一种铝电解槽的全分布式语音预警方法及其系统

    公开(公告)号:CN108004565A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201810087069.0

    申请日:2018-01-30

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C3/20

    CPC分类号: C25C3/20

    摘要: 本发明公开了一种铝电解槽的全分布式语音预警方法及其系统,该方法包括如下步骤:步骤1:电解槽控制器获取电解槽的实时状态数据并通过工区交换机以及厂区交换机发送给中央语音报警决策单元;同一工区内的所有电解槽控制器均与同一工区内的工区级交换机连接,所有的工区级交换机均与厂级交换机连接;步骤2:中央语音报警决策单元对实时状态数据进行常规解析和多频率尺度分析识别是否存在故障,若存在故障则生成报警信息;步骤3:中央语音报警决策单元将故障电解槽的报警信息发送给故障电解槽所在工区的工区级语音报警器;步骤4:工区级语音报警器驱动扬声器播报接收到的报警信息。本发明通过上述方法和系统,可更加高效、精准的实现精准定位与报警。

    一种采用双极性电极的金属钙电解槽

    公开(公告)号:CN107557819A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710722025.6

    申请日:2017-08-22

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C7/00 C25C7/02 C25C3/02

    摘要: 一种采用双极性电极的金属钙电解槽,包括双极性电极系统、电解质表面密封系统、内衬保温系统、上部集气系统。电解质表面密封系统开有氯气逃逸与下料口、隔板和金属钙吸出口,内衬保温系统包括绝缘系统、保温系统与槽壳支撑系统。每块双极性电极一面作为阳极,另一面作为阴极,每对电极的组合,都可以看作一个电解槽,再一个个串联成系列,工作过程中,电流从槽的一端流入第一个阳极,再经电解质流入下一个电极的阴极面,最终到达槽尾的最后一个阴极。因此,电解可在比较低的槽电流和比较高的槽电压下运行,使电流输送比较容易,且其极距可以控制在一个较小的范围之内,整个电解槽十分紧凑,具有极高的产出率。

    一种可连续电解生产铜钙合金的大型工业电解槽

    公开(公告)号:CN107557818B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710722023.7

    申请日:2017-08-22

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C7/00 C25C7/02 C25C3/36

    摘要: 一种可连续电解生产铜钙合金的大型工业电解槽,包括支撑结构、槽内衬、上部结构,支撑结构包括槽壳、支撑框架与绝缘支撑,上部结构设有石墨炭素阳极、阳极母线和氯化钙下料系统,石墨炭素阳极内设有网状导电系统,上部结构包括氯化钙下料系统、阳极提升系统、氯气集气系统,槽内衬包括保温层、石墨炭素阴极、阴极钢棒、贫钙铜钙合金加料口及富钙铜钙合金出口,可实现大型钙电解槽连续高效生产。此种电解槽可根据实际槽型设定加料口的数目及配置,一方面实现工业钙电解过程的大型化,另一方面可实现钙电解槽的连续节能生产,此外,该电解槽不涉及换极,可通过对上部结构及阳极气体集气系统的密封,实现清洁生产。

    一种铝电解旋风分布式氧化铝下料系统

    公开(公告)号:CN106868547A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710081144.8

    申请日:2017-02-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C3/14

    CPC分类号: C25C3/14

    摘要: 本发明公开了一种铝电解旋风分布式氧化铝下料系统,包括下料套筒、旋转导杆及驱动系统;旋转导杆设置在下料套筒内部,旋转导杆尾端呈圆台形,且上面覆盖有分散拨片,旋转导杆的上部与下料套筒上端面连接的位置设有转盘轴承,转盘轴承外圈与下料套筒上端固定连接,转盘轴承内圈与旋转导杆固定;驱动系统驱动旋转导杆转动,从下料套筒进料端进入的氧化铝受重力作用落到分散拨片上,再由旋转的分散拨片提供的离心力,使通过的氧化铝物料均匀分散开来,使进入铝电解槽内的氧化铝呈伞状均匀分散进入电解质,从而使铝电解槽内氧化铝浓度均匀分布,以达到增加电解槽稳定性,提高电流效率,降低能耗,延长槽寿命的目的。

    一种氯化钙熔盐电解制钙用电解质及使用该电解质的电解方法

    公开(公告)号:CN107385474B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201710660046.X

    申请日:2017-08-04

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C3/02 C25C7/00

    摘要: 本发明公开了一种氯化钙熔盐电解制钙用电解质及使用该电解质的电解方法,本发明电解质的摩尔百分比组成为:CaCl2为5%~20%,LiCl为10%~20%KF,KF为10%~20%,CaF2为5%~10%,余量为KCl。采用上述组分配方的电解质初晶温度及电解质的密度均可大幅较低,可控制在小于熔融钙的密度,采用上述电解电解质进行生产时,可将电解得到的熔融金属钙沉积在电解质底层的炭素阴极表面上。基于该电解质进行熔盐钙电解生产,可彻底改变现有钙电解的生产模式,所得到的金属钙汇集在电解槽底部,可十分方便的抽出,且无需再做处理,从而实现钙电解的大规模、连续化与节能生产。

    一种可连续电解生产铜钙合金的大型工业电解槽

    公开(公告)号:CN107557818A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710722023.7

    申请日:2017-08-22

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C7/00 C25C7/02 C25C3/36

    摘要: 一种可连续电解生产铜钙合金的大型工业电解槽,包括支撑结构、槽内衬、上部结构,支撑结构包括槽壳、支撑框架与绝缘支撑,上部结构设有石墨炭素阳极、阳极母线和氯化钙下料系统,石墨炭素阳极内设有网状导电系统,上部结构包括氯化钙下料系统、阳极提升系统、氯气集气系统,槽内衬包括保温层、石墨炭素阴极、阴极钢棒、贫钙铜钙合金加料口及富钙铜钙合金出口,可实现大型钙电解槽连续高效生产。此种电解槽可根据实际槽型设定加料口的数目及配置,一方面实现工业钙电解过程的大型化,另一方面可实现钙电解槽的连续节能生产,此外,该电解槽不涉及换极,可通过对上部结构及阳极气体集气系统的密封,实现清洁生产。

    一种氯化钙熔盐电解制钙用电解质及使用该电解质的电解方法

    公开(公告)号:CN107385474A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710660046.X

    申请日:2017-08-04

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C3/02 C25C7/00

    CPC分类号: C25C3/02 C25C7/005

    摘要: 本发明公开了一种氯化钙熔盐电解制钙用电解质及使用该电解质的电解方法,本发明电解质的摩尔百分比组成为:CaCl2为5%~20%,LiCl为10%~20%KF,KF为10%~20%,CaF2为5%~10%,余量为KCl。采用上述组分配方的电解质初晶温度及电解质的密度均可大幅较低,可控制在小于熔融钙的密度,采用上述电解电解质进行生产时,可将电解得到的熔融金属钙沉积在电解质底层的炭素阴极表面上。基于该电解质进行熔盐钙电解生产,可彻底改变现有钙电解的生产模式,所得到的金属钙汇集在电解槽底部,可十分方便的抽出,且无需再做处理,从而实现钙电解的大规模、连续化与节能生产。

    一种铝电解槽的全分布式语音预警方法及其系统

    公开(公告)号:CN108004565B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201810087069.0

    申请日:2018-01-30

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06F17/50 C25C3/20

    摘要: 本发明公开了一种铝电解槽的全分布式语音预警方法及其系统,该方法包括如下步骤:步骤1:电解槽控制器获取电解槽的实时状态数据并通过工区交换机以及厂区交换机发送给中央语音报警决策单元;同一工区内的所有电解槽控制器均与同一工区内的工区级交换机连接,所有的工区级交换机均与厂级交换机连接;步骤2:中央语音报警决策单元对实时状态数据进行常规解析和多频率尺度分析识别是否存在故障,若存在故障则生成报警信息;步骤3:中央语音报警决策单元将故障电解槽的报警信息发送给故障电解槽所在工区的工区级语音报警器;步骤4:工区级语音报警器驱动扬声器播报接收到的报警信息。本发明通过上述方法和系统,可更加高效、精准的实现精准定位与报警。

    一种高温烟气余热回收及深度净化系统

    公开(公告)号:CN106989607A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710240870.X

    申请日:2017-04-13

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: F27D17/00 F22B1/18 F01K25/00

    摘要: 本发明公开了一种高温烟气余热回收及深度净化系统,包括余热回收模组、发电模组、有机朗肯循环换热器和除尘净化模组;其中,所述余热回收模组的进气端与高温烟气进口连接,出气端与除尘净化模组连接,余热回收模组中含有两组排列方向不同的列管式换热器,余热回收模组内部的换热介质管道出口与发电模组连接,所述发电模组与有机朗肯循环换热器串联连接,所述有机朗肯循环换热器通过冷凝器回流后经工质分离器分别连接至余热回收模组与有机朗肯循环换热器的换热介质管道进口。本发明通过采用水工质与有机工质两种介质与电解高温烟气进行三次热交换,达到对高温烟气的热量最大化利用的目的,后采用除尘净化模组对冷却烟气进行深度净化,做到节能减排,提高企业生产的经济效益。