在铝电解工艺中,氧化铝在电解质中的溶解同时受传热与传质的控制.通过建立氧化铝颗粒溶解的传热控制模型、传质控制模型以及收缩核模型,基于OpenFOAM开源软件平台,采用自编程的方法开发氧化铝溶解求解模块,对氧化铝颗粒在两种控制机制下的溶解进行数值模拟.结果表明:在传质机制控制下,其颗粒的质量溶解速率及其速率的变化梯度均随粒径的减小而降低;在传热机制控制下,其颗粒质量溶解速率也随颗粒粒径的减小而减小,但速率梯度变化不大.为了区分氧化铝溶解过程中传热与传质两种控制机制中哪种机制占主导作用,提出临界直径的定义及其判定.研究得出氧化铝颗粒临界直径为560 μm,小于560 μm的氧化铝颗粒溶解受传质机制的控制,大于560 μm的氧化铝颗粒溶解受传热机制的控制.
参考文献
[1] | Yang, Youjian;Gao, Bingliang;Wang, Zhaowen;Shi, Zhongning;Hu, Xianwei.Effect of Physiochemical Properties and Bath Chemistry on Alumina Dissolution Rate in Cryolite Electrolyte[J].JOM,20155(5):973-983. |
[2] | 徐君莉;石忠宁;高炳亮;邱竹贤.氧化铝在熔融冰晶石中的溶解[J].东北大学学报(自然科学版),2003(9):832-834. |
[3] | 刘世英;石忠宁;邱竹贤;任必军;曹全红.铝电解槽中沉淀的形成及分析[J].轻金属,2006(7):34-36. |
[4] | Barry J. Welch;Gerda I. Kuschel.Crust and Alumina Powder Dissolution in Aluminum Smelting Electrolytes[J].JOM,20075(5):50-54. |
[5] | 徐宁;杨振海;邱竹贤;程涛.氧化铝在冰晶石熔体中溶解的动力学模型[J].东北大学学报(自然科学版),1999(3):315. |
[6] | Verhaeghe F;Blanpain B;Wollants P.Dissolution of a solid sphere in a multicomponent liquid in a cubic enclosure[J].Modelling and simulation in materials science and engineering,20084(4):45007-1-45007-18-0. |
[7] | 张家奇 .基于数学模型的铝电解槽动态过程及其预报系统研究[D].中南大学,2011. |
[8] | Zhan, Shuiqing;Li, Mao;Zhou, Jiemin;Yang, Jianhong;Zhou, Yiwen.CFD simulation of dissolution process of alumina in an aluminum reduction cell with two-particle phase population balance model[J].Applied thermal engineering: Design, processes, equipment, economics,20141(1):805-818. |
[9] | 詹水清;李茂;周孑民;杨建红;周益文.基于传热传质的氧化铝溶解过程分析和建模[J].中国有色金属学报(英文版),2015(5):1648-1656. |
[10] | 詹水清;李茂;周孑民;周益文;杨建红.铝电解槽熔体内氧化铝浓度分布的数值模拟[J].中国有色金属学报,2014(10):2658-2667. |
[11] | 江南;邱泽晶;张翮辉;张红亮;杨帅;李劼;刘庆生.500 kA级铝电槽内氧化铝浓度场的数值模拟[J].中国有色金属学报,2015(3):799-805. |
[12] | 侯文渊;李茂;李远;白晓.氧化铝颗粒在传质机制控制下的溶解模拟[J].轻金属,2015(4):24-28. |
[13] | 夏小霞 .铝电解槽内电解质流场的数值模拟研究[D].中南大学,2005. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%