- la sonde 12 en position haute dont l'extrémité inférieure 20 est au moins à 50 cm du niveau de l'électrolyte, est alors activée en descente par le vérin 13 jusqu'à la profondeur d'immersion visée, de préférence 8 à 16 cm, de l'extrémité inférieure ou pointerolle 20.
Claims (23)
- Procédé de mesure de la température et du niveau du bain d'électrolyse fondu, ou électrolyte, dans une cuve de production d'aluminium par électrolyse, selon le procédé Hall-Héroult, de l'alumine dissoute dans ledit électrolyte en contact avec les anodes carbonées et reposant sur la nappe de métal liquide formée sur le substrat cathodique et dont la surface au contact de l'air à la partie supérieure de la cuve est recouverte d'une croûte de bain solidifié, caractérisé en ce que, à l'aide d'un dispositif approprié, solidaire mais isolé électriquement de la superstructure de la cuve, muni notamment de moyens de piquage de la croûte de bain solidifié, ou piqueur, ainsi que de moyens de mesure de la température et du niveau de l'électrolyte, on réalise périodiquement la séquence suivante d'opérations :a) Perçage de la croûte de bain solidifié et immersion à une profondeur suffisante par l'orifice ainsi créé, de l'extrémité d'une sonde de température dans l'électrolyte jusqu'à l'acquisition d'une température au moins égale à 850°C et de préférence à 920°C, puis à partir de cette température maintien en immersion de la sonde pendant une durée inférieure à la durée de mise en équilibre thermique de la sonde avec l'électrolyte,b) retrait de la sonde et détermination de la température de l'électrolyte, par extrapolation des valeurs de température acquises par la sonde au-delà de 850°C et de préférence de 920°C, selon un programme de calcul préétabli,c) après dégagement éventuel de l'orifice du passage de sonde précédemment créé et enlèvement du dépôt de bain solidifié sur ladite sonde, mesure du niveau de l'électrolyte dans la cuve à partir d'un point de cote de référence, par enregistrement de la variation de potentiel entre le substrat cathodique et la sonde dont la position est déterminée par un potentiomètre et dont le potentiel augmente brusquement lorsque l'extrémité inférieure de la sonde, ou pointerolle, entre en contact avec l'électrolyte,d) Remontée de la sonde et calcul du niveau de l'électrolyte par le capteur après acquisition des signaux potentiel/position de la pointerolle,
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séquence d'opérations de mesure de la température et du niveau de l'électrolyte est réalisée selon une périodicité de 30 minutes à 48 heures.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la durée de maintien de la sonde dans l'électrolyte au-delà de 850°C et de préférence de 920°C, est définie par la condition de sortie de la sonde qui est une vitesse de montée en température inférieure à un seuil prédéfini, de préférence compris entre 0,1 et 10°C par seconde.
- Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que pour une mesure de température la durée totale d'immersion de la sonde dans l'électrolyte est comprise entre 30 secondes et 30 minutes.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la profondeur d'immersion de l'extrémité de la sonde dans l'électrolyte est d'au moins 1 cm et de préférence de 8 à 16 cm.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que on effectue régulièrement le décrochement du dépôt de bain solidifié sur la surface externe de la sonde à l'aide du piqueur animé d'un mouvement de translation vertical.
- Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'au cours de chaque mesure de niveau l'extrémité de sonde ou pointerolle est immergée dans l'électrolyte pendant une durée n'excédant pas de préférence 20 secondes.
- Dispositif de piquage et de mesure (1) destiné à mesurer, après perçage de la croûte (2) superficielle de bain solidifié, la température et le niveau de l'électrolyte (3) dans une cuve de production d'aluminium par électrolyse d'alumine dissoute dans l'électrolyte, ledit dispositif, solidaire mais isolé électriquement de la superstructure (7) de la cuve comportant des moyens de piquage, ou piqueur (8), de la croûte, étant caractérisé en ce qu'il est muni de moyens de mesure (11) de la température et du niveau de l'électrolyte (3) constitués principalement par une sonde cylindrique (12) se déplaçant verticalement selon son grand axe à l'intérieur des moyens de piquage (8) en effectuant de façon automatique, selon une séquence opératoire déterminée, le contrôle périodique de cette température et de ce niveau, et que lesdits moyens de piquage assurent également l'enlèvement du dépôt (18) de bain solidifié sur la sonde de mesure.
- Dispositif de piquage et de mesure selon revendication 8, caractérisé en ce que les moyens de piquage (8) sont formés à leur partie inférieure par un piqueur cylindrique (9) creux, actionné par au moins un vérin de piquage (10) et animé d'un mouvement de translation verticale.
- Dispositif de piquage et de mesure selon revendication 8, caractérisé en ce que les moyens (11) de mesure de la température et du niveau de l'électrolyte sont constitués principalement par une sonde cylindrique (12) mobile à l'intérieur du piqueur (9) dont le déplacement vertical coaxialement à l'axe du piqueur est assuré par un vérin de mesure (13).
- Dispositif de piquage et de mesure selon revendication 8 ou 10, caractérisé en ce qu'un potentiomètre (14) est fixé solidairement à la tige du vérin (13) pour déterminer la position de la sonde (12).
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8 ou 10, caractérisé en ce qu'un voltmètre (15) mesure la différence de potentiel entre la sonde (12) et le substrat cathodique (6).
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8, 10, 11 et 12, caractérisé en ce qu'un capteur de niveau (16) relié électriquement au voltmètre (15) et au potentiomètre procède à l'acquisition des signaux potentiel/position de la sonde (12) et calcule à chaque descente et remontée de sonde le niveau d'interface air/électrolyte ou niveau de l'électrolyte.
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8, 10, 11, 12, 13, caractérisé en ce que la sonde (12) est constituée d'une gaine cylindrique externe (22), de 100 à 600 mm de longueur et de 7 à 100 mm de diamètre extérieur avec une épaisseur de paroi qui n'excède pas 40 mm.
- Dispositif de piquage et de mesure selon la revendication 14, caractérisé en ce que la gaine cylindrique externe (22) de la sonde (12) a une épaisseur de paroi de préférence compris entre 2 et 10 mm.
- Dispositif de piquage de mesure selon l'une quelconque des revendications 8, 10, 11, 12, 13, 14, caractérisé en ce que la gaine cylindrique (22) contient un thermocouple (21) dans sa gaine (19) relié électriquement à sa partie supérieure au système de commande et de régulation (17).
- Dispositif de piquage et de mesure selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que le jeu entre le piqueur (9) et la sonde (12) cylindrique est compris entre 0,5 et 20 mm au rayon.
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8, 9 ou 10, caractérisé en ce que le vérin de mesure (13) est central et de préférence à tige traversante.
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8, 9 ou 10, caractérisé en ce que le vérin de mesure (13) est décentré et que l'unique vérin de piquage (10) est central.
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8, 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il comporte un seul vérin (13 ou 10) polyvalent pour la mesure et le piquage.
- Dispositif de piquage et de mesure selon l'une quelconque des revendications 8 ou 10, caractérisé en ce que le vérin de mesure (13) est central et que les moyens de piquage (8) destinés à assurer une ouverture dans la croûte (2) sont constitués par une protection permanente fixe (9')
- Application du procédé de mesure du niveau de l'électrolyte selon les revendications 1 à 7 à la mesure du niveau de métal liquide dans la cuve d'électrolyse.
- Application du procédé de mesure du niveau d'électrolyte et du métal selon les revendications 1 à 7 et 22 à la détermination de l'épaisseur de l'électrolyte par différence des mesures de niveau de l'électrolyte et de niveau de métal.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9415086A FR2727985B1 (fr) | 1994-12-09 | 1994-12-09 | Procede et dispositif de mesure de la temperature et du niveau du bain d'electrolyse fondu dans les cuves de production d'aluminium |
FR9415086 | 1994-12-09 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0716165A1 EP0716165A1 (fr) | 1996-06-12 |
EP0716165B1 true EP0716165B1 (fr) | 1998-07-08 |
Family
ID=9469818
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP95420354A Expired - Lifetime EP0716165B1 (fr) | 1994-12-09 | 1995-12-07 | Procédé et dispositif de mesure de la température et du niveau du bain d'électrolyse fondu dans les cuves de production d'aluminium |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6065867A (fr) |
EP (1) | EP0716165B1 (fr) |
AU (1) | AU689973B2 (fr) |
CA (1) | CA2164687C (fr) |
DE (1) | DE69503342T2 (fr) |
FR (1) | FR2727985B1 (fr) |
NO (1) | NO312554B1 (fr) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102703934A (zh) * | 2012-06-08 | 2012-10-03 | 云南铝业股份有限公司 | 一种提高铝电解槽焙烧温度均匀性的方法 |
CN104480495A (zh) * | 2014-12-17 | 2015-04-01 | 湖南创元铝业有限公司 | 铝电解槽单槽出铝量控制方法 |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE511376C2 (sv) * | 1997-11-28 | 1999-09-20 | Sintercast Ab | Provtagningsanordning för termisk analys av stelnande metall |
DE19909614C1 (de) * | 1999-03-05 | 2000-08-03 | Heraeus Electro Nite Int | Eintauchsensor, Meßanordnung und Meßverfahren zur Überwachung von Aluminium-Elektrolysezellen |
DE10331124B3 (de) * | 2003-07-09 | 2005-02-17 | Heraeus Electro-Nite International N.V. | Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Abkühlkurve von Schmelzenproben und/oder der Aufheizkurve von Schmelzenproben sowie deren Verwendung |
US6942381B2 (en) * | 2003-09-25 | 2005-09-13 | Alcoa Inc. | Molten cryolitic bath probe |
FR2862355B1 (fr) | 2003-11-18 | 2006-02-10 | Ecl | Systeme de liaison de deux arbres en translation |
FR2872176B1 (fr) * | 2004-06-25 | 2006-07-28 | Ecl Soc Par Actions Simplifiee | Racleur d'un organe de percage d'une croute de bain d'une cellule d'electrolyse destinee a la production d'aluminium |
US7275429B2 (en) * | 2005-04-06 | 2007-10-02 | Itt Manufacturing Enterprises Inc. | Mechanical self-cleaning probe via bi-metallic or shape memory |
EP2044241B1 (fr) * | 2006-06-27 | 2011-04-27 | Alcoa Inc. | Systèmes et procédés utiles dans le contrôle du fonctionnement des cellules d'électrolyse à métaux |
CN101270485B (zh) * | 2008-05-10 | 2010-06-16 | 中国铝业股份有限公司 | 电解过热度控制方法 |
DE102008025090A1 (de) | 2008-05-26 | 2009-12-17 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zum Messen der Temperatur eines Bades in einem Reduktionsbecken |
US8409409B2 (en) * | 2009-03-26 | 2013-04-02 | Alcoa Inc. | System, method and apparatus for measuring electrolysis cell operating conditions and communicating the same |
AU2015203272B2 (en) * | 2009-03-26 | 2016-06-30 | Alcoa Usa Corp. | System, method and apparatus for measuring electrolysis cell operating conditions and communicating the same |
CN104233374A (zh) * | 2013-06-07 | 2014-12-24 | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 镁电解槽液位检测装置和方法以及镁电解槽 |
CN106555211B (zh) * | 2015-09-25 | 2018-11-27 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 一种铝电解槽阴极压降的测量工具及测量方法 |
CN106768167B (zh) * | 2016-11-15 | 2019-02-15 | 北京科技大学 | 一种基于阻抗变化的电解槽液位在线自主测量系统及方法 |
CN107164784B (zh) * | 2017-06-29 | 2023-06-30 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 一种自动间断式检测铝电解质温度的系统 |
KR101892732B1 (ko) * | 2017-10-17 | 2018-08-28 | 한국원자력연구원 | 다접점 온도센서를 이용한 광대역 용융금속 액위 측정 장치 및 열 시스템 |
FR3077018B1 (fr) * | 2018-01-24 | 2020-01-24 | Rio Tinto Alcan International Limited | Dispositif de percage comprenant un fourreau tubulaire fixe a un verin |
CN110501080B (zh) * | 2019-09-06 | 2024-02-13 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 铝槽熔池探测器、探测装置及方法 |
CN112665642B (zh) * | 2020-12-02 | 2023-02-10 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 铝电解槽电解质温度、两水平和炉底压降在线测量系统 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3660256A (en) * | 1967-12-07 | 1972-05-02 | Gen Electric | Method and apparatus for aluminum potline control |
US3629079A (en) * | 1968-02-23 | 1971-12-21 | Kaiser Aluminium Chem Corp | Alumina feed control |
US3625842A (en) * | 1968-05-24 | 1971-12-07 | Kaiser Aluminium Chem Corp | Alumina feed control |
DE2133464A1 (de) * | 1970-07-13 | 1972-01-20 | Union Carbide Corp | Vorrichtung zum kontinuierlichen Messen der Temperatur in einer Zelle zur elektrolytischen Gewinnung von Aluminium |
CH566402A5 (fr) * | 1972-07-18 | 1975-09-15 | Alusuisse | |
SU929747A1 (ru) * | 1977-10-10 | 1982-05-23 | за вители ЙП;Ог аз,, 5 ATiiHVKy, n-KJ| ;KMS-« . BKiijfSaiEjiA | Способ контрол технологического состо ни алюминиевого электролизера |
DE3305236C2 (de) * | 1983-02-10 | 1985-11-21 | Schweizerische Aluminium Ag, Chippis | Vorrichtung zur Steuerung einer Einschlagvorrichtung einer Schmelzflußelektrolysezelle und Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung |
SU1236003A1 (ru) * | 1984-12-27 | 1986-06-07 | Красноярский Политехнический Институт | Способ контрол температуры электролита алюминиевого электролизера |
FR2614320B1 (fr) * | 1987-04-21 | 1989-06-30 | Pechiney Aluminium | Procede et dispositif de controle des additions d'electrolyse solide dans les cuves d'electrolyse pour la production d'aluminium. |
-
1994
- 1994-12-09 FR FR9415086A patent/FR2727985B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1995
- 1995-11-22 AU AU39018/95A patent/AU689973B2/en not_active Ceased
- 1995-11-23 NO NO19954740A patent/NO312554B1/no not_active IP Right Cessation
- 1995-12-07 EP EP95420354A patent/EP0716165B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1995-12-07 DE DE69503342T patent/DE69503342T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1995-12-07 CA CA002164687A patent/CA2164687C/fr not_active Expired - Fee Related
- 1995-12-11 US US08/570,496 patent/US6065867A/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102703934A (zh) * | 2012-06-08 | 2012-10-03 | 云南铝业股份有限公司 | 一种提高铝电解槽焙烧温度均匀性的方法 |
CN102703934B (zh) * | 2012-06-08 | 2015-05-20 | 云南铝业股份有限公司 | 一种提高铝电解槽焙烧温度均匀性的方法 |
CN104480495A (zh) * | 2014-12-17 | 2015-04-01 | 湖南创元铝业有限公司 | 铝电解槽单槽出铝量控制方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2727985A1 (fr) | 1996-06-14 |
DE69503342T2 (de) | 1999-03-04 |
AU689973B2 (en) | 1998-04-09 |
NO954740D0 (no) | 1995-11-23 |
FR2727985B1 (fr) | 1997-01-24 |
NO954740L (no) | 1996-06-10 |
US6065867A (en) | 2000-05-23 |
DE69503342D1 (de) | 1998-08-13 |
CA2164687C (fr) | 2005-02-15 |
NO312554B1 (no) | 2002-05-27 |
CA2164687A1 (fr) | 1996-06-10 |
EP0716165A1 (fr) | 1996-06-12 |
AU3901895A (en) | 1996-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0716165B1 (fr) | Procédé et dispositif de mesure de la température et du niveau du bain d'électrolyse fondu dans les cuves de production d'aluminium | |
EP0044794B1 (fr) | Procédé et appareillage pour réguler de façon précise la cadence d'introduction et la teneur en alumine d'une cuve d'électrolyse ignée, et application à la production d'aluminium | |
EP0288397B1 (fr) | Procédé et dispositif de contrôle des additions d'électrolyte solide dans les cuves d'électrolyse pour la production d'aluminium | |
CA2540137C (fr) | Procede et systeme de controle des ajouts de matieres pulverulentes dans le bain d'une cellule d'electrolyse destinee a la production d'aluminium | |
EP0421828A1 (fr) | Procédé pour déterminer en continu l'épaisseur du laitier liquide à la surface d'un bain en fusion dans un récipient métallurgique | |
CA1151100A (fr) | Procede et appareillage de controle de l'alimentation en alumine d'une cellule pour la production d'aluminium par electrolyse | |
FR2486651A1 (fr) | Procede et appareil pour detecter le niveau de surface du metal en fusion dans un moule | |
CA2633430A1 (fr) | Pressiometre de precision automatise | |
JP5263905B2 (ja) | 溶融金属の測定システム及び該システムに使用されるプローブ | |
US6942381B2 (en) | Molten cryolitic bath probe | |
FR2535346A1 (fr) | Dispositif et procede de controle de resonateur acoustique pour determiner la concentration en un composant d'un liquide a plusieurs composants | |
CA2299962C (fr) | Capteur a immersion, montage de mesure et methode de mesure pour le controle de cellules electrolytiques a l'aluminium | |
FR2830875A1 (fr) | Procede de regulation d'une cellule d'electrolyse pour la production d'aluminium | |
FR2605410A1 (fr) | Procede et dispositif de mesure electrochimique de la concentration en ions oxyde dans un bain a base d'halogenures fondus | |
EP0246940A1 (fr) | Procédé et dispositif de contrôle en continu de la surfusion du front de solidification d'un monocristal en cours d'elaboration et application au contrôle de la croissance d'un cristal | |
JP2005125402A (ja) | 鋳塊の連続鋳造方法及び鋳塊の品質判定方法 | |
EP3610054B1 (fr) | Procédé de mise en place d'une couverture d'anode dans une cellule d'électrolyse, machine de service apte à mettre en oeuvre un tel procédé et produit programme d'ordinateur pour la mise en oeuvre d'un tel procédé | |
FR2673646A1 (fr) | Procede de mesure du niveau d'un bain de metal liquide dans un convertisseur. | |
FR2776370A1 (fr) | Dispositif de production d'eau chaude comportant une cuve equipee de moyens de protection cathodique a courant impose | |
FR2584189A1 (fr) | Procede d'analyse rapide d'un metal fondu et dispositif pour sa mise en oeuvre | |
FR2859929A1 (fr) | Procede de demarrage automatique d'une installation de coulee continue et ensemble pour la mise en oeuvre de ce procede |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): DE FR IT |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19960628 |
|
GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19970923 |
|
GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): DE FR IT |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 69503342 Country of ref document: DE Date of ref document: 19980813 |
|
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed | ||
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20051207 |
|
PGRI | Patent reinstated in contracting state [announced from national office to epo] |
Ref country code: IT Effective date: 20091201 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20110107 Year of fee payment: 16 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Payment date: 20101228 Year of fee payment: 16 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20101229 Year of fee payment: 16 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20120831 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R119 Ref document number: 69503342 Country of ref document: DE Effective date: 20120703 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20120703 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20111207 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20120102 |