11.07.2015 Views

1. Všeobecné informace ...........................................................

1. Všeobecné informace ...........................................................

1. Všeobecné informace ...........................................................

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jde-li o kombinovaný anodový závod, tedy pouţití systému sprchovače oxiduhlinitého a textilního filtru, nebo filtrŧ s uhlíkovým povlakem k odstranění dehtového kouřez mletí, drcení, mísení a vypalování. Oxid hlinitý se vyuţije v elektrolýzepouţití zavedených účinných odlučovacích metod v otyčovacích provozech pro regeneracifluoridŧ a uhlíku – sběr kouře obsahujícího fluorid z čistícího procesu a z tavení ocelovýchkomponentŧpouţití uhlíku o nízkém obsahu síry pro anody nebo anodovou pastupouţití rotačního plynového vstřiku tavidel do udrţovacích pecíPříklad 4.01: Řízení provozních podmínek elektrolyzéruPopis:Teplota lázně, napětí a elektrický proud jsou jediné parametry elektrolytického procesu,které mohou být přímo měřeny. Řízení procesu uvnitř elektrolytického postupu se protozakládá na datech z tohoto omezeného počtu parametrŧ. Vývoj mikroprocesorŧ toto umoţnilu moderních počítačŧ pro simulování elektrolytického postupu pomocí výpočetníchkomplexních modelŧ pro dynamickou kinetiku a magnetická pole, zakládající se nadostupných omezených informacích. To vede ke zlepšení řízení a kontrole procesu aplynulejšímu provozu elektrolýzy. Hladký prŧběh operací má všeobecně za výsledek sníţeníemisí fluoridŧ a prachu.Hlavní environmentální uţitek: Zlepšené řízení procesu lze téţ aplikovat na sníţení emisíPFC. Anodový efekt, vyvolávající emise PFC, je přímo uváděn do vztahu s nízkoukoncentracím oxidu hlinitého. Koncentrace oxidu hlinitého v elektrolytu není přímo měřitelnávlivem velmi agresivního charakteru tohoto média. Anodové efekty byly proto pouţity jakopomocná metoda kontroly koncentrace oxidu hlinitého. Anodové efekty vznikají kdyţkoncentrace oxidu hlinitého klesne pod 1 % a jsou tedy schopné identifikovat specifickoukoncentraci oxidu hlinitého. Simulováním elektrolýzy jsou moderní počítače schopny výpočtua korekce koncentrace oxidu hlinitého. Korekce oxidu hlinitého v elektrolytu sniţuje početanodových efektŧ. Nicméně anodové efekty jsou dosud ţádány pro periodické seřizovánísimulované koncentrace oxidu hlinitého. Proto bývá tento zlepšený proces řízení častovybavován automatizovaným zhášecím systémem anodového efektu. Tento systémautomaticky narušuje pomocí stlačeného vzduchu plynnou vrstvu, vznikající běhemanodových efektŧ na patě anod.Provozní údaje : Emise PFC lze sniţovat zlepšeným řízením procesu. Tak například peceCWPB se středovým bodovým dávkováním oxidu hlinitého mohou být obecně provozoványs frekvencí anodového efektu 0,2 aţ 0,5 na pec/den, vedoucí ke sníţení výsledné emise PFC o0,05 aţ 0,1 kg na tunu hliníku. Jsou-li pouţity moderní počítače pro řízení procesu, lze početanodových efektŧ dále sniţovat na frekvenci menší neţ 0,1 anodového efektu na pec/den. Tosniţuje emise PFC na méně neţ 0,03 kg na tunu hliníku.Prŧchozí média a jejich efekt: Zlepšené řízení procesu elektrolýzy má za výsledek sníţeníspotřeby elektrické energie. Přechod na bodové dávkování je spojen s vyššími emisemifluoridu v pecních plynech a ovlivňuje velikost systému sprchování pecního plynu v suchýchskrubrech.Ekonomika: přeměna konvenčních pecí typu Soderberg, nebo CWPB na bodové dávkovánís řízením procesu obnáší 100 aţ 250 Euro na tunu roční kapacity.299

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!