Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Физико-химические свойства электролитовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Плотность расплава С ростом концентрации глинозема и фтористого алюминия плотность расплава понижается. Холодные добавки (CaF2 и MgF2) увеличивают плотность. Потери электролита: 1. Идет пропитка угольной футеровки и анодов не только в период пуска электролизеров после кап. ремонта, но и в процессе эксплуатации.
2. Потери со съемом угольной пены. 3. В настыля и гарнисажи (С175» 8т, С255» 12т.). 4. Испарение на вспышках. 5. Влага: AlF3+H2O=Al2O3+HF.
Вязкость Максимальная вязкость электролита, когда избыточное процентное содержание AlF3»25% (кислый электролит). И с увеличением температуры и КО вязкость электролита понижается. Для того чтобы лучше отделялась пена необходимо дождаться вспышки, вязкость при этом уменьшится. С увеличением концентрации глинозема вязкость электролита также увеличивается. Оптимальная вязкость при КО=2.3-2.5. На кислых электролитах существуют сложные комплексы в расплавах (HF6-3), которые с увеличением температуры распадаются.
Теплопроводность Теплопроводность системы уменьшается с увеличением концентрации глинозема в электролите.
Электропроводность Электропроводность зависит от структуры расплава, поскольку перенос тока обусловлен движением ионов, а следовательно природой и взаимодействием между ними. С увеличением содержания AlF3 электропроводность постепенно уменьшается. В основном в передаче электрических зарядов в электролизе участвуют ионы натрия, поэтому щелочные электролиты более электропроводны, кислые – менее. С ростом концентрации глинозема в электролите идет прямолинейное уменьшение его электропроводности. Холодные добавки (CaF2 и MgF2) в равной степени снижают электропроводность. Электропроводность чистого алюминия зависит от степени его чистоты, к числу примесей, которые сильно снижают электропроводность алюминия относятся Mn, Cr, Ti и V (тяжелые примеси), для того чтобы перевести их в осадок в электролит дают борную кислоту (H3BO3). Электропроводность алюминия в 15 тыс. раз больше электропроводности электролита.
Холодные добавки MgF2 – уже не дается. CaF2 – содержится в электролите 4.5-6.5%. Основное их назначение – понижение температуры процесса. Недостатки: повышают плотность электролита, снижают электропроводность, увеличивают вязкость, понижают растворимость глинозема в электролите.
Фтористый алюминий Главное его назначение снижение температуры процесса и снижение растворимости алюминия в электролите. Достоинства: снижает плотность электролита, кислые электролиты не смачивают угольную пену, выталкивая ее на поверхность. Недостатки: уменьшается растворимость глинозема в электролите, снижается электропроводность, также AlF3 очень дорогой.
Карбонат лития (Li2 CO3) Достоинства: 1. увеличивается электропроводность (можно увеличивать межполюсное расстояние) 2. 2% LiF в электролите снижает на 50 температуру процесса и на 250 температуру ликвидуса. ликвидус – начало кристаллизации компонентов. солидус – конец кристаллизации
Выход по току увеличивается при применении литиевых электролитов на 1.5%. Недостатки: 1. высокая цена (2500$/т) 2. литий загрязняет электролит, на сплавах не применяется 3. литий снижает растворимость глинозема в электролите.
Анодный эффект Причины возникновения: либо от холода, либо от голода. АЭ возникает при снижении концентрации глинозема в электролите до 1.5-2% (рабочая концентрация 3-4%), а глинозем является поверхностно активным веществом и помогает электролиту смачивать поверхность анода и способствует выделению газа из-под анода. При снижении концентрации до 1.5-2% смачиваемость уменьшается, образуя поверхностную пленку и газ не может оторваться, на нормальном электролизере пленка 0.2мм, а при АЭ она возрастает до 5-6мм, а плотномть тока увеличивается с 0.7А/см2 до 11.7А/см2. Газовая пленка увеличивает сопротивление и напряжение возрастает до 25-40В Вспышки бывают: Тусклые – 12В и ниже Средние – 12-25В Ясные – 25В и выше. Назначение вспышки: Ясная – чтобы контролировать процесс электролиза Средняя – информация к размышлению Тусклая – ванна плохо работает, необходимо искать причину. Положительные стороны АЭ: 1. на вспышках шлифуется подошва анода до зеркальной 2. после вспышки лучше отделяется пена, уменьшается вязкость 3. контроль за технологией. Отрицательные стороны АЭ: 1. в целом теряется металла на вспышках до 15кг, повышается температура процесса, ванна работает не производительно 2. температура под анодом доходит до 10000С и идет испарение электролита 3. разложение фтор солей с выделением на аноде C2F6-1%, C2F4-30% 4. ухудшается экологическая обстановка, объем газов на вспышках возрастает на 30-31% 5. идет электролиз натрия, разряжаются ионы натрия, которые внедряясь в поры угольной футеровки уменьшают срок службы подины 6. увеличивается скорость сгорания анодов 7. расход жердей 8. резко возрастает расход электроэнергии 9. напрямую сгорает 2-3кг металла. При холодном ходе ванны (не хватает тепла) происходит изменение состава электролита, в настыль уходит NaF и электролит холодной ванны закисает, теряется его уровень, растворимость глинозема в электролите резко снижается и практически он весь идет в осадок. Способы гашения АЭ: 1. традиционный – деревянной рейкой 2. с помощью сжатого воздуха (вводится под анод) 3. замыканием анодного массива на металл.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.006 с.) |