黄铜电磁阀
2017-06-06 17:50:03
黄铜电磁阀的详细介绍适用介质:液体、水、气、热水、油、瓦斯等 结构特点:先导膜片式 空军、海军配套产品 设计紧凑,精巧美观温升低,无噪音,零泄漏 动作响应迅速,高频率德国工艺,出口系列,品质可靠 常开阀高度=H2+20mm 介质含有杂质、阀前必须安装过滤器(滤网≥80目);且无凝固或晶体现象。 型号表示:BZCA-1K,B:防爆;-1≤90℃;-K:常开。 产品用途: 黄铜电磁阀应用于医疗机械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、环保水处理、机械制造等
行业
。更多关于黄铜电磁阀信息请详见上海
有色金属
网
黄铜电磁阀工作原理及其尺寸
2019-05-29 19:03:57
黄铜电磁阀作业原理及其尺度?黄铜电磁阀作业原理及其尺度有哪些?黄铜电磁阀作业原理及其尺度怎样表明?什么是黄铜电磁阀呢?黄铜电磁阀是工业进程主动化操控体系用的执行器,它在承受电控信号后能主动敞开或封闭阀门,完成对管道中流体介质的通断或流量调理操控,然后对体系中的温度、流量、压力等参数进行主动调理或长途操控。所以说黄铜电磁阀效果仍是适当重要的,下面咱们全铜网专家带你好好了解关于“黄铜电磁阀作业原理及其尺度”这个百科吧。直动式黄铜电磁阀 黄铜电磁阀作业原理? 黄铜电磁阀的作业原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同方位开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,双面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,经过操控阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后经过油的压力来推进油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械设备动。这样经过操控电磁铁的电流就操控了机械运动。先导式黄铜电磁阀 黄铜电磁阀的分类? 1.直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈发生电磁力把封闭件从阀座上提起,阀门翻开;断电时,电磁力消失,绷簧把封闭件压在阀座上,阀门封闭。特色:在真空、负压、零压时能正常作业,但通径一般不超越25mm。 2.散布直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当进口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀封闭件顺次向上提起,阀门翻开。当进口与出口到达启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,然后运用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀运用绷簧力或介质压力推进封闭件,向下移动,使阀门封闭。特色:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求有必要水平装置。 3.先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔翻开,上腔室压力敏捷下降,在封闭件周围构成上低下高的压差,流体压力推进封闭件向上移动,阀门翻开;断电时,绷簧力把先导孔封闭,进口压力经过旁通孔敏捷腔室在关阀件周围构成下低上高的压差,流体压力推进封闭件向下移动,封闭阀门。特色:流体压力规模上限较高,可任意装置(需定制)但有必要满意流体压差条件。 黄铜电磁阀的尺度? 外形尺度见下表:黄铜电磁阀外形尺度 结构规格参数见下表:黄铜电磁阀结构规格参数 黄铜电磁阀挑选运用的注意事项? 1.腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;关于强腐蚀的介质有必要选用阻隔膜片式。例CD-F.Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,不然,阀壳中常有锈屑掉落,尤其是动作不频频的场合。用阀则不能选用铜材。 2.爆炸性环境:有必要选用相应防爆等级产品,露天装置或粉尘多场合应选用防水,防尘种类。 3.电磁阀公称压力应超越管内最高作业压力。
黄铜截止阀
2017-06-06 17:50:00
黄铜截止阀是截止阀系列产品的一种。其主要材质是黄铜。黄铜也叫铜锌合金,最多的就是俗称的三七黄铜,也就是锌和纯铜的比例。因其有良好的机械性能和加工性被广泛饮用。 黄铜截止阀在船用阀门上面应用比较广泛。具有普通截止阀所不具备的优点。 黄铜截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。 黄铜截止阀最明显的优点是: ( l )在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨.( 2 )开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ,因此比闸阀小得多。 ( 3 )通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。 但是,黄铜截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大,因此造成压力损失,特别是在液压装置中,这种压力损失尤为明显。 法兰黄铜截止阀结构合理,性能优良,造型美观,适用的压力范围广,主要用来接通或截断管路中的介质,具有耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长等优点。 法兰截止阀结构特点:1、法兰黄铜截止阀选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。 2、法兰黄铜截止阀阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。 4、法兰黄铜截止阀阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。 5、法兰黄铜截止阀可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。 6、法兰黄铜截止阀阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。 7、法兰截止阀倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。 更多关于黄铜截止阀的资讯,请登录上海有色网查询。
黄铜单向阀
2017-06-06 17:50:01
黄铜单向阀是流体只能沿进水口流动,出水口介质却无法回流,材质是黄铜的阀门。 黄铜单向阀就是黄铜止回阀、黄铜旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。 安装黄铜止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。 黄铜止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。黄铜止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。 黄铜单向阀用途广泛,有很多种类,下面说的是供水和热力常用的止回阀: 1、弹簧式黄铜单向阀:液体由下而上,依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣,压力消失后,弹簧力将阀瓣压下,封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。 2、重力式黄铜单向阀:和弹簧式相似,依靠阀瓣的自身重力封闭,防止倒流。 3、旋启式黄铜单向阀:液体在阀体内直通,依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣,压力失去后,阀瓣依靠自重回位,反向的液体压力封闭阀瓣。 4.塑料隔膜式黄铜单向阀: 外壳和隔膜均为塑料.一般外壳为ABS,PE,PP,NYLON, PC.隔膜有硅树脂,氟树脂等. 其它的黄铜单向阀(止回阀),如排污的黄铜单向阀止回阀,人防的防爆阀和液体使用的黄铜单向阀止回阀的原理是大同小异。 黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。 更多关于黄铜单向阀的资讯,请登录上海
有色
网查询。
黄铜安全阀
2017-06-06 17:50:00
黄铜安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。黄铜安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。 黄铜安全阀构造特征:膜片式安全阀,弹簧不于水接触,密封材料为EPDM,耐老化,压力设定通过自动调试设备完成,泄压点准确。体积小,安装方便。 黄铜安全阀功能: 黄铜安全阀主要用于保护供暖、空调、水系统运行时不超过设定的安全值。当系统运行压力超过安全点时,黄铜安全阀自动开启泄水,使系统压力回复安全点以下然后自动关闭。 黄铜安全阀技术参数: 安全阀主体材料:黄铜。黄铜安全阀结构形式:弹簧式。黄铜安全阀阀瓣开启高度:全启式安全阀。黄铜安全阀阀体构造:封闭式 。 黄铜安全阀适用温度:≤220℃ 启闭压差:≤15%整定压力 公称压力:1.6Mpa 适用介质:空气,蒸气,水 黄铜安全阀适用整定压力范围:1. 0.3~0.7Mpa, 2. 0.6~1.0Mpa,3. 1.0~1.6Mpa 黄铜安全阀安装使用说明 1:安全阀可水平或垂直安装,但不可倒置安装,即塑料旋钮不能在下部。 2:泄压口应连接排水管以便排水,旋转黑色旋钮可手动泄压。 更多关于黄铜安全阀的资讯,请登录上海有色网查询。
电磁除铁器
2019-02-13 10:12:33
1. RCD型悬挂式电磁除铁器 这是现在国内出产的一种首要电磁除铁器。该除铁器首要与带式运送机、振荡运送机等设备配套运用,能除掉稠浊在非磁性散状物猜中分量为0.1~25kg的铁磁性物质,既可净化质料、进步其档次,又可收回各种磁性物质,还可避免破碎机、研磨机等机械设备的损坏和磨损,并可避免皮带运送机的皮带被纵向撕裂。它可广泛用于矿山、电力、煤炭、冶金、化工、玻璃、造纸、建材、制糖、食物等职业。其首要出产供应商是镇磁、江磁和沈矿。
镇磁和江磁出产的RCD系列电磁除铁器有4种型式,规格彻底,能耗低,吸力大,功用安稳牢靠,除尽率高。
类型意义示例 RCDA(B、C、D)-10A:R——矿山机械类其他设备,C——除铁器,D——电磁铁,A(B、C、D)人工卸铁逼迫冷却式(人工卸铁天然冷却式、主动卸铁逼迫冷却式、主动卸铁天然冷却式),10——适用运送带宽度(dm),A——改善。
镇磁和江磁RCDB、RCDD系列电磁除铁器因为选用热管作导热元件,不光具有杰出的散热作用,而且经济实用,适用各类工况条件下对自冷式除铁器的要求。
RCD型除铁器的设备办法示于图1,RCDA、B系列和RCDC、D系列除铁器的外形别离示于图2、3,其技能参数和外形尺度列于表1。 沈矿出产的RCDGA型悬挂式电磁除铁器及其技能参数列于表2。
隆基磁电经过多年探究并吸收国内外同类产品的利益,自行规划制作了RCD型悬挂式电磁除铁器新产品,具有温升低,绝缘功用好,透磁深度大,吸力强,能耗低,功用安稳、牢靠等长处,其各项技能指标均契合JB/T689-95标准要求,称为达国标的普通电磁除铁器。
RCD系列产品被评为省优质产品,居国内同类产品领先地位。本系列电磁除铁器与各种运送机配套运用,能够从散状非磁性物猜中去除0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.5m/s,对进步物料档次,收回杂铁,维护下道工序机器设备均能起到杰出作用,因而被广泛应用于电厂、矿山、建材、冶金、食物等职业。
跟着工业的开展,各方面关于物料除杂的要求不断进步,特别是在一些特殊的场合(如料层厚,带速高,搀杂较大或很细微铁件),对铁件铲除率要求很高,按国标出产的普通除铁器无法满意需求,为了处理此问题,隆基公司规划、出产了高于国标的超强电磁除铁器。 超强电磁除铁器的作业原理:依据磁场力学分析,铁磁性物质只要在非均匀磁场中才干遭到招引力,除铁器的除铁作用与吸力有着直接的联系,假定单位体积铁磁性物质在磁场中遭到的吸力为F,则F=H•(aH/aL)(H为磁场强度,aH/aL为磁场梯度)。由此能够看出,对铁磁性物质的吸力不光与磁场强度有关,还与磁场梯度有直接联系。
T1、T2、T3系列超强电磁除铁器额外悬挂高度处的磁感应强度别离为90mT,120mT,150mT,其磁场梯度别离是国标除铁器磁场梯度的1.56倍,2.33倍,3.17倍。所以,经过核算能够得出T1,T2,T3系列超强电磁除铁器在额外高度处的吸力别离是国标除铁器的2.33倍,4.44倍,7.55倍,具有磁场强、梯度高、磁程深,吸力大的特色,关于超大铁件或细微铁件均有很好铲除作用,特别适用于除铁要求高、带速≤4.5m/s的出产场所,如:电厂中速磨,电扇磨前的除铁,精煤的除铁,港口及码头运送物料的除铁,物猜中低磁锰钢件的去除等。
类型阐明:RCD-X1X2X3,R——矿山机械其他设备,C——除铁器,D——电磁式,X1——特征代号A、B、C、D、E、F表明:A:电磁系列盘式风冷电控卸铁;B:电磁系列盘式自冷电控卸铁;C:电磁系列带式风冷主动卸铁;D:电磁系列带式自冷主动卸铁;E:电磁系列油冷主动卸铁;F:电磁系列带式油冷主动卸铁,X2——适用带宽(mm),X3——空-普通;T——超强(分三级:T1、T2、T3)。
隆基磁电公司出产下列各种RCD型悬挂式电磁除铁器。
RCDA系列风冷电磁除铁器用处及特色:合适于露天或各种轻粉尘环境下作业。线圈经特殊处理,抗氧化,拒腐蚀,绝缘功用好;散热面积大,温升安稳,冷却作用好。其首要技能参数见表3,外形见图4。
RCDA-口T系列风冷超强电磁除铁器首要技能参数见表4,外形示于图4。 RCDC系列风冷带式电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁及在尘埃较小的场合下作业。结构紧凑,易修理,皮带可主动纠偏,温升安稳,可完成集控及接连吸铁、弃铁。其技能参数见表7-5-5,外形见图7-5-5。 RCDG口T系列风冷带式超强电磁除铁器,其首要技能参数见表6,外形见图5。
RCDB系列自冷电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁并在恶劣环境下作业。体积小,分量轻,结构紧凑,免修理,无噪声,散热作用好,温升低,可完成手控和远方程控。其技能参数见表7,外形见图6。 RCDB-口T系列自冷超强电磁除铁器,其技能参数见表8,外形见图6。
RCDD系列自冷带式电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁而且能够在尘埃较大的场合下作业。结构紧凑,易修理,皮带可主动纠偏,自冷作用保证正常作业,噪声小,操作简略,可完成集控及接连吸铁和充铁。其技能参数见表9,外形见图7。 RCDD-口T系列自冷带式超强电磁除铁器,其技能参数见表10,外形见图7。
RCDE系列油冷电磁除铁器用处:适用于选煤厂、火电厂、化工、矿山、建材等各种职业的物料除铁。可在粉尘,湿润,腐蚀的恶劣环境中正常作业。特色:①依据传热学原理和油冷专利技能树立的高效散热模型,可有用地保证除铁器接连作业的散热作用,使主机在低温升条件下平稳作业;②线圈绝缘F级以上,选用新式高温导热油,油路规划合理,通畅无阻,循环快,散热效率高;③线圈与外界阻隔,关闭式结构,规划合理,与导热介质触摸面积大,散热快;④产品全体结构紧凑简略,布局合理,分量轻,无噪声,易操作,免维护。其技能参数见表11,外形见图8。 RCDF系列油冷带式电磁除铁器的用处及特色与上述RCDE系列油冷电磁除铁器相同,此外皮带具有主动纠偏功用,横向歪斜15度,仍能正常作业,易操作,少维护。其技能参数见表12,外形见图9。 RCDK系列钢渣专用电磁除铁器用处:专门规划用于钢渣选铁,直接复原铁厂选铁,炯渣车间选铁,铸造车间选铁等各种冶金渣选铁。
特色:①一起规划的恺装式皮带,能有用避免尖利铁磁性杂物对皮带的危害,作业经济;②一起的磁场规划和结构规划,能有用地减小大铁件对皮带的冲击,延伸运用寿命;③磁芯全密封规划,适用于铁件多及导电粉尘大的场合,线圈绝缘安全牢靠;④具有皮带主动纠偏功用,特别密封轴承座,习惯恶劣环境条件下作业;⑤结构紧凑合理,修理保养便利,可长时刻无毛病安全作业;⑥规格彻底,有契合国标的普通型和高于国标的超强型,并有防爆型。
其技能参数见表13、14和图10。 辽研磁也出产RCD型悬挂式电磁除铁器,其间包含RCDD系列带式自冷电磁除铁器、RCDC系列带式风冷电磁除铁器、RCDB系列方盘自冷电磁除铁器、RCDA系列方盘风冷电磁除铁器和RCDD系列圆盘自冷电磁除铁器。其RCDC系列带式风冷电磁除铁器的特色如下:①选用风机冷却,具有温升低、绝缘好、吸力强、透磁强度大、安全牢靠等长处;②具有风机呈现毛病主动停机功用;③能在非磁性物料深处吸起0.1~35kg铁磁性物品;④可依据用户要求添加皮带跑偏、过载主动停机报警及就近长途操控功用;⑤可依据用户要求添加强弱磁转化功用及励磁毛病维护功用;⑥可依据用户要求供应磁感应强度为70~150mT的产品;⑦各项技能指标均抵达并超越JB/T7689-95标准。
其技能参数见表15,外形见图11。 2. PDC系列电磁除铁器用处及特色 合适于各种运送物料除铁并在较恶劣环境下作业。体积小,分量轻,结构紧凑,免修理,无噪声,自冷作用保证正常作业,可完成手控和远方程控。其首要技能参数见表16,外形见图12。 PDG口T系列超强电磁除铁器技能参数见表17,外形见图12。 3. MC12型穿插皮带式除铁器 该除铁器选用方形电磁铁,外磁极为方形结构,适用于铁片等混入量多的场合。悬挂设备在皮带运送机上,可进步架起高度,且主动除铁。适用于煤、焦炭、石灰石、碎石、铁矿石等非磁性矿藏的除铁。
该除铁器由岳磁出产,其结构和外形示于图13,首要技能参数和外形尺度列于表18。 4. MC12节能型穿插皮带式除铁器 该除铁器与金属勘探器共用,仅在金属勘探器宣布信号时,除铁器才进行除掉稠浊铁件的作业,因而大大节省了动力。其电磁铁规划为短时刻作业制,磁势大,与接连作业制的比较,除净才能更大。它适用于煤、焦炭、石灰石、碎石、铁矿石等非磁性矿藏的除铁。
该系列除铁器由岳磁出产,其结构与MC12型根本相同,外形图见图14,设备办法示于图14,技能参数和外形尺度见表19。 5. CTCD型金属检测程序操控电磁除铁设备 这是在物料运送体系中设备金属传感器和一台可往复移动的电磁除铁器,通进程序操控办法进行操控和作业,仅在金属传感器发现运送带上物猜中混入铁磁性物时才作业。因为电磁除铁器的励磁体系重复短时刻作业,实施强励磁,因而既有磁场强度高的特色,又有显着的节能作用。
该设备由镇磁出产,其设备办法示于图15,技能参数和尺度列于表20。
表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13、14 表15 表16 表17 表18 表19 表20
图1 图2、3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 图11 图12 图13 图14 图15
[next]
6. MCO1型矿石主动收回式除铁器 该除铁器是专门为除掉磁性矿石中搀杂的铁件而规划的,运用时悬挂在皮带运送机的中部,并配以电动滑车。因为选用强励磁办法和矿石主动收回办法并与金属勘探器组合起来,因而能主动而安全地从运送的矿石中除掉有害的铁件,一同被招引的磁性矿石又可主动地返回到皮带运送机上得以收回。它首要用于除掉矿石、烧结矿、球团矿中的铁。
MC0l型除铁器由岳磁出产,其标准循环作业图示于图16,外形和设备办法示于图17,首要技能参数和尺度列于表21。 7. M003型圆形除铁器 该除铁器悬挂在皮带运送机上,可接连作业。选用全关闭结构,适用于室外露天作业。
因为磁势大,最适用于皮带机运送料层较厚的场合。它适用于从煤、焦炭、石灰石、碎石、谷类、刨木花等原猜中除掉铁磁性杂物。
MC03型圆形除铁器有4种悬挂办法,即链条悬挂、手动作业小车悬挂、链动小车悬挂和电动作业小车悬挂。它由岳磁出产,其外形和设备办法示于图18,首要技能参数和尺度列于表22。 8. CF、CFL型悬挂式电磁除铁器 该除铁器是国内运用较早、用量较多的除铁设备,因为它操作便利、功用安稳牢靠、报价合理、修理率低,一向深受用户信任。其全关闭的多作业磁极磁路结构,习惯在恶劣环境中作业。1990年又选用核算机辅助规划优化改善了这种除铁器的结构,进一步进步了产品功用。改型后的产品在原类型后加A,CF表明铜芯绕组,CFL表明铝芯绕组。
该除铁器由镇磁出产,其设备办法和外形示于图19,首要技能参数和外形尺度列于表23。江磁也出产这种除铁器。
9. ZCDL型振荡式电磁除铁器 该除铁器是镇磁开发的一种新式除铁设备,能除掉小颗粒或粉状非磁性质料(60~300目)中的铁磁性杂质,以抵达进步质料纯度的意图,可广泛用于磨料、耐火材料、陶瓷、玻璃、化工等职业。 其特色是:①被处理物料在多层带磁性的栅格中经过挑选,除铁作用好;②质料在彻底关闭状况下进行处理,能避免粉尘飞扬;③合适于主动流水线出产,能主动接连地处理质料;④设备结构简略,修理便利,占地面积小。
作业原理:当励磁线圈通入直流电今后,因为电磁感应发生磁效应,使物料网四周构成不均匀磁场区,当被处理物料经过筛网时,稠浊在物猜中的散铁颗粒就被吸住,而非磁性物质在振荡电动机的作用下均匀经过,然后抵达除铁意图。
该除铁器的外形示于图20,首要技能参数和外形尺度列于表24。 10. LJK系列磁性矿除铁体系 LJK系列磁性矿除铁体系是隆基磁电针对磁性物料除铁的问题经过多年探究,在学内外同类产品的基础上自行规划制作的新产品。整套体系由LJK系列专用带式除铁器GLA-LK系列主动电控整流柜、LJT系列磁性矿专用金属勘探仪及WCT系列无磁分料台共4部分组成,其间LJK专用带式除铁器为整套体系的中心部分,该部分又由电磁主磁极和三级电磁别离磁极组成。
用处及适用范围:LJK除铁体系首要应用于选矿厂、钢厂烧结车间等磁性矿中需求除铁的场合。铁件在物料的运送中极易对皮带和设备构成危害,为了将这种危害下降,所以在运送进程中需求将铁件除掉。在一般物料的皮带上用普通的除铁器就能够抵达要求,但是在磁性矿运送皮带上除铁就成了一个难题,因为有些磁性矿的档次较高,很简单和铁件一同被除铁器吸出来,以致带出矿量很大,而且因为带矿量大导致除铁作用不抱负。LJK除铁体系就能很好地处理这些问题,依托其一起的技能和特殊的磁路规划对所选物料进行屡次别离便能抵达最佳的别离作用。
作业原理及特色:LJK系列除铁体系是针对磁性物料除铁向题规划的一种全新原理的除铁体系,该体系由4个部分组成,4部分连锁作业一起完成在磁性矿中除铁的意图。LJK系列除铁体系的作业进程如下:LJK专用带式除铁器吊在皮带运送机上面,金属勘探仪设备在除铁器之前15m以外,无磁分料台在除铁器后边接住吸出的铁件,主动电控整流柜衔接除铁器和金属勘探仪,当金属勘探仪探到来铁信号时,将信号给到主动电控整流柜,整流柜当令发动带式除铁器皮带并精确发动励磁,当铁件抵达主磁极下时以瞬时极强的励磁将表面或深层的铁件和磁性物料一同吸起,并立刻转到坚持励磁状况,不再持续吸起物料,以便吸起的物料抵达最少,削减带出的矿量。吸起的铁件连同磁性矿经过除铁器皮带的带动向后运动,进行初次磁力别离,在初次别离中大块的磁性矿将从头落回运送皮带上,然后抵达由三级别离磁极组成的具有特殊磁场摆放的磁力分选区域,经过分选区的3次分选,大部分磁性物料又坠落回运送皮带上,剩余的少数物料和铁件被带到无磁分料渠道上进行再次别离,一同LJK除铁器主机的励磁彻底中止,除铁器皮带当令中止等候下次来铁信号。经过屡次分选后可完成杰出且带矿量很少的除铁作用,经过整个进程,铁件将被带到别离区域,矿石将从头回到运送皮带上。 该系列的金属勘探仪配用LJT系列磁性物料专用金属勘探仪,该勘探仪对磁性矿(如烧结矿)做了特殊优化,能够屏蔽掉由正常的矿石发生的信号,精确地判别出铁件并即时宣布来铁信号,保证了来铁信号的实时性和精确性以及勘探的灵敏度,有用地避免了漏铁和误动作。整套体系的中心技能是LJK专用带式除铁器,该除铁器由具有超强磁场的主机和三块具有合理磁场排布的别离磁场共4部分组成,因为有三段磁别离区域,因而能够在不影响除铁作用的情况下尽可能地处理收回式除铁器的一向的带矿量多的问题。该带式除铁器的别离磁场规划合理、磁场强度规划适宜,彻底能满意别离磁性物料和铁件的要求。
LJK专用带式除铁器能耗很低,线圈散热办法为自冷式。它选用一起的磁芯结构和磁路规划,依据闭合载流线圈能够发生稳恒磁场的根本原理,规划成LJK带式除铁器的磁芯,在其板下边与其焊成一体的铁芯的外侧,按最佳散热条件绕成励磁线圈,凭借四周外壳及杰出导热材料进行散热,下托板掩盖在线圈下部。本规划办法将磁力线最大极限地会集在除铁器的下部以便随时激宣布超强磁场。该除铁器主线圈是由板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁外壳、下托板等构成磁系。与机架、副磁极、卸铁皮带、滚筒、电动减速机等部件一起组成,经过减速电动机带动皮带作业,完成主动卸铁,其特色为全关闭、自冷、绝缘好、低温升、散热快、磁势大、经用、分量轻、吸力强、能耗低、除铁率高、全电磁。主动电控整流柜功用彻底,可完成主动化程序操控,作业功用安稳牢靠。
它与各种运送机配套运用,能够从散状磁性物猜中去除0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.5m/s的运送皮带,对净化物料、收回杂铁并维护下一道工序的机器设备是一个杰出的挑选。
LJK系列除铁体系示于图21,其技能参数和外形尺度列于表25,其金属勘探仪外形和设备尺度示于图22。 11.磁性矿胶带运送机除铁体系 隆基磁电出产的磁性矿胶带运送机除铁体系由CCDD型磁性矿电磁带式除铁器、CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器、GLA-HD型电控柜(操控电磁带式除铁器)GLA-HI或GLA-HII型电控柜(操控电磁盘式除铁器)、XA-1A-A型金属勘探器、DX型电动行走小车(合作电磁盘式除铁器运用的)、CLT型承料台、并配有WTP型无磁平托辊或WTC型无磁槽托辊(在除铁器下部胶带运送机的作业段用),JTC-P型集铁车及两套吊具等组成。
CCDD型磁性矿电磁带式除铁器是带式系列电磁除铁器之一,CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器是盘式收回系列电磁除铁器之一,是经过多年探究并吸收国内外同类产品的精华,自行规划制作的新产品。其除铁器的各项技能指标均契合JB/T7689-95标准要求,电控设备履行标准为GB3797-83、GB4720-84、GB/T5226.1-1996。
除铁器线圈的散热办法为天然冷却式。它选用新式导热及绝缘材料,具有一起磁芯结构和磁路规划。其特色是:自冷、绝缘好、低温升、散热快、磁势大,经用、分量轻、吸力强、能耗低、除铁率高。
电气整流配套设备功用彻底,可完成主动化及程序操控,作业功用安稳牢靠,电控设备为电磁除铁器励磁供应直流电源、励磁及程序操控,其全体结构合适落地式设备。
CCDD及CCDP型除铁器与金属勘探器一起运用(金属勘探器与带式除铁器的距离≥10m,而两除铁器距离≥5m),可在环境比较恶劣条件下的带式运送机上除掉混于散状磁性矿石物猜中的0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.0m/min,除铁作用好。
CCDD型除铁器的主体可悬挂在工字梁上;而CCDP型除铁器的主体悬挂在工字梁上的电动行走小车之下。
它广泛用于冶金职业磁性物料如铁矿石、烧结矿中的除铁,以净化物料、进步物料档次、收回杂铁、维护下一道工序的机器设备。
除铁器作业原理:依据闭合载流线圈能够发生磁场的根本原理,规划成CCDD型磁性矿电磁带式除铁器及CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器。作业特性是在其板下边与其焊成一体的铁芯的外侧,按最佳散热条件绕成励磁线圈,其四周凭借外箱壳及散热通道进行散热,下托板掩盖在线圈下部,带式除铁器是经过减速电动机带动皮带作业,完成主动卸铁;而盘式除铁器是经过励磁电控完成的。
除铁器结构特征:在规划时将磁力线最大极限地会集在除铁器的下部,带式除铁器是由大、小板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁外箱、下托板等构成磁系,与机架、卸铁皮带及刮板,主、从动滚筒,电动减速机组等部件一起组成;而盘式除铁器是由大、小板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁筒、下托板等构成的主机。
金属勘探器作业原理:将直流电源转化成高频电流供应传感线圈,然后构成一高频磁场。当有金属经过此高频磁场时,金属中便发生涡流,发生的涡流耗费了高频磁场的能量,使传感线圈的高频电流添加,直流电流也随之增大,直流电流的增大,在电阻R上发生压降,压降信号被时刻微分,处理电路仅使改变的成分在扩大回路中扩大,被扩大的输出信号送到操控回路,发生操控信号。操控信号操控驱动电路输出,使本机报警指示输出、外接输出一同动作。带式除铁器、盘式除铁器、电控设备和金属勘探器的首要技能参数别离列于表26~29。
表21 表22 表23 表24 表25 表26、27、28 表29
图16、17 图18 图19 图20 图21 图22
电磁线
2017-06-26 11:17:17
电磁线 电磁线(magnet wire),又称绕组线,是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线通常分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 简介电磁线
(magnet wire)是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 分类漆包线在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。由于漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。 绕包线绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目 前 仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且
价格
低廉,寿命长。纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压或拉拔后退火处理的导线,再在铜(铝)导体上绕包两层或两层以上绝缘纸(包括电话纸、电缆纸、高压电缆纸、匝间绝缘纸等)的绕组线,适用于油浸式变压器线圈及其它类似电器绕组用线。NOMEX纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压的导线,再由美国杜邦公司生产的NOMEX绝缘纸绕包而成的绕组线,主要用于变压器,电焊机,电磁铁或其它类似电器设备产品绕组。经挤压工艺生产的电工裸铜(铝)导线是生产电缆纸包线是最理想的材料。近 年 来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近 来 还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。 绝缘线当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。 其它还有组合导线、换位导线等。想要了解更多关于电磁线相关资讯,请继续浏览上海
有色
网(
www.smm.cn
)
有色金属
频道。
铝合金热顶电磁铸造技术
2019-01-14 14:52:56
热顶电磁铸造法与普通电磁铸造法的区别在于采用特制的屏蔽罩结构,并在其内部用耐火材料制成热顶约束液柱顶部熔体成型,也就是热顶兼有屏蔽罩的功能。 热顶电磁铸造技术具有如下优点: (1)与电磁铸造技术相比,热顶具有约束部分液柱成型的作用。金属液面位置的控制相比之下更为容易,并有利于液柱高度的稳定。 (2)热顶截面由于由下到上逐渐增大,在铸造过程中金属液浇注量的增减对液柱高度的影响明显减弱,从而增强了液柱高度和铸锭尺寸的稳定性。 (3)热顶有利于金属液的浇注,减弱了浇流对金属液柱的冲击力。 (4)由于液-固界面处的液柱仍依靠电磁力约束成半悬浮状态,保证了铸锭侧表面在自由表面状态下凝固,并未削弱液穴内的电磁搅拌作用,继承了电磁铸造铸锭表面光亮、内部组织致密的优点。 热顶电磁铸造技术即充分发挥了普通电磁铸造和电磁连铸的优点,又增强了系统的可操作性,其磁场强度和电磁压力分布合理,能有效控制铸锭夹杂,提高铸锭表面和内部质量。
铝芯电磁线
2017-06-06 17:50:12
铝芯电磁线顾名思义就是指以铝为中芯的电磁线,电磁线(magnet wire)用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。铝芯电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为铝芯漆包线、铝芯绕包线、铝芯漆包绕包线和无机绝缘线。铝芯电磁线的漆包线:在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的电磁线的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。电磁线的绕包线:绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目前仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且
价格
低廉,寿命长。近年来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近来还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。铝芯电磁线的无机绝缘线:当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。还有组合导线、换位导线等。由于铝芯电磁线的漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。因此,铝芯电磁线也越来越多地应用于各个相关
行业
,铝芯电磁线的工业地位也已经不可替代。
启动电池和水电池的修复
2018-12-18 11:17:20
一、观察询问
1、询问电池使用年限,是否长期搁置(长期搁置电池易发生严重硫化,可先采用小电流除硫)还是在用电池。有没有修复过,是否存在严重自放电的情况(若自放电严重,则需换电解液)。2、观察外观是否完好,是否有漏液,极柱是否损坏(这类电池可修,可不修)。电池内电解液是否干涸或已很少(可先补充1.28g/cm3比重的稀硫酸至上下水平线之间)。3、观察电池内部极板是否存在严重变形(发生这类情况可报废)。4、用比重吸取每个格内电解液,反复几次,观察电解液是否混浊(有些电解液较清的,要问清楚是否是客户自己补充过水或补充液)。二、初步检测
1、用比重计检测单格之间比重是否均衡。检测单格落后情况,一般单格落后严重的电池修复率比较低。2、将电池接在高频活化仪上(红色夹子接电池正极,黑色夹子接电池负极),打开活化电源开关,观察电压表指针变化:① 显示电池电压:调节电流旋钮(若电池电压低于6V,仪器会自动保护,此时可按下复位按键,再调节电流旋钮),观察电流表与电压表的变化。若电流不变化,电压升至很高40V左右,这类电池一般为严重硫化,可先采取小电流慢慢除硫修复。若电流可调至很大,可采用大电流对电池充电约三、四分钟,观察注液孔是否有烟雾冒出,若有则此电池可能汇流条已损坏,可考虑报废。② 显示活化仪输出电压(活化仪输出电压为48V左右),经过几分钟后电压没有下降情况的(排除活化线上的保险丝问题)可判断此电池断路。若电压缓慢下降,则此电池基本属于严重硫化。※ 综合上述因素,判断是否接收电池,接收后做客户登记,清洗电池外部。三、修复步骤
1、用高频活化仪采用0.1C的电流对电池进行充电(C表示电池容量,例如容量为50Ah的电池,则充电电流为:0.1×50=5A)。当电池电压充至14.7V时,此时用比重计检测单格酸比重,并记录下来。然后将电流调至0.05C进行脉冲除硫修复。10小时左右对电池的单格进行酸比重检测,若酸比重无变化,则可排除电池硫化故障。若酸比重上升但没达到要求(正常酸比重值为1.28g/cm3)则继续除硫修复,若长时间除硫后酸比重不变化且达不到要求,则需重新调配酸比重。若酸比重达到要求可停止脉冲除硫修复。※ 若电池通过除硫修复就修好的,且自放电不严重,则可以认为修复结束。2、电池经过上述操作后,若出现电解液严重混浊或是自放电严重(活性物质脱落沉积于底部造成的正负极搭接),排除内部硬短路后。那么需要更换电解液来解决故障。首先采用C10(C表示电池容量,例如容量为50Ah的电池,则放电电流为:50÷10=5A)的放电电流将电池放电到0V,将电解液倒掉(可倒入装有石灰的塑料容器里,避免腐蚀及污染环境)。如果倒出的电解液中有颗粒状的褐色物质,则正极版活性物质脱落的很严重,这样的电池可直接报废。电解液倒出后,用开水清洗电池内部,直至倒出的水不在混浊,最后再用蒸馏水清洗一次。※ 有些电池装配的空间较紧,杂质沉淀在底部后从注液孔无法倒出,这时就需要在电池底部打孔。每一个格都是独立的,所以需要打六个孔(打孔时可先将内部电解液倒出一部分后,将杂质留于一角后进行)清洗完毕后挫出麻面,再用AB胶或其它耐酸的胶进行密封。24小时后再注入电解液。3、清洗完毕后,注入1.34g/cm3比重的电解液,然后用高频活化仪采用0.1C电流对电池进行充电至14.7V。然后调小电流至0.05C再充电10小时左右即可。充满电后测量每格酸比重是否符合要求,不符合的进行调配。4、静止一天后测量电池容量,合乎标准后,即可交客户使用。若还是存在自放电现象则可作为报废电池处理。
广东启动重金属污染治理
2018-12-14 15:07:41
都市旁的村庄 7月13日早六点,在广州大学城随近租种菜地的菜农邓飞伦已经开始收割叶菜。 论及当下人前闻风色变的蔬菜污染,邓飞伦不以为然,他觉得现在污染已经少多了,“前几年菜地的水都是五颜六色的,这几年广州河水越来越清了,污染好像越来越轻了。” 华南农业大学园艺学院教授陈日远对《第一财经日报》表示,与前些年相比,珠三角水污染等治理工作收效明显,但以往残留下来的重金属却并没有随着时间的流逝而消失,“一些工厂排出的废水,不经过任何处理流到菜地。一些‘水叶菜’,却在其‘滋润’下长势良好。而铅、镉等重金属,通过蔬菜的‘经络’残留在它们的身体里”。 陈日远及其科研团队定点在广州、佛山等大中城市的郊区进行蔬菜安全的调查,其研究项目关注的菜田近万亩。他投入精力最多的是郊区。 经过研究,身为广东省政协委员的陈日远提出提案:《关于加强对我省大中城市郊区蔬菜基地污染调查与治理的建议》。这个提案被广东省政协列为2007年5个重点督办提案之一。 就在前不久,负责此提案落实工作的广东省农业厅、广东省环保局、广东省国土资源厅连续召开两次会议,并将于7月最终出台进行大规模菜地污染摸底工作的详细实施方案。 陈日远期待能借此契机,修复土壤,从源头上管住菜地受污染情况。“广东蔬菜的年种植面积超过1500万亩,大城市郊区的面积估计约两三百万亩,要完成并不是很困难。” 难以采集的污染数据 其实,关于珠三角蔬菜重金属污染的调查工作的展开由来已久。 早在2005年4月,一项由国家环保总局主持、历时三年方才完成的《典型区域土壤环境质量状况探查研究》第一次透露了珠三角的土壤40%存在重金属污染的消息。 另有广东土壤研究学者指出,20年来,珠三角乃至全国一直承受西方污染物的转移。当时中国对土壤污染不太了解,塑料厂、鞋厂、五金、电镀等高污染工业,由其他国家引进到中国,且空间集中、时间集中。现在,这些污染的治理成本都相当高。 陈日远认为,虽然珠三角重金属污染的问题一直在提,但目前并没有更进一步详细的数据支持,所有的数据,包括前述的《典型区域土壤环境质量状况探查研究》也只是一个大范围的评估,因为是全国性的调查,范围过大取样过于分散,无法使各地政府掌握当地土壤更具体的污染情况,从而难以因地制宜地进行土壤修复及种植品种选择。“如果说以往的数据只给我们一个定性的概念,那么现在已经到了对珠三角土壤污染进行定量分析的阶段。” 对于陈日远的迫切心情,广东省农业厅则表示此项工作困难重重,此次调查的负责人之一、广东省农业环保与农村能源总站副站长姚国良向记者介绍,“土壤治理会涉及各部门利益、农民利益和公共利益的冲突,怎么协调?谁投入资金?”虽然有困难,但姚国良仍向记者表示,虽然以目前的财力,不可能让整片菜地都停下来。但近期可以通过农业种植手段去调节、引导农民,使消费者利益和农民利益得到最大保证。 修复之路在启动 “如果连准确的污染基础数据都没有掌握,奢谈土壤治理是无的放矢。”一位长期关注珠三角土壤污染的学者对记者表示其对陈日远提案的支持。 该学者分析珠三角土壤污染调查滞后的原因:“后期的修复土壤及引导农民进行农业结构调整,将是一项耗资巨大、相当费时的庞大工程,虽然大家都在说污染问题很严重,而且仅广东本地便包括中山大学、华南农业大学、广东土壤研究所等单位的学者都在进行此方面的研究,但总体上属于零零散散,人员有限经费有限,无法形成权威的数据。” 针对珠三角地区唯一自行开展菜地土壤重金属污染调查的菜地土壤重金属污染超标现象,中山市农业部门2006年12月底启动“蔬菜基地重金属评价与修复”课题研究,通过对全市主要蔬菜生产基地土壤、灌溉水和蔬菜重金属污染状况进行调查与评价,摸清重金属污染现状、污染分布与程度,有针对性地研究降低蔬菜重金属的土壤调控技术和叶面调控技术,同时和华南农业大学合作研究低富集蔬菜和高富集作物进行间、套种的边生产边修复的污染土壤修复技术,调控土壤理化性质和重金属生物有效性,抑制重金属向植物体内的迁移。 据中山市农业部门介绍,“蔬菜基地重金属评价与修复”研究课题完成最少需要三年,其最终目标是在蔬菜基地检测的基础上,延伸到该市所有耕地的监测,逐步建立一个科学的土地信息数据库,以更好地服务政府决策和指导农业生产。“因为项目仅仅开展半年,具体的投入经费数额尚未统计。” 而此前有学者称,如对珠三角,域菜地污染情况进行初步调查的经费约在5000万左右,耗时约需三年。“后期土壤修复的投入在几十亿数量级的水平,不过这不是一次性投入,而是逐年投入。” 这样的投入对于2006年,地方一般预算收入总量达到2164.3亿元的广东省而言并不是一个让人为难的数字。 或许正基于此,近日,广东省环保局出台《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》。该规划明确指出,“十五”期间,广东省环保工作取得显著成绩,但环境污染和生态破坏的总体态势未能从根本上得到有效遏制,生态环境问题依然突出。其中,土壤重金属污染和有机污染问题日益显露,部分地区已出现水稻、蔬菜、茶叶等农产品重金属超标现象。 为从根本上切断重金属污染的源头,《规划》要求到2010年,废旧电子电器集中处理率达70%,资源化利用率达60%。同时,为了保护农村不受“污染转移”之害,凡电镀、化学制浆、纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、发酵和危险废物、一般工业固体废物综合利用或处置等重污染行业要严格实行统一定点、统一规划。.
铝电解槽焙烧启动方法和发展动向
2019-03-08 12:00:43
铝电解槽焙烧发动方法和开展意向 廖贤安 张明凯概要:介绍并分析了铝电解槽焙烧发动方法和开展趋势。方法单一落后、热冲击大和检测记载不行是我国铝电解焙烧发动的首要问题。焙烧发动的方法不妥和质量偏低是我国铝电解槽寿数短功率低的首要原因之一。跟着我国铝电解厂向预焙化和大型化的方向开展,改善焙烧发动方法已成为我国铝电解厂的一项急迫课题。依据我国铝电解工业现状,提出了五点主张。要害词:铝电解槽 焙烧发动方法 趋势一. 导言 新铝电解槽和大修槽需经焙烧、发动和初期出产阶段后,才干转入正常出产。一般将电解槽温度从室温升至600 °C(指阴极炭块表面温度,下同)以上这一过 程称为焙烧;参加电解质并随后通电进行电解这一进程称为发动;发动后调整电解槽温度和电解质成分、树立槽帮这一阶段称为初期出产阶段。焙烧的意图是使电解槽能平稳地从室温转入高温出产,防止热冲击对内衬的损坏,使填缝糊得到杰出的焙烧而取得恰当的强度,并驱除内衬中的水分。很多研讨标明电解槽内衬的缺陷绝大大都都是在焙烧发动阶段发作的,因此焙烧发动对铝电解槽的正常出产和电解槽寿数影响极大。近年来跟着铝电解槽容量的不断增大,铝业界对焙烧发动方法愈来愈注重。焙烧发动方法已有较大改善。我国铝电解槽的均匀寿数短,出产功率较低,焙烧发动的方法不妥和质量偏低乃是重要原因之一。我国铝厂自70年代以来,简直全都选用铝水焙烧法。近年来我国铝厂对焙烧发动方法愈来愈注重,焙烧方法向多样化开展。已有不少预焙槽铝厂改用焦床焙烧法(又称焦粒法、焦层法),平果铝还自行开发了燃气焙烧法(又称燃料法、热法、火焰法)。这些都是可喜的改变。本文介绍并分析了近年来国外铝电解槽焙烧发动方法及其开展动态,并依据我国铝电解工业现状,提出了五点主张,供我国铝电解工程技能人员和科研人员参阅。二. 焙烧方法 依照热量的来历,一般可将焙烧方法分为电阻法和燃料法两大类。其间电阻法中最常用的是焦床法和铝水法。燃料法中现在最常用的燃料是液化和天然气,故常称之为燃气法。焦床法常用于预焙槽,也用于自焙槽。用于自焙槽时,阳极的工作面有必要磨平。铝水法现只用于二次发动槽。燃气法适用于一切槽型,但用于自焙槽比用于预焙槽要便当一些。直接灌电解质发动电解槽并一起开端焙烧内衬、自焙槽在焙烧阳极的一起焙烧内衬、以及选用电热元件(电阻丝/棒)焙烧内衬等方法极为少用,本文未予评论。 现在在西方国家中,最常用和最有竞争力的焙烧方法实践上只要焦床法和燃气法。其间焦床法中,大多运用分流器和阳极软带,前者是为了能逐渐增大焙烧电流,后者是使阳极大母线(横梁)和阳极导杆间的衔接具有挠性。本文首要评论焦床法和燃气法。三. 点评标准 从技能视点讲,一般可从下面六个方面临焙烧方法进行点评: 1. 升温速度的可控性。均匀升温速度一般不该超越20 °C /小时,最大升温速度 不该超越50 °C /小时。在焙烧温度300-600 °C 范围内,升温速度应操控在10 °C /小时或更小。 2. 焙烧进程中阴极表面的温度散布。明显,温度散布愈均匀愈好。一般要求其相对标准偏差小于10%。焙烧完毕时阴极表面没有温度超越1000 °C的“热区”。 3. 焙烧进程中的笔直温度梯度(从阴极炭块表面直到保温层中)。现在缺少定量 数据。一般要求焙烧完毕时这一温度梯度应尽量挨近电解槽正常出产时的温度梯度。 4. 焙烧完毕时阴极表面的均匀温度。抱负状况是这一温度应尽或许挨近电解槽正常出产时电解质的温度(950-970 °C),以防止灌电解质时发作热冲击。 5. 阳极电流散布。这是用焦床法焙烧预焙槽时的一个重要考察方针。一般要求阳极电流散布的相对标准偏差小于15%,最好小于10%。 6. 阴极电流散布。这是用焦床法焙烧电解槽时的另一个重要考察方针。其要求与阳极电流散布相同,即其相对标准偏差应小于15%,最好小于10%。 从操作和经济视点来讲,当然是以简洁和本钱低为好。其间简单易行仍是现在大都铝厂在挑选焙烧方法时所考虑的最重要的要素之一。 焙烧的升温曲线应首要依据填缝糊的特性来制定。这是因为填缝糊在焙烧进程中发作大的化学和物理改变(首要由粘结剂煤沥青的炭化引起),罢了经过高温处理的阴极炭块和侧块只要较小的物理改变。影响填缝糊烧结质量的要害温度区间为200-500 °C,在这一温度范围内的升温速度有必要缓慢。升温速度过快,沥青 的分化和蒸发速度也加速,分化和蒸发量添加,填缝糊的裂纹增多增大,机械强度下降。这是导致电解槽寿数短和操作困难的首要原因之一。因为焙烧进程的升温曲线是以阴极炭块的表面温度为准,而填缝糊的温度滞后于阴极炭块的温度,故实践焙烧进程一般从300-350 °C 开端才下降升温速度。应当指出的是,一般来 说填缝糊的温度滞后于炭块的温度是有利的。因为这意味着填缝糊能较长时刻地坚持塑性,然后有利于消除焙烧进程中发作的胀大应力。
四.好坏比较
一般来讲,焦床法具有简洁、不需求杂乱设备、不需求燃料、基本上不存在阴极炭块烧损问题、焙烧时刻短和一次能够焙烧多个电解槽等长处。燃气法具有温度散布均匀、升温速度的可控性好、笔直温度梯度小、发动后不需求铲除焦粒、不存在电流散布问题和对同系列出产槽的运转无影响等长处。铝水法的最大长处是简洁和烟气量较小。但因为其有灌铝时发作大的热冲击、熔点低粘度小的铝水优先进入内衬裂纹中以及填缝糊的焙烧缺陷无法在焙烧完毕后检测到并及时加以弥补等缺陷,国外大大都铝厂早已不必此法焙烧新槽或大修槽内衬,而仅限于二次发动槽的焙烧。
于焦床法是运用广泛的老方法,它具有很多的熟练工人和技能人员,具有多年的经历,这是它相对于燃料法的另一大长处。别的,选用细颗粒焦床时,焦粒可在电解槽发动后较短的时刻里烧尽,而不需求人工铲除。焦床法的最大缺点是对升温速度的操控不如燃气法好及温度散布不行均匀。选用分流器和阳极软带后,这些缺点有较大改善,但仍比不上燃气法。别的,分流器要耗费约20%的电能,增大了焙烧的本钱。
燃气法在推行进程中的第一道关卡是须经安悉数分的检查同意。这在有些区域需求恰当长的一段时刻。虽然到现在为止,燃气焙烧没有发作过任何安全事故。但不少铝电解厂在挑选焙烧方法时,对燃气焙烧的安全仍有顾忌。选用液化为燃料时,需求大型高压容器,这增大了安全隐患,对有些铝电解厂来说也是不方便的。选用油为燃料可革除高压容器问题,但惋惜的是以油为燃料的焙烧设备,其操作和操控不如以气为燃料的焙烧设备简洁。改善燃油焙烧法的实验现在仍在进行中。有天然气直销的铝电解厂,选用燃气法较为便当。对预焙槽来说,怎么掩盖好电解槽以保温及防氧化是燃气法遇到的另一个难题。而自焙槽的掩盖则要简单得多,这也是为什幺燃气法更合适自焙槽的原因。别的,购买燃气焙烧设备和人员培训等需求时刻和出资。
虽然有上述困难,近年来选用燃气法的铝电解厂仍呈上升趋势。现在国外铝公司/铝厂中悉数或部分选用燃气法的计有Alcoa/Reynolds, Elkem, Alusaf, Hydro, Alusuisse, Sor-Norge和Kubal等。 应当指出,焙烧发动方法与电解槽炭素内衬材料是有相关的。选用燃气法时,焙烧后填缝糊的强度比选用其他焙烧方法时要大,并有或许超越阴极炭块的强度。当遇到较大的热冲击时,炭块有或许开裂而形成电解槽破损。因此,选用燃气法和抗震性较差的阴极炭块时,应恰当调整填缝糊的配方,以减小其焙烧后的强度。
五.开展意向
近年来,铝电解槽焙烧发动方法的开展意向就是加强对升温速度的操控、进步焙烧温度散布的均匀性和完成无效应发动。意图是尽或许减小对内衬的热冲击,使电解槽能赶快转入正常出产。 选用焦床法时,为加强对升温速度的操控,各铝公司纷繁开发分流技能,并选用阳极软带衔接阳极大母线和各阳极导杆。例如,法铝各型电解槽都开发了相应的标准分流器。焙烧电流一般分四步以上,在不少于24小时内逐渐增大到系列全电流。软带衔接也是一项十分重要的技能。实践证明,它具有如下效果:改善了阳极和阴极的电流散布、削减了阴极表面发作“热门”的或许性、使阳极与焦层一向坚持杰出的触摸和省去了重复松紧阳极夹具的操作等。
选用燃气法时,为更好地操控升温速度和监测焙烧状况,近年来引入了计算机操控技能。经过调理燃料流量,能够按预先设定的升温曲线比较精确地操控升温速度。在监测室里能够看到各点的实践升温状况,经过调整各喷的流量和喷嘴的方向,能够调整各点的升温速度。焙烧进程中的设定升温曲线、各点的实践升温曲线和异常状况都在计算机屏幕上显示出来并记载下来,便于监控、分析和改善。而这些是焦床法难以做到的。这是因为选用焦床法时,人对焙烧功率的操控手法是有限的,即焙烧功率不能依照人的志愿而便当地随时加以调理。假定焙烧功率在一段时刻内坚持不变,跟着温度的上升,电解槽的热损失和炭素材料的比热是添加的,因此升温速度会渐渐下降。焙烧进程中焦床的电阻会大起伏减小,而分流器电阻会有所增大,故焙烧电流会增大。其增大起伏首要取决于电解槽电阻(含焦层电阻)与分流器电阻的相对改变。焙烧电压和焙烧功率也会随电阻和电流的改变而改变。其具体改变与所挑选的分流器材料、尺度、焦床材料、焦层厚度、焦粒粒度、阴极炭块类型和温度等要素有关。一切这些改变都无法在焙烧进程中加以调控。关于分流器材料,一般选用钢、铝或镍铬合金。关于焦床材料,近年来一些铝电解公司/厂弃用石油焦而改用石墨。
为进步焙烧温度散布的均匀性(即减小水平温度梯度和笔直温度梯度),除加强对升温速度的操控外,还须加强对内衬各部位温度改变的监测。为此应在阴极炭块的表层(离表面约2厘米)和阴极炭块与耐火砖之间的垫层中别离埋设不少于四支热电偶,在耐火砖层下及保温层中别离埋设不少于两支热电偶。焙烧开端后,应具体记载和分析各热电偶的温度改变和寿数,为及时调整焙烧进程及日后改善焙烧方法和分析内衬破损机理供给第一手资料。选用焦床法时,还有必要加强对阳极电流散布和阴极电流散布的监测。
因为阳极效应期间电解槽排出很多强温室气体CF4和C2F6和其他有毒气体,近年来西方各铝公司都想方设法削减阳极效应的次数和持续时刻。完成电解槽无效应发动以削减有毒气体的排放就成为铝业界寻求的方针之一。为完成无效应发动,应做到如下几点: 1.进步焙烧温度。终究焙烧温度(炭块表面)应到达920°C或更高。 2.下降笔直温度梯度。一般要求焙烧完毕时阴极炭块底面的温度到达800 °C。为到达上述两项要求,需恰当延伸焙烧时刻。选用焦床法时,焙烧时刻不该少于48小时。选用燃气法时,焙烧时刻为72小时左右。 3.发动时应防止内衬冷却。为此一般不铲除焙烧时用的保温材料,并将极距下降至1-2厘米。 4.灌电解质和通电应尽或许快。应有满足量的热电解质,且电解质中不该有铝。 5.应十分缓慢地进步极距。 电解槽焙烧温度进步后,电解槽运转初期的槽电压减小,槽电压的动摇也减小,电解槽能较快地转入正常出产。
六.几点主张
1. 鉴于我国铝电解槽炭素内衬材料的抗热震性较差,减小焙烧发动时的热冲击显得尤为重要。下降焙烧时的升温速度,尤其是下降焙烧温度300-600°C (对应的填缝糊温度约200-500°C)范围内的升温速度,应是咱们改善焙烧发动方法的要点。
2.规划院(所)在规划铝电解槽时,应与铝电解厂协作,一起规划出相应的分流器和阳极软带。对分流器材料的挑选、分流器的安置和分流器在运用进程中的行为应有具体的记载和分析,以便改善和标准化。
3.铝电解厂应加强对焙烧进程中的温度和电流散布等参数的监测和记载,树立电解槽焙烧发动档案,为改善焙烧方法和分析内衬破损机理供给第一手资料。 4.有天然气直销和接近炼油厂的铝电解厂,应活跃试用燃气法。可考虑选用引入成套设备和技能与自行开发相结合的方法来开展合适我国国情的燃气焙烧法。
5.加强对电解槽破损机理的研讨。应常常对破损槽进行干式解剖,具体记载其破损部位和分析其破损原因。
Preheating and start-up methods and their development trends of aluminium electrolysis cells
Liao Xianan, Zhang Mingkai
Abstract
Preheating and start-up methods and their development trends of aluminium electrolysis cells are described and analysed. The lack of multiple and advanced methods, producing large thermal shock and lacking sufficient monitoring and recording have been the main problems encountered in the aluminium smelting industry of our country. Use of improper method and low quality of preheating and start-up procedures is one of the main reasons responsible for the short cell life and low efficiency of aluminium electrolysis cells in our country. With the development towards prebaking and large scale of aluminium cells in our country, improving the preheating and start-up method has become an urgent task of the aluminium industry of our country. Five proposals have been put forward according to the existing situation of the aluminium industry in our country.
Key words: Aluminium electrolysis cell, preheating and start-up, method, trend
电磁除铁器筒皮的防护措施
2019-02-26 11:04:26
除铁器,是一种能发作强壮磁场吸引力的设备,它可以将稠浊在物料中铁磁性杂质铲除,以确保运送体系中的破碎机、研磨机等机械设备安全正常作业,一起可以有用地避免因大、长铁件划裂运送皮带的事端发作,亦可明显进步质料档次。
按其卸铁办法又可分为人工卸铁、主动卸铁和程序控制卸铁等多种作业办法,因为运用场合和磁路结构不同,形成了各种系列的产品。
电磁除铁器筒皮的防护办法
电磁除铁器的磁滚筒筒皮不断的遭到0~15以下颗粒状铁矿石的冲击,磨损严峻,常常发作磁滚筒筒皮磨破的现象。一旦筒皮磨漏,矿浆进入磁滚筒,吸附在磁系表面导致筒皮与磁系之间抱死,或矿浆进入到轴承中导致轴承损坏,致使整台设备破坏。
磁系中一般选用铁氧体磁钢和钕铁硼磁钢。其间钕铁硼磁钢化学稳定性较差,在磁滚筒内湿润的空气中,易呈现表面氧化逐渐分层掉落的现象。铁氧体化学稳定性杰出,铁氧体磁钢一般用环氧树脂粘结成磁组固定在磁系中,也存在磁块易掉落现象。
所以无论是铁氧体磁钢仍是钕铁硼磁钢均有必要进行固定。筒皮磨损防护。加筒体防护层是对电磁除铁器筒体的一种加固,是延伸筒皮寿数的最有用办法,既耐磨,又替换便利。电磁除铁器选用了耐磨橡胶覆层、不锈钢板、PU覆层、PVC覆层防治层进行实验。
经过实验成果比较,选用了PVC覆层包裹筒皮、胶粘剂粘结PVC覆层,可大大进步了筒皮的运用寿数。磁系固定。选用了玻璃丝带涂刷环氧树脂、铁质包装带、不锈钢板对磁系全体进行了包裹实验。依据实验成果,选用了0.5厚度的1Cr18Ni9Ti不锈钢板包裹磁系。
不锈钢板两头接头用薄板夹住并用螺栓加以固定,最后用螺栓衔接,调理涨紧度。这样不但对磁系表面磁场影响小,并且对磁系有满足强的包裹涨紧力,效果明显。选用此办法后从未发作过磁块掉落的状况,彻底解决了磁系固定的问题。
电磁除铁器电磁吸盘无磁力毛病扫除按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,因为继电器的接点联锁,一起砂轮电机不能起动。翻开机床配电箱,用试电笔在熔断器两头验电,再用万用表沟通500V档丈量电源电压为380V。
断开总电源开关,查看沟通接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挠丈量线圈两头电阻,表针指示正常,证明线圈杰出。接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,丈量线圈两头电阻,表针仍指示正常,阐明欠电压继电器线圈也未断路,再查看继电器有无机械卡死现象。
然后合上部电源开关,用万用表沟通挡丈量变压器副边电压为135V,转换直流挡丈量整流二极管两头电压,正常状况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此刻无电压输出。断开总电源开关,用万用表电阻挠别离丈量四个整流二极管,发现其间两个管子有问题。
焊开衔接二极管的导线,拆下二极管,再次进行丈量查看,证明管子现已击穿。替换两个新的二级管,接好导线,查看焊接是否结实。合上总电源开关,用万用表直流挡丈量整流二极管两头,有电压指示,其电压值为110V。操作者按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件可以吸合,毛病现已扫除。
上海启动电子废弃物回收活动
2019-03-13 10:03:59
上海每年发生的很多电子废物,以往简直100%流入不具有环保处置才能的废品收回“游击队”手中,而这一情况日前总算有了起色。依据有关部门于数月前发布的机关事业单位电子废弃物会集交投处置规则,现在第一批800多件各类设备现已运抵上海电子废弃物交投中心的宝山区库房。首先呼应这项环保公益举动的,有包含申银万国、久隆电力集团、普陀公安分局等多家单位。 日前,记者从现在现已取得相关资质的上海电子废弃物交投中心得悉,到上周末,该公司现已收到了来自社会各界的第一批电子废弃物近800多件,其间大部分都归于含有铅、、镉等有毒有害物质的电脑、打印机和硒鼓、墨盒、废旧电池。 据上海电子废弃物交投中心负责人杨桂兴介绍,尽管本市现已出台了电子废弃物会集交投的地方性环保规则,但由于政府呼吁的是厂商、个人的无偿交投,导致在与“游击队”的有偿收回对立中,具有专业化分拣挑选、无害化处置才能的环保厂商依然处于本钱下风。但现在,除了第一批收回的800多件电子废弃物以外,该中心每天接到的交投咨询电话也有10多个。.
电磁熔炉在锌合金压铸中的应用
2019-01-08 17:01:42
电磁熔炉采用电磁感应加热技术对金属(镁、铝、锌合金)进行熔解再加工设备;
我公司对锌合金电磁熔炉系列产品、专用配件的开发、制造全面完善;现有电磁中央熔解炉,压铸机电磁熔炉(所有压铸机电磁熔炉均可订做,包括富来的双室双温炉)、电磁熔炉专用球墨钳锅,316L不锈钢复合钳锅(抗熔蚀、抗膨胀停机无需打料);产品质量可长达数年无故障,为客户省钱省心。
电磁熔炉的几大特点:全安、节能、环保、便捷稳定。
安全
电磁机芯产生20KHZ-25KHZ交流电流,通过电磁线盘生成相应交变磁场,金属(钳锅)切割
磁力线而自身感应生热(非接触性加热),绝缘回路高阻抗:设备进行接地安全性达100%;
设备外壳无高温且能用手触摸,温度在60℃左右。
节能
电磁加热设备热效应95%左右,热效率99%;
比燃油炉省40%以上,较高可达60%;
比电热炉省20%左右,但与电热管放入钳锅内比相等。
每年能给客户节省3万以上。
环保
电磁熔炉无燃烧、无排放;打造低温环保车间,给员工一个干净、舒适的工作环境。
便捷稳定 安装现场只要电线电源到位即可,设备技术十分成熟,故障率低且维修简单方便。
新厂房安装电磁熔炉,无需铺设管道、安装风管及排风设备,可省下上百万的工程费用,缩短工厂完工工期,而且环保可一次性通过。
水性氟树脂涂料行业标准启动修订工作
2019-03-04 11:11:26
修订化工行业标准HG/T4104-2009《水性氟树脂涂料》的项目日前取得国标委批复,正式进入发动阶段。
氟树脂涂料具有超卓的耐久性、耐化学性格及长时间优异的保光、保色功能。水性氟树脂涂料除具有氟涂料传统的优秀功能之外,还具有比溶剂型氟树脂涂料更环保的长处。跟着国家环保法规对挥发性有机化合物含量要求的日益严厉,以及我国的经济开展和人民生活水平的不断提高,给这类高级涂料的推行使用供给了宽广的开展空间。
水性氟树脂涂料作为建筑物外表面涂装的高级种类,在我国的使用已近10年,现在用于金属表面的水性氟树脂涂料也已呈现,并逐渐得以使用。我国于2009年公布了建筑用水性氟树脂涂料的化工行业标准HG/T4104-2009《水性氟树脂涂料》,现在施行现已超越7年,已到修订年限。该标准在辅导出产、规范商场,维护顾客利益方面发挥了积极作用。因为国家方针的支撑,建筑用水性氟树脂涂料近几年开展很快,现在处于培养商场的黄金时期。
跟着出产技能和检测技能的开展,发现该标准存在需求改善的方面:1、标准中产品的适用范围:现在仅有适用于建筑物外表面涂装的产品,没有对金属表面用产品的要求,不利于该类产品的推行与使用。2、标准的中产品分类的区分:现行标准分为PVDF类;含氟酸类、FEVE类,根据现在技能的开展,产品类别并不限于以上几种,呈现了其他类别功能优异的种类。3、现行标准的三类产品仅仅对氟含量限制了不同要求,并没有其他特定目标的要求,区分度不高4、现行标准中结合氟含量的目标统筹其他项目的要求,含氟酸类功能较优,与理论不尽相同。5、测定氟含量的办法:因为水性氟树脂组成技能的开展,现行标准中测定氟含量的办法,如离心的办法,不能有用的别离涂猜中的树脂,办法差错较大,急需修订。6、在现行标准施行过程中,标委会也连续收到一些与本标准相关的定见与主张,因而,HG/T4104-2009已不能与现在不断开展的水性氟树脂涂料的技能水平,有必要对该标准进行修订。
修订的HG/T4104《水性氟树脂涂料》标准将适用于含C-F键的共聚树脂水性涂料。首要用于建筑外表面以及金属表面的装修与维护。标准方案规矩水性氟树脂涂料的产品分类、分等、要求、实验办法、查验规矩及标志、包装和贮存等要求。功能设置包含基猜中的氟含量、低温稳定性、附着力、耐碱性、耐洗刷性、耐水性、耐酸雨、耐沾污性、耐盐雾性、耐人工加快老化性等。以及相应的产品分类实验办法、查验规矩、标志贮存等要求。
铝炼中电磁搅拌作用与原理
2019-01-25 10:19:16
今天,迎来了大量消费铝的时代,铝屑飞速增加。随之,含有铝屑的废铝激增,因此对废铝熔化过程中的节能、省力、提高回收率、提高质量等,尤其是提高生产效率和产品质量将成为研究的课题。 在用反射炉熔化废铝时,对于其熔化效率来说,废铝的入炉—搅拌—熔化—升温—废铝的再入炉等各工序必须反复操作。 在铝的熔化过程中,常常进行溶液的搅拌,但与其他工序相比,往往被忽视。最近,已认识到,改善溶液的搅拌方法对熔化操作的合理化和提高生产效率有着极其重要的作用。 以前,熔炼铝的搅拌是通过大型摇臂叉车及金属泵和喷吹气体等方法来实现的。近年来,采用了用真空装置进行搅拌的方法。各种搅拌方法各有其优缺点。 本文所介绍的电磁搅拌装置,可以克服上述各种方法中存在的不足。应用电磁搅拌法的实践已经证明,它具有许多优良的效果。 溶液的电磁搅拌效果 对反射炉中的金属溶液进行电磁搅拌,一般可取得如下的效果。 1.金属液温度的均匀化 根据反射炉的内部构造、未熔化的废金属量及炉内溶液深度等的不同,可以采用不同的溶液搅拌方法。若炉内全部是溶液,电磁搅拌可以在极短的时间内使溶液的温度均匀。 2.溶液成分的均匀化 在进行必要的分析,设定适当的搅拌时间后,可以实现溶液成分的均匀化。 3.缩短熔化时间 由于通过金属液的搅拌可使上下部位的金属液的温度均匀,因而可增加从烧嘴供入金属液的热量。另外,由于金属液的流动,可以促进从金属液向金属液中的废金属的传热,提高供热效率。此外,由于在搅拌金属液的过程中不必停止烧嘴的工作,所以可提高加热效率。由以上几种作用,可缩短熔化时间。 4. 节能 与以前使用的叉车式搅拌方法不同,由于采用电磁搅拌时不必打开熔化炉炉门,因而可减少热损失。另外,由于可在低温下进行熔化,因而有可能降低炉内的气体温度,从而可减少废气的热损失和通过炉壁的散热损失。此外,由于缩短了熔化时间,其相应的热损失也可减少。[next] 5. 提高收得率 熔化炉的金属收得率随熔化的废金属的材料构成、熔化方法、精炼方法及炉渣的再处理方法等要素的变化而变化。 因此,应用电磁搅拌后,由于炉内金属液的温度均匀,炉内温度的控制容易,可以进行低温熔化。 金属液成分的均匀化,可以防止产生偏析。由于缩短了熔化时间后降低了金属的损失等,因而可期待提高金属收得率。另外,与进行叉车式搅拌等的机械式搅拌相比,可进行少波浪的圆滑的搅拌,这样对减少金属表面的氧化损失有利。 6. 提高作业效率 电磁搅拌器的运行操作极其简单,在必要的时间内,可按照必要的方向容易地进行搅拌。 而对叉车等机械式搅拌来说,必须进行机械安装、整理及维护等。另外,还需要补充易耗件。对电磁搅拌来说,没有易耗件,也几乎不需要进行日常的维护,因而节省人力。 电磁搅拌器的设置方法 本装置在反射炉的炉底部,利用电磁力的作用搅拌金属溶液,它是一种完全不接触金属液的搅拌装置。 在反射炉的炉底部必须设有非磁性钢板,在设置电磁搅拌器的部位,设有地坑可以容易地向炉子底部运入搅拌器,并采用顶起搅拌器使之定位的方法。因此,对原有的熔化炉来说,当为其安装搅拌器时,因为必须更换炉底钢板,所以事前对电磁搅拌器的形式、设置位置及地坑底部的操作性等进行充分的探讨,以决定安装电磁搅拌器用的地坑的位置。 电磁搅拌器的设置位置 选定电磁搅拌器的设置位置时,必须考虑反射炉的种类和构造以及反射炉的使用目的。 1. 反射炉的种类和构造 按其用途,反射炉可分为熔化炉和保持炉。按其构造可分为密闭型和敞开型。按其形又可分为方形、圆形、圆筒形等。按其溶液出炉方法还可分为固定式和倾动式等。 另外,从其用途和功能方面来看,可分为快速熔化炉和一般熔化炉。 2.应用目的 对电磁搅拌器来说,由于它是利用电磁力使溶液产生运动作用,所以应针对其使用目的对其效果进行不同的评价。 即当对保持炉和快速熔化炉中的出炉前的溶液进行搅拌时,使其在短时间内达到温度与成分的均匀是进行搅拌的主要目的,此时,希望进行圆滑的、上下左右的搅拌。 另外,当将搅拌用于废料的熔化过程时,为了达到低温熔化和迅速的热交换,希望金属的循环量要大。因此在此种情况下,有必要将电磁搅拌器选定在使金属液容易进行循环的位置上。[next] 3.电磁搅拌器在各种反射炉中的应用实例。 1).密闭型熔化炉中熔化废料时的应用实例。此时,首先将废料装入反射炉内,由于采用了熔化废料的方法, 在炉内熔化的金属液不达到一定程度时不使用电磁搅拌器,随着废料的不断熔化,当达到金属液可进行循环时,则可开始采用电磁搅拌器进行熔化,它可以起到促进向炉内金属液中未熔化的废料供热的作用。因此,应将电磁搅拌器设置在偏离反射炉中心的部位,它可以容易地形成如图74中、所示的金属液的循环。 2).在开放型熔化炉中熔化废金属料的实例。在此情况下,预先向炉内装入由外部供给的金属液,金属液量相当于炉子容量的1/3~1/4。这一预熔化的金属液在电磁搅拌力作用下进行循环的同时,可促进开放式熔池中的废金属料熔化。因此,应将电磁搅拌器放置在稍微偏离反射炉中心的部位,这样可容易形成图中所示的金属液在熔池内的循环流动。 3). 在快速熔化炉的保持炉侧,另增加一个开放的熔池部分,使之成为能同时熔化轻量废金属料的熔化炉。此时电磁搅拌器的平面位置和图74(b)中的位置基本相同。 4). 在密闭型炉的一侧金属液循环用的熔池部分,在该熔池部的下部设置电磁搅拌器,它用于促进金属液的环流和废料的熔化。 此时,需要向炉内加入预先熔化好的金属液,金属液在电磁搅拌器的作用下形成循环流。炉内被加热的金属液巡回流动到循环的熔池部,它释放出的热量用于熔化被加入到熔池中的金属废料,金属液再次流回炉内被加热,这样可形成循环式的热交换,使废气金属料不断熔化。 5). 在开放型熔池的熔化炉的一侧,设置金属液熔化用的炉池,在该炉池的下边安置电磁搅拌器,促使金属液循环而使废金属料熔化。此时,废料的熔化在开放的熔池中进行,而不在供金属液循环用的熔池中进行。为防止该循环部的散热,在上部加盖。 对这种情况来说,由于在电磁搅拌器上面的金属液循环部没有废金属炉料,在开放的熔池部金属液的流动加快,它适用于金属切屑的连续熔化生产等。 6)在保持炉中设置电磁搅拌器的实例。对金属液的均匀搅拌来说,将电磁搅拌器设置在该图所示的炉内中心处是有效的。在此情况下,由于不存在妨碍金属液流动的废金属料,所以可对金属液进行左右、上下圆滑的搅拌,可使之迅速达到温度和成分的均匀化。[next] 4.在原有的炉子上设置电磁搅拌器 当观察原有炉子的操作情况时,可看到即使是对同一座熔化炉,当每天的废料的品种变化及加料量、加料次数变化时,其操作条件也会发生波动。另外,当在原有的炉子上设置电磁搅拌器时,应尽量减少其改造量,以便将停炉时间控制到最小限度。从这个意义上来说,可将炉子的改造量减至最小限度,这是一种应用电磁搅拌器的电磁搅拌力的熔化法。 改进熔化操作 为了更有效地灵活操作设置在反射炉上的电磁搅拌器,必须改进炉子的熔化工序及其操作方法,以适应电磁搅拌器的运行。下面介绍其熔化操作工序和获得的效果。 1.熔化工序的改善及其效果 (1)在密闭炉上,适用设置有电磁搅拌器。 此时,设置电磁搅拌器后,打开炉门,缩短停止喷嘴工作的时间,增加金属液的加热时间。结果缩短了循环时间和熔化时间,达到了综合节能效果。对轻型废金属料来说,其效果尤为明显。 (2)在密闭炉上,使用设置有电磁搅拌器。 此时,在设置电磁搅拌器前,向炉内加入大量切屑和轻型废金属料,当炉内的金属液和废金属料形成混合物状时,用叉车进行搅拌,然后采用普通的加热方法进行加热。当设置电磁搅拌器后,定量地向循环炉池内加入炉料,采用一种与熔化室的加热能力相适应的熔化方法,这就使熔化室内的温度容易控制。由于几乎不存在打开炉门,并停止喷嘴工作,所以可稳定地进行熔化操作。结果缩短了熔化时间,节省了能源并提高了收得率。 (3)在开放式熔池炉上,使用电磁搅拌器。 对这种情况来说,在设置电磁搅拌器前,不断地用叉车等将熔化室内的金属液送到开放的熔池内,并采用喷吹空气等方法进行搅拌,但此时热交换作用不充分。在设置电磁搅拌器后,熔化室内的热量以金属液循环的形式被送入开放的熔池内,供给废金属料使之熔化。此时,很少有必要打开炉门和使烧嘴停止工作,可稳定地进行熔化操作。从而缩短了熔化时间,节约能源并提高收得率等。[next] 2.改善操作环境 对以前劳动强度较大的铝熔化操作来说,由于应用了电磁搅拌器而减少了在高温下使用叉车进行作业,减少了叉车的运动操作量,也减少了易耗机件的维护修理量,同时可大幅度地改善操作环境,提供一个清洁的工作场所。 3. 熔化操作的系统化 由于应用了电磁搅拌器,有可能在实现炉内金属液温度、炉内气体温度等稳定的同时,实现自动测定控制。今后,可以期待快速发展熔化操作的自动化和系统化。 结语 今后,需要进行熔化操作的铝屑量将进一步增多,这在很大程度上要依靠反射炉的作用。不论是对新建的反射炉,还是原有的反射炉,都需要从根本上重新评价旧的熔化操作方法,将其改造成系统熔化法。尤其是对新建的炉子来说,应综合改进反射炉的温度监视和烧嘴控制,余热回收,考虑金属液搅拌的炉体结构,废金属料的预热及定量加炉料的方式等,由此而迅速提高其合理使用效果。 另外,除本文中所介绍的炉底式电磁搅拌装置外,电磁槽式的金属液循环装置也已进入普及阶段,它已用于切屑的熔化、金属液的输送和出炉。今后,应进一步灵活地应用电磁搅拌器。
铝芯电磁线工业地位不可替代
2019-03-14 11:25:47
7月31日音讯:铝芯电磁线望文生义就是指以铝为中芯的电磁线,电磁线(magnetwire)用以制作电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线有必要满意多种运用和制作工艺上的要求。前者包含其形状、规格、能短时和长时间在高温下作业,以及接受某些场合中的激烈振荡和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包含绕制和嵌线时饱尝拉伸、曲折和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。 铝芯电磁线能够按其根本组成、导电线心和电绝缘层分类。一般依据电绝缘层所用的绝缘材料和制作方法分为铝芯漆包线、铝芯绕包线、铝芯漆包绕包线和无机绝缘线。 铝芯电磁线的漆包线:在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂蒸发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆能够分红聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚酯漆包线等。有时也按其用处的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。 最早的电磁线的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制作电机线圈和绕组,运用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线面世,其机械功能大为进步,能够直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。 跟着弱电技能的开展又呈现了具有自粘性漆包线,能够不必浸渍、烘焙而取得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中运用。此外,为了防止焊接时先行去除漆膜的费事,开展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行掉落而使铜线简单焊接。 电磁线的绕包线:绕组线中的一个重要种类。前期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。因为绝缘厚度大,耐热性低,大都已被漆包线所代替。现在仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也选用玻璃丝包线,而在制作时配以恰当的胶粘漆。 在绕包线中纸包线仍占有适当位置,首要用于油浸变压器中。这时构成的油纸绝缘具有优异的介电功能,且报价低廉,寿命长。近年来开展比较敏捷的是薄膜绕包线,首要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近来还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。 铝芯电磁线的无机绝缘线:当耐热等级要求超出有机材料的极限时,一般选用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。还有组合导线、我国电线电缆网位导线等。 因为铝芯电磁线的漆包线的使用日益广泛,要求日趋严厉,还开展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。因而,铝芯电磁线也越来越多地使用于各个相关职业,铝芯电磁线的工业位置也现已不行代替。
铝工业熔炼用熔体电磁搅拌技术
2018-12-29 13:37:12
随着铝加工业的快速发展,对铝加工的产品质量也提出了更高的要求,传统的人工及机械搅拌方法已不能适应铝加工发展的需求,因此搅拌方便、充分并能确保产品质量的电磁搅拌技术,在铝熔铸生产加工过程中获得了越来越多的应用。 电磁搅拌技术在铝加工生产中具有如下几方面的优点:1.可使合金成分均匀。屯磁搅扦充分、方便,在10~20分钟内可使整炉合金成分均匀,避免了人工搅拌因技能、体力甚至是劳动态度不同而产生的差异。2.不污染铝溶液。电磁搅扦为非接触性搅拌,在生产高纯铝及严格控制有害微量元素时具有明显的技术优势。3.可大幅度缩短熔炼时间,减少能源消耗。由于金属铝黑度较小,传热效率不高,实施电磁搅拌可加速熔液流动,极大地提高热效率,可缩短20%左右的熔炼时间,减少]5%左右的燃料消耗。4.可减少熔体上下部的温差,减少熔渣的产生。熔渣是铝熔炼过程中不可避免的生成物,它的产生与很多因素有关。当熔体温度达到或超过750oC时,熔渣将急剧增加。应用电磁搅拌可减小熔体上下部的温差,降低熔体的表面温度,一般情况下熔渣可减少20%左右.5.便于扒渣,可减少清炉次数,延长熔炼炉、静置炉的使用寿命。6.可减轻工人的劳动强度,改善劳动条件,提高劳动效率。7.为铝熔铸过程的自动化创造了条件。
中国智利贸易降税将启动 金属实施零关税
2018-12-14 15:07:37
从财政部获悉,2006年10月1日起,我国将根据《中国-智利自由贸易协定》对原产于智利的7391个税目的商品实施协定税率。
根据《规定》,金属及非金属矿产品、大部分有色金属初级产品等2834个税目实施零关税,部分机织物、蔬菜等1960个税目税率降低幅度为50%,部分胶片、建材产品等975个税目税率降低幅度为20%,葡萄酒、{TodayHot}部分药品及日用轻工产品等1622个税目税率降低幅度为10%。同时,智方也将对原产于我国的7750个税目实施协定税率,其中蔬菜、水果以及大部分机械、电气设备等5891个税目的商品将立即实施零关税。
近年来中智两国经贸关系发展良好,特别是2000年以后,两国贸易进入了高速增长阶段,平均年增长幅度在20%以上。为进一步推动双边贸易发展,2004年11月,中智两国正式启动了自由贸易谈判,并在五轮磋商后于2005年11月18日正式签署了协定。
财政部有关负责人表示,中智两国自由贸易协定降税进程启动后,两国97%的产品将在10年内逐步实施零关税。在双边贸易中,智利对我出口主要以矿产品、林产品为主,而我国的出口产品主要是纺织品、机电和轻工产品。.
永久磁铁和电磁铁区别是什么?
2019-01-17 10:51:20
磁铁分天然磁铁和人造磁铁。人造磁铁又分成两种:一种是永久磁铁;另一种是电磁铁。两者的区别在于永久磁铁是由磁性材料(如磁性合金、陶瓷磁铁等)做成的。而电磁铁是在铁芯外面绕上线圈,通入直流电产生磁性,断电后磁性即消失。目前常用的是永久磁铁。由永久磁铁做成的磁选机称为永磁磁选机,是目前黑色选矿厂普遍使用的选别设备,而电磁铁则常用于低场强的电磁设备,如磁筛、脉动电磁精选机。
大型预焙铝电解槽二次启动探讨
2019-01-02 16:38:58
项目背景
山西华圣铝业有限公司电解铝工程采用的是沈阳铝镁设计研究院设计的SY300KA电解槽,系列设计年产能22万吨。公司共有300KA电解槽276台,分6个区,每区46台槽。其中2003年11月24日曾对1、4区电解槽6台电解槽通电焙烧,至同年12月31日系列停电,期间电解槽没有启动,后又于2004年10月16日开始对1、4区第二次通电投产,92台电解槽全部启动,后因氧化铝和电力问题于11月30日全部停槽。
这批电解槽要进行二次焙烧启动所面临的现状是:92台启动后停运的电解槽,其中有61台槽阳极坐入铝液中,31台槽停槽时阳极拉起、铝液基本抽干;92台电解槽每台槽阳极上部覆盖有20余吨冰晶石保温料;多数电解槽各部位绝缘不良,槽上部机构和其他附属设备存在较多问题。
针对这比电解槽的实际情况,我们制定了合理的清槽、补槽和焙烧启动方案。在总体思路上把握以成功启动为前提,以安全节能环保为原则,结合其放置时间长,且大部分槽有20吨固体铝的情况,采取保护性清炉、低成本补槽,低电压焦粒焙烧启动法和低效应、低氧化铝浓度控制策略。
清理电解槽
在确定清槽方案时,以保护阴极及上部结构为原则,采用核心技术将铝块分割后取出,并采取阴极表面防氧化措施保护阴极。主要考虑了以下几点:
1、由于停槽加冰晶石覆盖料时,阳极上有一定量的氧化铝,因此在清理极上料时,要将冰晶石与氧化铝尽量分开盛装,以备将来物料更好的利用。
2、在清理槽膛四周的结壳时,要避免碰伤侧部碳块。
3、槽膛内的铝块是一个大整体,厚度在10cm以上,重量达10余吨,而铝块的边部紧贴电解槽侧部,清理时各种工具很难施展,因此在清理时一定要谨慎,严禁碰坏侧部、拉伤阴极碳块。
修补电解槽
电解槽覆盖料、结壳、阳极和铝块被清出后,电解槽侧部和阴极部分破损比较严重,主要表现在:人造伸腿断裂、起层、渗铝严重;侧部碳块断裂、被浸蚀氧化、掉块;阴极碳块风化、断裂、起层、掉块;阴极碳块间缝开裂、渗铝等。鉴于以上情况的普遍存在,为保证电解槽的顺利启动,电解槽在清槽后必须经过修补才能进行投产。
在确定修补方案时,主要以阻止形成铝液通道为原则,采用热捣糊扎固需修补的炭间缝及人造伸腿,扎固时糊料温度控制在90℃-120℃、阴极表面温度加热到80℃-100℃,侧块基本不更换。针对电解槽不同的破损情况,我们采取了针对性的修补方法:
1、针对人造伸腿出现裂缝、起层、剥落、渗铝的现象,要求对人造伸腿清除掉2-4层并重新进行扎固。
2、针对阴极碳块间缝开裂、渗铝的现象,要求将碳块间的糊料挖开10cm,渗铝部位最多20cm,重新进行扎固。
3、对阴极碳块起层、掉块的地方,要经过清理后用糊料进行填补扎固。
4、对阴极碳块本体所有可见缝隙,要求从缝隙处凿开1cm-2cm左右宽,用糊料进行填补。
5、对于有裂缝的侧块,要求用砂轮片将缝隙扩大,然后用糊料填抹修补。
电解槽的二次焙烧启动
1、焙烧启动方法的选择。考虑到本批二次启动槽运行时间短,炉底表面比较平整,我们采用焦粒焙烧法,可以在灌入铝液之前用高分子比电解质液体堵塞因焙烧形成的裂缝及通道。启动时采取低电压、低阳极效应系数,高分子比环保性启动方法,达到保护阴极、延长槽寿命、减少环境污染的目的。为了防止对槽边部和角部强烈的热冲击,造成槽边部和角部出现裂缝,采用湿法无效应启动。焙烧时间我们确定为96小时。二次焙烧送电很关键,电流上升梯度我们以120KA 、180KA、240KA、300KA为基准,电流送至240KA测量电流分布,确认无异常且冲击电压不大于5V后,再送下一个级别,停送电时间控制在30分钟内。
2、装炉操作及软连接的安装。由于电解槽启动后要求电解质分子比在2.8以上,如果装槽时使用普通的酸性冰晶石,就需要投入大量的纯碱来提高分子比,因此装炉时选用高分子比冰晶石,从而使纯碱的使用量大大减少。并在装炉时加入一定量的氟化镁来保护伸腿。为了加强电电解槽焙烧时槽中间的热对流,使焙烧温度分布均匀,防止中缝阴极表面氧化,同时启动前槽内有少量的液体电解质,我们采取中空装炉法。通电前在阳极导杆与阳极大母线之间安装软带连接母线。软连接与阳极导杆及阳极大母线接触的各部位安装前要打磨、清洗干净,各部位螺栓紧固好,确保软连接有足够的弯度,以防止接触不良发生打火现象或焙烧时阳极上升把软连接母线拉断。
3、安装的拆除分流器。由于1、4区电解槽阴极不平整度和焦粒厚度增加,电解槽通电时的冲击电压将上升,对电解槽的热冲击加剧。为了减小这种不利,我们采取在原分流器的基础上加焊分流片的方法,来增加分流量,原电解槽分流器为5套/槽,每套分2组,每组8片,即在每组8片的基础上加焊1到9片。送全电流6小时后电压在3V以下先拆除第一组分流器和第五组分流器,12小时后拆除剩余分流器,若电压急剧上升应停止拆除工作,电压稳定后再继续拆除。
4、启动及启动后期管理。焙烧96小时以后,确认具备启动条件时,可进行电解槽启动;启动前必须同时具备下列条件:
(1)中缝冰晶石大部分化开,温度高于900℃。
(2)槽四周局部开始融化,TAP端及DE端温度在750℃以上。
(3)中缝液体电解质不小于15cm。电解槽启动灌铝后24小时内电压由计算机控制从4.8V均匀降至4.5V以下;48小时内电压由计算机控制均匀降至4.3V以下;72小时内电压由计算机控制均匀降至4.2V以下;96小时内电压由计算机控制均匀降至4.18V以下;120小时电压保持4.16V以下进入后期管理。电解槽启动初期,氧化铝的添加是定时自动加工,半个月以后,自动转入模糊控制加料即正常生产加料。因此,启动初期的NB加工间隔为110-130秒,伴随槽温等工艺技术条件的正常,逐渐缩短NB间隔。在电解槽二次启动初期,修补后的人造伸腿等边部扎糊还未充分焦化,为了使边部扎糊良好焦化烧结为一体、防止修补后的扎糊层分层剥离,要求边部温度上升不宜太快。电解槽启动初期,灌铝后槽温下降较多,边部物料熔化减慢,同时液体电解质在边部不断凝固,形成可逆过程。在此过程中控制好各项工艺技术条件,减缓边部电解质的熔化,使边部升温缓慢,得以使边部扎糊良好焦化,不至造成人造伸腿扎糊层分层剥离和侧炭早期裂纹、破损、且有助于形成规整的炉膛内型。
5、实施效果。目前这批电解槽已启动7个多月,运行状况良好,技术条件稳定,槽电压稳定在4.12V,效应系数达0.3次/槽日以下,电流效率达93%,和其它正常槽没有差距。
6、结语。通过保护性低成本的清槽和补槽工作,选择低电压环保性的焙烧启动方法,以及在启动后期低氧化铝浓度和低效应的管理措施,不但节约了50%的焙烧启动电量,而且解决了300KA大型预焙槽侧部用75mm厚的碳化硅大面积发红的技术难题,大大减少了启动期间的环境污染和工人的劳动强度,启动后各项经济技术指标达到了很好的启动效果,节约焙烧启动耗电量10万度/槽;铝液质量达到AL99.70以上平均时间为16槽日;在全国同行业大面积二次启动电解槽史上可以说是一个奇迹,为我国铝行业大型预焙槽二次启动探索出了宝贵经验,具有现实的指导意义和应用价值。
除铁器中电磁除铁器和永磁除铁器的区别
2019-01-17 10:51:24
除铁器中电磁除铁器和永磁除铁器有什么区别:
永磁除铁器用的是磁块,电磁除铁器用的是线圈。永磁除铁器RCYB系列悬挂式永磁除铁器内部采用高矫顽力,高剩磁的特殊永磁体“钕铁硼”等材料组成复合磁系。具有免维护、磁力强、寿命长、安装简单、使用方便、运行可靠等优点。
适用于皮带机、振动输送机、电磁振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。永磁除铁器里面安装的是磁块,利用磁铁的磁力吸引铁磁性物料;电磁除铁器里面是线圈,通电后产生磁性。就可以把磁性物吸附出来。
永磁除铁器。RCYB系列悬挂式永磁除铁器内部采用高矫顽力,高剩磁的特殊永磁体“钕铁硼”等材料组成复合磁系。具有免维护、磁力强、寿命长、安装简单、使用方便、运行可靠等优点。适用于皮带机、振动输送机、电磁振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。
清除0.1~35公斤的铁磁性物质,内部永磁磁系使用寿命10年以上。该产品各项技术指标均符合JB/T8711—1998标准。当永磁铁吸附铁磁物较多时,人工用非磁性刮板清除或戴手套摘除,适用于连续工作,含铁较少的场合。
电磁除铁器。RCDB系列干式电磁除铁器(同PDC系列盘式电磁除铁器)是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
电磁感应加热技术在铝棒预加热领域的优势
2018-12-28 14:46:50
热散失低。本棒炉采用了当今世界上在绝热材料领域的一系列最新应用成果。在炉体的隔热方面采用了航天材料----气相二氧化硅,令到炉体即使在500°C-600°C的高温,外面的温升也很低,这直接导致棒炉的热散失处于一个比较低的状态,进而节约能源。
可以满足对环保更高的要求。棒炉采用电加热,与化石燃料最大的区别是不会产生二次污染,尤其在日益重视环保的今天,车间环境得到极大改善,温度不高,工人工作环境质量明显提高。
对铝棒质量的影响。由于加热方式的改变,原来燃烧方式产生的表面氧化不再存在,降低氧化直接导致模具较以往耐用。由于炉体经过旋转一圈,棒体达到规定温度,温度均匀且金相排列更能满足挤压工艺的要求。
维护简单,操作简便。由于采用非燃烧的加热方式,炉体更耐用,日常基本不用维护,顶棒机构只是很简单的链条传动机构,操作简单。本棒炉还有一个传统棒炉没有的优势,就是长短棒皆可。
成本效益。成本是企业的生命线,一个产品能给用户带来实实在在的利益就是好产品。传统棒炉受限于资源稀缺及能源价格的不断上涨,确实需要新的思路。通过用户使用我厂棒炉所反馈的数据,其中松岗一间铝材厂加热直径150mm铝棒,每班加热棒坯6-7吨,每吨棒胚的加热成本在150-160元之间,成本效益是显而易见的。又如长沙一铝材厂,购买我厂棒炉GYBL1245,加热直径120mm的铝棒,每班加热棒坯5-6吨,每小时耗电85度,比原来电阻丝加热节能30%。
无刷无环启动器在氧化铝厂的应用
2019-02-28 09:01:36
无刷无环发动器在氧化铝厂的运用 商兆东 孔令娥 (我国铝业山东分公司 山东淄博255051) [摘要] 本文简述了绕线式异步电动机的运用现状,无刷无环变阻起动器的产品结构特色,作业原理,以及在氧化铝厂的推行运用状况。 [关键词] 起动器;无刷起动器;电磁元件;变阻器;转子回路;稳速 [我国分类号]TF821 [文献标识码]B [文章编号]1008-5122(2004)04-0003-03 1、概述三相绕线式异步电动机是氧化铝厂首要的拖动设备之一,因为它的转子上能够外接电阻或电抗,在发动时具有较高的功率因数和较高的发动转矩以及能改动运转速度等长处,被广泛运用于球磨机、熟料窑、鼓风机、真空泵等设备上作为拖动设备。可是,绕线式异步电动机在发动时必须在电动机转子回路中串接电阻或电抗器以添加电动机的发动力矩,下降发动电流。在发动进程中,这个电阻或电抗的数值还要从大到小逐级改动,直到较后为零时,电动机发动进程才完毕,进入运转状况,要凭借一个杂乱的辅佐发动设备才干完结电动机的发动进程。它的发动辅佐设备较为杂乱,首要有接入电阻用的滑环、电刷、分段切除的金属电阻(或许特性曲线较为滑润的频敏电阻),短接转子回路的提刷短路设备和沟通接触器。这套设备设备、调试杂乱、操作费事,事端率多、修理困难、备件耗费量大、检修费用高。且因为分段切除电阻,使电动机的发动特性曲线成阶梯状,不能滑润发动和完结无级变速,特性较差,能耗大。 现在常用的频敏变阻器,克服了分段切除电阻发作的阶梯状特性曲线的特色,在电动机发动进程中完结了电阻线性改动,无级变速,特性曲线滑润牢靠。但它只处理了电动机的发动特性问题,没有处理电动机杂乱的发动辅佐设备。 无刷无环发动器既处理了金属电阻及电抗器发动特性差的特色,又处理了常用频敏电阻发动辅佐设备杂乱的问题,把绕线式电动机原二次回路体系杂乱的发动辅佐设备组成一个无触点电磁元件,直接设备到电动机转子轴上,处理了绕线式电动机发动设备的一大难题,显现了强壮生命力。 2、作业原理无刷无环发动器是使用频敏变阻器原理研发出来的新式线性变阻发动器,它是原二次回路体系的多触点元件组成一个无触点电磁元件,适当于一个等值阻抗串入绕线转子的回路中,作为发动时可变阻的发动设备,它与传统的频敏变阻起动器较大的差异就是:在协助电动机完结变阻发动使命之后仍参加电动机拖动全进程,而传统的频敏变阻器是不能参加电动机拖动运转的,假如不及时切除频敏变阻起动器,会形成变阻器过热,乃至焚毁,异步电动机不能在正常转速下进行,电流升高,乃至会焚毁电机。无刷无环起动器选用较佳磁路原理,它由线圈绕组、表里铁芯、轴套、板、接线柱等零件组成一个无触点电磁元件。它设备在原电动机转子上的滑环方位。它的共同结构特色使无刷起动器在发动开始时具有较大的阻抗值,而在运转状况时阻抗值简直为零。整个发动进程阻抗值线性改动,曲线滑润,完结了电动机的发动无级变速,平稳牢靠,且发动力矩大,发动电流小。当电动机定子回路刚接通电源的瞬间,感应到转子绕组回路的电压频率为50Hz,作用到发动器线圈上就成为一个较大阻抗的负载带到转子回路里,因而转子回路电流变小,而对应定子回路中电流值也变小了,跟着转速由慢到快改动,转子回路感应电压的频率也由高到低改动,当转子到达额外转速时,转子回路的感应频率也挨近零值,发动器的阻抗也挨近零值,完结了绕线电动机的发动使命,此刻,发动器仍参加电动机的运转。因为此刻发动器的阻抗值挨近零值,适当于碳刷滑环的运转状况。故无刷无环发动器不会影响电动机的正常运转,是一种抱负的发动设备。 3、运用实例 3.1 无刷无环发动器在真空泵上的运用 1999年4月份,首要对四车间3#真空泵电机进行了改造,真空泵电机是广州电机厂出产的J7-6 185kW电动机,它选用二次回路串频敏电阻器发动方法,选用提刷短路组织和沟通接触器合作短接转子回路。操作极为不便利,常因短路发动烧坏短路接点和电动机转子线圈,有时因短路组织不灵敏烧坏短路接点,电机滑环及碳刷常常发作毛病。备件耗费量大,检修费用高,满意不了出产要求。改造后,去掉了绕线式电动机的发动辅佐设备、频敏变阻器及二次线路,操作简洁,操作工再也不用为短路发动发愁了,且检修十分便利,运转六个多月来,未发作一次毛病,且操作简略,运转平稳,深受操作工人喜欢,改造前后见表1所示。表1 真空泵电动机改造前后技能数据比照 发动电 发动时 功率 运转电 作业温 年节电 流(A) 间(S) 因数 流(A) 度(℃) 作用(元) 改造前560 12 0.86 220 55 改造后540 8 0.87 210 40 20148 注:电价0.46元/kWh 从改造前后技能数据对照表可看出:改造后电动机的发动电流减小了,发动功用改动了,且运转电流下降,功率因数进步了。在环境温度为30℃的状况下,发动器的运转温度小于40℃,发动功用杰出,是一种抱负的发动元件。 3.2无刷无环发动器在球磨机上的运用在对全厂十几台真空泵成功改造的根底上,咱们对四车间2#湿磨进行了改造。2#湿磨是一台球磨机,配用电机J8-8 155kW绕线式异步电动机,选用频敏变阻器发动。因为球磨机泊车时,钢球堆积在磨子底部,且磨子底部残留许多积料,发动适当困难,有时不得不在原频敏电阻的根底上串联一段金属电阻来改动电动机的发动特性。选用无刷无环发动器后,电动机的发动功用大大改进,发动转矩大大进步,发动电流下降,发动时刻短,彻底满意了电动机的发动要求,处理了长时刻困扰咱们的难题,减少了很多的检修时刻,为其它球磨机的改造奠定了根底。因为球磨机进料量的改动及出产工艺条件的改动,电动时机过载使电流升高,以致过流动作使电动机中止运转。因为负载电流大,电动机的滑环碳刷就会发热,刺火,乃至烧红碳刷,灼伤滑环,以致焚毁电动机转子线圈。选用无刷无环发动器后,当电动机因为过载而减速运转时,转子回路的感应频率随转速下降而升高,发动器的阻抗值相应增大,然后既增大了电动机的拖动力矩,还可使电动机的电流减小,避免了球磨机因过流而跳闸。实践运转中,当负载发作改动时,电动机电流发作动摇后,电动机的转速能敏捷康复正常,电动机的转速根本坚持不变,所以说无刷无环发动器具有稳速功用。 3.3无刷无环发动器在高压电机上的运用煤粉磨电机是磨制煤粉的高压电机,电机为JR157-8 320kW绕线式异步电动机,额外电压为6KV,转子电压为501V,转子电流为391A,选用频敏变阻器发动。煤粉车间防火等级要求较高,绕线式异步电动机的发动设备较为杂乱,且存在安全隐患。煤粉磨归于球磨机,具有球磨机的一切特性,因为磨制干煤粉,负荷相对湿磨较低,因而咱们在对湿磨电机成功改造经历的根底上,对煤粉磨电机进行了无刷无环改造,改造后十分成功,作用显着,改造前后比照见表2所示。表2 高压电动机改造前后技能数据比照 发动电 发动时 功率 运转电 作业温 年节电 流(A) 间(S) 因数 流(A) 度(℃) 作用(元) 改造前82 15 0.85 36 43 改造后80 13 0.86 35.2 38 44326 注:电价0.46元/kWh 4、运用进程中留意的几个问题(1) 无刷无环发动器应选用专业供应商出产的产品,否则会形成发动困难。(2) 运用于球磨机上应充分考虑负荷状况,合理选定过负荷系数。(3) 体系电压低是无刷无环发动器发动困难的首要原因之一。(4) 无刷无环发动器不能参加调速,不能运用于调速设备上。 5、完毕语无刷无环发动器的运用去掉了滑环、碳刷、刷盒、短路环二次回路等杂乱的发动体系,不光能够直接发动,并且还坚持了绕线电动机的优秀功用,一起在负载过载时具有稳速功用。是操作简洁,免修理,运转无事端,节能高效的绕线电动机发动设备。无刷无环起动器的运用,大大简化了操作工人的操作程序,每年可节省很多的检修费用,每台无刷无环发动器每年节省备件费(滑环、碳刷、刷盒和短路环、沟通接触器、继电器)价值约8000元左右,节电20000-50000元左右,值得在全厂规模推行。无刷发动器参加电动机发动,运转的全进程,不参加电动机的调速,不适用于需求调速的设备上,但它在氧化铝出产中仍有着宽广的发展前景。现在,氧化铝厂悉数的真空泵电机、四车间球磨机电机、煤粉磨电机(高压)、煤粉桥吊卷扬电机、大车电机、8#回转窑排风机电机(高压)已悉数运用无刷起动器,节能作用较为显着。 -----选自《有色冶金节能》 2004年8月 第4期本文中无刷无环起动器出产供应商是:成都聚能达起动器制作有限公司(原成都时达电子仪器厂)地 址:成都市九眼桥 四川大学720研究所 邮 编:610064 电 话:028-85412731传 真:028-85471609 联系人:刘彩霞 http://www.cdjnd.com E-mail:318@cdjnd.com 成都聚能达起动器制作有限公司于1988年研发出我国靠前台无刷无环起动器,WSBQ系列无刷无环起动器广泛用于冶金、水泥、化工等工矿厂商的电机起动。产品具有如下长处: 1、结构简略:省去滑环、碳刷及二次回路一切电器元件。 2、起动平稳:无级变速,平稳牢靠,发动力矩大,发动电流小。 3、运转牢靠:完结沟通绕线式电动机的无刷无环运转,根绝运转事端的发作。 4、革除保护:没有修理、备件费用的发作。 5、过载稳速:电机负载过载时起动器具有稳速功用。 6、进步开机率:电机运转愈加牢靠,大大进步设备的开机率。 7、产品经济经用,质保期限五年以上。
预焙槽焦粒焙烧启动中的几个关键问题探讨
2019-01-02 16:33:41
国内目前采用的焙烧方法主要有两种:铝液焙烧和后来兴起的焦粒焙烧。关于这两种方法的优劣,已有了相当的论述,本文不再重复。结果是,大多数的厂家选择了焦粒焙烧,以求减少对电解槽内衬材料的热冲击;对筑炉时存在的裂缝等缺陷,希望在启动后由电解质优先进入从而阻挡铝液的持续渗入。但在生产实践中却各有各的做法,甚至存在模糊认识,焦粒焙烧升温速度过快,温度不均衡的缺陷还不能很好解决。
1 关于焙烧时间和温度梯度 焙烧的目的有三:排除水分和挥发分;使炭素内衬初步烧结为一个整体;使基体温度达到或接近正常生产的温度。 这里的关键问题是炭素内衬烧结为一个整体。我们知道,半石墨质阴极炭块是焙烧过的,实际上就是边缝糊和间缝糊如何焙烧以及如何与阴极炭块尽可能烧结为一个整体的问题。 对于炭素材料而言,在200℃以前为软化阶段,主要是排除吸附水和化合水,升温速度可以而且应当加快,可达10℃/h,否则软化时间过长,会造成人造伸腿变形、不规整;在200~700℃间,特别是200~500℃是挥发分大量排出的阶段,此阶段升温应尽可能慢,不宜超过5℃/h,否则挥发分急剧排除使之产生焙烧裂纹,含导致结构疏松,孔度增加,密实程度不够;在700℃以上,粘结剂的焦化过程已基本结束,此阶段可适当加快,可达10℃/h。于是,我们便可以计算出炭素材料焙烧到1000℃,较理想的焙烧时间应为138小时。 我以前接触到搞铝电解的一种激进思想,认为焙烧时间不超过72小时就行,理由是国外就是72小时甚至是56小时。但我认为了解的不够全面,因为国外的材料科学是我国无法望其项背的,且相关技术我们也没有完全掌握。我们采取一种简单的方式来比较:铝液焙烧时间一般都定为不低于6天,甚至是8天,为什么焦粒焙烧时间可以大大缩短呢?仅仅是因为铝液焙烧提供的能量不足吗?但焦粒焙烧后期也会遇到能量输入不足的问题(其焙烧电压与铝液焙烧基本一样),况且铝液焙烧是可以通过提高电压来很好地增加能量输入的。 实践上,以前沁阳铝试验厂的280kA槽焙烧时间多数为72~80小时,但从效果看,有强制启动之嫌;焦作万方的280kA槽焙烧时间为96小时,启动已经平稳的多了;荏平铝厂的190kA槽焙烧时间甚至达到6天,效果较好,该厂还有一个反面的例子:两台槽焙烧时间仅3天就强行启动,导致启动后期难以管理,出现了炉底冷、电压摆等情况,从中我们可以得出阶段性结论,焙烧时间不是越短越好,要能达到焙烧的理想目的,最好达到5天。当然也不是越长越好,因为对100台槽来讲,每延长一天,按2.7V焙烧电压,也要多支出63万元电费。 这里最关键的技术是控制温度梯度按目标要求进行,需要探索和掌握的调节能量输入的台理手段。
2 关于分流技术 对于焦粒培烧技术来讲,针对上文提到的两大缺陷,采取了相应的技术措施:一是分流技术,二是软连接技术。现在开发的软连接技术应该说是符合需要的,分流技术却并不能很好地符合炭素材料的升温要求,因为它初期的分流率偏小。最早在沁阳铝试验厂是在每个阳极铸钢爪与阴极爆炸焊块上焊接4片120×1mm的钢带,最大分流率可达52.5%。但操作起来非常复杂,焊接就需要1.5小时,不适合大批槽启动。 荏平铝厂是在每个阳极铸钢爪与阴极爆炸焊块上焊接2片60×5mm的钢带,前两天带分流片运行,据称最大分流率可达80%。焦作万方与平果铝厂都是将出电侧的横母线与下台槽的立柱母线用分流器连接,但分流率只有约30%。 换一种思维模式,既然出电侧的横母线与下台槽的立柱母线可以用分流器连接,为什么不直接在短路母线或相邻槽的阴极母线上设计几个分流器呢?这样既便于安装和拆除,也可以方便凋节分流率,使电解槽尽可能按目标升温。
3 关于降电压和温度的时机 传统技术一般要求启动后期的槽温比正常生产保持高约20~30℃,维持一个月左右再逐步降低,理由是我们担心其热平衡尚未完全建立,还有一个理由是建立炉膛。来看-下如图1所显示的数据。 这是内衬温度升温表,其焙烧时间为77小时。6#(即图中上边的那一条)是阴极炭块下表面的温度,9#是氧化铝层内的温度,其它的各点数据都与此有很好的符合性,故仅列出有代表性的两条。从图中可以看出,在加热120小时后内衬材料的升温已经趋缓且基本达到了最值。在其它焙烧时间为96小时的槽子看,内衬温度也都在启动两天后趋于平稳。 所以,在启动2天后开始逐步降温,7~10天后电压、温度基本降至正常已经没有技术障碍了。降电压的原则是以温度为控制目标,电压仅仅是手段。 假设这种技术比传统技术提前了一个月降低了电压和温度,按电效高出3%,可多产效益203万元;电压低0.4V,可节电282万元。
4 关于炉膛的建立 一般上都说高温建炉膛(在实际操作中很多都是这样做的),但这种说法不全面,准确的说法应该是高分子比、高温建炉膛。因为多种晶体物质组成的混合熔体,在冷凝时都有一个固定的初晶温度,即熔度。从Al2O3-Na3AlF6-AlF3的三元系相图中可以看出,如果添加10%AlF3(分子比为2.73),将比中性电解质的初晶温度降低约20℃,可达约960℃。所以在低分子比情况下,不管什么槽膛温度建立起来的炉膛,电解质的熔度都是偏低的,但当分子比较高时,建立起来的炉膛熔度较高,能抵御一般意义上的热冲击。所以我们在启动后期,没必要长时间保持槽膛高温,那是在拿更利的矛--"高温",来比较盾--"筑炉材料"孰强孰弱罢了,对电解槽寿命不仅无利,而且有害。我们更应关注的是在提高分子比前提下的适当时间的高温。
5 结语 (1)为了使炭素材料能较好的烧结为一个整体,具有较好的强度和密衬性,焙烧升温速度在200℃以前和700℃以后,都可达到10℃/h,而在200~500℃之间,则最好慢一些,以不超过5℃/h为宜。相应地焙烧时间也应达到5天左右为宜。 (2)对于分流技术,可以直接在短路母线或相邻槽的阴极母线上设计几个分流器,这样安装方便,调节分流率方便,对控制按目标升温有利。 (3)在启动2天后开始逐步降温,7~10天后电压、温度基本降至正常是可行的,具有先进性和经济性。降电压的原则是以温度为控制目标,电压作为手段。 (4)建立炉膛的重点是提高分子比,而不必一味地延长高温时间,只有析出电解质的熔度高,建起的炉膛才稳固。
铝熔炼应用电磁搅拌器的节能分析
2019-01-15 09:51:27
在应用电磁搅拌器以后,电解铝厂的合金生产技术指标达到国内先进水平,节约了能源、降低了成本、增强了市场竞争力,大大提高了其生存能力。现将其《铝合金炉节能技术研究》中的一些材料摘录如下: 设计报告 先进的工艺装备必须与高水平的快速熔炼工艺相结合,才能获得较高的综合技术经济指标。在保证熔体质量的前提下尽量提高熔化速度。从节能的角度来看,各项无效热损失均随时间的延长而增加。因此缩短金属熔炼各环节的操作时间,可以提高炉子的生产率,降低能耗,具有明显的经济效益。 炉料的加热熔化占整个熔炼时间的70%-80%左右,这是炼铝中耗能较大的过程。应加大热负荷以实现强制熔化,来提高熔炉的熔化能力。熔化时,熔体表面层与炉底相接触部分底温差达200°C左右,未熔化的处于炉底,如不及使搅拌,则会延长熔化时间,而表面熔体过烧。因此,必须对熔体进行搅拌,加强对流传热,加速炉底部分的炉料熔化。同时液面温度变低,与高温燃烧气体温差加大,有利于加速热的交换,实践证明,强制搅拌后,熔体内上下温差由200°C降至10°C左右,并为合金元素的均匀化创造了良好的动力学条件。电磁搅拌可以在熔体量很少的情况下工作,可提高熔化率10-45%,电磁设备容易实现自动化,并可按给定的程序进行工作。 炉底感应方式电磁搅拌器是一种完全不与铝溶液接触而靠电磁力对铝液进行搅拌的装置,该设备可完全可以代替人工及机械等外力搅拌装置,基本实现闭门操作,能够提高各种和金的整体均匀性,缩短熔化时间,减少金属烧损,提高产品的质量。 本公司采用一套平板式炉底搅拌装置通过感应器的行走对两台搅拌炉进行搅拌,大大降低了设备成本。 工业应用报告 熔炼 试验过程记录 物料准备根据计算及原料的情况,准备用料共计9946kg,熔炼过程见表1 表1 熔炼记录(ZL102) 步骤 时间 炉内情况 操作 1 9:20 空炉750℃ 2 9:20-9:40 固体料 加切头3252kg、加铝锭3210kg、点燃两个燃烧器开始熔化 3 10:20 开始熔化 停火、加入30kg覆盖剂,点火,继续熔化 4 11:20 熔化全部 开电磁搅拌10分钟 5 11:35 全部熔化 测温695℃,停火,准备加剩余部分料 6 11:50 有固体 加入剩余铝锭3295kg,加入ZLD102合金187kg,加完后点火熔化。 7 12:20 全部熔化 开电磁搅拌10分钟 8 12:30 全部熔化 测温736℃ 9 12:45 全部熔化 取样送分析 10 13:00 全部熔化 分析合格,净化,把渣 11 13:20 全部熔化 开始铸造,铸造炉内温度731℃ 电磁搅拌器试验 电磁搅拌器试验在熔炼炉中进行,设备运行良好,搅拌力分四个挡次可调,从目测和取样分析看,搅拌效果很好,同时可以明显缩短熔炼时间和减少烧损。 搅拌效果 1 铝合金质量 整炉合金液成分偏差小于0.3%,从而提高了铝合金的质量。表2为合金成分抽样分析报告。 表2ZL102合金成分抽样分析报告% 样本号 Si Fe Cu Al 1 11.5 0.48 <0.005 余量 2 11.6 0.47 <0.005 余量 3 11.4 0.47 <0.005 余量 4 11.4 0.49 <0.005 余量 5 11.3 0.48 <0.005 余量 6 11.5 0.46 <0.005 余量 7 11.4 0.49 <0.005 余量 8 11.3 0.49 <0.005 余量 9 11.6 0.50 <0.005 余量 10 11.4 0.48 <0.005 余量 11 11.5 0.49 <0.005 余量 12 11.5 0.48 <0.005 余量 2 熔体温差小 通常上部加热的熔体,再不进行搅拌的情况下,每100毫米熔体深度,其上下温差可达20°经电磁搅拌15分钟,实测其温差一般为10°C左右。实测情况如下表3表4: 表3未实施电磁搅拌熔体表层和底层温度(°C) 样本号 表层 低层 温差 1 793 687 106 2 805 698 107 3 800 702 98 4 810 695 115 5 806 690 116 平均 803 694 109 表4电磁搅拌15分钟熔体表层和底层温度(°C) 样本号 表层 低层 温差 1 755 745 10 2 750 744 6 3 746 743 3 4 748 745 3 5 750 744 6 平均 750 744 6 3 不污染熔体 电磁搅拌未非接触搅拌,因此搅拌过程不会对熔体带来污染,这对于保持原有的合金成分,控制铁的含量有重要意义。 4 缩短熔炼时间,提高设备的生产能力 由于电磁搅拌器可以对熔体实施充分搅拌,使熔体温度均匀,合金成分能很好的扩散,促进了熔体的传质和传热,因而可缩短熔炼时间。熔炼一炉次成份合格的ZL102合金缩短熔炼时间20%以上,设备的生产能力得到了提高。 5 可以降低能源消耗 与以前使用的人工搅拌方法不同,由于采用电磁搅拌时不必打开熔化炉炉门,因而可以减少热损失。另外,可以在低温下进行熔化,因而可以降低炉内的气体温度,从而减少废气的热损失和通过炉壁的散热损失。此外,由于缩短了熔化时间,且由于熔体温度均匀,在熔炼过程中可降低熔体温度50°C,能源消耗可降低20%以上。 6 可减轻工人的劳动强度 电磁搅拌器操作简单容易,运行时炉内不须停电和开启炉门,工人的劳动强度和工作环境得到改善。 7 油耗及金属平衡 9:20点火前燃油流量计示数237589升,13:20示数为238501升,靠前次试验过程共用重柴油912升,大约729.6kg。平均油耗73.36kg/t-AL。 对产品生产过程中各种铝渣进行衡量如下: 产品:9459kg 炉内余铝(估计):400kg 铝损失:87kg 金属损失率:0.88%。
230kA大型电解槽焦粒焙烧启动技术要点与实践
2019-01-03 09:37:07
铝电解槽,无论是新建系列的还是大修的,在投入生产运行前,都必须进行焙烧,然后启动。对于电解生产来说,大型预焙铝电解槽的焙烧启动是一个极其重要的环节,它不仅关系到电解槽能否顺利投产,而且影响正常生产、技术经济指标及槽寿命,历来为国内外各厂家所重视。随着大型预焙铝电解槽的发展,其自身的工艺也随之研究开发,不断创新并加以应用。特别是大型槽的焙烧启动工艺,对于新系列的电解槽更为重要,也是铝行业不断研究的热点之一。近年来,随着大型预焙阳极电解槽在我国的迅猛发展,各铝电解厂家纷纷对电解槽焙烧启动的方法进行积极探索。本文通过剖析生产现场焙烧启动技术发现存在的问题,并在此基础上提出改进措施。我公司230kA电解槽自2004年投产以来,通过对焦粒焙烧启动的技术的不断摸索和完善,使得电解槽槽龄平均达到了1 800天左右,1 78台电解槽焙烧启动过程没有出现脱极、早期破损和漏炉停槽现象,应用效果较好。
一、焙烧启动技术要点
(一)铺焦粒
为了使阳极底掌与石墨粉煅后焦混合料有良好的接触以保证电流分布均匀,提高焙烧质量,选择煅后焦颗粒2~4毫米颗粒比例占80%左右,以增加与阳极炭块的接触面积,千万不要小看这第一步,因为焦粒粒度直接决定送电后的焙烧效果和阳极电流分布情况。铺设焦粒前,将电解槽阴极炭块表面彻底吹扫干净后,下降大母线使之标尺刻度放置在3 50刻度,焦粒铺设和阳极的安装自A8、B8开始连续铺设,至Al、Bl结束。使用专用刮板尺将阳极下焦粒刮平,厚度2厘米左右,每一块阳极下焦粒厚度不能出现大的差异,否则会出现局部温度不均匀的现象,影响到焙烧效果。单台电解槽铺设焦粒总量在450千克左右。
(二)选极、挂极
我公司双阳极要求挂极必须确保阳极底掌与焦粒接触面积达到98%。压实率达到95%以上。安装阳极前,应检查阳极炭块有无质量缺陷,铝导杆是否垂直,磷铁环是否饱满、松动,有无夹渣和裂纹,阳极底掌是否平整。然后将合格的阳极炭块组用天车吊起,对准阳极卡具位置,指定专人用手扶住铝导杆,使其紧靠阳极母线,平稳地放在焦粒层上。检查阳极四周和四角是否压在焦粒上,不允许出现悬空和接触不良的现象。由专人用手旋紧小盒卡具螺栓,接好软连接装置。操作重点是要首先保证阳极底掌与焦粒充分接触,同时阳极导杆应尽可能与水平大母线形成面接触,以减少拧紧卡具后阳极的位移,从而减少阳极导电不均的程度,可以防止局部阳极电流过大而出现的钢爪发红、脱落等异常现象。
(三)安装软连接
采用软连接的优点是可以保证阳极与焦粒始终良好的接触,能够避免因电流不均造成的局部过热现象。还能吸收焙烧过程中相关部位热变形的影响。安装前软连接与阳极导杆及阳极大母线接触各部位应当清扫、打磨干净,各部位螺栓必须紧固,以防止接触不良发生打火现象。大屯铝业公司230kA预焙阳极电解槽采用软连接器如图1。图1 软连接器
全槽阳极挂完后安装软连接,小盒夹具可由专人用手稍微带紧,而不必使用工器具,让其呈自由升降状态。
(四)装炉
焦粒铺设、挂极完毕后,各极间缝隙用牛皮纸填充,防止钙和碱进入阳极中间。在阳极四周的槽膛处紧贴阳极底掌至人造伸腿之间铺2~3厘米冰晶石,然后在“人造伸腿”上均匀铺1.5吨氟化钙。此后在氟化钙上再装入一层厚约10厘米冰晶石,再在其上装纯碱1.2吨。再盖冰晶石至满槽,要求阳极组上表面以上15厘米,但不能盖住钢爪。加入槽内的冰晶石,要求阳极上表面较高,边部稍低,中缝填冰晶石以加强保温。
(五)分流片安装与拆除
选择分流片作为分流器,分流片为钢制从阳极钢梁焊接在对应的阴极钢棒头。应当说明的是,分流器的分流量不是固定不变的,在通电初期槽电压较高,分流器本身温度低,电阻率低因而分流较多。随着焙烧的进行,槽温升高,槽体电阻下降分流器温度升高,其电阻率亦升高,此时焙烧槽的电流会自动提升。江苏大屯铝业有限公司分流片形状如图2所示,两头采用钢板,中间为软钢带。这样就能保证了分流片的强度,分流量的大小经过计算初期为50%~60%左右。图2 分流片示意图
当通电12小时后,可陆续拆除分流片,如电压低于3.0伏,一般可按先角部后中间的顺序,从Al、Bl、A8、B8处先行拆除。当时间超过24小时,且槽电压低于2.7伏时可陆续拆除其它分流片。拆除分流片时,每次的槽电压升高值不得超过1.0伏。若超过此范围应停止拆卸,并检查阳极电流分布,待电压稳定后再继续卸。分流片全部拆除后,槽电压不得超过4.0伏。温度偏低,电流较小的阳极优先拆除分流片。拆除分流片的片数和增加分流片视情况决定。拆除分流片后,应抓紧时机做好调整工作,使两极电流分布调整到最佳状态,使电解槽安全平稳地进入伞电流焙烧阶段。
(六)通电焙烧
完成短路口操作并检查确认无误后,通知整流所通电。送电过程中,如冲击电压超过5伏,则应放慢升电流速度,当升满全电流时,冲击电压不得超过5.5伏。如图3所示。图3 电解槽送电历史曲线
(七)启槽准备
1、紧阳极卡具和拆除软连接
全电流送电120小时后,槽电压降至2.2~2.3伏,安排专人上紧小盒卡具两次,防止漏拧或未拧紧,并经常检查电压上升情况,发现问题及时进行调整。拧紧卡具会造成阳极底掌面产生一定的位移,引发局部阳极底掌与导电介质接触不良,引起阳极导电均匀程度变差。因而为了尽量使整个焙烧过程电流分布均匀,拧紧卡具的时间应在启动前的2~4小时内进行,而且是分次进行拧紧,尽量减少阳极移动量,提高焙烧质量。如果过早地拧紧卡具,阳极受热应力的作用要向上隆起,如果阳极不能向上自由移动,那么只有挤压上部机构变形或向阴极内衬薄弱位置传递,势必会造成阴极早期破损。拧紧卡具后,便可拆除软连接,实际拆除软连接后,槽电压一般上升值不大于0.3伏。图4 电解槽启动历史曲线
2、启动前槽内电解质和电解质温度要求
测量电解槽的中缝电解质高度达到30厘米以上,温度高于850℃,槽四周局部开始熔化,烟道及出铝端温度在700℃以上。并再次检查供料装置、槽控机是否良好,槽控机上和短路口用遮挡物保护,槽上软管及接头用石棉布进行保护,防止高温烘烤。
(八)启动电解槽
1、干法启动
前20台槽采用干法启动,后续槽视情况可采用湿法启动。
随着物料的溶化,当中缝电解质高度达到30厘米以上时,可将电压提升到10~12伏,待物料全部熔化,电解质高度达到40厘米,槽温在970℃时,用大钩清理阳极底掌,及时捞出炭渣。手动AEB,待氧化铝溶解后再加入1.2吨的碳酸钠,电压保持在7伏左右。用参数变更单通知上位机开通自动下料,下料间隔设定为200秒,开通效应报警并取消极距控制和浓度控制。安排取电解质试样分析。
2、湿法启动
将活动溜槽和注入平台放到待启动槽的出铝端。出铝工在得到灌电解质指令后,用真空抬包从预先选定的几个电解槽中抽取高温电解质。天车将电解质吊到待启动槽旁,边灌电解质边抬阳极,电压保持在9伏左右。灌完电解质后,再视槽内电解质高度,决定是否继续添加冰晶石或混合料进行熔化。当物料全部熔化,电解质高度达到40厘米、槽温达到980℃以上时,用大钩清理阳极底掌,及时捞出炭渣。以下同干法启动程序。
(九)灌铝
电解槽启动后,尽量在24小时以后灌铝,特殊情况可根据槽电压、槽温和电解质情况在启动12小时后可灌铝。否则,电解槽长时间在高温状态下有可能发生“含炭”、电压摆等现象,如图5所示。图5 灌铝历史曲线
24小时后分两次灌入12吨左右铝水,将活动溜槽平台放到灌铝槽子的出铝端,天车将抬包吊到指定位置,出铝工通过溜槽将铝水灌入槽内,与此同时,有专人在槽控机旁抬阳极,边灌边抬阳极。灌铝前槽沿板上铺设氧化铝粉,以防止飞溅铝水,灌铝时应注意用溜槽缓慢注入,避免铝水流到钢爪上。灌铝结束,电压保持持在5.3~5.5伏。待槽子四周围的电解质表面结壳后,加足极上保温料,整好形。盖好槽盖板,整理现场。次日早取铝试样送化验室分析。灌铝后第三天可考虑出铝作业,出铝量按铝水平情况确定。
(注:前半期电解槽灌铝用的铝水可采用加铝锭的方式,随后电解槽可从前期启动槽内抽取。)
二、焙烧启动过程中异常情况处理及监控
(一)焙烧期间
如因电流分布不均而导致阳极钢爪过热、发红时,可扒开相应极上保温料,用专制风管对住过热发红处吹风,或用铁制工具搭接到相邻槽的阳极钢梁上进行分流。如15分钟后效果仍不明显,可松开夹具,对该组阳极实施断电,一小时后再恢复送电(注意:采取断电措施的阳极组数不能超过3组)。如因铁环熔化而导致阳极脱落,可先将导杆取出,留在槽内的碳块待启动后再捞出。如因局部温度过高而导致该处物料熔化速度加快,特别是中缝和极缝处的保温料塌陷,出现火孔时,应及时添加物料封住火孔,以减少热损失和防止阳极氧化,提高能量效率既可局部降温又可加快物料熔化。如个别阴极钢棒因电流集中而过热时,可用风管吹风降温,若效果不好,则可用调整对应的阳极电流的办法解决。在点动阳极抬电压时的过程中,如出现电压大幅摆动现象停止点动。对于导电效果较差的阳极可以松开卡具,用大锤在到杆顶端使劲往下敲击,以增加该极与焦粒的接触,改善导电效果。焙烧时期电压变化是衡量焙烧效果的一个重要条件,对异常情况的正确处理是保证焙烧槽电压稳定有序变化的关键,焙烧电压曲线如图6。图6 焙烧历史曲线
(二)启动期间
启动期间如发现槽壳侧部的温度达到350℃以上应及时吹风降温。如果发现个别阴极钢棒温度过高,应及时吹风冷却,若温度继续升高,甚至出现钢棒发红现象时,可采取摘出阳极组的办法,但每台槽的阳极摘出量不得超过3组,做好用水冷却钢棒的准备,必要时用水冷却。为避免电解质“含炭”,启动时槽温应控制在980℃~1000℃,若出现“含炭”苗头,应果断地取加冰晶石降温或倒换电解质措施,尽力避免“含炭”。
灌铝后如出现渗铝现象,应当即吹风降温,若吹风后仍继续渗铝,应在边部加入镁砂和氧化铝混合料,然后用天车或碓子将混合料砸实,并及时汇报。如发生漏炉事故,应积极采取措施,用镁砂等堵漏,如仍不能解决问题应及时降阳极,将电压降至最低点,与此同时立即汇报现场指挥与整流所联系,将电流降至80KA以下,以最快速度完成短路操作,尽量将损失降至最低程度。
(三)测量监控
焙烧槽电压记录,升至全电流时,记录下当时的冲击电压。第一次记录后,每4小时记录槽压和时间,并据此做出电压曲线。焙烧槽温度测量和记录(预埋电热偶的槽测量)测试位置在预埋9根热电偶套管处。通电30分钟后进行第一次测量。第一次测量后,每4小时测量一次,并据此做出温度曲线。
阳极电流分布的测量和记录:通电30分钟后进行第一次测量,此后每1小时测定一次,特殊情况可加大频次。对于电流分布过高、过低处要重点标出并汇报,对分布异常的不仅要处理,而且要将处理结果和处理时间记录下来。
阳极钢爪温度的测量:升全电流一小时后测量一次,以后每小时测量一次,以后可根据现场情况决定是否需要测量。
阴极钢棒和槽壳温度的测量:焙烧期间每l小时测量一次,启动后3天内每8小时测量一次。
阳极上下串动记录:焙烧期间每天测量记录一次。
表1 电压保持和温度控制参考值表启动时间8h16h24h36h48h72h96h120h第6天第7天第二周第三周第四周第五周电压(V)7.56.56.55.04.64.54.54.44.34.34.254.254.254.206.56.05.04.84.54.4温度980970~980960~970
表2 启动后分子比参考值表
三、后期管理
电解槽后期管理非常重要,对电解槽以后的平稳高效有着决定性的影响,对后期管理主要特点包括高温、高分子比、高电解质水平、低铝水平等管理思路,目的就是在这一时期要形成规整的炉膛。我公司后期管理主要内容如下。
1、电解槽启动后期的管理
2、效应系数和NB间隔
效应系数:启动后5天内2次/槽·天,15天内1.0次/槽·天,15~30天内0.5~1.0次/槽·天,此后视电解槽运行情况可逐渐转入正常情况。
NB间隔:启动一周内2.5~3分钟,一周后设定为2~2.5分钟。以后视情况转入正常。
3、分子比管理
4、铝水、电解质水平保持
铝水平:启动一个月内按15~17厘米保持,一个月后按18~20厘米保持。
电解质水平:启动一个月内按23~26厘米保持,一个月后按20~22厘米保持。
四、总结评价
通过对对230KA电解槽焙烧启动特点的分析,我们不难发现只要掌握住了技术要点并且持之以恒严格管理,那么在实践上就能取得较好的效果。我公司1 78台电解槽在焙烧启动过程中没有出现过一次脱极和早期破损现象,也证明了措施的可行性、科学性。总体说主要有以下几点:
(一)电解槽的焙烧启动工作是电解槽生产的开端,要以科学理论和技术为依据,在实践生产中与时俱进,以延长电解槽正常高效为目的,不断优化工艺。
(二)从电解槽焙烧启动操作工艺的各个环节看,它还是一项系统的管理工程,必须加强技术和管理方面的培训,以适应生产的需要。
(三)掌握住焦粒焙烧启动特点和方法,可以使得电解槽的阴阳极电流分布更加均匀,升温速度更加合理,槽温分布均匀,避免了局部过热的现象,扎固糊焦化良好,可望获得较长的槽寿命,降低吨铝生产生本。
(四)采用焦粒焙烧启动技术,简便实用,成本低廉,易于操作。但是230KA预焙阳极电解槽采用双阳极结构,由于铺焦粒和阳极组装的质量问题,常会造成铝导杆导电比较均匀而两块阳极电流分布不均的情况,这是双阳极电解槽致命的缺点,应该引起足够的重视。
(五)在电解槽启动后的一年中,后期管理非常重要,应严格避免技术条件的大起大落,有了这一年的平稳运行期后,电解槽的运行将会非常稳定,不仅高效低耗,减小劳动强度,也有利于延长电解槽寿命。
大型预焙铝电解槽焙烧启动的过程控制与方法
2019-01-02 16:38:58
摘要:简述了大型预焙铝电解槽两种焙烧启动的技术方法特点及控制过程,谈到了两种焙烧方法中的优缺点和具体操作步骤,干法启动及湿法启动的工艺技术对比,分析了焙烧预热启动时影响铝电解槽寿命的诸多因素,在焙烧预热启动过程中所采取的预焙铝电解槽早期破损的措施。
关键词:电解槽;铝液焙烧;焦粒焙烧;干法启动;湿法启动
1 概述 现代大型预焙铝电解槽的焙烧启动,国内近几年新建电解铝厂大多采用铝液焙烧启动和焦粒焙烧启动两种方法,尤其是焦粒焙烧启动,目前更是各新建电解铝厂广泛使用的焙烧预热工艺技术,它较铝液焙烧启动预热时间短、温度梯度不大,可弥补槽内衬及材料质量问题的缺陷等优点,但是,也有它的不足之处,那就是较铝液焙烧启动操作复杂,技术条件要求高,阴极电流分布不均匀,电解质含碳量过高,能耗增加。还有两种焙烧启动方法就是石墨粉焙烧启动技术方法和气体焙烧启动技术方法。前者价格太高,造成费用增加,操作复杂(此法国内仅丹江铝厂在114.5kA铝电解槽的启动中使用过),后者易氧化碳块,用于启动的设备复杂,操作难度大,所以,这两种方法很少被铝电解生产厂家采用。铝电解槽的预热焙烧启动是影响槽寿命的重要因素之-,而槽寿命又直接影响到铝电解的生产成本的稳定,尤其是对大型预焙铝电解槽的焙烧启动。但是,无论采用那种技术方法,几乎都难以避免使阴极碳块及内衬产生裂纹或孔隙,可是,不让铝液浸入裂纹和孔隙是可以避免的,焦粒焙烧启动方法就具有这种优点,在白银铝厂应用较早,近年来才在国内新建铝厂及自焙槽改造的预焙槽厂家陆续广泛采用。
2 铝电解槽焙烧启动技术 如何延长大型预焙铝电解槽的内衬寿命,是国内铝业界研究的重要课题,国内当前预焙铝电解槽内衬寿命比国外预焙铝电解槽内衬寿命要短2~3年,影响电解槽内衬寿命的因素很多,可分为设计、筑炉、材料、焙烧启动、生产管理五个方面,而其中焙烧方法的选择可以说是影响铝电解槽寿命的关键环节。特别是焙烧预热启动,虽然这一过程仅仅几天,但对铝电解槽的使用寿命起着决定性的影响。2. 1 几种焙烧启动电解槽技术比较 国内、外大型预焙铝电解槽焙烧启动广泛采用的是槽内衬预热焙烧启动方法,具体方法有铝液焙烧启动、焦粒焙烧启动、石墨焙烧启动、气体焙烧启动四种技术方法。 90年代末,国内预焙槽焙烧启动投产较为普遍采用的是传统的铝液焙烧技术方法,其最大优点是操作简单,后期温度上升均匀,控制方便。近几年,随着国内第三次铝电解的建设高潮,并且向电解槽大型化(200kA至300kA)发展。目前国内各厂家几乎全是采用焦粒焙烧预热启动。据了解贵阳铝镁没计院和贵州铝厂共同研究开发出了一种新的焙烧启动方法,这种方法已在贵铝230kA槽上应用,各项技术指标大大好于上述四种方法,其具体技术方法是使用一种混合料。目前该技术正在申报专利。2. 2 预焙铝电解槽预热焙烧的三个升温阶段的控制2. 1. 1 低温预热阶段 槽内衬平均温度控制约在200'C范围以下,这段时间控制温度的主要目的是排除槽内衬材料中的水分,同时缓解焙烧启动初期阴极碳块、扎糊、阴极钢棒、槽壳之间的热膨胀变形速度,减少由于各种材料热膨胀系数的不同,它所造成的内衬热应力的破损作用,尤其是在200℃温度以下,阴极钢棒的可朔性很小,而热膨胀系数大约是阴极碳块的3~4倍,控制好温度的上升速度,将会避免造成阴极碳块的早期裂纹,在这段时间中升温速度一般应控制在每小时5℃左右较好。2. 2. 2 中温焙烧阶段 在这期间温度控制约在200℃~600℃范围之间,其目的是排出内衬材料中的挥发分和结晶水,此时阴极钢棒已由热膨胀变形转变为蠕动变形(钢的屈服点为200℃),可朔性增大,这段时间的主要任务是焙烧阴极间缝和槽周边缝的扎固的糊料,从而提高扎固糊料与阴极碳块的粘结性能,在这段时间中升温速度可达到每小时10~20℃。2. 2.3 高温焦化阶段 温度在600℃左右范围,这段时间为高温焙烧侧部内衬,其温度控制的目的是使阴极碳块与扎固糊料充分粘结和焦化为一个整休,达到正常生产的条件,在这段时间需要注意的是在温度达到500℃以后,扎固糊料由于焦化使其自由膨胀变形而转化为收缩变形,这时阴极碳块仍保持在膨胀变形之中,因此,槽周边扎固糊自身将会产生一定的收缩裂纹,所以,要及时控制好升温速度。
3 铝液焙烧启动铝电解槽的技术方法 采用铝液作电阻体的叫做铝液焙烧启动(也叫铝液预热法),在准备投产的电解槽内注入一定量的液体铝,使其覆盖在阴极表面,并与阳极接触,使其构成电流回路,产生热量预热电解槽,由于铝液本身电阻小,大部分热量则由阴极和阳极产生,对于大型预焙阳极电解槽,阳极通过高温焙烧后,电阻值很小,如阴极采用半石墨化碳块,电阻值也很小,所以总发热量不太大,这样,铝液焙烧启动电解槽即可一次通入全电流,一次将阳极紧紧固定在阳极母线上,不用增加中间导体。较焦粒焙烧启动,简便了操作程序,温度分布均匀,电解槽不会出现局部过热现象。可减少阴极碳块受热量的分布不均而产生的膨胀变型应力而发生断裂。 由于铝液焙烧启动方法总发热量不大,故阳极上必须加强保温。一般用冰晶石覆盖阳极以及填充阳极之间缝隙,为了增加热量以达到预热效果,启动到一定时间内可缓慢上提阳极,增大极距,从而达到提高温度的目的。3. 1 铝液培烧启动的技术特点 不使用软连接,分流器。技术方法简便、易操 作、不用增加任何临时设施,槽内温度分布均匀,不会出现局部过热现象,能较好地减少阴极碳块的裂纹,能完全避免阳极的氧化,投产后的电解质纯净、无杂质、省工省料。3. 2 铝液焙烧启动的技术缺点 a.在灌入高温铝液(约800~900℃)的时候,能造成阴极碳块受到强烈的热量冲击,从而影响阴极碳块及内衬寿命。 b.碳糊质量不好可使铝液渗透从而引起铝电解槽早期破损。 c.由于铝液电阻较小,预热温度上升缓慢。
4 焦粒焙烧启动铝电解槽的技术方法 焦粒焙烧启动(也叫焦粒预热法),所使用的焦粒是抗氧化性能强,体积密度变化小的煅后焦粒,是在阴极、阳极之间铺设上一层锻后焦碳颗粒,其粒度约在2~3mm,严格控制使用1mm以下焦粉,铺设厚度在10~20mm左右。焦粒层作为电阻导体在阴极、阳极之间产生热量,预热电解槽,同时,阴极和阳极自身的电阻也在产生热量,在其内部预热,阳极导杆与阳极母线之间用临时导电软连接母线联接,以便阳极的全部重量压在焦粒上,保证阳极与焦粒良好的接触,在启动投产之前将阳极导杆紧紧固定在阳极母线上,拆除临时软连接母线。 据考察了解和资料信息,目前,国内各大型预焙铝电解槽生产厂家,其通电焙烧的电流均不统一,多数厂家是根据现场的实际情况来定。4. 1 预热电解槽 在槽四周用电解质和冰晶石砌筑,并用隔板将冰晶石与焦粒分开,使边部碳块和四周扎糊在预热过程中受到保护避免氧化,预热开始通入部分电流,逐渐加大电流,一般情况下24小时左右达到全电流,但是电流的增加速度可依据槽预热速度来定,电流满负荷后应继续预热电解槽一定的时间(视槽温情况而定),从而使阴极表面温度达到900~950℃,方可开始启动。4. 2 焦粒焙烧方法技术特点 可使阴极碳块、阳极碳块从常温下逐渐升高,避免了强烈的热冲击,焦粒层保护了阴极表面,在使用分流器的情况下,可使电解槽升温速度得以控制,阴极本身产生的热量,可使阴极碳块从内部开始烘干,从而避免了扎糊缝隙的裂纹渗铝现象。4. 3 焦粒焙烧方法技术的缺点 阴极表面会产生局部温度过高现象,操作复杂、增加了操作难度,且容易造成槽四周扎固糊预热不良现象,易造成裂纹或出现缝隙。启动投产后电解质中含碳量过高,增加了人工捞取碳渣的工作量。
5 大型铝电解槽的启动生产 在铝电解槽焙烧预热达到900~950℃后,便可开始启动生产。其主要工作是使电解槽内熔化足够量的液体电解质,在启动生产的方法技术,目前国内通常采用干法和湿法两种进行铝电解槽的启动生产5. 1 干法启动 干法启动通常是新建铝电解厂所采用的技术方法,因在启动生产时无现成的液体电解质,但是,大大增加了电能的消耗,一般情况下均在前一至二台电解槽上采用。 干法启动就是利用阴极、阳极之间产生电弧高温将固体冰晶石熔化成液体,并不断的逐步向电解槽内添加冰晶石,缓慢提升阳极,使其产生强烈的电弧而形成高温,当电解槽内有适当高度的液体后,便可引发阳极效应,从而加快了冰晶石的熔化,当电解槽内液体电解质达到15~17cm后,便可加入Al2O3熄灭效应,注入液体铝水,使铝电解槽步入正常的生产。干法启动在开始时由于两极产生强烈的电弧,将会损伤阴极碳块和阳极碳块表面,严重时将会影响电解槽寿命,在抬升阳极时必须加以谨慎,缓慢进行提升,以防发生蹦爆,破坏槽内衬,其做法通常是采用槽电压的高低来监视,一般槽电压应控制在10~15V左右。5. 2湿法效应启动 湿法效应启动就是向待生产电解槽注入一定量的液体电解质,并逐渐抬升阳极,引发人工效应,槽效应电压应控制在20V左右,待液体电解质达到15~17cm后,加入Al2O3,熄灭效应,这时应保持较高的槽电压,槽电压应在6~8V为宜,并向槽内注入一定量的液体铝水来作为在产侣,加好阳极保愠料,使铝电解槽进入正常的生产。湿法启动较干法启动省电,操作简单,劳动强度低,安全可靠,不会对阴极碳块和内衬形成损伤,但容易出现化炉膛、化阳极钢爪现象。5. 3 湿法无效应启动 近年来有些铝电解生产厂家还采用了无效应湿法启动,这种方法主要是将液体电解质注入待启动的电解槽,然后升高电压在10V左右,并缓慢融化固体物料,但启动时间较长,其优点是在启动期间物料挥发损失小,工作场地环境条件较好,采用此法启动应比其他启动方法电解槽预热适当提高50℃左右,来防止注入的电解质产生凝固。
6 结语 在大型预焙铝电解槽的焙烧启动工作中,无论采用何种技术方法,均必须使投入的固体物料充分熔化,其电解质温度应稍高寸于正常生产中的电解质温度,这是因为在启动初期投入的固体物料若不充分熔化,将沉淀于电解槽底部,当注入液体铝水后造成炉底温度的降低,使其难于熔化造成凝固,长时间便在电解槽底部结成坚硬的块状物体,即影响了电解槽的正常生产,增加了电能消耗,又影响了阴极和槽内衬的寿命。此外,在新启动的电解槽上散热损失过大,槽内衬在启动后相当一段时间还会吸收大量的热能,若启动时电解质温度过低,很容易出现电解质急速下降,并在电解槽底部产生沉淀,造成电解槽炉底畸形。 纵观整个焙烧预热启动过程,只要电解槽筑炉,扎固质量合格,内衬材料质量符合要求,在焙烧启动中严格按规程操作,其电解槽寿命将会达到或超过设计值,电解槽的启动投产将会顺利地转入到正常的生产中,并取得最佳技术经济指标。
铝热焊工艺被批准用于CVN 78电磁弹射系统的安装
2019-01-10 09:44:11
为了降低整个建造成本,未来航母项目办公室(PMS378)支持采用铝热焊进行海军船用电力设备的多电缆、铜导线的连接。由于铝热焊工艺将被用于连接EMALS船用电力电缆,航母电磁弹射系统(EMALS)的制造商通用原子(GA)已指定了采用ERICOProducts公司的CADWELD®Exolon系统。GA也指定3M公司的产品用于隔离这些电力电缆。海军金属加工中心的一个项目组评估了多电缆、铜导线接头的整体质量和性能,接头采用CADWELD®Exolon系统的工艺制造而成。此外,还开展了推荐的用于这些电力电缆的3M绝缘产品的验证试验。 项目取得的成果: CADWELD Exolon铝热焊工艺十分稳定,接头制造时,其整体性能和质量不受环境情况影响。此外,利用推荐的3M绝缘产品进行隔离时,接头绝缘不受环境的影响。测试项目已证实采用先进的安装工艺制造接头,其电子和机械性能满足CVN78上EMALS电力电缆的要求。 预期效益:减少质量和进度风险;提高系统的可靠性和有效性;支持舰船的作战需求;改进安装和维修工艺,并降低其成本;全舰队范围电力电缆连接工艺的开始实施,尤其是未来大电流领域的应用,如:电子推进和脉冲能源系统。 参与方:未来航母项目办公室(PMS378)、海军水面战中心卡迪洛克分部、海上系统司令部、海上航空系统司令部、纽波特纽斯船厂、海军金属加工中心、海军研究署海军制造项目。