一种湿法炼锌电解过程电解液酸锌比控制方法
【专利摘要】本发明公开了一种湿法炼锌电解过程电解液酸锌比控制方法,针对锌电解过程电解液酸锌比难以自动控制的问题,以电解液酸锌比为控制目标,首先建立锌电解过程非线性模型,然后采用输入输出反馈线性化的方法对该非线性模型进行线性化,间接获得新液流量与电解液酸锌比的线性关系,最后采用反馈控制的方法实现电解液酸锌比渐进跟踪控制;使酸锌比迅速、精确的达到设定值,对于锌电解过程的节能降耗具有十分重要的意义。
【专利说明】
-种湿法炼巧电解过程电解液酸巧比控制方法
技术领域
[0001] 本发明属于湿法炼锋电解过程控制技术领域,设及一种湿法炼锋电解过程电解液 酸锋比控制方法。
【背景技术】
[0002] 电解是锋湿法冶炼最为关键的工序,其能耗约占整个锋冶炼过程的75%-80%。其 反应原理是在硫酸锋溶液中通入直流电,使锋离子W单质形式析出。锋电解过程对电解液 中硫酸和锋离子浓度之比下简称酸锋比)要求非常苛刻。受电费分时计价政策影响,国 内锋电解过程多采用分时供电方式进行生产,当电流密度改变时,需要相应地调节电解液 酸锋比W降低电解过程能耗。
[0003] 电解液的酸锋离子浓度主要依赖现场操作人员根据电解过程中酸锋离子浓度和 操作经验进行调控。影响电解液酸锋比的因素复杂多样,如电流密度、新液离子浓度、新液 流量、废液流量等。实际生产中,电流密度主要由电力调度部口根据分时电价决定,新液离 子浓度由上游净化工段决定,而废液流量基本处于稳定状态。因此,现场工人仅能够调节新 液流量实现对酸锋比的控制。然而,受锋电解过程多槽禪合反应特性的影响,新液流量与电 解液酸锋比之间存在强非线性关系,采用人工经验控制的方法往往不能获得期望的控制效 果。
【发明内容】
[0004] 本发明提供了一种湿法炼锋电解过程电解液酸锋比控制方法,其目的在于,克服 现有技术中新液流量与电解酸锋比无法进行线性测量的问题。
[0005] -种湿法炼锋电解过程电解液酸锋比控制方法,首先建立锋电解过程非线性模 型;然后采用输入输出反馈线性化的方法对构建的非线性模型进行线性化,得到新液流量 与电解液酸锋比的线性关系;最后,W设定的电解液酸锋比为控制目标,采用反馈控制的方 法对电解液酸锋比渐进跟踪控制。
[0006] 所述锋电解过程非线性模型是基于混合液槽、电解槽及废液槽中酸锋离子物料平 衡过程获得,具体如下:
[0007]
[000引式中,Cl. 1为新液锋离子浓度,通过人工测量获得;Vi、V2、V3分别为混合液槽、电解 槽、废液槽中硫酸锋溶液的体积;C2.1、C2.2分别为混合液中锋离子、硫酸浓度,C3.1、C3.2分别 为电解液中锋离子、硫酸浓度,C"、C4.2分别为废液中酸锋离子浓度,均通过人工测量获得; 化、化分别为新液流量和废液流量,废液流量为恒定量,新液流量为控制量。
[0009] 实际生产中废液流量化基本上保持恒定状态,因此仅通过调节新液流量W控制电 解液酸锋比。
[0010] 所述采用输入输出反馈线性化的方法对构建的非线性模型进行线性化,得到新液 流量与电解液酸锋比的线性关系是指获得电解液酸锋比与新的输入变量V之间的一阶微分 线性关
[0011]
[0012] 具甲,新W卿八雙量V是对非线性模型进行线性化变化后定义的单输入变量。
[0013] 将原系统中无法直接求解的新液流量与电解液酸锋之间的非线性关系转化为利 用新定义的原系统单输入变量和电解液酸锋比之间的线性关系来间接求解。
[0014] 非线性模型的简要表达形式如下:
[0015]
[00W 其中,X=[X1,X2,......,X6]T=[C2.1,C2.2,......,〔4. 2iT为状态变量分别表示锋电解全
流程中不同位置的锋酸离子浓度;F(x)表示非线性模型中的线性项,G(X)U表示非线性模型 中的非线性项;U =化为控制变量,输出为H(X) = C3.2/C3.1 = Wx3,即电解液中硫酸浓度和锋 离子浓度之比;
[0017] 首先,对输出进行求导
[0018] 然后进行输入变化,巧
[0019] 运样,得到输出y与变换后的新输入V之间的线性关系;
[0020] 所述采用反馈控制的方法对电解液酸锋比渐进跟踪控制是指采用比例控制实现 对电解液酸锋比对其设定值的跟踪控制:
[0021] W实时的电解液酸性比和电解液酸锋比的控制目标设定值之间的实时差值作为 控制因量,控制目标转化为实时差值为0;利用实时差值计算获得新的输入量
,从而获取新液流量的实时调控值化,从而实现对电解液酸锋比的跟踪
控制;
[0022]
[0023] 其中
[0024] 式中,e为电解液酸锋比实际值与控制目标设定值的实时差值,e = C3.2/c3.Hc3.2/ 。3.1)36*,(。3.2八3.1)36*为酸锋比控制目标设定值;4为比例控制系数,取值范围为取0.015- 0.02;
[00巧]rzn、心、苗分别为整个电解车间的锋离子消耗速率、硫酸消耗速率及生成速率, Mzn、心为锋和硫酸的摩尔质量,F为法拉第常数,Mzn、%牺和F为固定值;Ncell为电解槽 数量,Nplate为电解槽内阴阳极板对数;S为极板面积;Ncell、Nplate、S根据实际生产中设备确 定;
[00%] e为电流效率,表示锋电解生产中实际的锋产量与通入电量的理论产量之比:
[0027] e =日0+日1〇+日2〇2+日3〇3+日4〇4
[0028] 其中,0为电流密度,曰日,曰1,曰2,曰3,^14均为为模型待辨识参数,通过收集现场生产数 据采用最小二乘法对模型待辨识参数进行辨识,所述现场生产数据包括电流效率、电流密 度、电解液酸锋离子浓度新液锋离子浓度,电解槽数、每个电解槽极板对数、极板面积、混合 液槽、电解槽、废液槽体积。
[0029] 选择新输入为其中k为比例控制系数,并带入
中即可求的新液流量化。
[0030] 令e = C3.2/c3.广03.2八3.1|36*,其中03.2八3.1|36*为期望输出,即期望获得的电解液酸 锋比,
变化成为 :3'1-C3.2/ 即系统控
[0032] 有益效果
[0033] 本发明公开了一种湿法炼锋电解过程电解液酸锋比控制方法,针对锋电解过程电 解液酸锋比难W自动控制的问题,W电解液酸锋比为控制目标,首先建立锋电解过程非线 性模型,然后采用输入输出反馈线性化的方法对该非线性模型进行线性化,间接获得新液 流量与电解液酸锋比的线性关系,最后采用反馈控制的方法实现电解液酸锋比渐进跟踪控 审IJ;巧妙的将多个参数变量与酸锋比之间的非线性化的关系转化成新液流量与酸锋比之间 的线性化关系,使酸锋比迅速、精确的达到设定值,对于锋电解过程的节能降耗具有十分重 要的意义。
【附图说明】
[0034] 图1为锋电解过程电解液循环示意图;
[0035] 图2为锋电解过程电解液酸锋比控制效果对比图。
【具体实施方式】
[0036] 下面将结合附图和实施例对本发明做进一步的说明。
[0037] -种湿法炼锋电解过程电解液酸锋比控制方法,具体实施步骤如下:
[0038] 第一步:在线计算锋电解过程电解液酸锋离子浓度
[0039] 步骤1:辨识电流效率方程中的未知参数
[0040] 收集现场生产数据中的包含电流效率、电流密度、电解液酸锋离子浓度、数据项的 数据记录,形成辨识样本集,采用最小二乘法对方程中的5个未知参数进行辨识:
[0041 ] e =日0+日1〇+日2〇2+日3〇3+日4〇4
[0042] ao = 62.07268
[0043] ai = 0.28154
[0044] 32 = -0.00109
[0045] 33=1.9038*10-6
[0046] 34=-1.231*10-9
[0047] 步骤2:计算电解液酸锋离子反应速率
[004引 rZn = MznNcellNplateDSe/2F
[0049]
[(K)加]
[0化1] 式中,rzn、墙、《分别为整个电解车间的锋离子消耗速率及硫酸消耗及生成速率, Mzn、A/HW,为锋和硫酸的摩尔质量,Ncell为电解槽数量,Nplate为电解槽内阴阳极板数,S为极 板面积,F为法拉第常数。
[0052]步骤3:按照W下公式计算锋电解过程电解液酸锋离子浓度 [0化3]
123 第二步:对锋电解过程非线性模型进行输入输出反馈线性化; 2 步骤1:将锋电解多槽禪合反应模型转换成单输入单输出仿射性非线性模型; 3 考虑到现场实际情况,给出如下两个假设:(1)S个反应槽内溶液混合均匀;(2)新 液中只含锋离子而不含酸离子。
[0057]即废液流量几乎保持不变,因此可将锋电解多槽禪合反应模型写成如下单输入单 输出仿射性非线性系统:
[0化引
[0059] 其中,X=[X1,X2,……,X6]T=[C2.1,C2.2,……,C4.2]T为状态变量分别表示锋电解过 程中不同位置的锋酸离子浓度。
[0060] 控制量为新液流量,输出量可W表示为:
[0061] H(X) =C3.2/C3.1 = X4/X3
[0062] 即获得单输入单输出仿射性非线性系统。
[0063] 步骤2:判断单输入单输出仿射性非线性模型相对阶;
[0064] 通过计算非线性系统的李导数,判断其相对阶,其计算公式如下:
[00 化]
[0066] 由于非线性系统的李导数不为0,因此其相对度为1,且小于系统状态变量个数,因 此系统不能实现精确的输入-状态反馈线性化,但是能实现输入-输出反馈线性化。
[0067] 即通过对输出进行求导,找出输出与输入的直接关系。
[0068] 步骤3:对原系统进行输入输出反馈线性化
[0069] 首先,对输出进行求导:
[0070;
[0071:
[0072;
[0073] 式中,V为新的输入。
[0074] 利用对输出求导获得的表达式和利用新的输入量V表达式获得新液流量与新的输 入量V之间的表达式:
[0075]
[0076] 得到输出y与变换后的输入V之间的线性关系,即
[0077]
[0078] 第=步:基于输入输出反馈线性化的新液流量设定
[0079] 在第二步所得输出与新输入的线性关系基础上,设定新输入量的值,使得系统输 出达到设定值。令e = y-yset
[0080] 其中yset为期望输出,设定新输入为:
[0081] 可W得到系统关于跟随误差微分方;
[0082] 贝1J当k〉0时,就韦
ie按指数规律衰减,运样,系统就能实现渐进跟踪控 审IJ,根据多次试验结果,k取值为0.015较为合适。
[0083] 图2为采用该酸锋比控制方法与采用经验控制方法的电解液酸锋比控制效果对 tt,仿真时间为36小时。并采用最大绝对误差(maximum absolute error ,MAXE),平均绝对 误差(mean absolute error,MAE)和均方根误差(root mean square error,RM沈)来描述 两种控制方法的控制性能指标如表1所示。结果表明,相比于经验控制,本发明所提出的控 制方法使电解液酸锋比与目标值的MAXE、MAE、RMSE分别降低了 12.86%、11.38%和2.98%, 实现了电解液酸锋比的跟踪控制,且能有效的减少电解液酸锋比的波动。
[0084] 表 1
[0085]
【主权项】
1. 一种湿法炼锌电解过程电解液酸锌比控制方法,其特征在于,首先建立锌电解过程 非线性模型;然后采用输入输出反馈线性化的方法对构建的非线性模型进行线性化,得到 新液流量与电解液酸锌比的线性关系;最后,以设定的电解液酸锌比为控制目标,采用反馈 控制的方法对电解液酸锌比渐进跟踪控制。2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述锌电解过程非线性模型是基于混合液 槽、电解槽及废液槽中酸锌离子物料平衡过程获得,具体如下:式中,&. i为新液锌离子浓度,通过人工测量获得;Vi、V2、V3分别为混合液槽、电解槽、废 液槽中硫酸锌溶液的体积;C2.1、C2.2分别为混合液中锌离子、硫酸浓度,C3.1、C3.2分别为电解 液中锌离子、硫酸浓度,C4. i、C4.2分别为废液中酸锌离子浓度,均通过人工测量获得;Qi、〇2分 别为新液流量和废液流量,废液流量为恒定量,新液流量为控制量。3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述采用输入输出反馈线性化的方法对构 建的非线性模型进行线性化,得到新液流量与电解液酸锌比的线性关系是指获得电解液酸 锌比与新的输入变量v之间的一阶微分线性关系:其中,新的输入变量v是对非线性模型进行线性化变化后定义的单输入变量。4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述采用反馈控制的方法对电解液酸锌比 渐进跟踪控制是指采用比例控制实现对电解液酸锌比对其设定值的跟踪控制: 以实时的电解液酸性比和电解液酸锌比的控制目标设定值之间的实时差值作为控制因量,控制目标转化为实时差值为〇;利用实时差值计算获得新的输入量 从而获取新液流量的实时调控值&,从而实现对电解液酸锌比的跟踪控制;式中,e为电解液酸锌比实际值与控制目标设定值的实时差值, 〇3.1)^,(〇3.2/〇3.1)^为酸锌比控制目标设定值汴为比例控制系数,取值范围为0.015- 0.02; G,、4、€分别为整个电解车间的锌离子消耗速率、硫酸消耗速率及生成速率,Mzn、 为锌和硫酸的摩尔质量,F为法拉第常数,Mzn和F为固定值;Nc^n为电解槽数 量,NPi ate为电解槽内阴阳极板对数;S为极板面积;Nceii、NPiate、S根据实际生产情况具体确 定; e为电流效率,表示锌电解生产中实际的锌产量与通入电量的理论产量之比: e = ao+aiD+a2D2+a3D3+a4D4 其中,D为电流密度,&〇,&1,&2, &3,&4均为为模型待辨识参数,通过收集现场生产数据采 用最小二乘法对模型待辨识参数进行辨识,所述现场生产数据包括电流效率、电流密度、电 解液酸锌离子浓度新液锌离子浓度,电解槽数、每个电解槽极板对数、极板面积、混合液槽、 电解槽、废液槽体积。
【文档编号】C25C7/06GK106048662SQ201610343361
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年5月23日
【发明人】阳春华, 邓仕钧, 李勇刚, 朱红求, 刘文德
【申请人】中南大学