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        一種7點進電500kA鋁電解槽母線設(shè)計及應(yīng)用

        2019-05-11 03:00:16毛繼紅班允剛
        世界有色金屬 2019年4期
        關(guān)鍵詞:磁流體鋁液電解槽

        毛 宇,毛繼紅,班允剛,李 揚

        (東北大學(xué)設(shè)計研究院(有限公司),遼寧 沈陽 110013)

        隨著我國經(jīng)濟近十幾年的高速發(fā)展,對原鋁的需求也隨之猛增。我國原鋁產(chǎn)能由2000年初不到300萬噸,到2018年原鋁產(chǎn)能達到3700多萬噸[1],總產(chǎn)能增長了近12倍。我國鋁產(chǎn)能的大幅增加,離不開核心裝備鋁電解槽的大型化支持。中國電解槽容量大型化速度保持世界領(lǐng)先,自2008年以后投運了400kA、500kA和600kA鋁電解系列生產(chǎn)線。截止2018年400kA以上級別鋁電解槽占總產(chǎn)能的75%以上。由于電解鋁行業(yè)屬于投資密集型行業(yè),對當?shù)亟?jīng)濟拉動十分明顯,因此發(fā)展十分迅猛,存在盲目擴張的現(xiàn)象。隨著電解槽陽極電流密度的提高,陽極尺寸的增大,過大的陽極尺寸不利于陽極底掌氣體溢出,會引起氣膜壓降的升高和閃爍效應(yīng)的增加,不利于降低槽壓和提高電流效率,實現(xiàn)電解槽節(jié)能降耗的目的。為此,本文筆者提出了一種采用較窄陽極的500kA級鋁電解槽及配套的7點進電母線配置技術(shù),實現(xiàn)對500kA級鋁電解槽的整體優(yōu)化,達到節(jié)能降耗的目的。

        1 方案設(shè)計結(jié)果及分析

        1.1 計算原理

        大容量鋁電解槽母線裝置技術(shù)開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)是磁流體穩(wěn)定性技術(shù)。主要通過數(shù)值法求解計算電解槽的磁場和磁流體。其中對于電解槽的磁場部分,是應(yīng)用Biot-Savart定律的體積分形式進行計算的。

        隨著計算技術(shù)的發(fā)展,目前國內(nèi)外多采用有限元分析軟件ANSYS進行模擬計算,準確度已非常高。筆者基于ANSYS軟件平臺二次開發(fā)了專用的鋁電解槽磁場模擬計算軟件包,對大容量鋁電解槽磁場進行計算。

        針對磁流體穩(wěn)定性的計算,國內(nèi)外學(xué)者的研究上具備了一定的通用性:熔體為是不可壓縮粘性湍流流體、電磁力為驅(qū)動熔體流動的主要推動力、采用3D雷諾時均N-S方程和k-ε湍流模型求解熔體流場是較通用的做法。經(jīng)過大量的計算分析和實際測量后,本文對大容量鋁電解槽母線裝置流場的計算,采用“MHD-Valdis”磁流體計算軟件包,對電解槽磁流體狀態(tài)進行動態(tài)模擬。

        1.2 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)

        由于陽極尺寸過大,尤其是長度方向達到了1850mm,不利于氧化鋁的擴散,電解槽運行狀態(tài)不好,易出現(xiàn)陽極效應(yīng),且電解槽效率不高,能耗較高,基本算不上成功。

        在此之后,于2013年推出了改進行500kA電解槽技術(shù)(方案二),對陽極尺寸進行了調(diào)整,長度由原來的1850mm減少到1750mm,寬度缺增加到了740mm,母線采用大面6點進電、外補償配置方式。此方案較方案一無論是磁流體穩(wěn)定性和氧化鋁擴散性都有了一定的提高,電解槽能耗指標有了明顯進步,也是近幾年大范圍推廣的主流500kA鋁電解槽技術(shù)。

        針對上述現(xiàn)象,筆者提出了一種采用較窄陽極的500kA級鋁電解槽技術(shù)(方案三),陽極尺寸降低至660mm,更有利于陽極氣泡的析出和降低氣模壓降。

        各種方案的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)詳見表1。

        表1 500kA鋁電解槽不同方案主要結(jié)構(gòu)參數(shù)一覽表

        8 槽中心距 m 7 6.5 6.6 9 外補償電流 kA 0 250 0 10 總電流 kA 500 750 500

        1.3 配置方案及結(jié)果

        (1)母線配置方案。采用窄陽極、大面7點進電自補償500kA鋁電解槽母線配置方案詳見圖1。

        圖1 7點進電自補償500kA鋁電解槽母線配置方案

        (2)磁場計算結(jié)果

        圖2 7點進電自補償500kA鋁電解槽鋁液垂直磁場分布圖

        (3)磁流體計算結(jié)果。由圖2和表2可看出,電解槽鋁液內(nèi)垂直分布比較均勻,垂直絕對值的平均值僅為3.12GS,最大值為19.17GS,磁場數(shù)值小,分布形態(tài)均勻且磁場變化梯度較小。電解槽某一時刻的界面變形情況,最大變形在10mm以內(nèi),發(fā)生在電解槽出電側(cè)左上角位置。從圖4的鋁液水平流速場看,鋁液內(nèi)基本為2個大的流動環(huán),流速場分布比較均勻,最大流速小于16cm/s。因此,上述這些結(jié)果表明,采用7點進電500kA鋁電解槽磁流體穩(wěn)定高,母線配置合理,為電解槽的高效節(jié)能運行打下基礎(chǔ)。

        (4)實際生產(chǎn)情況。采用7點進電自補償500kA鋁電解槽系列于2016年在山東投產(chǎn),運行3年以來生產(chǎn)平穩(wěn),指標優(yōu)異,閃爍效應(yīng)少的特點。

        2 結(jié)論

        本文筆者通過對7點進電500kA鋁電解槽母線的設(shè)計和運行情況得出的主要結(jié)論如下:①采用7點進電500kA鋁電解槽垂直磁場平均值僅為3Gs左右,與其他技術(shù)控制的垂直磁場平均值在5Gs左右的水平有明顯優(yōu)化。且磁場分布均勻、變化梯度小,有利于磁流體穩(wěn)定性;②采用7點進電500kA鋁電解槽母線結(jié)構(gòu)簡單、易于安裝,且單槽母線較其他技術(shù)用量減少近4噸,僅母線一項降低投資約5%,經(jīng)濟效果顯著;綜上,采用7點進電自補償母線配置方式開發(fā)的500kA系列較其他500kA技術(shù)有了全面的提升,達到了節(jié)能減排的開發(fā)目標。

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