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探索更適合于電解合金的電解槽結(jié)構(gòu)和電解質(zhì)體系
電容式差壓變送器探索更適合于電解合金的電解槽結(jié)構(gòu)和電解質(zhì)體系這一方面可在現(xiàn)有鋁電解用的槽型和氟鹽電解質(zhì)體系基礎(chǔ)上加以改進(jìn)。如調(diào)整電流密度,選用新型槽襯材料,增加側(cè)部散熱;選用新型添加劑,增加電解質(zhì)與合金液之間的密度差和界面張力,增加電解質(zhì)電導(dǎo)等。
另一方面根據(jù)合金電解的特點(diǎn),可以探索新的槽型,尋找新的電解質(zhì)體系,比如氯化物體系或氯化物一氟化物混合體系等。
國(guó)內(nèi)外曾經(jīng)掀起一股電解氯化鋁生產(chǎn)鋁的研究熱潮,實(shí)際上一體化溫度變送器這方面的研究至今也沒有停」卜過。與目前級(jí)化鋁電解的霍爾一埃各法相比,氯化鋁電解有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)電解溫度可以降低250℃左右,大幅度減少熱量損失,降低電耗;同時(shí)降低對(duì)電解槽構(gòu)筑材質(zhì)的要求。
(2)陽極放電是氯而不是氧,普通石墨或炭索材料不與氯發(fā)生反應(yīng),這就可以采用惰性(不消耗)陽極,縮短極間距離,實(shí)現(xiàn)多室槽,因而大幅度降低槽電壓,降低能耗。且氯化物電解的臨界電流密度大,可以采用大得多的電流密度,從而提高設(shè)備產(chǎn)能,減少占地面積。
(3)陽極釋放的氯氣回收用于制備氯化物原料,不排放C02等溫室氣體。
(4)氯鹽電解質(zhì)比氟鹽電解質(zhì)資源豐富,價(jià)格低廉。
但氯化鋁電解的最大困難是AIC13的來源。每生產(chǎn)It鋁,理論上需1.89t A1203,但卻需4. 94t AICI3。如果用純凈的無水AIC13作原料進(jìn)行電解,盡管氯氣可以回收利川,近5t A1C13的成本也無法承受。
防腐液位變送器報(bào)道:目前,國(guó)內(nèi)無水氯化鋁主要用氧化鋁或金屬鋁氯化而來。為了降低氯化鋁的制造成本,In經(jīng)用我國(guó)鋁土礦氯化研制無水氯化鋁。結(jié)果發(fā)現(xiàn),鐵的氯化溫度最低,其次是欽,再次是鋁,硅的氯化溫度最高。但要把抓化鋁與其他三種氯化物分離獲得純凈的氯化鋁十分困難。即便能把它們分離,大量氯化硅、氯化欽和氯化鐵消耗的氯氣無法回收,成本仍然居高難下。
如果用氯氣氯化我國(guó)的鋁土礦,由于我國(guó)鋁土礦含鐵低,可先在較低溫度氯化除去大部分鐵,然后制取AICI3, SICI。和TiCI。的混合氯化物(含合金允許范圍內(nèi)的少量FeCI3 );或者制取A1C13-TiCI,棍合氯化物(含少量SiC14.和FeCl3 ),省去氯化物分離提純工序。將混合氯化物在NaCI + KC1的熔鹽體系中電解,則獲得鋁硅欽合金(或一,'ri合金),陽極釋放的氯氣回收再川于氯化鋁土礦。這既能避免制取純氯化鋁的困難,又能發(fā)揮氛化物電解的_卜述優(yōu)勢(shì),有可能成為電解法生產(chǎn)鋁硅欽合金的新途徑。
當(dāng)然,這還有許多技術(shù)問題需要進(jìn)一步探索,比如因各種氯化物沸點(diǎn)(或升華)的差別,需要解決混合氯化物的收集和電解槽加料方式等問題。
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