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铝电解槽炉帮的形成与节能降耗--第1页
铝电解槽炉帮的形成与节能降耗
论文导读:炉帮空、炉底不平的电解槽相对而言,电压的稳定性
要差,槽内铝液的镜面波动较大,加剧了铝的二次反应,降低了电流
效率,要维持正常运行,需保持较高的电压,加大了生产成本。较好
的炉帮,能起到电解槽的保温,降低电解槽的热损,减少能量的输入,
从而降低电压,能减少侧部水平电流的走向,降低电流空耗,电解槽
的生产应紧紧围绕炉帮的变化进行参数调整,确保指标的稳定和电解
槽的平稳运行。在同一系列电流、电压不变的情况下,电解质分子比
低的时候,它的初晶温度低,过热度变大,形成的炉帮薄,以利于散
热,维持电解槽的热平衡。而当分子比高的时候,它的初晶温度高,
过热度变小,在电压产生热量不变的情况下,薄炉帮的散热明显过大,
打破了电解槽原有的热平衡,电解质中的高分子物质持续不断的向炉
帮处偏析,从而形成较厚的炉帮,减少散热量,重新建立了一个新的
热平衡。关键词:炉帮,分子比,电压,过热度
1、炉帮的作用
电解槽生产指标的好坏,完全取决于炉膛的规整与否。炉帮空、炉底
不平的电解槽相对而言,电压的稳定性要差,槽内铝液的镜面波动较
大,加剧了铝的二次反应,降低了电流效率,要维持正常运行,需保
持较高的电压,加大了生产成本。较好的炉帮,能起到电解槽的保温,
降低电解槽的热损,减少能量的输入,从而降低电压,能减少侧部水
平电流的走向,降低电流空耗,电解槽的生产应紧紧围绕炉帮的变化
进行参数调整,确保指标的稳定和电解槽的平稳运行。
铝电解槽炉帮的形成与节能降耗--第1页
铝电解槽炉帮的形成与节能降耗--第2页
2、如何形成炉帮
电解质的初晶温度特性表明:当炉帮处的温度低于初晶温度时,电解
质中的冰晶石就会在此处结晶形成侧部结壳,形成炉帮,当炉帮处的
温度高于初晶温度时,电解质中的冰晶石很难在侧部形成结壳,并且
在磁场的作用下,持续地对侧部炭块进行冲涮致使电解槽壳散热钢窗
温度逐步升高,危及安全生产。
2.1调整分子比
在同一系列电流、电压不变的情况下,电解质分子比低的时候,它的
初晶温度低,过热度变大,形成的炉帮薄,以利于散热,维持电解槽
的热平衡;而当分子比高的时候,它的初晶温度高,过热度变小,在
电压产生热量不变的情况下,薄炉帮的散热明显过大,打破了电解槽
原有的热平衡,电解质中的高分子物质持续不断的向炉帮处偏析,从
而形成较厚的炉帮,减少散热量,重新建立了一个新的热平衡。
这种分子比、初晶温度、过热度、炉帮薄厚、炉帮散热、形成了电解
槽一个微妙的热平衡关系。从这点可以得出一个结论:电解槽炉帮形
成的厚薄与分子比的高低有一定关系。在同系列电流内,相同的电压,
分子比低的时候,形成的炉帮薄,分子比高的时候,形成的炉帮厚。
但是过低的分子比形成的炉帮薄,容易形成侧部导电,溶解氧化铝的
能力降低,在定容下料状况下,一部分料溶入电解质,一部分料沉入
炉底成为稀沉淀,变硬后形成结壳,增加炉底压降,形成更多的侧部
电流,影响电效。论文发表。过高的分子比形成的炉帮厚,既绝热,
又绝缘,垂直电流集中,升高炉底温度,熔化结壳,降低炉底压降,
铝电解槽炉帮的形成与节能降耗--第2页
铝电解槽炉帮的形成与节能降耗--第3页
提高电效。
2.2调整槽电压
通常情况下,一个系列内电解槽都是串联的,每台电解槽的电流相等
的,控制电解槽热收入的主要参数就是电压。根据公式W=IVT可知,
槽电压越高,热收入越多;槽电压偏低,热收入就偏低。
在电流、分子比基本稳定的情况下,要想形成理想的炉帮,必须逐步
降低槽电压,减少电解槽的热收入,促使电解质的高分子物质在侧
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