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現(xiàn)代鋁電解——理論與技術(shù) 《現(xiàn)代鋁電解——理論與技術(shù)》主要介紹了現(xiàn)代鋁電解基礎(chǔ)理論與技術(shù),內(nèi)容涉及電解質(zhì)結(jié)構(gòu)與物理化學(xué)性質(zhì)、電極過(guò)程與陽(yáng)極效應(yīng)、槽電壓與電流效率、炭陽(yáng)極與炭陰極、電解槽焙燒啟動(dòng)與控制、電解槽物理場(chǎng)、煙氣治理、固廢資源化、深度節(jié)能理論與技術(shù)等諸方面。本書(shū)既反映了國(guó)內(nèi)外**研究成果,也融入了作者五十余年從事鋁電解研究與實(shí)踐工作的豐富經(jīng)驗(yàn),具有很強(qiáng)的理論指導(dǎo)性與實(shí)踐操作性。 本書(shū)作者馮乃祥教授為鋁電解領(lǐng)域的權(quán) 威專家,為我國(guó)的鋁電解工業(yè)做出巨大貢獻(xiàn),他結(jié)合我國(guó)電解鋁廠電解槽電解質(zhì)高鋰含量的實(shí)際,系統(tǒng)地研究了KF和LiF對(duì)電解質(zhì)物理化學(xué)性質(zhì)和電極過(guò)程的影響,填補(bǔ)了了電解質(zhì)和電解過(guò)程基礎(chǔ)理論的空白。他的研究成果——新型陰極結(jié)構(gòu)電解槽整體技術(shù)達(dá)到領(lǐng)先水平,曾獲得2010年中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),2010年度美國(guó)TMS科學(xué)獎(jiǎng)(是我國(guó)獲此獎(jiǎng)項(xiàng)的第 一人),目前該技術(shù)已經(jīng)在全國(guó)80%以上的電解鋁廠得到應(yīng)用,國(guó)內(nèi)新建的電解鋁廠均采用該技術(shù)。本書(shū)系統(tǒng)地介紹了鋁電解的理論與技術(shù),并融入了著者近十年的研究成果,重點(diǎn)介紹了節(jié)能及固體廢料回收的理論與技術(shù),是一本權(quán) 威的、與時(shí)俱進(jìn)的、不可多得的優(yōu) 秀著作。 我的《鋁電解》一書(shū)于2006年7月出版,此書(shū)剛一面世就得到了貴陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院總工程師姚世煥大師的高度評(píng)價(jià),同時(shí)也得到我的諸多同事和鋁冶金工作者的喜愛(ài),這使我感到愉悅。鋁電解和其他的冶金工程一樣,其技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新應(yīng)該是建立在牢固而正確的理論基礎(chǔ)之上的。近十幾年來(lái),世界的鋁冶金技術(shù)有了非常大的進(jìn)步,鋁電解生產(chǎn)的電耗大幅度地降低了800kW· h/t Al左右。近十幾年來(lái), 電解槽的電流強(qiáng)度由300kA升高到500~600kA,最高的達(dá)到了660kA,實(shí)現(xiàn)了在此高電流強(qiáng)度下的電解槽的穩(wěn)定運(yùn)行,這都是建立在人們對(duì)大型預(yù)焙陽(yáng)極電解槽磁場(chǎng)、流場(chǎng)和熱場(chǎng)的正確認(rèn)識(shí)和研究基礎(chǔ)上的。但是大型預(yù)焙槽的電能消耗指標(biāo)卻沒(méi)有因此而得到明顯的改進(jìn)與提高。對(duì)于鋁電解生產(chǎn)來(lái)說(shuō),降低電能消耗仍是鋁電解生產(chǎn)的主旋律。人們對(duì)鋁電解的深度節(jié)能技術(shù)的需求仍很迫切,環(huán)保也更是提到議事日程。在電解鋁廠,人們不再擔(dān)心氣體氟化物排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題。含氟化合物氣體可以通過(guò)電解槽的密閉和操作以及干法凈化得以去除;碳氟化物的處理可以通過(guò)改進(jìn)計(jì)算機(jī)的控制技術(shù)和電解槽工藝技術(shù),減少陽(yáng)極效應(yīng)系數(shù),或無(wú)效應(yīng)的操作來(lái)實(shí)現(xiàn);而CO2 氣體中氣體硫化物的減排可以通過(guò)用堿性化合物的干法或濕法凈化技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。唯獨(dú)電解鋁廠產(chǎn)生的固體廢料的處理目前還是一個(gè)難題,雖然國(guó)內(nèi)外都做了大量的研究和工程化的試驗(yàn),但尚未找到一種非常有效的處理方法。其目前所提出和試驗(yàn)的各種技術(shù)方案都存在著某些缺陷。 本書(shū)是一本闡述現(xiàn)代鋁電解理論與技術(shù)的著作。在內(nèi)容方面,本書(shū)力求在《鋁電解》一書(shū)的基礎(chǔ)上增加近十年鋁電解基本原理方面的研究成果,深入探討了現(xiàn)代鋁電解更加深度節(jié)能的理論與技術(shù),其中一些成果源于國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(50934005,51434005)的研究。同時(shí)也將筆者最近就鋁電解產(chǎn)生的固體廢料分離與回收的研究成果(國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目,2018YFC1901905)融入此書(shū),盡己所能,滿足現(xiàn)代鋁電解對(duì)深度節(jié)能與鋁電解固體廢料回收和處理理論及技術(shù)的需求。希望廣大鋁冶金工作者喜歡這本書(shū),并從中受益。 本書(shū)完稿后,東北大學(xué)的彭建平、王耀武和狄躍忠花費(fèi)了大量時(shí)間對(duì)文字和圖表進(jìn)行了校對(duì)以及其他輔助工作,在此表示感謝。也感謝化學(xué)工業(yè)出版社對(duì)本書(shū)的約稿,以及對(duì)本書(shū)的出版工作所給予的支持和辛勤勞作。 謹(jǐn)以此書(shū)獻(xiàn)給一向關(guān)心和支持筆者的同事和朋友們,以及科研和生產(chǎn)戰(zhàn)線的廣大鋁冶金工作者。 由于時(shí)間倉(cāng)促,書(shū)中定有不當(dāng)之處,敬請(qǐng)讀者給予批評(píng)和指正。 馮乃祥 2020年3月
馮乃祥,東北大學(xué)教授、博導(dǎo),主要從事輕金屬冶金教學(xué)與科研工作。在國(guó)內(nèi)外本學(xué)科領(lǐng)域發(fā)表涉及鋁鎂輕金屬冶金理論與技術(shù)研究成果的學(xué)術(shù)論文近300篇,授權(quán)發(fā)明專利10余項(xiàng),著作2部。獲國(guó)家教委科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng),省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)6項(xiàng),美國(guó)TMS獎(jiǎng)勵(lì)1項(xiàng),獲中國(guó)有色金屬新法煉鎂技術(shù)鑒定成果2項(xiàng)。近幾年,承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金的面上項(xiàng)目2項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng),國(guó)家“863”計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng),國(guó)家支撐計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng),企業(yè)合作項(xiàng)目10余項(xiàng)。
著者所發(fā)明的新型陰極結(jié)構(gòu)電解槽和新陽(yáng)極技術(shù),引領(lǐng)了當(dāng)代鋁電解陰極和陽(yáng)極技術(shù)的一次重大革命,使得鋁電解生產(chǎn)直流電耗從過(guò)去的13000~13300kWh/噸鋁降低到了12300kWh/噸鋁左右,噸鋁節(jié)能減排效果顯著:氟化物減排2噸多,二氧化碳減排580多噸,二氧化硫減排0.23噸。在此基礎(chǔ)上建立起了新型陰極結(jié)構(gòu)電解槽熱場(chǎng)、電場(chǎng)、磁場(chǎng)、流場(chǎng)和波動(dòng)的基礎(chǔ)理論。與此同時(shí),結(jié)合我國(guó)電解鋁廠電解槽電解質(zhì)高鋰含量的實(shí)際,系統(tǒng)地研究了KF和LiF對(duì)電解質(zhì)物理化學(xué)性質(zhì)和電極過(guò)程的影響,填補(bǔ)了了電解質(zhì)和電解過(guò)程基礎(chǔ)理論的空白。新型陰極結(jié)構(gòu)電解槽整體技術(shù)達(dá)到****水平。著者獲得2010年中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),2010年度美國(guó)TMS科學(xué)獎(jiǎng)(是我國(guó)獲此獎(jiǎng)項(xiàng)的第 一人),目前該技術(shù)已經(jīng)在全國(guó)80%以上的電解鋁廠得到應(yīng)用,國(guó)內(nèi)新建的電解鋁廠均采用該技術(shù)。在國(guó)際上,挪威Elkem碳素公司已經(jīng)對(duì)該技術(shù)進(jìn)行國(guó)際代理,目前Hydro德國(guó)鋁業(yè)公司已經(jīng)采用該技術(shù)進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用。
第1章鋁電解槽/ 1
1.1世界鋁電解槽發(fā)展簡(jiǎn)史/ 1 1.2中國(guó)鋁電解槽發(fā)展簡(jiǎn)史/ 6 1.2.1 上插自焙陽(yáng)極電解槽技術(shù)/ 6 1.2.2 預(yù)焙陽(yáng)極電解槽技術(shù)/ 7 1.2.3 135kA較大型邊部加工下料預(yù)焙陽(yáng)極電解槽技術(shù)/ 7 1.2.4 135kA中間點(diǎn)式下料預(yù)焙陽(yáng)極電解槽技術(shù)/ 8 1.2.5 自焙槽改預(yù)焙槽技術(shù)/ 8 1.2.6 大型預(yù)焙陽(yáng)極電解槽技術(shù)的發(fā)展/ 8 參考文獻(xiàn)/ 9 第2章電解質(zhì)晶體和熔體結(jié)構(gòu)/ 10 2.1冰晶石熔體的成分/ 10 2.2冰晶石的晶體結(jié)構(gòu)/ 11 2.3含Li3AlF6、K3AlF6添加劑的冰晶石晶體結(jié)構(gòu)/ 11 2.4電解質(zhì)中各組分的晶體結(jié)構(gòu)/ 12 2.4.1 冰晶石(Na3AlF6)/ 12 2.4.2 氟化鋁(AlF3)/ 12 2.4.3 氟化鈣(CaF2)/ 12 2.4.4 氧化鋁(Al2O3)/ 12 2.4.5 氟化鉀(KF)/ 13 2.4.6 氟化鋰(LiF)/ 13 2.4.7 氟化鎂(MgF2)/ 13 2.5冰晶石的熔體結(jié)構(gòu)/ 13 2.6冰晶石熔體的離解反應(yīng)/ 14 2.7CaF2在Na3AlF6熔體中的離解反應(yīng)和離子結(jié)構(gòu)/ 19 2.8LiF在Na3AlF6熔體中的離解反應(yīng)和離子結(jié)構(gòu)/ 20 2.9Al2O3在Na3AlF6熔體中的離解反應(yīng)和離子結(jié)構(gòu)/ 20 參考文獻(xiàn)/ 22 第3章電解質(zhì)的物理化學(xué)性質(zhì)/ 23 3.1相圖與電解質(zhì)的初晶溫度/ 23 3.1.1 NaF-AlF3 二元系/ 23 3.1.2 LiF-AlF3 二元系/ 24 3.1.3 KF-AlF3 二元系/ 25 3.1.4 Na3AlF6-Al2O3 二元系/ 26 3.1.5 Na3AlF6-AlF3-Al2O3 三元系/ 27 3.1.6 Na3AlF6-AlF3-CaF2 三元系/ 27 3.1.7 Na3AlF6-Al2O3-MgF2 三元系/ 28 3.1.8 MgF2 對(duì)不同分子比冰晶石熔體初晶溫度的影響/ 28 3.1.9 Na3AlF6-CaF2-AlF3-Al2O3 四元系/ 29 3.1.10 在分子比2.5、MgF2 與CaF2 為5%條件下,Al2O3 含量對(duì)初晶溫度的影響/ 30 3.1.11 Na3AlF6-AlF3-CaF2-Al2O3-LiF-MgF2 六元系/ 30 3.2LiF 對(duì)冰晶石電解質(zhì)初晶溫度的影響/ 31 3.3KF 對(duì)分子比小于3 電解質(zhì)初晶溫度的影響/ 31 3.4LiF 和KF 同時(shí)存在對(duì)電解質(zhì)初晶溫度的影響/ 32 3.5各種氧化物雜質(zhì)對(duì)電解質(zhì)初晶溫度的影響/ 32 3.6鋁的存在對(duì)電解質(zhì)初晶溫度的影響/ 33 3.7電解質(zhì)初晶溫度的測(cè)量方法/ 33 3.7.1 目測(cè)法/ 34 3.7.2 冷卻曲線法/ 34 3.7.3 差熱曲線法/ 34 3.8工業(yè)鋁電解質(zhì)初晶溫度的槽前實(shí)時(shí)測(cè)量/ 35 3.8.1 冷卻曲線法槽前實(shí)時(shí)測(cè)量/ 36 3.8.2 差熱曲線法槽前實(shí)時(shí)測(cè)量/ 36 3.9電解質(zhì)的酸堿度/ 42 3.9.1 電解質(zhì)酸堿度的表示方法/ 42 3.9.2 工業(yè)電解槽中各種添加劑對(duì)電解質(zhì)酸堿性的影響/ 42 3.9.3 電解質(zhì)分子比的測(cè)量方法/ 47 3.10電導(dǎo)/ 49 3.10.1 冰晶石電解質(zhì)熔體導(dǎo)電的本質(zhì)/ 49 3.10.2 NaF-AlF3 二元系熔體的電導(dǎo)/ 50 3.10.3 冰晶石熔體中NaF的離解度與導(dǎo)電離子的遷移數(shù)/ 50 3.10.4 溫度對(duì)電解質(zhì)熔體電導(dǎo)率的影響/ 51 3.10.5 CaF2、MgF2、LiF、KF對(duì)電解質(zhì)熔體導(dǎo)電性能的影響/ 51 3.10.6 氧化鋁對(duì)冰晶石熔體導(dǎo)電性能的影響/ 54 3.10.7 含炭和溶解金屬粒子的電解質(zhì)熔體的導(dǎo)電性能/ 54 3.10.8 工業(yè)電解槽電解質(zhì)熔體的導(dǎo)電性能/ 56 3.10.9 工業(yè)電解槽電解質(zhì)熔體電導(dǎo)率的測(cè)定/ 57 3.11電解質(zhì)熔體的密度/ 58 3.11.1 NaF-AlF3 二元系熔體密度/ 58 3.11.2 各種添加劑對(duì)冰晶石熔體密度的影響/ 59 3.11.3 氧化鋁濃度和溫度對(duì)冰晶石電解質(zhì)熔體密度的影響/ 59 3.12黏度/ 60 3.12.1 電解質(zhì)熔體的黏度/ 60 3.12.2 鋁液的黏度/ 61 3.13表面性質(zhì)/ 61 3.13.1 電解質(zhì)熔體對(duì)炭的濕潤(rùn)性/ 62 3.13.2 熔融鋁與熔融電解質(zhì)之間的界面張力/ 65 參考文獻(xiàn)/ 66 第4章鋁電解槽中的電極過(guò)程與電極反應(yīng)/ 68 4.1陰極過(guò)程與陰極反應(yīng)/ 68 4.1.1 鋁電解槽陰極上的一次電解產(chǎn)物/ 68 4.1.2 陰極電解反應(yīng)/ 69 4.1.3 陰極過(guò)電壓/ 70 4.1.4 陰極過(guò)電壓的機(jī)理/ 71 4.1.5 陰極表面層電解質(zhì)的成分/ 72 4.1.6 陰極表面的電場(chǎng)強(qiáng)度/ 72 4.1.7 陰極表面導(dǎo)電離子的傳質(zhì)/ 73 4.1.8 鋁電解的各種工藝條件對(duì)陰極過(guò)電壓的影響/ 74 4.2陽(yáng)極過(guò)程及陽(yáng)極反應(yīng)/ 75 4.2.1 陽(yáng)極反應(yīng)/ 75 4.2.2 陽(yáng)極一次氣體產(chǎn)物/ 75 4.2.3 陽(yáng)極過(guò)電壓/ 77 4.2.4 陽(yáng)極過(guò)電壓的機(jī)理/ 78 4.2.5 鋁電解工藝操作對(duì)陽(yáng)極過(guò)電壓的影響/ 79 參考文獻(xiàn)/ 79 第5章槽電壓/ 81 5.1槽電壓的組成和性質(zhì)/ 81 5.2電解質(zhì)中Al2 O3 的理論分解電壓/ 81 5.3陽(yáng)極反應(yīng)過(guò)電壓、陽(yáng)極濃度擴(kuò)散過(guò)電壓和陰極過(guò)電壓/ 82 5.4電解質(zhì)的電壓降/ 82 5.4.1 陽(yáng)極側(cè)部的扇形形狀及扇形電流分布/ 82 5.4.2 工業(yè)電解槽電解質(zhì)電阻RB 的計(jì)算/ 82 5.5陰極電壓降/ 84 5.5.1 由陰極炭塊本身的電阻引起的電壓降/ 84 5.5.2 陰極鋼棒的電壓降/ 85 5.5.3 陰極炭塊與陰極鋼棒之間的接觸電壓降/ 85 5.6陽(yáng)極電壓降/ 86 5.7電解槽熱平衡體系之外的母線電壓降/ 86 5.8槽電壓計(jì)算舉例/ 86 5.9鋁電解槽槽電壓、陽(yáng)極過(guò)電壓、陰極過(guò)電壓與氧化鋁濃度的關(guān)系/ 89 5.10過(guò)電壓的實(shí)驗(yàn)室測(cè)定/ 91 5.10.1 利用參比電極測(cè)量和記錄鋁電解槽的陽(yáng)極過(guò)電壓和陰極過(guò)電壓/ 91 5.10.2 利用反電動(dòng)勢(shì)的測(cè)量數(shù)據(jù)測(cè)量與計(jì)算電解槽的陽(yáng)極過(guò)電壓/ 94 5.11工業(yè)電解槽過(guò)電壓的測(cè)定/ 95 5.12實(shí)驗(yàn)室利用全波脈沖直流電壓電解進(jìn)行電解槽反電動(dòng)勢(shì)的測(cè)定/ 97 參考文獻(xiàn)/ 97 第6章陽(yáng)極效應(yīng)/ 98 6.1陽(yáng)極效應(yīng)的特征和現(xiàn)象/ 98 6.2陽(yáng)極效應(yīng)對(duì)電解槽的影響/ 99 6.2.1 陽(yáng)極效應(yīng)的正面影響/ 99 6.2.2 陽(yáng)極效應(yīng)的負(fù)面影響/ 99 6.3陽(yáng)極效應(yīng)的機(jī)理/ 100 6.4臨界電流密度/ 102 6.5各種因素對(duì)臨界電流密度的影響/ 104 6.5.1 臨界電流密度與氧化鋁濃度的關(guān)系/ 104 6.5.2 溫度對(duì)臨界電流密度的影響/ 105 6.5.3 電極材料對(duì)臨界電流密度的影響/ 105 6.5.4 分子比大小和添加劑對(duì)臨界電流密度的影響/ 105 6.6工業(yè)鋁電解槽的效應(yīng)電壓/ 106 6.7工業(yè)鋁電解槽陽(yáng)極效應(yīng)發(fā)生的規(guī)律、預(yù)測(cè)與預(yù)報(bào)/ 106 6.8陽(yáng)極效應(yīng)的熄滅/ 111 6.9陽(yáng)極效應(yīng)對(duì)環(huán)境的影響/ 111 參考文獻(xiàn)/ 113 第7章冰晶石-氧化鋁熔鹽電解電化學(xué)反應(yīng)的熱力學(xué)/ 115 7.1冰晶石氧化鋁熔鹽電解的能量消耗/ 115 7.2氧化鋁的可逆分解電壓E rev / 116 7.3氧化鋁的活度/ 117 7.4鋁電解實(shí)際能量需求/ 117 7.5鋁電解的當(dāng)量電壓E ΔH 0 / 119 7.6鋁電解槽電壓及其電能分配/ 120 7.7鋁電解槽的熱損失和能量平衡/ 120 7.8鋁電解槽的能量利用率/ 121 參考文獻(xiàn)/ 122 第8章鋁電解的電流效率/ 123 8.1熔鹽電解中的法拉第定律/ 123 8.2鋁的電化學(xué)當(dāng)量/ 123 8.3鋁電解槽電流效率的定義/ 124 8.4鋁電解槽電流效率降低的原因/ 125 8.4.1 電解槽漏電或局部極間短路造成電流損失/ 125 8.4.2 鋁的不完全放電引起電流空耗/ 125 8.4.3 其他離子放電所引起的電流效率損失/ 125 8.4.4 電子導(dǎo)電/ 127 8.4.5 陰極上生成金屬鈉/ 127 8.4.6 陰極鋁的溶解損失/ 128 8.4.7 關(guān)于陰極鋁的電化學(xué)溶解問(wèn)題/ 129 8.4.8 陰極鋁溶解損失的本質(zhì)/ 129 8.4.9 鋁在電解質(zhì)中的溶解度與鋁損失/ 131 8.4.10 鋁溶解度的測(cè)定方法/ 131 8.5鋁溶解損失的機(jī)理/ 133 8.6鋁二次反應(yīng)的機(jī)理/ 135 8.7電流效率的數(shù)學(xué)模型/ 137 8.8工藝參數(shù)和操作對(duì)電流效率的影響/ 138 8.8.1 溫度對(duì)電流效率的影響/ 138 8.8.2 電解質(zhì)分子比對(duì)電流效率的影響/ 139 8.8.3 氧化鋁濃度對(duì)電流效率的影響/ 140 8.8.4 各種添加劑對(duì)電流效率的影響/ 141 8.8.5 極距對(duì)電流效率的影響/ 143 8.8.6 電流密度對(duì)電流效率的影響/ 144 8.8.7 非陽(yáng)極投影面積之外的陰極鋁液面積大小對(duì)電流效率的影響/ 145 8.8.8 陽(yáng)極電流分布對(duì)電流效率的影響/ 146 8.8.9 陽(yáng)極換塊對(duì)電流效率的影響/ 147 8.8.10 槽膛形狀與電流效率/ 148 8.8.11 鋁水平對(duì)電流效率的影響/ 149 8.8.12 電解質(zhì)過(guò)熱度對(duì)電流效率的影響/ 149 8.8.13 電解質(zhì)黏度與電流效率/ 150 8.8.14 界面張力與電流效率/ 150 8.8.15 電解槽的穩(wěn)定性與電流效率/ 151 8.9工業(yè)鋁電解槽上陰極鋁的溶解損失/ 152 8.10鋁電解槽的極限電流效率/ 153 8.11工業(yè)鋁電解槽電流效率的測(cè)量與計(jì)算/ 153 8.11.1 工業(yè)電解槽電流效率的測(cè)定/ 153 8.11.2 實(shí)驗(yàn)室電解槽電流效率的測(cè)定/ 159 8.11.3 工業(yè)電解槽瞬時(shí)電流效率的測(cè)定/ 161 8.11.4 CO2 氣體分析法測(cè)定電流效率的局限性/ 161 參考文獻(xiàn)/ 162 第9章預(yù)焙陽(yáng)極/ 163 9.1預(yù)焙陽(yáng)極的制造流程/ 163 9.2預(yù)焙陽(yáng)極制造所用原料/ 165 9.2.1 石油焦/ 165 9.2.2 煤瀝青/ 170 9.2.3 陽(yáng)極殘極/ 174 9.3成型/ 175 9.3.1 配料/ 175 9.3.2 瀝青需求量/ 176 9.3.3 Blaine數(shù)配料應(yīng)用實(shí)例/ 177 9.3.4 干料的預(yù)熱、糊料的混捏和冷卻/ 178 9.3.5 陽(yáng)極成型/ 179 9.3.6 成型陽(yáng)極的冷卻/ 180 9.3.7 陽(yáng)極焙燒/ 181 9.3.8 焙燒對(duì)陽(yáng)極質(zhì)量的影響/ 183 9.3.9 環(huán)式焙燒爐焙燒技術(shù)的改進(jìn)/ 185 9.4預(yù)焙陽(yáng)極在電解槽上的行為/ 190 9.4.1 熱震(熱沖擊)/ 190 9.4.2 陽(yáng)極消耗/ 192 9.4.3 鋁電解生產(chǎn)對(duì)陽(yáng)極的質(zhì)量要求/ 197 參考文獻(xiàn)/ 198 第10章鋁電解槽的陰極/ 199 10.1電解槽的陰極結(jié)構(gòu)/ 199 10.2制造電解槽炭陰極內(nèi)襯的材料/ 199 10.2.1 無(wú)煙煤/ 200 10.2.2 冶金焦/ 201 10.2.3 人造石墨/ 202 10.2.4 石油焦/ 202 10.3氮化硅結(jié)合的碳化硅絕緣內(nèi)襯/ 202 10.4陰極炭塊/ 202 10.4.1 陰極炭塊的分類(lèi)及使用性能/ 202 10.4.2 幾種陰極炭塊的性能比較/ 204 10.4.3 具有開(kāi)發(fā)和應(yīng)用前景的兩種新型陰極底塊/ 204 10.5搗固糊/ 205 10.5.1 搗固糊的分類(lèi)及質(zhì)量指標(biāo)/ 205 10.5.2 搗固糊在焙燒過(guò)程中的膨脹與收縮/ 207 10.5.3 搗固糊收縮率的測(cè)定/ 207 10.5.4 降低收縮率的方法/ 208 10.6糊的搗固性能/ 208 10.6.1 糊的搗固性能及其試驗(yàn)/ 208 10.6.2 施工中搗固糊密度的測(cè)定/ 209 10.7電解過(guò)程中鈉和電解質(zhì)熔體在陰極炭塊中的滲透/ 210 10.7.1 試驗(yàn)研究方法/ 210 10.7.2 鈉在電解質(zhì)熔體中的滲透速度/ 212 10.7.3 由化學(xué)反應(yīng)所引起的鈉的滲透/ 213 10.7.4 由電化學(xué)反應(yīng)所引起的鈉的滲透/ 213 10.7.5 鈉嵌入化合物在陰極中的存在/ 214 10.7.6 鈉的滲透機(jī)理/ 215 10.7.7 電解質(zhì)熔體在陰極炭塊中的滲透/ 216 10.8碳化鋁在陰極炭塊中的生成機(jī)理/ 218 10.9鋁電解過(guò)程中陰極上出現(xiàn)的Rapoport 效應(yīng)/ 220 10.10鋁電解生產(chǎn)對(duì)陰極炭塊的質(zhì)量要求/ 222 10.10.1 底塊和側(cè)塊的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)/ 222 10.10.2 用戶(電解工廠)對(duì)電解槽底塊和側(cè)塊的檢測(cè)/ 222 10.10.3 底塊和側(cè)塊的非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)/ 222 10.10.4 搗固糊質(zhì)量/ 223 10.11提高鋁電解槽的陰極壽命/ 223 10.11.1 合理的電解槽設(shè)計(jì)/ 223 10.11.2 合理的電解溫度/ 228 參考文獻(xiàn)/ 229 第11章電解槽的焙燒、啟動(dòng)與技術(shù)管理/ 230 11.1焙燒的目的/ 230 11.2焙燒方法的選擇/ 230 11.2.1 鋁液焙燒/ 230 11.2.2 炭粒焙燒/ 231 11.2.3 鋁錠、鋁塊和鋁屑焙燒/ 233 11.2.4 火焰焙燒/ 233 11.2.5 焙燒方法的選擇/ 234 11.3鋁電解槽焙燒質(zhì)量的評(píng)價(jià)/ 235 11.3.1 升溫速度/ 235 11.3.2 最終焙燒溫度/ 235 11.3.3 陰極底塊中的溫度梯度/ 235 11.3.4 焙燒過(guò)程中陰極表面的溫度分布/ 236 11.3.5 陽(yáng)極電流分布/ 236 11.3.6 陰極電流分布/ 236 11.4鋁電解槽的炭粒焙燒/ 236 11.4.1 炭粒粒度的選擇/ 236 11.4.2 炭粒床厚度和炭粒種類(lèi)的選擇/ 236 11.4.3 升溫速度的控制/ 237 11.4.4 焙燒過(guò)程中電流分布的調(diào)節(jié)/ 238 11.5電解槽的干法啟動(dòng)/ 239 11.6電解槽的常規(guī)啟動(dòng)/ 239 11.7過(guò)渡期電解槽的工藝特點(diǎn)與操作要點(diǎn)/ 241 11.8鋁電解轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)以后的工藝操作與技術(shù)管理/ 243 11.8.1 溫度/ 243 11.8.2 電解質(zhì)的組成/ 245 11.8.3 鋁水平/ 248 11.8.4 法國(guó)AP電解槽設(shè)計(jì)參數(shù)、工藝技術(shù)參數(shù)和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)/ 249 參考文獻(xiàn)/ 251 第12章鋁電解槽電流的強(qiáng)化/ 252 12.1電流強(qiáng)化的可能性/ 252 12.2我國(guó)自焙槽強(qiáng)化電流的歷史回顧/ 253 12.3鋁電解槽電流強(qiáng)化的幾個(gè)技術(shù)問(wèn)題/ 254 12.3.1 電流強(qiáng)化后的電流效率問(wèn)題/ 255 12.3.2 陽(yáng)極和陰極電壓降問(wèn)題/ 255 12.3.3 電解質(zhì)電壓降問(wèn)題/ 255 12.3.4 電流強(qiáng)化后的熱平衡問(wèn)題/ 256 12.3.5 進(jìn)一步提高陽(yáng)極質(zhì)量的問(wèn)題/ 257 參考文獻(xiàn)/ 258 第13章氧化鋁及其在電解槽中的行為/ 259 13.1氧化鋁的生產(chǎn)——粉狀氧化鋁和沙狀氧化鋁/ 259 13.2鋁電解對(duì)氧化鋁性質(zhì)的要求/ 259 13.3氧化鋁的性質(zhì)/ 260 13.4電解槽上部結(jié)殼的性質(zhì)/ 263 13.5泥狀沉降物的性質(zhì)/ 264 13.6氧化鋁與部分添加劑在冰晶石熔體中溶解的熱力學(xué)及離子結(jié)構(gòu)/ 264 13.6.1 氧化鋁的溶解熱/ 264 13.6.2 CaF2 添加劑對(duì)α-Al2O3 溶解熱的影響/ 265 13.6.3 LiF添加劑對(duì)α-Al2O3 溶解熱的影響/ 266 13.6.4 添加AlF3 對(duì)α-Al2O3 溶解熱焓的影響/ 266 13.6.5 有鋁存在時(shí)α-Al2O3 的溶解熱焓/ 266 13.6.6 γ-Al2O3 轉(zhuǎn)變成α-Al2O3 的相變熱/ 266 13.7氧化鋁在冰晶石熔體中的溶解度/ 267 13.8氧化鋁的溶解及其機(jī)理——控速步驟/ 268 參考文獻(xiàn)/ 272 第14章鋁電解生產(chǎn)過(guò)程的控制/ 273 14.1鋁電解過(guò)程的診斷與控制/ 273 14.2鋁電解正常生產(chǎn)過(guò)程的控制/ 274 14.2.1 槽電壓的控制/ 274 14.2.2 槽電壓不穩(wěn)定(擺動(dòng))情況的處理/ 275 14.2.3 氧化鋁濃度控制/ 275 14.2.4 氧化鋁下料過(guò)程控制對(duì)極距的影響/ 277 14.3熄滅陽(yáng)極效應(yīng)/ 278 14.4添加氟化鋁/ 279 14.5槽電壓噪聲的控制/ 280 14.6電解槽初晶溫度和過(guò)熱度的控制/ 281 參考文獻(xiàn)/ 282 第15章鋁電解槽的溫度場(chǎng)/ 283 15.1傳熱問(wèn)題概述/ 283 15.1.1 傳熱的3種形式/ 283 15.1.2 傳熱問(wèn)題的邊界條件及求解方法/ 284 15.2鋁電解槽傳熱過(guò)程的物理模型/ 284 15.3鋁電解槽傳熱過(guò)程二維穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型/ 285 15.3.1 電解槽數(shù)學(xué)模型求解區(qū)域的單元?jiǎng)澐? 285 15.3.2 熱交換過(guò)程的控制方程及其離散/ 286 15.3.3 鋁電解槽數(shù)學(xué)模型的邊界條件/ 291 15.4計(jì)算實(shí)例/ 291 15.4.1 計(jì)算所需數(shù)據(jù)的選取/ 291 15.4.2 計(jì)算結(jié)果/ 293 15.5鋁電解槽內(nèi)結(jié)殼與介質(zhì)換熱系數(shù)的計(jì)算/ 294 15.5.1 鋁電解槽電解質(zhì)熔體和鋁液與槽幫結(jié)殼之間傳熱的基本原理/ 294 15.5.2 爐幫與電解質(zhì)熔體和鋁液熔體之間的換熱系數(shù)/ 296 15.5.3 熱流管法計(jì)算槽幫與電解質(zhì)熔體之間的換熱系數(shù)/ 297 15.5.4 計(jì)算實(shí)例/ 299 15.6鋁電解過(guò)程中槽膛形狀的變化/ 301 15.6.1 鋁電解過(guò)程中鋁液水平的變化對(duì)槽膛形狀的影響/ 301 15.6.2 選用不同的內(nèi)襯炭材料對(duì)槽膛形狀的影響/ 304 15.7鋁電解槽電壓、電流變化對(duì)電解槽熱平衡的影響/ 307 15.7.1 計(jì)算原理和計(jì)算方法/ 308 15.7.2 計(jì)算實(shí)例/ 310 參考文獻(xiàn)/ 312 第16章鋁電解槽的電場(chǎng)和磁場(chǎng)/ 314 16.1工業(yè)鋁電解槽中的電場(chǎng)/ 314 16.1.1 陽(yáng)極電流分布/ 314 16.1.2 電解質(zhì)熔體中的電流分布/ 315 16.1.3 陰極鋁液中的電流分布/ 315 16.2工業(yè)鋁電解槽內(nèi)的磁場(chǎng)/ 316 16.3鋁電解槽母線的設(shè)計(jì)/ 319 16.4鋁電解槽磁場(chǎng)的測(cè)量/ 321 16.4.1 鋁電解槽磁場(chǎng)的熱態(tài)測(cè)量/ 321 16.4.2 鋁電解槽磁場(chǎng)的冷態(tài)測(cè)量/ 322 16.4.3 測(cè)量結(jié)果的誤差分析/ 324 參考文獻(xiàn)/ 325 第17章電解槽陰極鋁液的流動(dòng)/ 327 17.1國(guó)內(nèi)外有關(guān)鋁電解槽流場(chǎng)研究的現(xiàn)狀/ 327 17.2流體力學(xué)的研究方法/ 330 17.3湍流問(wèn)題的數(shù)值計(jì)算方法/ 331 17.3.1 直接模擬法/ 331 17.3.2 大渦模擬法/ 331 17.3.3 雷諾時(shí)均方程法/ 331 17.4鋁電解槽流場(chǎng)控制方程的建立及離散/ 334 17.4.1 連續(xù)性方程/ 334 17.4.2 運(yùn)動(dòng)方程/ 335 17.4.3 能量方程/ 335 17.4.4 鋁電解槽流場(chǎng)的數(shù)學(xué)描述/ 336 17.4.5 求解區(qū)域的離散化/ 338 17.4.6 離散方程的建立/ 339 17.4.7 離散方程的求解方法/ 341 17.4.8 鋁電解槽流場(chǎng)的計(jì)算/ 343 17.4.9 鋁電解槽陰極鋁液的流動(dòng)形式/ 343 17.5鋁液流速的測(cè)定/ 344 17.5.1 鐵棒溶解法測(cè)定鋁液流速/ 344 17.5.2 用Alcoa便攜式葉片流量計(jì)側(cè)鋁液流速/ 345 參考文獻(xiàn)/ 346 第18章電解槽陰極鋁液面的波動(dòng)/ 348 18.1電解槽陰極鋁液面波動(dòng)的機(jī)理/ 348 18.2陰極鋁液面波動(dòng)的數(shù)值模擬/ 350 18.2.1 線性模型/ 350 18.2.2 非線性模型/ 350 18.3鋁液面波動(dòng)形式/ 351 18.4陰極鋁液面波動(dòng)的測(cè)定/ 353 18.4.1 陰極鋁液面波動(dòng)測(cè)定技術(shù)原理/ 353 18.4.2 陰極鋁液面波動(dòng)測(cè)定技術(shù)的軟硬件設(shè)計(jì)/ 354 18.4.3 陰極鋁液面波動(dòng)的測(cè)定/ 359 18.4.4 陰極鋁液面波動(dòng)的測(cè)定實(shí)例/ 359 參考文獻(xiàn)/ 367 第19章鋁電解生產(chǎn)中的氟化鹽消耗與煙氣治理/ 368 19.1鋁電解生產(chǎn)過(guò)程中的氟化鹽消耗/ 368 19.1.1 鋁電解質(zhì)蒸發(fā)/ 368 19.1.2 電解質(zhì)的水解所引起的電解質(zhì)消耗/ 369 19.1.3 原料中的雜質(zhì)與電解質(zhì)的反應(yīng)引起電解質(zhì)的消耗/ 371 19.1.4 電解過(guò)程中陰極內(nèi)襯吸收電解質(zhì)/ 371 19.1.5 電解槽開(kāi)動(dòng)時(shí)的氟化鹽消耗/ 372 19.1.6 陽(yáng)極效應(yīng)期間所引起的電解質(zhì)消耗/ 372 19.1.7 氟的平衡/ 373 19.2電解槽煙氣的干法凈化/ 374 19.2.1 電解槽煙氣的組成/ 374 19.2.2 電解槽氟排放量的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)/ 374 19.2.3 干法凈化的理論基礎(chǔ)/ 375 19.2.4 干法凈化的工藝過(guò)程及設(shè)備原理/ 377 19.3SO2 的凈化技術(shù)/ 378 19.3.1 海水脫硫技術(shù)/ 378 19.3.2 堿液吸收法脫硫技術(shù)/ 379 19.3.3 煙氣的干法除硫技術(shù)/ 379 19.3.4 煙氣的半干半濕法除硫(SO2)技術(shù)/ 380 19.3.5 鋁電解槽煙氣脫硫/ 380 19.3.6 鋁電解槽煙氣脫硫的副產(chǎn)物/ 381 參考文獻(xiàn)/ 381 第20章鋁廠固體廢料的物相組成、分離與回收/ 382 20.1陽(yáng)極炭渣的回收處理和利用/ 382 20.1.1 陽(yáng)極炭渣的組成/ 382 20.1.2 陽(yáng)極炭渣中炭的產(chǎn)生與生成機(jī)理/ 383 20.1.3 陽(yáng)極炭渣的處理與回收利用/ 385 20.1.4 真空蒸餾法分離陽(yáng)極炭渣/ 385 20.2鋁灰渣資源的回收和利用/ 388 20.3電解槽大修固體廢料的處理和回收/ 395 20.3.1 廢陰極炭塊及其物相組成/ 396 20.3.2 耐火材料固體廢料及其物相組成/ 400 20.3.3 爐底內(nèi)襯耐火材料中的反應(yīng)/ 402 20.3.4 電解槽廢陰極內(nèi)襯的回收處理技術(shù)/ 411 參考文獻(xiàn)/ 417 第21章鋁電解深度節(jié)能——理論與技術(shù)/ 419 21.1鋁電解深度節(jié)能的技術(shù)原理/ 419 21.2槽電壓的選擇/ 420 21.3電解質(zhì)組成與成分的選擇/ 422 21.4鋁電解槽陰極節(jié)電的技術(shù)原理與方法/ 423 21.4.1 鋁電解槽炭陰極電阻電壓降的降低/ 424 21.4.2 陰極鋼棒電阻電壓降的降低/ 425 21.4.3 陰極鋼/炭電壓降的降低/ 426 21.5陽(yáng)極電壓降的降低/ 427 21.6降低鋁液波動(dòng)實(shí)現(xiàn)鋁電解槽有效極距的降低和電流效率的提高/ 430 21.6.1 采用非對(duì)稱的母線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減少相鄰廠房系列電流磁場(chǎng)的影響/ 431 21.6.2 用空載母線的磁場(chǎng)抵消相鄰廠房系列電流的磁場(chǎng)/ 431 21.6.3 改電解系列的平行廠房設(shè)計(jì)為矩形電解廠房設(shè)計(jì)/ 433 21.6.4 采用異型陰極結(jié)構(gòu)電解槽減少陰極鋁液面波動(dòng)/ 435 21.6.5 采用坡面陰極減小陰極鋁液內(nèi)的水平電流/ 436 21.7槽電壓和極距的選擇/ 438 21.8提高陽(yáng)極的密度和電導(dǎo)率/ 440 21.9選用較為先進(jìn)的真空閃蒸瀝青黏結(jié)劑/ 441 21.10提高電流效率/ 442 21.11減少熱損失/ 443 21.12減少電解槽側(cè)部熱損失/ 444 21.13減少槽底散熱/ 445 21.14減少槽底散熱/ 445 21.15惰性陽(yáng)極鋁電解槽/ 447 21.16多室鋁電解槽工業(yè)化的技術(shù)障礙/ 450 參考文獻(xiàn)/ 452
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