鋁電解槽中流場和氧化鋁分布的基礎(chǔ)研究
【學(xué)位單位】:東北大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2016
【中圖分類】:TF821
【部分圖文】:
圖1.3電解槽中電磁力作用下的電解質(zhì)流動181??
最大流速達(dá)到11.2cm/s。??吳建康和黃俊等人[18_19]采用ANSYS有限元法模擬230kA電解槽中電磁力作用下??的電解質(zhì)流動,如圖1.5,得到的電解質(zhì)流場水平方向幾乎對稱但旋向相反的兩個(gè)渦,??因此一個(gè)漩渦中央的鋁液表面上升,另一個(gè)則下降。從圖1.5得到的流場可以看出,??在渦的中心電解質(zhì)流動速度較小,而在靠近壁面處最大,最大的流速為18.35cm/s,由??于A面的磁場比B面大,導(dǎo)致A面的速度比B面的速度大很多,同時(shí)氧化鋁下料點(diǎn)??可以布置在電解質(zhì)速度較大的壁面附近,有利于氧化鋁的遷移。??v?B?面.,??個(gè)1隱,??A面-?^??圖1.5電解槽中電磁力作用下的電解質(zhì)流動??Fig.?1.5?The?electrolyte?flow?driven?by?the?electromagnetic?force?in?aluminum?reduction?cell??綜上所述,從陽極流向陰極的電流產(chǎn)生一個(gè)水平的磁場,豎直的電流與水平的磁??場相互作用產(chǎn)生水平電磁力
泡的形態(tài)與分布。粒子圖像測速法(Particle?Image?Velocity,?PIV)和激光多普勒測法??(Laser?Doppler?Velocity,?LDV)常用于對陽極氣泡引起的電解質(zhì)流場的測量[21]。??Fortin等人[2()]采用空氣-水模型研究了氣泡在陽極底掌的行為,如圖1.6,在最開??始的階段,氣泡僅僅球形長大而不出現(xiàn)合并;當(dāng)氣泡長大到一定的程度之后,氣泡開??始橫向合并,然后合并成一個(gè)大氣泡覆蓋整個(gè)陽極底掌,最后大氣泡從陽極邊緣釋放。??0?②?@??:二:?-i-l??—-—? ̄??-:H?乜?d?B?5?二? ̄ ̄?^?—二 ̄ ̄?-??丄?C?(???@?⑤?⑤??:::?^?0??圖1.6鋁電解槽中陽極底掌氣泡釋放示意圖??Fig.?1.6?Schematic?drawing?of?bubbles?releasing?under?an?anode?in?aluminium?reduction?cells??同時(shí)Fortin發(fā)現(xiàn)陽極氣泡在陽極底掌呈現(xiàn)頭部較厚(約為2cm),尾部較。s??5mm)較長的形狀,因此這樣的氣泡也稱為Fortin氣泡(如圖1.7)。整個(gè)氣泡的長度??為2-128cm不等,并隨著電流密度的增大而增大,隨著電解質(zhì)流速或陽極傾角的增大??-7-??
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