張東存 王繼民
摘 要:本文圍繞240kA鋁電解槽上應(yīng)用的高導(dǎo)電雙鋼棒技術(shù)進(jìn)行討論,對(duì)高導(dǎo)電雙鋼棒技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容加以了解,并對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的具體應(yīng)用進(jìn)行探討和描述。
關(guān)鍵詞:高導(dǎo)電雙鋼棒;240kA鋁電解槽;應(yīng)用
中圖分類(lèi)號(hào):TF821 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)32-0262-01
電解鋁生產(chǎn)行業(yè)是典型的高能耗產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)活動(dòng),不僅會(huì)對(duì)能源造成大量的消耗,同時(shí)也會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的影響,隨著資源的枯竭以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的深化,該行業(yè)的發(fā)展局勢(shì)也變得越來(lái)越緊張,為了使這種問(wèn)題得到有效的改善,國(guó)家開(kāi)始針對(duì)電解鋁生產(chǎn)設(shè)置電能消耗指標(biāo),只有生產(chǎn)達(dá)標(biāo)企業(yè)才能在電價(jià)方面獲得一定的優(yōu)惠政策,這也在一定程度上推動(dòng)了電解鋁行業(yè)的技術(shù)更新,使得越來(lái)越多的高效節(jié)能技術(shù)被應(yīng)用在了電解鋁生產(chǎn)當(dāng)中,不僅減少了電力消耗,同時(shí)也降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得到了保證,因此,本文針對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行具體研究。
1 高導(dǎo)電雙鋼棒技術(shù)
所謂的高導(dǎo)電雙鋼棒技術(shù),實(shí)際就是從材質(zhì)以及結(jié)構(gòu)等方面入手,對(duì)陰極鋼棒進(jìn)行改變,在其中間開(kāi)縫、端頭部分設(shè)置絕緣材料,以此來(lái)降低電解槽爐的水平電流,使電流效率得到有效的提升,從而達(dá)到減少電能消耗的目的。該項(xiàng)技術(shù)的主要特點(diǎn)如下:①陰極鋼棒主要使用高導(dǎo)電性材料進(jìn)行制作,能夠有效減少鋼棒自身的壓降;②對(duì)雙陰極鋼棒技術(shù)加以應(yīng)用,對(duì)鋼棒實(shí)施開(kāi)縫處理,使電流分布得到有效的優(yōu)化,不僅能夠使水平電流有效減少,同時(shí)還能推動(dòng)電流效率的提升;③采用納米復(fù)合材料進(jìn)行絕緣層的制作,能夠使陰極鋼棒自身的導(dǎo)電接觸面得到合理的優(yōu)化,可以有效調(diào)整電解槽當(dāng)中的磁場(chǎng),還能擴(kuò)大極距,對(duì)鋁液二次損失的問(wèn)題具有一定的改善作用;④通過(guò)對(duì)陰極鋼棒本身的組裝工藝和尺寸的優(yōu)化,能夠使炭塊和鋼棒更加緊密的接觸,使兩者之間的接觸壓降有效降低;⑤對(duì)相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備加以使用,檢驗(yàn)組裝質(zhì)量,能夠使槽炭塊的壓降得到保證;⑥對(duì)高導(dǎo)電鋼棒配套的冷搗糊加以應(yīng)用,該項(xiàng)技術(shù)不會(huì)對(duì)現(xiàn)有電解槽殼結(jié)構(gòu)、筑爐工藝以及陰極炭塊組裝進(jìn)行改變,能夠使原有的電解槽設(shè)計(jì)參數(shù)得到有效的保存[1]。
2 高導(dǎo)電雙鋼棒在240kA鋁電解槽上的應(yīng)用
文章主要選擇某公司自主研發(fā)的特種合金鋼作為鋼棒,這種材質(zhì)與普通鋼棒相比具有更高的導(dǎo)電性,具有減少電阻的作用。
(1)優(yōu)化鋼棒尺寸,將鋼棒燕尾槽部分的高度設(shè)置在1~2mm范圍內(nèi),原有鋼棒的設(shè)計(jì)尺寸為180×70mm,需要將其改為198×70mm。
(2)對(duì)高導(dǎo)電雙鋼棒自身結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的優(yōu)化,通過(guò)專(zhuān)用軟件進(jìn)行分析,針對(duì)電解槽實(shí)施模擬仿真操作,使鋼棒開(kāi)縫及絕緣處理能夠得到相應(yīng)的理論支撐,以此來(lái)提升處理方案編制的科學(xué)性與合理性,在本方案當(dāng)中,主要在陰極鋼棒與燕尾槽接觸面相距80mm的位置、與棒端頭相距450mm的位置進(jìn)行開(kāi)縫處理,在處理過(guò)程中,應(yīng)該沿著陰極棒的方向進(jìn)行,開(kāi)縫的長(zhǎng)度為600mm,寬度為2mm,能夠使電解槽部分的電流得到有效的阻斷,使電解槽當(dāng)中的水平電流密度有效降低,具有提升電流效率的作用[2]。
(3)將納米絕緣材料涂刷在鋼棒端頭,涂刷長(zhǎng)度為475mm,鋼棒需要有490mm的部分伸出陰極,余量預(yù)留長(zhǎng)度為15mm,主要是為了避免陽(yáng)極坐偏對(duì)鋼棒導(dǎo)電性能造成影響,絕緣層主要設(shè)置在澆筑料當(dāng)中,從理論的角度來(lái)看,該澆筑料位置不具備導(dǎo)電性,但在實(shí)踐過(guò)程中,在一些因素影響下,也會(huì)出現(xiàn)電流流過(guò)的現(xiàn)象,所以需要對(duì)其絕緣設(shè)置進(jìn)行不斷的優(yōu)化。
(4)對(duì)高導(dǎo)電雙鋼棒設(shè)置配套的冷搗糊,可以有效減低電阻率,在常溫狀態(tài)下,其電阻率能夠從65?滋?贅·m降低到45?滋?贅·m以下,對(duì)降低爐底壓降具有積極的作用,通過(guò)研究高導(dǎo)電雙鋼棒的工作性能,對(duì)冷搗糊加以應(yīng)用,能夠?qū)⒏邔?dǎo)電雙鋼棒與鋼棒糊更加緊密的結(jié)合在一起,有利于接觸壓降的控制[3]。
(5)對(duì)炭塊組裝工藝加以?xún)?yōu)化,采用石墨粉對(duì)燕尾槽當(dāng)中的糊墊進(jìn)行替換,提升炭塊和鋼棒之間接觸的均勻性和密實(shí)性,其工藝流程包括:采用調(diào)運(yùn)的方式將完成加熱的陰極炭塊送至組裝臺(tái),固定好以后進(jìn)行吹掃,并對(duì)兩端擋板進(jìn)行安裝,對(duì)炭塊溫度進(jìn)行測(cè)試和記錄,使其溫度能夠保持在80~100℃,石墨粉在燕尾槽當(dāng)中的敷設(shè)厚度為2mm,使用樣板進(jìn)行刮平處理,并將其作為鋼棒墊層進(jìn)行使用,燕尾槽端頭需要使用糊料加以封堵,避免放置鋼棒的過(guò)程中出現(xiàn)石墨粉流失的問(wèn)題,以組為單位對(duì)鋼棒進(jìn)行預(yù)熱處理,并設(shè)置在燕尾槽當(dāng)中,按照放置要求,進(jìn)行合理的調(diào)整,并使用鐵楔進(jìn)行固定處理,陰極炭塊和鋼棒的組裝需要保證兩者的中心對(duì)齊,放置鋼棒的長(zhǎng)度偏差應(yīng)該低于15mm,而彎曲度要在3mm以下,要保證炭塊及鋼棒的平整度,鋼棒與炭塊之間的縫隙需要分多次進(jìn)行扎固,各層加糊處理以后還要對(duì)其進(jìn)行刮平,確保端頭沒(méi)有多余的糊料,使加糊厚度能夠符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,安排兩名工作人員以固定速度對(duì)鋼棒端頭進(jìn)行捶打,使用層厚樣板對(duì)鋼棒縫隙進(jìn)行檢查,如果厚度過(guò)大,需要使用搗固機(jī)進(jìn)行處理,在完成搗固以后,需要進(jìn)行糊料,并將多余糊料刮去,使用手錘完成鋒面壓光。
(6)對(duì)專(zhuān)用的壓降檢測(cè)儀加以使用,對(duì)鐵碳?jí)航颠M(jìn)行測(cè)量,并保證測(cè)量值具有較高的準(zhǔn)確性,能夠?yàn)楹罄m(xù)工作帶來(lái)參考,使高導(dǎo)電雙鋼棒的應(yīng)用效果得到保證,完成組裝的陰極溫度恢復(fù)到常溫水平,對(duì)壓降進(jìn)行測(cè)量應(yīng)≤60mV[4]。
3 結(jié) 語(yǔ)
綜上所述,將高導(dǎo)電雙鋼棒技術(shù)與原有技術(shù)結(jié)合起來(lái),能夠使電解槽爐底部分的水平電壓及壓降大大降低,有效減少電解鋁的生產(chǎn)能耗,并且應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)不會(huì)使電解槽出現(xiàn)壓極距,能夠有效保證電流的效率,另外,高導(dǎo)電雙鋼棒技術(shù)的應(yīng)用,不需要對(duì)電解槽結(jié)構(gòu)及相關(guān)工藝進(jìn)行改變,所以不會(huì)出現(xiàn)工作量增加的問(wèn)題,對(duì)電解鋁的可持續(xù)發(fā)展具有積極的作用,因此,有必要對(duì)其進(jìn)行大力的推廣和應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
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收稿日期:2018-9-18