铝电解综合节能课件.ppt
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- 电解 综合 节能 课件
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1、低温低电压铝电解新工艺 铝电解能耗铝电解能耗=2980 kWh/t-Al槽平均电压槽平均电压 电流效率电流效率电流效电流效率率90%91%92%93%94%95%直流直流电耗电耗 槽平均电压:槽平均电压:4.25V槽温:槽温:960电流效率:电流效率:89.5%直流电耗:直流电耗:14150槽电压:槽电压:3.95V槽温:槽温:940电流效率:电流效率:92.5%直流电耗:直流电耗:12700槽电压:槽电压:3.85V槽温:槽温:935电流效率:电流效率:93%直流电耗:直流电耗:12330临界稳定技术新工艺的新思路为什么降低极距没有降低电流效率!CO2和Al在两极之间的溶解浓度分析关于Al和
2、CO2二次反应的最新认识 2Al(液)+3CO2(气)=Al2O3(固)+3CO(气)一方面是阳极气体CO2在电解质中溶解及其小气泡向阴极界面扩散与铝液接触发生二次反应,另一方面是阴极产品铝液在电解质中溶解并向阳极界面扩散与CO2接触发生二次反应。但到底谁是二次反应的控制性环节呢?已经明确的是CO2气体在电解质中的溶解度是很小的,只有10-510-6mol/cm3,所以阴极铝主要是被所CO2气泡氧化的。因此如何控制阳极气泡的逆向扩散是低温低电压新工艺的核心内容,那么我们现在来分析CO2气体在电解质中的行为,以提高对CO2气体CO2在传统电解工艺中的行为 当过热度和氧化铝浓度较高的时候,阳极与电
3、解质的界面张力较小,CO2在电解质中的溶解度增大,更主要的是阳极底掌下的气泡直径小、CO2在电解质中的浮升力小,在电解质运动过程中CO2气泡向铝液界面逆向扩散的机率大幅度提高,因此当过热度和氧化铝浓度较高的时候,CO2的溶解和气泡逆向扩散是二次反应的控制性环节。在电压稳定的前提下,提高极距的实质作用是提高阳极气泡与铝液界面的距离,减少CO2气泡接触铝液界面诱发二次氧化的机率,提高极距对Al和CO2的溶解与扩散并没有根本的影响。因为Al和CO2的溶解和扩散主要取决于铝液和电解质的流速和电解质对二者的溶解能力,决定于溶解度和浓度差。CO2在低温低电压新电解工艺中的行为 当过热度和氧化铝浓度较低的时
4、候,阳极与电解质的界面张力较大,CO2在电解质中的溶解度降低,更主要的阳极底掌下的气泡直径增大、CO2在电解质中的浮升力提高,在电解质运动过程中CO2气泡向铝液界面逆向扩散的机率大幅度降低,CO2对二次反应的影响减弱,Al的溶解与扩散转变为二次反应的控制性环节。当过热度、氧化铝浓度和分子比都较低的时候,Al和CO2在电解质中的溶解度都较小,所以在流体运动和电压稳定的条件下电流效率大幅度提高。因此低温低电压新工艺的成功主要取决于两点:一是降低氧化铝浓度和过热度,适当提高电流密度,以得到足够大的阳极气泡并且不诱发效应,二是保持槽电压稳定以降低铝液和电解质的流速。CO2表面积与Al2O3浓度的关系A
5、l2O3浓度与电流效率的关系过热度与电流效率的关系电流效率与极距和Al的溶解度的关系没想到200KA槽的电压可以达到如此低!槽电压还有进一步降低的潜力!电解槽的稳定性是当今铝业界十分关注的问题。电解电解槽的稳定性是当今铝业界十分关注的问题。电解槽的不稳定性的表现之一是电压摆动。目前有两种不稳定槽的不稳定性的表现之一是电压摆动。目前有两种不稳定性被人关注,性被人关注,一是磁流体动力(一是磁流体动力(MHDMHD)的不稳定性,一种是操作和)的不稳定性,一种是操作和下料制度引起的不稳定性。前者国际上使用求解电解槽小下料制度引起的不稳定性。前者国际上使用求解电解槽小扰动磁流体系统的特征值即可分析稳定性
6、,评价时使用最扰动磁流体系统的特征值即可分析稳定性,评价时使用最大扰动增长率,扰动的增长率越小电解槽越稳定。大扰动增长率,扰动的增长率越小电解槽越稳定。第二种不稳定性一般称为第二种不稳定性一般称为“躁声躁声”,它是操作或下料,它是操作或下料制度不当引起的,特别是在更换阳极、出铝等作业和特别制度不当引起的,特别是在更换阳极、出铝等作业和特别是在酸性电解质条件下如下料不更会引起界面的波动,它是在酸性电解质条件下如下料不更会引起界面的波动,它的评定值是微欧姆或纳米欧姆的评定值是微欧姆或纳米欧姆。电解槽的稳定性电解槽的稳定性 如何解决低极距与电压稳定性的矛盾呢?电压不稳定的直观原因是铝液变形造成极距不
7、均匀,而铝液变形分为离心力变形和电磁力变形。离心力变形是由流速场决定的,主要取决于水平磁场和垂直电流,其对铝液变形的影响相对较小;电磁力变形是由电磁场决定的,主要取决于垂直磁场和水平电流。当一台槽的磁场设计完成以后,电解槽的稳定性则基本取决于极距和阴阳极内部水平电流分布的均匀性,其中铝液内的水平电流是造成电压不稳定的罪魁祸首。如果只有垂直磁场,没有水平电流,再大的垂直磁场也不会产生向上的电磁力,但阴阳极碳块内部的水平电流是客观存在的,唯一能改变的是由于炉底沉淀和结壳所产生的水平电流,这就是我们提高现有电解槽稳定性进一步降低槽电压的努力方向。电压波动和铝液变形的原因分析320KA320KA流场测
8、试流场测试铝液界面变形 006#槽界面最大波动 3.4cm 910#槽界面最大波动 1.5cm原因分析:不同的炉底状况是产生不同的熔体流速和界面变形的根本原因,当然还有不同的槽电压和电流效率。如何解决炉底沉淀和结壳的困扰呢?沉淀和结壳有很大的区别。沉淀是电解质对氧化铝的溶解不及时的结果,其中有过热度偏低、分子比偏低的原因,更主要的是各种操作对过热度和分子比的干扰,比如换极、加料等等;结壳是沉淀溶解不及时的结果,如果炉底阴极表面温度长期偏低,沉淀中的冰晶石成分在电解槽的热平衡波动中大部分返回到电解质中,留在结壳中的基本上是氧化铝,成分分析表明结壳中的氧化铝约占70%左右,而沉淀中的氧化铝只有40
9、%左右,冰晶石约占50%。结壳沉积的时间越长,氧化铝含量越高,比表面积越小,溶解越困难。炉底沉淀和结壳怎么溶解呢?炉底沉淀的溶解速率可用一级传质方程式表达:溶解速率kA(C饱和C)K-传质系数(随电解槽的测量位置不同而不同)A-电解质与沉淀有效界面面积;C饱和-氧化铝的饱和浓度;C-电解质中的实际氧化铝浓度。要想溶解沉淀又不降低电流效率,唯一的办法就是降低氧化铝浓度。炉底结壳是不可能直接溶解的,结壳只有首先软化为沉淀才能铝液运动来回到铝液与电解质的接触界面,从而被电解质溶解。生产中大家还发现炉底沉淀还与炉帮状况密切相关,炉帮好的槽其炉底也非常干净,炉帮薄的槽炉底沉淀和伸腿都难以控制,这又是为什
10、么呢?炉底沉淀和结壳与炉帮状况的关系 理想的炉帮不但能提高电解槽的热平衡能力,而且提高了阴极电流密度和垂直电流分量,从而提高阴极表明温度和沉淀的自溶解能力,因此炉帮厚实的电解槽,其炉底状况也很容易保持。炉帮状况差的电解槽,不但热平衡能力差,阴极电流密度低、垂直电流分量小,而且由于炉帮状况不稳定,当炉帮溶化的时候,炉帮中的部分氧化铝在运动过程中沉入炉底形成沉淀,当处理炉底沉淀的时候,往往是炉底沉淀还没有溶解,炉帮就率先溶化了,这样的电解槽将长期处于沉淀多、伸腿长、炉帮薄、效率低、电压高的状况,因此没有一个理想的炉膛,就不可能实现低温低电压新工艺,就不可能有低电压和高效率的结果。炉膛的作用:炉膛的
11、作用:绝缘保护层,延长槽寿命绝缘保护层,延长槽寿命减少水平电流分量,稳定槽况减少水平电流分量,稳定槽况改善热平衡自调能力改善热平衡自调能力提高电流效率提高电流效率(d d底掌底掌 d d周边周边,底掌底掌 周边周边)理想的炉膛是提高电流效率的根本保证 K电流效率电流效率1 0.3356d阴极阴极怎样建立炉膛:尽早建立(过渡期内形成)高分子比(CR 2.9,结永久性坚硬炉帮)降CR同时 1、降过热度 2、降AE系数 3、降电压 4、保温 5、降温度怎样维持炉膛:1.稳定槽内液体电解质量和在产铝量(保持炉底基本干净,把好出铝关)2.稳定电解质的分子比和过热度(避免电解质成分和初晶温度的频繁波动)3
12、.贯彻“零效应”管理思想(绝对不发生阳极效应是不可能的,“零效应”是指主观上不人为等待效应,并努力降低效应系数和效应持续时间)4.保持低浓度生产(提高电解质对氧化铝和沉淀的溶解能力,从而为降低电解质过热度和促进炉帮形成创造条件)5.降低换极操作对电解槽的干扰(完善换极作业后的能量补偿和极距补偿制度,提高操作质量促进新阳极及时导电并防止阳极病变,为实现电压稳定和过热度稳定创造条件)铝电解生产中热平衡的主要影响因素:1、效应(5分钟,25V,温度升高30,因此要把效应 持续时间控制于一分钟以内,温度攀升5 左右)2、大计量投料产生沉淀(大量投料会造成下料点局部温度、过热度和氧化铝浓度的大幅度变化,
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