铝电解槽 阳极炭块&阴极炭块
第二篇铝电解槽

10.2 铝电解槽
10.2.1 铝电解的工作原理
• 电解质:冰晶石—氧化铝融盐, • 电流:直流电(4~22kA); • 电解温度:950~970℃; • 电极:阴、阳极均为碳质,阴极上析出铝、而阳 极上析出
CO2(70%)和CO(30%)气体; • 电解总反应:2Al2O3(aq)+3C(s)=4Al(l)+3CO2(g)
1自焙槽
2预焙槽
1自焙阳极电解槽 (1)侧插式 (2)上插式
2预焙阳极电解槽 (1)连续式 (2)不连续式
根据下料方式又可分为中间下料和边部下料 两种槽型。
电解槽的总体结构:
电解槽是在一个钢制槽壳,内部衬以耐火砖和保温层, 压型炭块镶于槽底,作为电解槽的阴极。电流通过电 解质由炭质阴极流入炭质阳极,完成电解过程。
自焙阳极旁插棒式电解槽
1.基础:绝缘; 2. 阴极:保温、坚固、密封防氧化、底糊防 侵蚀、挡板防淌料、侧部炭糊筑坡; 3. 阳极: 铝箱、钢 质框架; 4. 上部金属结构:支柱、平台、AO料斗、阳极升 降机构、槽帘和排烟系统 5. 导电母线和绝缘设施
下料,集气排烟装置等。
阳 极 装 置
(2)阴极装置 由钢制槽壳、阴极炭块组和保温材料砌体组成。
阴极装置
(3)母线装置 包括阴极母线,阳极母线,立柱母线和槽间母线。
槽 间 母 线
氧化铝下料装置立体图
氧化铝下料装置剖面图
10.2.3.1 不连续预焙阳极电解槽
依加料方式分:边部打壳电解槽、中部打壳电解槽 阳极炭块组:阳极导杆、钢爪、炭块。 阴极装置:阴极炭块、钢质导电棒 铝母线:阳极母线、阴极母线、立柱母线. 进电方式:一端进电、双端进电
23——密封圈 24——钢壳
阳极炭块基础知识

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载阳极炭块基础知识地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容阳极炭块基础知识:碳素是什么?炭和石墨材料是以碳元素为主的非金属固体材料,其中炭材料基本上由非石墨质碳组成的材料,而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的材料。
为了简便起见,有时也把炭和石墨材料统称为炭素材料(或碳材料)。
炭素制品按产品用途可分为石墨电极类、炭块类、石墨阳极类、炭电极类、糊类、电炭类、炭素纤维类、特种石墨类、石墨热交换器类等。
石墨电极类根据允许使用电流密度大小,可分为普通功率石墨电极、高功率电极、超高功率电极。
炭块按用途可分为高炉炭块、铝用炭块、电炉块等。
炭素制品按加工深度高低可分为炭制品、石墨制品、炭纤维和石墨纤维等。
炭素制品按原料和生产工艺不同,可分为石墨制品、炭制品、炭素纤维、特种石墨制品等。
炭素制品按其所含灰分大小,又可分为多灰制品和少灰制品(含灰分低于l%)。
我国炭素制品的国家技术标准和部颁技术标准是按产品不同的用途和不同的生产工艺过程进行分类的。
这种分类方法,基本上反映了产品的不同用途和不同生产过程,也便于进行核算,因此其计算方法也采用这种分类标准。
下面介绍炭素制品的分类及说明。
一、炭和石墨制品(一)石墨电极类主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体,根据其质量指标高低,可分为普通功率、高功率和超高功率。
石墨电极包括:(1)普通功率石墨电极。
允许使用电流密度低于 17A/m2的石墨电极,主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等的普通功率电炉。
(2)抗氧化涂层石墨电极。
电解铝生产工艺流程图

电解铝生产工艺流程图电解铝是通过电解氧化铝溶解于熔融的氟化铝溶液中制取铝金属的一种工艺。
下面是电解铝的生产工艺流程图:首先,将原油经过破碎、磨细后,与石灰石、食盐等混合物一起煅烧成氧化铝。
然后,经过浮选、提纯等工艺进行提纯,得到纯度较高的氧化铝粉末。
接下来,将氧化铝粉末与氟化铝等物料混合,放入电解槽中。
电解槽由炭块阳极、炭块阴极和浸没在熔融的氟化铝溶液中的铝槽中构成。
阳极是铝板制成的,而阴极是由石墨或钢制成的,两者之间隔着一定距离,形成电解贞。
然后,在电解槽中注入熔融的氟化铝溶液,使其溶解成低温电解质。
在施加过电流的条件下,氧化铝在阳极被还原成氧气并释放,而金属铝在阴极上被电解析出来,并沉积在铝槽底部。
随着电流的流动,阴极上的铝层逐渐增厚,最后达到一定厚度后,可以抽取出来,经过过滤、除杂、浇铸等工艺处理,得到纯度较高的铝锭。
在整个过程中,需要注意调节电解槽中的氟化铝浓度、温度、电流密度等参数,以保证电解反应正常进行。
此外,废气处理也是必不可少的环节,以减少对环境的污染。
电解铝生产工艺流程图如下:原油|↓破碎、磨细|↓煅烧|↓氧化铝粉末|↓浮选、提纯|↓纯度较高的氧化铝粉末|↓与氟化铝等物料混合|↓放入电解槽|↓注入熔融的氟化铝溶液|↓电解贞形成|↓施加过电流|↓氧化铝被还原为氧气并释放,金属铝被电解析出并沉积在铝槽底部|↓抽取、过滤、除杂、浇铸等处理|↓纯度较高的铝锭通过电解铝的生产工艺,可以高效、环保地制取出纯度较高的铝金属,满足人们对于铝材的需求。
同时,电解铝工艺还可以循环利用氧化铝废料,减少对资源的消耗。
炭阳极质量不稳定对电解生产的影响与对策

2.6 影响原铝质量。由于掉块、裂缝,甚至整块阳极脱落,电
解质冲涮阳极钢爪造成原铝质量掉级下滑。
某车间 20018 年 4 月份阳极质量不好,从下表可看出,各项经
济技术指标均比 5 月份差。
炭粒基本不影响电解质电阻,达到 0.2~0.5% 时开始增加电解质电
阻,达到 0um 的炭渣微粒,由于界面电位梯度的影响,几乎不导电。
2.2 增大阳极电流密度,炭阳极发热。由于掉渣掉块,不仅缩
小了阳极的导电面积,而且在内部由于孔度增大,也减小了阳极的
导电面积,使电极电阻升高,导致阳极发热发红。某车间 70# 槽
电解槽设计

课程设计说明书题目:年产15万吨铝电解槽设计学生姓名:学院:材料科学与工程班级:指导教师:2009年12月课程设计(论文)任务书课程名称:冶金工程课程设计学院:班级:学生姓名: ___ 学号:指导教师:目录摘要 (1)第一章设计任务 (2)第二章设计步骤 (2)1预设电解槽的个数 (2)2电解槽的类型 (2)3计算电流效率 (2)4阳极尺寸的选择 (2)5计算阳极炭块数 (2)6算槽膛尺寸 (3)7计槽壳各部分尺寸 (3)7.1侧壁 (4)7.2槽壳底层 (4)7.3槽壳尺寸 (5)第三章设计校核 (5)一能量平衡计算 (5)1 能量平衡的计算原则 (5)1.1 能量平衡计算温度基础 (5)1.2 能量平衡的计算体系 (5)1.3 槽体散热损失计算部位 (5)1.4 能量收入、支出平衡的计算时间单位 (6)2 二氧化碳的生成量 (6)3 一氧化碳生成量 (6)4 计算参数选择与测试项目 (6)5 能量平衡计算原则 (7)6 测试数据处理及计算公式 (8)6.1 能量收入计算 (8)6.2 能量支出计算 (8)6.2.1 CO2气体消耗热 (8)6.2.2 CO气体消耗热量 (8)6.2.3 CO、C02气体消耗热量 (9)6.2.5 铝液带走热 (9)6.2.6 残极带走热 (10)6.2.8 换极散热 (11)对流散热 (11)电解槽散热 (13)6.3 电解槽能量平衡表 (13)6.4 能量利用率 (13)6.4.1 有效能量 (14)6.4.2 收人能量 (14)6.4.3 能量利用率 (14)6.4.4 能量平衡测试误差 (14)二物料平衡计算 (15)三电压平衡校核 (15)参考文献 (16)摘要本设计说明书主要介绍了年产量15万吨铝电解槽的设计步骤和设计过程,对电解槽槽膛、槽壳的尺寸计算。
对耐火材料和保温材料以及侧壁和槽底材料的选择、电流强度的选择、阳极碳块尺寸的选择、阴极碳块的选择做了说明、并且对这些设计合理性的校核(包括能量、物料、电压的平衡计算)都做了简要的阐述。
铝厂阳极块

铝厂阳极块铝厂阳极块是铝电解工艺中的重要材料,它在铝电解槽中扮演着关键的角色。
本文将从阳极块的定义、制造工艺、用途以及优势等方面进行介绍。
一、阳极块的定义铝厂阳极块是一种由铝和其他金属元素组成的块状材料,具有良好的导电性和耐腐蚀性。
它通常呈长方体形状,尺寸可根据不同的电解槽尺寸和工艺要求而定制。
二、制造工艺阳极块的制造主要通过熔炼、铸造和加工等工艺进行。
首先,将铝及其他金属元素按一定比例混合,并加热至熔化状态。
然后,将熔融的铝液注入预先制作好的模具中,待其冷却凝固,即可得到阳极块的初步形态。
最后,通过切割、打磨和抛光等加工工艺,使阳极块的尺寸和表面质量达到要求。
三、用途铝厂阳极块主要用于铝电解工艺中的阳极反应。
在铝电解槽中,阳极块与铝矿石进行电解反应,将铝矿石中的氧化铝还原为金属铝。
同时,阳极块本身也会逐渐被腐蚀,释放出氧气和烟尘等物质。
因此,阳极块的质量和性能直接影响到铝电解工艺的效率和产品质量。
四、优势铝厂阳极块具有以下几个优势:1. 导电性好:阳极块由导电性能良好的金属铝制成,能够有效地传导电流,提高电解反应的效率。
2. 耐腐蚀性强:阳极块经过特殊的合金化处理,能够在恶劣的电解槽环境下长时间稳定工作,减少腐蚀损耗。
3. 尺寸稳定:阳极块经过严格的制造工艺和加工工艺,具有较高的尺寸精度和稳定性,能够保证电解槽的稳定运行。
4. 使用寿命长:阳极块具有较高的抗腐蚀性和耐磨性,能够在长时间的使用过程中保持良好的性能,延长电解槽的使用寿命。
铝厂阳极块是铝电解工艺中不可或缺的重要材料。
它的制造工艺复杂,需要严格的质量控制和加工工艺。
同时,阳极块的优势包括优良的导电性、耐腐蚀性、尺寸稳定性和长寿命等。
这些优势能够提高铝电解工艺的效率和产品质量,对于铝产业的发展具有重要意义。
因此,铝厂阳极块的研发和应用将继续受到广泛关注和重视。
探讨电解铝预焙阳极质量对电解铝生产的影响

探讨电解铝预焙阳极质量对电解铝生产的影响摘要:在生产铝电解的过程中,预焙阳极占据着铝电解槽的核心位置。
同时,预焙阳极质量控制工作始终贯穿于整个生产及使用的过程中。
因此,预焙阳极质量的好坏不仅会影响到正常的电解生产活动,而且也会对电解各项重要经济技术指标以及铝液质量等产生负面影响。
由于我国当前的经济状况及各种资源比较紧张,科学合理地优化预焙阳极的生产工艺,提高预焙阳极的质量,具有重要的经济和现实意义。
关键词:电解铝预焙阳极质量;电解铝生产;影响一、阳极质量的重要影响预焙阳极在电解铝的生产中,有着重要的影响,工作人员在生产过程中,要及时地更换阳极炭块,防止出现阳极质量问题。
阳极质量出现问题,容易带来电解质出现裂纹、阳极氧化等问题,不利于电解铝的安全稳定生产,具体来说,有以下几个方面。
(一)对原铝质量的影响在阳极质量不过关的情况下,原铝的消耗量会大大得以增加,在更换阳极的时期,就可能带来原铝脱极、化爪等问题,严重的情况,还会带来铝液铁质量增加的问题,直接影响到原铝的使用需求。
(二)对电解槽温度影响预焙阳极也会影响到电解槽的温度,如果电阻率缺乏可靠性和稳定性,在阳极电流不断增加的情况下,阳极电压容易发生改变,偏离正常值,进一步抬升电解槽的电压。
从而产生更多的热量,热量的激增容易带来电解质的其他参数的改变,出现阳极掉块和脱落等问题。
在出现这些情况的时候,就要及时地清理电解槽,增加电解槽内部的沉淀物。
然而,沉淀物的不断增加又导致了炉底返热的问题,大大增加了电解质的温度,如此一来,就形成了一个恶性循环。
此外,阳极炭渣过多,也会持续增加炭渣层的厚度,在角部形成大量的残留物,容易带来阳极附近电流出现短路等问题,影响生产的开展。
同时,阳极底部炭渣在与铝水进行接触后,也容易发生短路的问题,产生大量的热量,推动电解质温度的上升。
实践证明,电解槽的温度与电流效率有着显著的反向关系,电解槽温度每上升10度,电流的工作效率便会下降2%。
修订版07规程技术

铝导杆阳极炭块磷生铁浇铸清理装卸清理脱极储存残极合格组装块电解残极合格导杆矫正修复不合格导杆导杆导杆脱环绪论铝用碳素阳极在电解生产中主要担负导电及热平衡调节的作用,其重要性可被喻为电解槽的“心脏”。
我厂190kA大型预焙熔炼槽,由于电解槽各项技术参数的良好调整,槽设定电压始终平稳运行在低设定位置上,而阳极质量的好坏是决定电解槽平稳运行的重要因素。
阳极组装车间目前采用的是国内先进的1000HZ中频炉铁水熔炼技术,作为控制阳极炭块浇注质量的部门,工人技术操作水平的高低与炭块浇注质量有着密切的联系。
本规程借鉴了国内同行业的丰富作业经验和理论知识,根据我厂阳极组装车间的实际情况,详细介绍了从熔炼磷生铁开始,直到用磷生铁将铝导杆、钢爪组和碳素阳极浇铸成一体的技术标准与安全操作。
其简单工艺流程图如下所示:目录第一章中频炉筑炉及烘炉操作工艺 (4)第一节筑炉工艺技术指标 (4)第二节筑炉前检查和准备 (4)第三节筑炉操作工艺 (5)第四节烘炉操作程序 (8)第五节异常情况处置措施 (9)第二章阳极炭块的组装工艺 (10)第一节概述 (10)第二节设备的主要性能参数 (11)第三节启动前的检查 (13)第四节循环水系统操作规程 (14)第五节一般通用安全技术措施 (16)第六节中频炉操作规程 (18)第七节液压操作台操作规程 (20)第八节熔炼作业规程 (20)第九节卸炭块作业规程 (22)第十节摆炭块作业规程 (23)第十一节插校导杆作业规程 (23)第十二节倒铁水安全技术规程 (24)第十三节浇铸炭块作业规程 (25)第三章阳极炭块的质量与验收标准 (26)第一节铝电解槽用阳极炭块质量标准 (26)第二节阳极组装炭块验收标准及检查方法 (28)第四章残极处理作业 (31)第一节概述 (31)第二节残极作业工序 (31)第三节设备的技术性能参数 (32)第四节残极压脱作业规程 (35)第五节人工处理残极作业 (42)第五章磷生铁水用浇包操作规程 (44)第一节筑包工艺技术指标 (44)第二节筑包前检查和准备 (44)第三节筑包操作工艺 (45)第四节烘烤浇包 (46)第五节浇包的使用 (46)第六章阳极车间面壳间操作规程 (47)第一节概述 (47)第二节清理面壳块作业规程 (47)第三节电动葫芦操作规程 (48)第七章天车运行规程 (49)第一节工作内容 (49)第二节开车前的准备及检查 (49)第三节启动操作 (50)第四节天车运行注意事项 (50)第八章电磁铁操作规程 (51)第九章发电机组操作规程 (53)第十章机电管理 (54)第一节公共部分 (54)第二节天车部分 (58)第三节其它设备 (59)第十一章劳动组织 (60)第十二章应急预案 (61)第十三章其它 (61)第一节劳动卫生 (61)第二节消防 (63)第一章中频炉筑炉及烘炉操作工艺第一节筑炉工艺技术指标中频炉筑炉用材料须符合下列指标:1、石英砂:SiO2(%)≥99 三氧化二铁:Fe2O3(%)≤0.05。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(2) 自焙阳极上插棒式电解槽 现在,自焙阳极上插棒式电解槽在工业上也被广泛地采用。阳极内发生的焦化作用,基 本上同旁插棒槽。在焦化过程中,也形成了烧结锥体。阳极棒通过上层的液体糊,一直 插到阳极锥体之内。其主要不同是拔棒后遗留下来的孔洞由上层的阳极糊来充填,结果 生成所谓“二次阳极”。这对于阳极的质量有一定的影响。
3、铝电解反应 电解过程中溶解在电解质中的 Al2O3 离解成离子,在阳极 O 离子放电,在阴极 Al3+放电。 当采用炭素电极时,阳极析出的氧直接与 C 发生电化学反应,生产 CO2. 4、阳极消耗 碳反应后百分之百的变成 CO2,从而可以计算出每吨 Al 生产消耗 C 的数量。 引起阳极消耗的原因: 1)在铝电解反应过程中,阳极工作表面反应消耗速度不同,其原因是因为炭阳极中的沥青 粘接剂的焦化比骨料中的炭活性大,化学活性大,它们在电解过程中优先消耗,而骨料焦炭 消耗慢,于是一部分颗粒从阳极表面脱落形成碳渣。 2)炭阳极被空气中的氧气氧化消耗。 3)炭阳极被 CO2 气体氧化而消耗。 除以上三个原因外,还与炭阳极的质量,电解生产操作和设计水平有关。 5、炭阳极的活性 活性越大,与空气反应的速度快,炭阳极的消耗越大。 1)不同炭素材料与空气反应速率的研究 自焙阳极 — 预焙阳极—粗粒工业石墨—细粒工业石墨 依次增大 2)炭素材料的活性与其本身结构形成过程有关,石油焦、沥青焦的活性较大,无烟煤、冶 金焦的活性低,活性最低的炭素材料是石墨,还与原料和制品的温度有关,热处理温度越高, 其活性越低,还与其含有的杂质有关。有些杂质能够增大炭素材料的 uoxing,而有些杂质能 降低其活性。 焦炭中的钒对反应活性的影响最大,镍次之,钙最低。
g/A·h
3600
3.影响因素: 阳极在空气中的氧化;阳极掉粒;生成 CO 等。 十三、预焙阳极电解槽:
1.依加料方式分:边部打壳和中部打壳电解槽 2.阳极炭块组:阳极导杆、钢爪、炭块 3.阴极装置:阴极炭块、钢质导电棒 4.铝母线:阳极母线、阴极母线、立柱母线 5.进电方式:一端进电、双端进电:
图 4-2-3
达到 20-35%才能制得合格的产品。 c.低分子组分主要作用是溶剂的作用,能降低沥青的软化点,有利于改善沥青对焦碳
颗粒的润湿性,并提高糊料成型时的可塑性。 * 沥青根据软化点的不同,可分为:
a.软沥青(48 ∽ 51℃); b.硬沥青(80℃以上),用于预焙阳极和上插槽阳极糊; c.中硬沥青(65 ∽ 75℃ ),用于侧插槽阳极糊。 * 要求: a.中分子组分: (>20%) 其是保证粘结性能的重要成分 b.固定炭:(>50%) 固定炭---沥青在隔绝空气的条件下,加热到 800、干馏 3 小时,排
反催化
6、降低炭阳极消耗的添加剂
自焙阳极中加入 AlF3 来减少反应活性,反应速率降低 600%——70%
7、降低炭阳极过电压的添加剂 预焙阳极现状
从全国大厂调查,体积密度 1.45——1.53g/cm3,气孔率 26%——32%,抗压强度 24——
42Mpa,国内阳极消耗 450——480Kg/tAl,电流密度 0.69——0.73A/cm2
* 采用酸性电解质体系,较低的电解温度,尽可能大的 Al2O3 浓度,
良好的传质以防阴极上 Na+过度积累而放电。
2. 阳极过程: 2O2-(配离子)+C-4e=CO2
* 配位阴离子中的氧离子在炭阳极上放电析出 O2,而后与 C 反应生成 CO2;
* 炭渣的存在,CO2 气体渗入阳极孔隙与 C 再反应,溶解在电解质中的铝再氧化等
五、 铝电解槽的构造及技术参数 * 自焙槽 优点: 阳极可连续使用; 不需专门工厂进行阳极成型,焙烧,装爪等。 缺点: 烟害大; 槽电压比预焙槽约高 0.1~0.2V,电耗比预焙槽高约 1000 度; 上插棒槽的上部金属结构比较复杂,机械化程度,投资大。 * 预焙槽 优点: 电耗低,槽电压低; 电解槽造价少; 可大型化,操作的机械化程度高; 烟害小。 缺点: 非连续式预焙阳极电解槽需更换阳极; 需成套的阳极制备工厂,投资多。
图 4-2-5
(3) 连续预焙阳极电解槽 相对于非连续式有如下特点: 优点: 1.无阳极残极,预焙炭块消耗量小; 2.阳极电流分布均匀,故阳极消耗均匀; 3.生产的连续性。 缺点: 1.阳极不能用氧化铝保温,热损失大; 2.炭块之间接缝存在接触电压降,故槽电压较高。
连续式预焙阳极电解槽简图
1- 阳 极 炭 块 ; 2- 阳 极 棒 ; 3- 阳 极 母 线 ; 4- 槽 壳 ; 5- 炭 块 接 缝 ; 6- 阴 极 炭 块 ; 7- 阴 极 棒 ; 8- 保 温 层
(1)炭阳极分类: 自焙阳极:按导电方式分类:旁插棒式阳极;上插棒式阳极 预焙阳极:按阳极本身是否连续使用分类:连续式阳极 ;不连续式阳极
(2) 碳阳极生产的简明流程
图 4-2-2 (3)阳极材料-阳极糊和预制阳极块 生产炭素阳极糊的原料包括:骨料和粘接剂两部分 * 骨料—— 焦炭(石油焦、沥青焦) 要求: 1. 灰份低——灰份大部分进入铝内影响质量; 2. 含硫少—— S 在高温下同铁质阳极棒作用生成电阻很大的硫化铁膜而增加 铁-炭接触电压降;(硫的含量过高,易使炭素制品开裂,电阻率增高) 3. 含钒少——钒会增大焦炭的氧化活性,阳极消耗多。(钒元素也会增大炭 素 材料的氧化活性,故其含量不宜太高) * 粘接剂—— 沥青 作用:沥青作为粘结剂,粘结炭粒形成具有一定塑性的炭糊,在炭糊焦化过程中焦结 固体炭粒(粘结固体骨料,构成具有一定塑性的炭糊,并且在炭糊焦化过程中 渗入骨料之间),使电极具有足够的机械强度。 要求:1.β树脂(>20%)是保证粘结性能的重要成分, 不溶。 而γ树脂可溶。 2.固定炭 (>50%)焦化过程中沉积在骨料之间,降低阳极孔隙率, 提高机械强度 和导电率;
预备阳极的发展方向:
质量差的阳极造成电解槽的热平衡不稳定,碳渣含量高,电阻率不稳定,电耗大。高质量的
要求、比电阻低、密度高、质量均匀的预焙阳极。
二、阴极炭块 作为铝电槽的内衬材料,导电材料,其种类较多,半石墨质的,无烟煤基的、石墨化 的。 1、 阴极炭块的特性:不参加电化学反应,只起容器和导电的作用,要求其耐高温、耐 腐蚀、导电好,同时使用寿命要长。 2、指标:抗压强度、孔隙度、灰分、比电阻 1)要求阴极炭块具有一定的机械强度,在铝电解过程中阴极炭块会发生膨胀,如果其机械 强度低会发生破损。 2)比电阻要小。 3)孔隙度不能太大,否则电解质会渗入到阴极炭块中增多。 4)灰分要低,它对质量无影 响,但会增大其比电阻。 5)破损系数要小,它在一定程度上反应阴极炭块的使用寿命,质量好寿命长的阴极的破损 系数是 1 左右。
因素导致气体非纯 CO2,而是 CO+CO2 的混合物。
三、 铝电解生产流程图
四、 现代铝工业有四种型式的槽型: * 自焙阳极电解槽,有旁插式和上插式两种。 * 预焙阳极电解槽,有不连续式(中部打壳式和边部打壳式)和连续式两种。 * 新型的有多电解槽,采用氯化铝为电解质,预示着铝电解槽的发展将进入新阶段。
十四、自焙阳极电解槽 自焙阳极电解槽的阳极碳块是利用电解过程中产生的热量以阳极糊焙烧而成,根据阳 极母线结构特征可分为自焙阳极旁插棒式电解槽和自焙阳极上插棒式电解槽。
(1) 自焙阳极旁插棒式电解槽 a..基础:绝缘 b.阴极:保温、坚固、密封防氧化、底糊防侵蚀、挡板防淌料、侧部炭糊筑坡 c.阳极: 铝箱、钢质框架 d.上部金属结构:支柱、平台、AO 料斗、阳极升降机构、槽帘和排烟系统 e. 导电母线和绝缘设施
3.水份<0.5%, 灰分<0.5% * 沥青是煤焦油经高温分馏后的残渣,是多种碳氢化合物的混合体。通过溶剂萃取可
将其分离为高分子组分、中分子组分和低分子组分。 a.高分子组分是焙烧时形成焦化残炭的主要载体,它影响炭素阳极的空隙率大小及强
度,它没有粘结性,所以高分子含量过高会影响沥青的粘结能力。 b.中分子组分主要起粘结作用,中分子组分的含量是沥青性能的重要指标,一般需要
铝电解槽
现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为 溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在 950℃-970℃下,(950 ℃以上有可能形成热槽)在电解槽内的两极上进行电化学反应,既电解。 一、铝电解的工作原理:
电解质:冰晶石-氧化铝融盐, 电流:直流电(4~22kA) 电解温度:950~970℃ 电极: 阴、阳极均为碳质,阴极上析出铝、
十、预焙阳极炭块: 质量评价:真比重、假比重、机械强度、电阻率。 制备过程: 成型:挤压成型;振动成型; 焙烧:环式窑。要求合适的升温速度。
十一、碳阳极放置图
十二、炭阳极消耗指数
1.定义: 按每 1 安培·小时电量计,阳极实际炭耗量与理论炭耗量的比率。
2.理论消耗量: 12.011
4 96487
0.1120
十五、连续式预焙槽和不连续式预焙槽的电压对比
十六、铝电解生产系列
铝电解槽系列 :为保证系列的连续稳定运行,需备用电源;
电解槽排布方式:
横向排列
单行排列
纵向排列
双向排列
十七、铝电解槽配置图
十八、铝电解槽的母线配置
图 4-2-8 一、预焙阳极:铝电解中有两种电极,自焙电极、预备电极 预备阳极:将预先焙烧好的阳极炭块通过铝导杆固定在模梁母线上。 1、率电解工艺对阳极性能的要求:铝电解工业中阳极有极为重要的作用。 1)阳极灰分要低 灰分:大多数是金属的氧化物,主要是铁、硅、镍、钒的氧化物,还有非金属的磷、硫 等。 在铝电解的过程中,随着炭阳极的消耗,它们溶解在电解质中,在阳极电解析出,或 被还远成金属进入铝液使铝的质量降低,还能影响铝电解正常进行。如钒与 C 与 O2 的反应
而阳极上析出 CO2(70%)和 CO(30%)气体; 电解总反应:2Al2O3(aq)+3C(s)=4Al(l)+3CO2(g)