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    淺談影響預(yù)焙陽極質(zhì)量的因素

    2019-03-08 02:50張曉光姚清濤王巖
    西部論叢 2019年4期
    關(guān)鍵詞:陽極因素質(zhì)量

    張曉光 姚清濤 王巖

    摘 要:在鋁電解碳陽極生產(chǎn)過程中,影響預(yù)焙陽極質(zhì)量的有多種因素。文章通過理論和生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合,分析了影響陽極質(zhì)量的主要因素,提出了通過加強(qiáng)原料質(zhì)量、用量控制、混捏溫度對陽極炭塊質(zhì)量的重要性、優(yōu)化生產(chǎn)配方及工藝,合理焙燒、從而生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)陽極。預(yù)焙陽極作為鋁電解生產(chǎn)的陽極材料,在鋁電解生產(chǎn)中起到參與電化學(xué)反應(yīng)和電解導(dǎo)電的重要作用。預(yù)焙陽極質(zhì)量性能的好壞直接影響著鋁電解槽工作狀況的保持及原鋁質(zhì)量的提高,預(yù)焙陽極的額外消耗(過剩消耗),不僅會增加鋁電解生產(chǎn)成本,而且會影響電解槽的正常工作參數(shù),并且電解過程容易形成過量碳渣,進(jìn)而嚴(yán)重影響原鋁生產(chǎn),給電解鋁生產(chǎn)操作帶來較大困難。本文根據(jù)多年的實(shí)踐研究,對影響陽極質(zhì)量的因素進(jìn)行分析。

    關(guān)鍵詞:預(yù)焙;陽極;質(zhì)量;因素

    一、預(yù)焙陽極生產(chǎn)原料的微量元素

    預(yù)焙陽極生產(chǎn)采用煅燒石油焦、瀝青和返回料(電解鋁廠返回的電解殘極、焙燒碎料、生碎料)為原料。預(yù)焙陽極生產(chǎn)大體分為三個過程:原料石油焦的預(yù)處理(煅燒),原料經(jīng)破碎、篩分、配料,生產(chǎn)出生陽極,再經(jīng)焙燒得到預(yù)焙陽極產(chǎn)品。

    (一)原材料中的微量元素

    預(yù)焙陽極中微元素的來源。微量元素主要來源于生產(chǎn)預(yù)焙陽極的主要原料石油焦、瀝青等所含的灰份.此外還有生產(chǎn)工藝中返回料時進(jìn)入陽極的灰份以及在生產(chǎn)陽極過程中進(jìn)入陽極中的灰份。在這些灰份中所含的微量元素主要包括了鐵、硅、堿金屬、堿土金屬、釩、鉻、鈦和錳等。

    (二)微量元素對預(yù)焙陽極危害

    降低鋁成品純度、機(jī)械性能、導(dǎo)電性能。這類危害微量元素有Si、V 、Ti、Fe、Mn等。影響炭素制品的質(zhì)量,使其物理性能下降,這類危害微量元素多為非金屬元素,如S、P等雜質(zhì)含量高的陽極在焙燒過程中脆性增加,陽極發(fā)生裂紋。

    此外,Na、V、Na等元素雖然對電解質(zhì)、鋁的質(zhì)量無大危害,但它影響炭陽極的反應(yīng)性能,在二氧化碳、空氣及電化學(xué)反應(yīng)中,對陽極起催化作用,使陽極選擇性氧化加劇,造成陽極易掉渣、掉塊。這不僅增加了碳耗量,而且大量碳渣掉入電解槽影響了生產(chǎn)操作并且降低了電流效率。

    在我國現(xiàn)階段,預(yù)焙陽極中的雜質(zhì)元素是以灰分的形式進(jìn)行整體衡量,因而沒有對預(yù)焙陽極中所含每種元素的具體含量進(jìn)行檢測,所以對于微量元素及其含量的多少,究竟會對預(yù)焙陽極哪項(xiàng)性能指標(biāo)產(chǎn)生影響,難以準(zhǔn)確確定。國外先進(jìn)鋁生產(chǎn)國家結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,根據(jù)不同雜質(zhì)元素對預(yù)焙陽極的影響,對每一種元素的含量都有嚴(yán)格的具體規(guī)定?,F(xiàn)階段研究表明微量元素中鐵、鈣、鈉、釩等元素雜質(zhì)的含量對預(yù)焙陽極的氧化反應(yīng)性影響較大。硫含量每增加1%,陽極的凈耗則增大2~3,其他一些雜質(zhì)元素雖然含量不高,確影響生產(chǎn)中細(xì)小變化,能引起預(yù)焙陽極反應(yīng)性的較大波動,給電解生產(chǎn)和成本控制造成嚴(yán)重影響。

    二、石油焦及殘極的強(qiáng)度

    預(yù)焙陽極生產(chǎn)一般由65% 的石油煅后焦、20% 殘極及15% 煤瀝青,這些原料的成本大約占預(yù)焙陽極總成本的50% ,因而使用質(zhì)優(yōu)價廉的原料能夠降低陽極的生產(chǎn)成本。研究表明調(diào)整原料生產(chǎn)參數(shù)、原料特性之間的關(guān)系,直接影響在電解過程中陽極質(zhì)量和性能。相關(guān)資料表明,石油焦的特性如:反應(yīng)性、體積密度、氣孔率、強(qiáng)度、純度、組織結(jié)構(gòu)、特殊表面等影響陽極的特性和性能,煅燒過程對石油焦質(zhì)量也有重要的影響。生產(chǎn)中殘極的數(shù)量、殘極的硬度和清潔度直接影響預(yù)焙陽極的物理性能,例如機(jī)械強(qiáng)度、空氣滲透率。

    三、二氧化碳反應(yīng)性及空氣反應(yīng)性

    在預(yù)焙陽極質(zhì)量因素中,空氣滲透率對陽極的影響最大。其CO2反應(yīng)殘留與Na的催化作用和焙燒最終溫度有直接關(guān)聯(lián);空氣反應(yīng)殘留主要與原料性能、殘極著火溫度和最終焙燒溫度有直接關(guān)系,但都與空氣滲透率有重要聯(lián)系,因此,空氣滲透率是預(yù)焙陽極質(zhì)量中的重要指標(biāo),也是衡量一個碳素生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的重要指標(biāo)。

    四、混捏溫度對陽極炭塊質(zhì)量的重要性

    混捏溫度對于混捏工藝過程來說是一個比較重要的因素,只有把溫度控制在一定溫度范圍內(nèi),才能獲得最隹質(zhì)量產(chǎn)品。若溫度較高而未達(dá)到高溫,所混糊料密實(shí)度較低、塑性較差。糊料壓制出來的毛坯體積密度比較低,焙燒后孔度大、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不均、機(jī)械性能差?;炷蟮臏囟冗^高,會導(dǎo)致瀝青受熱開始變化,使得部分輕質(zhì)組分逐漸分解和揮發(fā),導(dǎo)致發(fā)生縮聚反應(yīng)。因而生產(chǎn)中生坯的塑性降低,生坯的成品率低。通過研究發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)母闪蠝囟冗€有利于瀝青對焦炭的浸潤。浸潤作用的強(qiáng)弱影響受到焦炭及液體瀝青界面的潤濕角來決定。溫度越高潤濕角越小,浸潤效果越好。

    五、焙燒溫度對陽極炭塊的影響

    焙燒工藝是陽極炭塊生產(chǎn)中的重要工序,生坯炭塊在專門設(shè)計的加熱爐內(nèi)周圍用填充料隔絕空氣,按照一定升溫速度將生坯加熱到1000℃~1050℃左右的生產(chǎn)工序。在陽極炭塊生產(chǎn)焙燒過程中生坯炭塊主要是進(jìn)行粘結(jié)劑的分解和聚合反應(yīng)。因而焙燒的升溫速度、溫度梯度、最高溫度對陽極 質(zhì)量都有很大影響。

    在生產(chǎn)過程中焙燒溫度達(dá)到1100℃時,粘結(jié)焦的焙燒程度接近骨料煅燒的程度,使陽極二氧化碳反應(yīng)消耗率迅速降低,而這一指標(biāo)的降低對減少陽極在電解過程中掉渣、氧化,保證正常的電解生產(chǎn)技術(shù)條件,降低陽極消耗有非常重要的意義;當(dāng)溫度提高到1200℃時,高溫使粘結(jié)焦進(jìn)一步收縮,導(dǎo)致燒損量增多,陽極強(qiáng)度下降,同時導(dǎo)電性也有所下降,顯然過高的溫度對生產(chǎn)沒有任何的幫助;當(dāng)溫度提高到1200℃以上時,火道的溫度將會達(dá)到1250℃~1300℃以上,這樣高的焙燒溫度并不能太多地改善陽極理化性能,只能加速焙燒爐火道墻的破損,縮短爐體使用壽命,同時也大大增加了能源的消耗。在焙燒過程中,由于生產(chǎn)工藝的差異,火道的破損、變形、負(fù)壓的影響,會導(dǎo)致焙燒實(shí)際生溫曲線偏離設(shè)計曲線,使得保溫時間和冷卻時間不夠,產(chǎn)生溫差并對陽極炭塊的質(zhì)量有較大的影響。

    六、結(jié)論

    1.空氣滲透率是預(yù)焙陽極質(zhì)量中的重要指標(biāo),也是衡量一個碳素生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的重要指標(biāo)。應(yīng)盡快將空氣滲透率和微量元素含量標(biāo)準(zhǔn)納入我國陽極生產(chǎn)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以便和國際市場接軌,發(fā)展我國的鋁工業(yè)。

    2.預(yù)焙陽極中微量元素對陽極的使用性能有較大的影響,控制微量元素是提高陽極質(zhì)量的重要部分。

    3.通過加強(qiáng)原料質(zhì)量、用量控制,焙燒溫度的控制,優(yōu)化生產(chǎn)配方及工藝,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)預(yù)焙陽極技術(shù)是與國際要求接軌的大勢所趨。

    參考文獻(xiàn):

    [1]高守磊.王平甫,等.鋁用陽極中微量元素的來源?危害及生產(chǎn)中的檢測和控制[J].輕金屬,2006(11).

    [2]肖利峰.控制預(yù)焙陽極微量元素的生產(chǎn)實(shí)踐[J].有色冶金節(jié)能,2010(2).

    [3]蔣文忠.炭素工藝學(xué)[M].冶金工業(yè)出版社,2009.

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