铝电解槽中流场和氧化铝分布的基础研究
【学位单位】:东北大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:TF821
【部分图文】:
图1.3电解槽中电磁力作用下的电解质流动181??
最大流速达到11.2cm/s。??吴建康和黄俊等人[18_19]采用ANSYS有限元法模拟230kA电解槽中电磁力作用下??的电解质流动,如图1.5,得到的电解质流场水平方向几乎对称但旋向相反的两个涡,??因此一个漩涡中央的铝液表面上升,另一个则下降。从图1.5得到的流场可以看出,??在涡的中心电解质流动速度较小,而在靠近壁面处最大,最大的流速为18.35cm/s,由??于A面的磁场比B面大,导致A面的速度比B面的速度大很多,同时氧化铝下料点??可以布置在电解质速度较大的壁面附近,有利于氧化铝的迁移。??v?B?面.,??個1隱,??A面-?^??图1.5电解槽中电磁力作用下的电解质流动??Fig.?1.5?The?electrolyte?flow?driven?by?the?electromagnetic?force?in?aluminum?reduction?cell??综上所述,从阳极流向阴极的电流产生一个水平的磁场,竖直的电流与水平的磁??场相互作用产生水平电磁力
泡的形态与分布。粒子图像测速法(Particle?Image?Velocity,?PIV)和激光多普勒测法??(Laser?Doppler?Velocity,?LDV)常用于对阳极气泡引起的电解质流场的测量[21]。??Fortin等人[2()]采用空气-水模型研究了气泡在阳极底掌的行为,如图1.6,在最开??始的阶段,气泡仅仅球形长大而不出现合并;当气泡长大到一定的程度之后,气泡开??始横向合并,然后合并成一个大气泡覆盖整个阳极底掌,最后大气泡从阳极边缘释放。??0?②?@??:二:?-i-l??—-—? ̄??-:H?乜?d?B?5?二? ̄ ̄?^?—二 ̄ ̄?-??丄?C?(???@?⑤?⑤??:::?^?0??图1.6铝电解槽中阳极底掌气泡释放示意图??Fig.?1.6?Schematic?drawing?of?bubbles?releasing?under?an?anode?in?aluminium?reduction?cells??同时Fortin发现阳极气泡在阳极底掌呈现头部较厚(约为2cm),尾部较薄(约??5mm)较长的形状,因此这样的气泡也称为Fortin气泡(如图1.7)。整个气泡的长度??为2-128cm不等,并随着电流密度的增大而增大,随着电解质流速或阳极倾角的增大??-7-??
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本文编号:2889895
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