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      新型精密電解鋁控制系統(tǒng)的研究

      2014-07-24 19:01:57田朋云鄭養(yǎng)龍
      關(guān)鍵詞:南昌大學電解鋁電解槽

      田朋云,吳 評,胡 利,張 潔,鄭養(yǎng)龍

      1.南昌大學 機電工程學院,江西 南昌 330031; 2.南昌大學 理學院,江西 南昌 330031; 3.南昌大學 經(jīng)濟管理學院,江西 南昌 330031

      新型精密電解鋁控制系統(tǒng)的研究

      田朋云1,吳 評2,胡 利3,張 潔3,鄭養(yǎng)龍1

      1.南昌大學 機電工程學院,江西 南昌 330031; 2.南昌大學 理學院,江西 南昌 330031; 3.南昌大學 經(jīng)濟管理學院,江西 南昌 330031

      為解決工業(yè)電解鋁生產(chǎn)存在的缺陷,提出了一種新型的電解鋁制備方法——精密控制的電解鋁生產(chǎn)。闡述了精密控制電解鋁的多陽極管理理念,設計出多陽極電解鋁控制系統(tǒng)。采用精密控制電解鋁生產(chǎn),可以使多陽極電流、能量均衡分布,表現(xiàn)出節(jié)能減排的特點。電解鋁生產(chǎn)愈來愈有大型化的趨勢,而精密控制電解鋁生產(chǎn)是大型、超大型電解鋁企業(yè)的最佳選擇。

      電解鋁;精密控制;電解槽;使用壽命

      目前,工業(yè)電解鋁的冶煉主要采用冰晶石—氧化鋁融鹽電解法[1]。電解時以熔融冰晶石為溶劑,氧化鋁為溶質(zhì),碳素體為陽極,鋁液為陰極,在電解槽的兩極上通入強大的直流電后,在950 ℃~970 ℃下,進行電化學反應。電解槽的陽極產(chǎn)物主要是二氧化碳和一氧化碳氣體,并含有一定量的氟化氫等有害氣體和固體粉塵;陰極產(chǎn)物是鋁液。鋁液通過真空從槽內(nèi)抽出,送往鑄造車間,在保溫爐內(nèi)經(jīng)凈化澄清后,澆鑄成鋁錠或直接加工成線坯、型材等。在工業(yè)鋁電解生產(chǎn)中,電解槽中鋁液和電解質(zhì)的流動、波動使電解槽中的能量分布極不穩(wěn)定。在不加控制的情況下,電流的偏流檢測高達6~10倍,根據(jù)Q=0.24I2RT,電流偏流產(chǎn)生的熱量將達到正常生產(chǎn)時的50倍甚至更高。電流偏流產(chǎn)生的熱量分布極不均衡,電解槽的壽命受到嚴重影響[2-5]。

      本文主要研究如何降低電解鋁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的能量不均衡,提出一種新型精密控制的電解鋁生產(chǎn)加工工藝,使電解槽內(nèi)電流及能量分布均衡,從而延長電解槽的使用壽命。

      1 新生產(chǎn)工藝的設計

      1.1 電解鋁生產(chǎn)的單陽極管理理念及弊端

      從電解鋁的生產(chǎn)歷史看,電解鋁自進入工業(yè)化生產(chǎn),一直是單陽極管理的理念。生產(chǎn)中不管陽極是多塊還是單塊,都以單個陽極看待。在單陽極理念下管理電解生產(chǎn),電解槽內(nèi)瞬時電流及能量分布極不均衡,產(chǎn)生許多不利于電解生產(chǎn)的后果。

      (1)電解生產(chǎn)能量分布高過理論值的,其能量利用率相對就低;能量分布低于理論值的,電解無法正常進行,能量利用率也低。不管電解生產(chǎn)的能量分布高或低,都會降低電解生產(chǎn)的效率[1]。

      (2)電解生產(chǎn)能量分布不均衡,電解槽相應部位的熱效應也不同,對大型的工業(yè)電解槽來說,較高熱效應足以破壞電解槽的結(jié)構(gòu)完好,降低電解槽的使用壽命。從種種歷史數(shù)據(jù)來看,我國工業(yè)電解槽的平均使用壽命只是國際先進水平的一半[1]。

      (3)鋁電解生產(chǎn)中能量分布不均衡,有的陽極分布電流高,有的陽極分布電流低。當陽極偏流到一定程度,其電壓將會失去控制,整個電解槽電壓高達20 V、30 V,有的50 V、60 V,甚至達到上百伏,電解質(zhì)-陽極炭塊、電解質(zhì)-槽殼等將多處放電,電火花中心溫度高達10 000 ℃,將導致正常生產(chǎn)時異常穩(wěn)定的冰晶石直接分解,產(chǎn)生含氟氣體以及CO等有毒、有害氣體,不但對生產(chǎn)工人造成危害,還直接破壞大氣層的臭氧,對環(huán)境造成危害。

      1-槽底磚內(nèi)襯;2-陰極鋼棒;3-鋁液; 4-邊部伸腿(爐幫);5-集氣罩;6-陽極炭塊; 7-陽極母線;8-陽極導桿;9-打殼下料裝置; 10-支承鋼架;11-邊部炭塊;12-槽殼; 13-電解質(zhì);14-邊部扎糊(人造伸腿);15-陰極炭圖1 電解槽分布情況Fig.1 Electrolytic cell distribution

      1.2 多陽極電解的分流控制理論

      為了克服單陽極理念下電解鋁生產(chǎn)時電解槽內(nèi)瞬時電流與能量分布的不均衡,本文設計了基于多陽極電解生產(chǎn)的采取精密控制的電解槽,如圖1所示。通過工控機監(jiān)測每一組陽極的工作電流,分析、調(diào)整陽極導桿即陽極的高度,調(diào)節(jié)每一組陽極電流,使其均勻分布。理論上,這種控制的陽極底面不是處于同一水平面,但是,在電解質(zhì)物料分布均衡的電解槽里,通過工控機控制的電解生產(chǎn),陽極底面會極其接近水平,使電解質(zhì)的工作距離保持在4~6 cm,陽極、電解質(zhì)的電流分布均衡、電解質(zhì)每一部分的熱效應分布均衡、電解槽的磁場分布均勻、力場分布均衡、流場穩(wěn)定,電解槽將工作在理想或接近理想的電解環(huán)境中,電解生產(chǎn)的效率將極大的提高,達到乃至超過試驗槽的水平。

      精密控制電解鋁生產(chǎn)陽極電流理論分布趨勢如圖2所示(橫軸表示各陽極區(qū)域,縱軸表示電流強度):

      圖2 電解鋁生產(chǎn)陽極電流理論分布趨勢Fig.2 The distribution trend of electrolytic aluminum production anode current theory

      1.3 多陽極電解鋁生產(chǎn)的能量均衡分布控制

      實現(xiàn)電解鋁生產(chǎn)的能量均衡分布,在多陽極電解試驗槽[6]上是可以做到的。在實驗槽中,銀僅僅是電流的載體,作為惰性陽極不參與電解過程。多陽極的電解生產(chǎn),陽極的靈活性(可以隨時調(diào)整、更換)可以為電解生產(chǎn)的電流均衡分布提供條件。采用均衡分布控制將及電解槽的電流均衡分布,電解過程中產(chǎn)生的電場、熱場、磁場、力場、流場也將分布均衡,實現(xiàn)電解生產(chǎn)在更穩(wěn)定的環(huán)境中進行。

      1.4 多陽極電解鋁生產(chǎn)的物料均衡分布控制

      根據(jù)多陽極電解生產(chǎn)的物料分析[7],電解生產(chǎn)過程中新加入的將物料隨磁場、力場、流場的分布出現(xiàn)不均衡的趨勢,電解槽的1、3象限承受200%新鮮物料的過量補充,2、4象限只有極少的擴散物料補充。一部分過量,一部分欠量的物料分布,致使電解槽的物料分布極不均衡,破壞了電解正常生產(chǎn)所必需的物料均衡分布的基礎,電解生產(chǎn)的效率將會降低。在流動、強磁場的環(huán)境中,為了控制物料的均衡分布,只有順著磁場分布物料,使其分布盡可能的均衡,從而提高電解生產(chǎn)的效率。

      順磁場物料分布情況見圖3。

      圖3 順磁場的物料分布情況Fig.3 The magnetic field distribution of material

      2 實驗論證

      為了分析多陽極電解鋁生產(chǎn)較現(xiàn)代工業(yè)電解鋁生產(chǎn)的優(yōu)越性,設計試驗電解槽[6]對多陽極和單陽極電解鋁機械控制系統(tǒng)分別進行實驗操作,記錄并分析數(shù)據(jù)得圖4、圖5(橫軸表示各陽極區(qū)域,縱軸表示各陽極電流強度):

      圖4 單陽極指標分布曲線Fig.4 Single anode index distribution curve

      圖5 多陽極質(zhì)變分布曲線Fig.5 The anode quality distribution curve

      由圖4、圖5可知,多陽極電解鋁生產(chǎn)比單陽極電解鋁生產(chǎn)時,各個指標均相對穩(wěn)定,分布比較均衡;電解鋁生產(chǎn)的效率明顯提高,電解效應急劇降低甚至消失,陽極的消耗也較少,電解生產(chǎn)中產(chǎn)生的有害氣體降低,溫室氣體排放量降至最低。實驗表明,采用精密控制電解鋁生產(chǎn),電解鋁的生產(chǎn)效益發(fā)生質(zhì)的變化。

      3 結(jié)論

      (1) 電解鋁生產(chǎn)只有采取能量和物料的均衡分布控制,才能有效的提高電解效率。從實驗室的電解電耗看,工業(yè)電解生產(chǎn)的單位電耗有4 300 kWh的下降空間。

      (2) 采用能量和物料均衡分布控制的精密控制電解鋁生產(chǎn),不僅降低了電耗,石油焦陽極的單位消耗量也將隨著降低。

      (3) 采用精密控制電解鋁生產(chǎn),益處不僅表現(xiàn)在節(jié)能減排,對電解槽使用壽命的影響也不容小覷。

      (4) 電解鋁的槽型,向著大型化的趨勢發(fā)展,如果不進行能量和物料的均衡分布控制,一旦發(fā)生偏流,電解槽能量的不均衡分布將對電解槽的使用壽命及能耗產(chǎn)生致命的影響。

      [1] 趙冰洋,劉月.我國鋁用陽極炭塊市場概況[J].炭素技術(shù),2007,26(3):50-53.

      [2] 焦萬麗,張磊,姚廣春.NiFe2O4尖晶石燒結(jié)過程陽極試樣力學性能的影響[J].材料科學與工藝,2006,14(4):337-340.

      [3] 孫毅,許海飛,陸惠國,等.國內(nèi)外鋁用陽極質(zhì)量差別原因分析[J].炭素技術(shù),2009,28(5):38-42.

      [4] 廖賢安,段學良,趙忠明.我國陰極炭素材料發(fā)展中的若干問題[J].輕金屬,2004,4(11):6-8.

      [5] 王金鐸,鮑智文,崔利榮.我國電解鋁用陽極與陰極炭塊市場需求預測[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理,2008,27(2):313-319.

      [6] 張曉順, 邱竹賢. 鋁電解惰性陽極材料研究現(xiàn)狀[J].材料與冶金學報,2005,4(1):13-16.

      [7] 王思平,王華男,邊艷麗.電解鋁殘陽極清理局部排風罩氣流場的數(shù)值模擬[J].沈陽建筑大學學報:自然科學版,2011,27(1):157-162.

      (責任編輯:李華云)

      The Study on New Precision Aluminum Electrolysis Control System

      TIAN Pengyun1,WU Ping2,HU Li3,ZHANG Jie3,ZHENG Yanglong1

      1.College of Mechanical Engineering, Nanchang University, Nanchang Jiangxi 330031, China; 2.College of Science, Nanchang University, Nanchang Jiangxi 330031, China; 3.College of Economics and Management, Nanchang University, Nanchang Jiangxi 330031, China

      Through the analysis of electrolytic aluminum industry production status and defects, we put forward a kind of new electrolytic aluminum method - precision control of electrolytic aluminum production to solve these defects. This paper mainly describes the precision control of the aluminum electrolysis multi-anode management idea, and design a multi- anode aluminum electrolysis control system is developed. Using the precision control of the aluminum electrolysis production, we can make a balanced distribution of multi-anode current and energy to show the characteristics of energy saving and emission reduction. The aluminum electrolysis control model has a more and more large-scale trend. The precision control of the aluminum electrolysis production is the best choice for large and super large electrolytic aluminum production.

      Electrolytic aluminum; Precision control; Electrolytic tank; the service life

      2014-08-20

      田朋云(1991-),男,河南洛陽人,主要研究方向為機械工程、智能控制、控制工程等。

      TP13

      A

      1671-5322(2014)04-0061-04

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