2.4 Энергетический расчет электролизера

 

Нормальную работу электролизера можно обеспечить только при условии теплового равновесия, когда расход тепла в единицу времени равняется его приходу.

Энергетический расчет заключается в определении составляющих прихода и расхода энергии в процессе электролиза и в составлении теплового баланса электролизера на основании этих составляющих:

Исходные данные:

сила тока - 155кА

η - 86%

глинозем - 1920кг/т

анодная масса - 530кг

часовая производительность - 44,49кг/ч

электрохимический эквивалент - 0,336

Часовая производительность определяется по формуле:

где А - производительность.

J - сила тока

η - выход по току.

0,336 - электрохимический эквивалент.

А = 0,336 * 155 * 0,86

А = 44,79кг/ч

Зная А, определяем

Приход тепла

Qприх = Qреак + Qан + Qэн

где Qреак - тепло обратной реакции.

Qан - тепло от сгорания анода.

Qэн - тепло от электроэнергии.

Тепловые эффекты реакций протекают при электролизе, получены при t0

25 (2980К)

Qприх = 2191799, 86 кДж/ч


Расходные коэффициенты

Таблица 5 - Показатели расходных коэффициентов

Наименование глинозема

Расход на 1т.

Расход на часов производительности

Глинозем 1,920 85,99
Анодная масса 0,530 23,74

1. От взаимодействия продуктов электролиза (или тепло обратной реакции)

Тепло обратной реакции определяем по формуле:

где - тепловой эффект реакции из Табл.№5 15681.

где - 0,86 - выход по току.

2. Использование тепла анодных газов СО2 и СО при охлаждении от 9600 до 5000С где Рсо2 и Рсо - число молей в час данных газов.

где m = 0,6 (60%), доля СО2 и СО в анодных газах.

Отсюда находим Qан * газов

где цифровые данные 24,886 и 15,238 из Табл.№5  и

3. Тепло от электроэнергии

Расход тепла

а) На электрохимическую реакцию

(на разложение глинозема)

б) На нагрев материалов

Температура окружающей среды 250С - загружаем сырье и доводим до t0 процесса 9600C

где

где  - расход на часовую производите2ьность (табл.№5).

в) Тепло теряемое с отходящими газами СО2 и СО

и - число молей в час данных газов (определены ранее).

г) Тепло, теряемое наружными поверхностями электролизера

При расчете приняты t0 окружающего воздуха 2980К (250С), t0 поверхностей электролизера определяем замерами.

Тепло, теряемое, с рассчитываемых поверхностей, определяем как суммарные потери конвенций и излучение.

Расчеты ведутся по формуле:


где n - коэффициент разложения поверхности

En - степень черноты.

 - коэффициент излучении.

20,53 - коэффициент излучения абсолютно черного тела.

S - площадь поверхности.

 - в С0 поверхности воздуха.

 - t0 в К поверхности воздуха.

Значения тепловых потерь заносим в Таблицу № 6.

Таблица 6 - Показатели тепловых потерь

Наименование участка поверхности

2

Е

t0C

поверх.

t0C

возд.

n

Потери тепла QкДж/ч

Катодный кожух

- вертикальная поверх-ть.

- горизонтальная поверх-ть.

- днище кожуха

38,4

6,99

45,23

0,89

0,89

0,71

0,8

0,8

0,8

105

205

102

25

25

25

2,6

3,3

1,6

117271,88

64683,55

100854,75

Катодные стержни

- вертикальные

- горизонтальные

2,86

4,14

0,71

0,71

0,8

0,8

160

160

25

25

2,6

3,3

13884

21431

Корка электролита 4,1 1 0,6 250 25 3,3 49132,25

Поверхность анода

- горизонтальная

- вертикальная

- вертикальная

23,2

8,95

26,86

0,89

0,89

0,89

0,8

0,8

0,8

145

71

185

25

25

25

3,3

3,3

3,3

121105,66

15946,42

197644,70

Поверхность анодных штырей 21,84 0,55 0,8 90 25 2,6 37273

Газосборных колокол

- горизонтальная пов-ть.

- наклоненная пов-ть.

2,6

7,14

0,8

0,8

0,8

0,8

320

320

25

25

3,3

2,95

51413

138132

Всего потери тепла с поверхности

928744

Всего потери тепла с поверхности Qпов = 928744кДж/ч


Определение площадей теплоотдавающих поверхностей

Катодный кожух

а) Sдн. = 9,940 * 4,550 = 45,23м2.

б) Sгор. = 45,23 - (9,44 * 4,05) = 6,99 м2.

в) Sвер. = (9,940 + 4,550) * 2 * 1,325 = 38,40 м2.

Катодные стержни


Информация о работе «Производство алюминия 2»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 26026
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
50700
7
5

... 11,9 11,5 16,6 медь 9,8 15,5 16,4 Выпуск алюминия высокой чистоты, % марок: А995 47,8** 3,5 2,1 А99 30,4 67,1 54,2 А97 8,3 21,5 43,7 А95 10,4 7,9 — ниже А95 3,1 — — * Показатели производства алюминия высокой чистоты. ** Сортность по электролизерам без расшихтовки. Основным фактором, снижающим выход по току, помимо прямых потерь тока ...

Скачать
53910
2
0

... 17-25 кг/т алюми­ния, что на ~ 10-15 кг/т выше по сравнению с результатами для пес­чаного глинозёма. В глинозёме, используемом для производства алюминия, должно содержаться минимальное количество соединений железа, кремния, тяжелых металлов с меньшим потенциалом выделения на катоде, чем алюминий, т.к. они легко восстанавливаются и перехо­дят в катодный алюминий. Нежелательно также присутствие в ...

Скачать
30959
1
2

... , обогащение анодных газов окисью углерода и появления в электролите очень мелких частиц углерода. Другое осложнение катодного процесса – это разряд катионов Na+, который всегда содержится в алюминии при его производстве. Количество выделившегося натрия зависит от криолитового отношения (КО) электролита. При снижении КО с 3 до 2,5 содержание натрия снижается в 2,5 раза. При температуре ...

Скачать
62700
6
0

... другое соотношение входящих в состав примесей железа и кремния. Буква Е в марке АЕ означает, что алюминий данной марки предназнача­ется для производства электропроводов. Дополнительным требованием к свойствам алюминия является низкое электросопротивление, которое для проволоки, изготовленной из него, должно быть не более 0.0280 ом мм м при 20 C. Алюминий применяют для производства из него изделий ...

0 комментариев


Наверх