用于检测电解槽中的污染的方法和系统技术方案

技术编号:33703105 阅读:13 留言:0更新日期:2022-06-06 08:19
本发明专利技术提供了一种用于检测电解器的电解槽中的污染的方法,其包括:在电解器的运作期间记录来自电解槽的实时数据;基于电解器和电解槽的历史数据生成合成数据,合成数据包括电解器的合成槽电压和合成产品输出流量、合成阳极电解液pH值、进料盐水pH值或氯气中的氧浓度;从所述历史数据确定槽专用k因子或U0;当合成产品输出流量、合成阳极电解液pH值、进料盐水pH值或氯气中的氧浓度与实时的产品输出流量、阳极电解液pH值、进料盐水pH值或氯气中的氧浓度之间的差异超过第一阈值时,检测出缓慢污染;以及当槽专用k因子或U0超过第二阈值并且合成槽电压与实时槽电压之间的差异的趋势或所述差异的导数满足或超过条件逻辑规则时,检测出快速污染。检测出快速污染。检测出快速污染。

【技术实现步骤摘要】
用于检测电解槽中的污染的方法和系统


[0001]本公开一般涉及电解过程,其中,进料电解质(feed electrolyte)的污染导致槽电压(cell voltage)或电化学反应效率的变化,并且更具体地涉及由污染物以及在氯碱、水电解、燃料电池或任何其他工业电解槽中的有害操作条件导致的膜、槽隔板和电极中毒或性能退化的实时检测。

技术介绍

[0002]诸如氯碱(Chlor

Alkali)等工业电解工艺包括通过施加直流电将较低价值的化学品(例如NaCl、KCl、HCl)分解为较高价值的化学品(例如NaOH、Cl2、KOH)。该反应发生在电化学电池(electrochemical cell)中。在工业环境中,多个电解槽(cell)串联或并联地组合以进行反应。这种组合称为电解器(electrolyzer)。
[0003]大多数工业电化学电池由阳极(anode)、阴极(cathode)和隔板(separator)组成。在阳极处发生氧化反应,在阴极处发生还原反应。例如,对于氯碱电化学电池,电解的主要产物是氯、氢和氢氧化钠或氢氧化钾,也被称为“苛性碱”。在出于环境和经济原因弃用汞电解槽之后,使用阳离子交换膜的氯电解因其电流效率高和电阻低的优点而在工业中得到广泛应用。在工业电解过程中使用膜作为隔板的缺点之一是它对入口盐水的纯度很敏感。入口盐水中的污染物的存在会影响膜的寿命、电流效率和电阻。因此,需要改进。

技术实现思路

[0004]根据广泛的方面,提供了一种用于检测具有多个电解槽的电解器的电解槽中的污染和有害操作条件的方法。该方法包括:在所述电解器的运作期间记录来自所述电解槽的实时数据;根据所述电解器和所述电解槽的历史数据生成合成数据,所述合成数据包括所述电解器的合成槽电压和合成产品输出流量、合成阳极电解液pH值、进料盐水pH值或氯气中的氧浓度;从所述历史数据确定槽专用k因子或U0;当所述合成产品输出流量、所述合成阳极电解液pH值、所述进料盐水pH值或所述氯气中的氧浓度与实时产品输出流量、实时阳极电解液pH值、实时进料盐水pH值或实时氯气中的氧浓度之间的差异超过第一阈值时,则检测出缓慢污染和有害操作条件;以及,当所述槽专用k因子或U0超过第二阈值并且所述合成槽电压与实时槽电压之间的差异的趋势或所述差异的导数满足或超过条件逻辑规则时,则检测出快速污染和有害操作条件。
[0005]在一些实施方式中,检测所述缓慢污染或所述快速污染包括触发警报。
[0006]在一些实施方式中,所述合成数据是使用预测模型确定的,所述预测模型考虑了基于槽专用参数和工艺数据的正常槽退化。
[0007]在一些实施方式中,使用线性模型回归来确定所述槽专用k因子或U0。
[0008]在一些实施方式中,所述缓慢污染是电解槽的缓慢进料电解质污染,所述快速污染是电解槽的快速进料电解质污染。
[0009]在一些实施方式中,当所述合成槽电压与实时槽电压之间的所述差异超过第三阈
值时,触发所述条件逻辑规则。
[0010]在一些实施方式中,所述条件逻辑规则包括:
[0011]对于每个time
window

[0012][0013][0014][0015][0016][0017]其中,
[0018]time
window
:连续的检测时间滑动窗口;
[0019]合成电压与实时电压之间的单槽差;
[0020]n:所述电解槽的总数;
[0021]μ:所有所述电解槽的合成电压与实时电压之间的差异的平均值;
[0022]δ
short
:短时差;
[0023]δ
long
:长时差;
[0024]min:所有所述电解槽中的合成电压与实时电压之间的差异的最小值;
[0025]max:所有所述电解槽中的合成电压与实时电压之间的差异的最大值;
[0026]σ1:所述滑动窗口期间的最大报警限值;
[0027]σ2:所述滑动窗口期间的最大范围报警限值;
[0028]σ
maxloadchange
:所述检测时间滑动窗口期间的最大允许负载变化;
[0029]I:单位为千安培的主整流操作电流;以及
[0030]NLMIN:用于从低负载切换至稳定操作低负载的最小阈值。
[0031]在一些实施方式中,当所述电解器被新部署在生产场地或配置的预测模型的准确度低于第四阈值时,触发所述方法。
[0032]在一些实施方式中,所述历史数据代表在稳定电流负载下的无故障电解器操作。
[0033]在一些实施方式中,用于生成所述合成数据的参数是使用神经网络、非线性多元技术或切换卡尔曼滤波器来估计的。
[0034]根据另一广泛的方面,提供了一种组件,其包括形成一个或多个电解器的多个电解槽以及故障检测系统。所述故障检测系统包括至少一个计算装置,所述至少一个计算装置可操作地耦接至所述一个或多个电解器,所述至少一个计算装置包括至少一个处理单元和非暂时性计算机可读介质,所述非暂时性计算机可读介质上存储有程序指令。所述程序指令能够由至少一个处理单元执行,从而用来:在所述一个或多个电解器的运作期间记录来自所述电解槽的实时数据;基于所述一个或多个电解器和所述电解槽的历史数据生成合成数据,所述合成数据包括所述一个或多个电解器的合成槽电压和合成产品输出流量、合成阳极电解液pH值、进料盐水pH值或氯气中的氧浓度;从所述历史数据确定槽专用k因子或
U0;当所述合成产品输出流量、所述合成阳极电解液pH值、所述进料盐水pH值或所述氯气中的氧浓度与实时产品输出流量、实时阳极电解液pH值、实时进料盐水pH值或实时氯气中的氧浓度之间的差异超过第一阈值时,则检测出缓慢污染和有害操作条件;以及当所述槽专用k因子或U0超过第二阈值并且所述合成槽电压与实时槽电压之间的差异的趋势或所述差异的导数满足或超过条件逻辑规则时,则检测出快速污染和有害操作条件。
[0035]在一些实施方式中,检测所述缓慢污染或所述快速污染包括触发警报。
[0036]在一些实施方式中,使用考虑了基于槽专用参数和工艺数据的正常槽退化的预测模型来确定所述合成数据。
[0037]在一些实施方式中,使用线性模型回归来确定所述槽专用k因子或U0。
[0038]在一些实施方式中,所述缓慢污染是电解槽的缓慢进料电解质污染,并且所述快速污染是电解槽的快速进料电解质污染。
[0039]在一些实施方式中,当所述合成槽电压与实时槽电压之间的差超过第三阈值时,所述条件逻辑规则被触发。
[0040]在一些实施方式中,所述条件逻辑规则包括:
[0041]对于每个time
window

[0042][0043][0044][0045][0046][0047]其中,
[0048]time
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:连续的检测时间本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于检测具有多个电解槽的电解器的电解槽中的污染和有害操作条件的方法,所述方法包括以下步骤:在所述电解器的运作期间记录来自所述电解槽的实时数据;根据所述电解器和所述电解槽的历史数据生成合成数据,所述合成数据包括所述电解器的合成槽电压和合成产品输出流量、合成阳极电解液pH值、进料盐水pH值或氯气中的氧浓度;从所述电解器和所述电解槽的所述历史数据确定槽专用k因子或U0;当所述合成产品输出流量、所述合成阳极电解液pH值、所述进料盐水pH值或所述氯气中的氧浓度与实时产品输出流量、实时阳极电解液pH值、实时进料盐水pH值或实时氯气中的氧浓度之间的差异超过第一阈值时,则检测出缓慢污染和有害操作条件;以及当所述槽专用k因子或U0超过第二阈值并且所述合成槽电压与实时槽电压之间的差异的趋势或所述差异的导数满足或超过条件逻辑规则时,则检测出快速污染和有害操作条件。2.如权利要求1所述的方法,其中,检测所述缓慢污染或所述快速污染包括触发警报。3.如权利要求1所述的方法,其中,所述合成数据是使用预测模型确定的,所述预测模型考虑了基于槽专用参数和工艺数据的正常槽退化。4.如权利要求1所述的方法,其中,使用线性模型回归来确定所述槽专用k因子或U0。5.如权利要求1所述的方法,其中,所述缓慢污染是电解槽的缓慢进料电解质污染,所述快速污染是电解槽的快速进料电解质污染。6.如权利要求1所述的方法,其中,当所述合成槽电压与实时槽电压之间的所述差异超过第三阈值时,触发所述条件逻辑规则。7.如权利要求1所述的方法,其中,所述条件逻辑规则包括:对于每个time
window
:::::其中,time
window
:连续的检测时间滑动窗口;合成电压与实时电压之间的单槽差异;n:所述电解槽的总数;μ:所有所述电解槽的合成电压与实时电压之间的差异的平均值;δ
short
:短时差;
δ
long
:长时差;min:所有所述电解槽中的合成电压与实时电压之间的所述差异的最小值;max:所有所述电解槽中的合成电压与实时电压之间的所述差异的最大值;
·1:所述滑动窗口期间的最大报警限值;σ2:所述滑动窗口期间的最大范围报警限值;σ
maxloadchange
:所述检测时间滑动窗口期间的最大允许负载变化;I:单位为千安培的主整流操作电流;以及NLMIN:用于从低负载切换至稳定操作低负载的最小阈值。8.如权利要求1所述的方法,其中,当所述电解器被新部署在生产场地或配置的预测模型的准确度低于第四阈值时,触发所述方法。9.如权利要求1所述的方法,其中,所述历史数据代表在稳定电流负载下的无故障电解器操作。10.如权利要求1所述的方法,其中,用于生成所述合成数据的参数是使用神经网络、非线性多元技术或切换卡尔曼滤波器来估计的。11.一种组件,其包括:形成一个或多个电解器的多个电解槽;和故障检测系统,包括至少一个计算装置,所述至少一个计算装置可操作地耦接至所述一个或多个电...

【专利技术属性】
技术研发人员:赛德
申请(专利权)人:睿彻驰二零零零有限公司
类型:发明
国别省市:

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