端部增厚

利用有限元分析軟體ANSYS建立了160kA鋁電解槽1/4整槽的三維實體模型和有限元模型。 在假定的合適邊界條件下,對比分析了電解槽在轉變為低分子比、低溫條件下前、後的三維電熱場分布情況。 仿真結果表明:當電解槽轉變為低分子比、低溫條件後,伸腿增長,結殼增厚,槽底更冷;電解質初晶等溫線在底部耐火磚中的位置由中部上移,靠近陰極炭塊底部,在端部陰極炭塊內水平方向等溫線傾斜較大;當降低電解質分子比和電解溫度時,增強端部2個炭塊高度方向上導熱性能,並進行相應的電解工藝和電解槽結構的改進,才有利於提高電流效率。

利用有限元分析軟體ANSYS建立了160kA鋁電解槽1/4整槽的三維實體模型和有限元模型。在假定的合適邊界條件下,對比分析了電解槽在轉變為低分子比、低溫條件下前、後的三維電熱場分布情況。仿真結果表明:當電解槽轉變為低分子比、低溫條件後,伸腿增長,結殼增厚,槽底更冷;電解質初晶等溫線在底部耐火磚中的位置由中部上移,靠近陰極炭塊底部,在端部陰極炭塊內水平方向等溫線傾斜較大;當降低電解質分子比和電解溫度時,增強端部2個炭塊高度方向上導熱性能,並進行相應的電解工藝和電解槽結構的改進,才有利於提高電流效率。

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