一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置

    公开(公告)号:CN101260544A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810011053.8

    申请日:2008-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置,该装置是由铝电解槽上部集气系统下部的烟气通道内装配的第一换热管和在电解槽壁外壳上装配的第二换热管,通过输气管与冷凝系统连接,冷凝系统出口与第一换热管和第二换热管进口之间通过回流管道连接构成。回收方法是铝电解槽电解铝过程产生的余热,加热第一换热管和第二换热管,使换热管中的换热介质气化流向冷凝系统,经冷凝、释放的热量回收利用,冷凝后的换热介质液体重返回第一换热管和第二换热管,并循环往复运转。本发明特点是装置结构简单,造价低,换热介质可循环运转,运行成本低,余热回收率高,可达到铝电解槽总散热量的60%。

    一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置

    公开(公告)号:CN100494506C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810011053.8

    申请日:2008-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种铝电解槽散发余热的回收方法及其装置,该装置是由铝电解槽上部集气系统下部的烟气通道内装配的第一换热管和在电解槽壁外壳上装配的第二换热管,通过输气管与冷凝系统连接,冷凝系统出口与第一换热管和第二换热管进口之间通过回流管道连接构成。回收方法是铝电解槽电解铝过程产生的余热,加热第一换热管和第二换热管,使换热管中的换热介质气化流向冷凝系统,经冷凝、释放的热量回收利用,冷凝后的换热介质液体重返回第一换热管和第二换热管,并循环往复运转。本发明特点是装置结构简单,造价低,换热介质可循环运转,运行成本低,余热回收率高,可达到铝电解槽总散热量的60%。

    一种铝电解槽阴极和阳极之间距离的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN100487165C

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200710010443.9

    申请日:2007-02-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解槽阴极和阳极之间距离的测量方法,通过测量两个电极探头之间的电压突变位置确定铝液与电解质的界面及阳极底掌位置,从而确定两极的极间距离,具体操作采用极距测量装置,该装置包括测试架、控制箱、升降机构和电极探头,升降机构装在测试架的可移动小车上,控制箱和电极探头装在测试架上,控制箱核心为单片机,单片机内嵌入了控制操作程序,单片机通过接口电路分别与电解槽阳极、电极探头和测试架升降机构相连,并控制测距过程,本发明的优点是,能够快捷方便的用于工业电解槽极距的测量和过电压测试,测量结果更加精确。

    一种高电导率铝电解用低温电解质及其使用方法

    公开(公告)号:CN101386996A

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200810228121.6

    申请日:2008-10-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高电导率铝电解用低温电解质及其使用方法,其特征在于:高电导率铝电解用低温电解质的成分按重量百分比为:NaF 38~51wt%,AlF330~47wt%,Al2O32~ 3wt%,CaF22~5wt%,NaCl 1~8wt%,LiF0~8wt%,MgF20~5wt%,LiCl 0~3wt%,MgCl20~3wt%;使用方法为:在温度805~915℃,阳极电流密度为0.83~1.0A/cm2的条件下进行电解应用,电解质的初晶温度在800~900℃。本发明的电解质可以达到改善冰晶石-氧化铝熔液的物理化学性能的作用,减小电阻损耗,提高电功效率、节省电能、降低成本。使用本发明的电解质使电解温度大幅降低,电解质电导率为2.25~2.60S/cm。

    工业铝电解槽纯二硼化钛阴极涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101078130A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710011880.2

    申请日:2007-06-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种工业铝电解槽纯二硼化钛阴极涂层的制备方法,属于铝电解技术领域,该方法包括以下步骤:①将阴极炭块置于专门沉积电解槽中,进行电沉积,所用电解质体系为NaCl-KCl-KF-K2TiF6-KBF4-TiO2-B2O3,其各成分的质量百分含量为:2~15%NaCl,2~5%KCl,35~65%KF,8~18%K2TiF6,15~29%KBF4,0~9%TiO2和0~13%B2O3,电沉积温度为720~820℃,电流密度为0.2~0.9A/cm2,电沉积时间为2~6h;②将电沉积好的阴极块装槽;③阴极炭块间的炭间缝采用纯二硼化钛粉与有机溶剂制成的炭间糊捣填。本方法优点:可得到纯度很高的TiB2镀层,与石墨阴极结合紧密,减少其在槽底的滞留时间,促进其回到电解质中溶解,达到降低电解槽底部电压降之目的,配合惰性阳极使用可大幅降低槽电压,实现节能降耗效果。

    熔盐电解法制备铝锂合金的方法

    公开(公告)号:CN101654796B

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN200910307361.X

    申请日:2009-09-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种熔盐电解法制备铝锂合金的方法,按以下步骤进行:(1)将氟化钾、氟化钙、氟化钡或氯化锂与氟化锂混合均匀,获得混合物料;(2)将混合物料置于电解槽中,将电解槽加热至高于混合电解质熔点10~100℃;向电解槽中加入氧化锂并混合均匀,获得液态的混合电解质;给电解槽通电进行电解,电流密度为0.05~0.4A/cm2,电解时间为0.6~2.5h。本发明的方法采用氧化锂做电解原料,电解过程中不产生氯气及其他有害气体。

    熔盐电解法制备铝锂合金的方法

    公开(公告)号:CN101654796A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910307361.X

    申请日:2009-09-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种熔盐电解法制备铝锂合金的方法,按以下步骤进行:(1)将氟化钾、氟化钙、氟化钡或氯化锂与氟化锂混合均匀,获得混合物料;(2)将混合物料置于电解槽中,将电解槽加热至高于混合电解质熔点10~100℃;向电解槽中加入氧化锂并混合均匀,获得液态的混合电解质;给电解槽通电进行电解,电流密度为0.05~0.4A/cm 2 ,电解时间为0.6~2.5h。本发明的方法采用氧化锂做电解原料,电解过程中不产生氯气及其他有害气体。

    一种提高铝电解工艺中氧化铝溶解速率的方法

    公开(公告)号:CN102312252A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110267250.8

    申请日:2011-09-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于铝电解技术领域,具体涉及一种提高铝电解工艺中氧化铝溶解速率的方法。其要点是,向电解槽中加入载氟氧化铝、高灼减氧化铝或者含添加剂的氧化铝作为电解原料,氧化铝在溶解过程中能逸出氟化氢、水蒸气或者二氧化碳起到搅拌作用,极大地提高了氧化铝在电解槽中的溶解速率。本发明方工艺极其简单,成本低廉,可有效提高氧化铝的溶解速率,提高电解工艺的电流效率,降低电解温度,从而降低行业能耗,节省能源,可在工业生产中广泛推广应用。

    熔盐电解法制备镁锂合金的方法

    公开(公告)号:CN101698951A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910307345.0

    申请日:2009-09-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种熔盐电解法制备镁锂合金的方法,按以下步骤进行:(1)将氟化钾或氯化锂与氟化锂混合均匀,获得混合物料;(2)将混合物料置于电解槽中,将电解槽加热;向电解槽中加入氧化锂并混合均匀,获得液态的混合电解质,给电解槽通电进行电解,电流密度为0.05~0.4A/cm2,电解时间为0.6~2.5h。本发明采用氧化锂做电解原料,电解过程中不产生氯气及其他有害气体,电解过程中电解质温度不超过600℃,能量消耗低。

    高温挥发性熔盐Raman光谱测量用封闭样品池及其使用方法

    公开(公告)号:CN101629899A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200910013543.6

    申请日:2009-08-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高温挥发性熔盐Raman光谱测量用封闭样品池及其使用方法,样品池由铂坩埚、坩埚盖、炉膛、炉膛盖和加热铂丝构成。将待分析试样装入铂坩埚内后,在坩埚盖与铂坩埚口之间缝隙处采用高温快干水泥密封,测量过程中,对加热铂丝提供电流将待分析试样加热至测量温度,以热电偶测量铂坩埚温度,该样品池配合上部进光式显微激光Raman光谱仪使用。本发明的高温挥发性熔盐Raman光谱测量用封闭样品池,能够用于高温挥发性熔盐如冰晶石及不同摩尔比的NaF-AlF 3 熔盐的Raman光谱分析,本发明方法能避免挥发物的逸出影响待测熔盐的成分,从而提高Raman光谱的测定精度。

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