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    鋁電解高鋰鹽含量電解質(zhì)體系生產(chǎn)工藝優(yōu)化實踐

    2022-06-26 07:23:14李富貴
    世界有色金屬 2022年6期

    鋁電解槽電解質(zhì)體系中的鋰鹽可以降低電解質(zhì)的初晶溫度,提高電導(dǎo)率,生產(chǎn)實踐表明,電解質(zhì)體系鋰鹽含量保持在1.5%~3.0%比較適宜,但當(dāng)電解質(zhì)體系中的鋰鹽含量偏高時,會造成電解質(zhì)初晶溫度低、氧化鋁溶解困難,過高的鋰鹽含量會造成電解槽爐底沉淀生長、運行穩(wěn)定性下降、生產(chǎn)指標(biāo)下滑等嚴(yán)重后果。

    湯顯祖筆下的女主人公,既不同于她之前的《孔雀東南飛》式的、《梁山伯與祝英臺》式的和《西廂記》式的女性典型,也不同于她之后的《紅樓夢》式的女性典型。劉蘭芝和祝英臺都是在封建勢力壓迫下殉身的悲劇性的人物;林黛玉雖竭力掙扎,終不免陷于悲劇結(jié)局;崔鶯鶯在唐人小說中也屬悲劇性的,到王實甫手下經(jīng)過改寫,才成為瀕于失敗時幸得外力援助而免遭厄運的人物。只有湯顯祖塑造的杜麗娘,能自覺地提出自己的理想,又努力貫徹這種理想,而使之成為現(xiàn)實,終于取得徹底的勝利。

    目前鋁電解槽電解質(zhì)體系中的鋰鹽主要來自于生產(chǎn)原料氧化鋁,氧化鋁中含有的Li

    O會和電解質(zhì)中的冰晶石發(fā)生反應(yīng)生成氟化鋰,即2Na

    AlF

    +3Li

    O=6LiF+6NaF+AL

    O

    ,由于受生產(chǎn)工藝和鋁土礦品位的限制,國內(nèi)生產(chǎn)的氧化鋁60%以上都是Li

    O含量大于0.03%的富鋰氧化鋁,直接造成國內(nèi)大多數(shù)鋁電解企業(yè)電解質(zhì)鋰鹽含量高。

    控制變量。經(jīng)濟發(fā)展水平用剔除價格因素的實際人均GDP衡量,地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平越高越有利于該地集聚資源,有利于提升企業(yè)的創(chuàng)新水平,促進產(chǎn)業(yè)升級[16];人力資本水平用各地區(qū)平均受教育年限來測量,計算公式為:(小學(xué)受教育人數(shù)×6+初中受教育人數(shù)×9+高中受教育人數(shù)×12+大學(xué)受教育人數(shù)×16)/總受教育人數(shù)[17], 人力資本是影響環(huán)境規(guī)制和技術(shù)進步的重要因素;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的計算公式是工業(yè)增加值/GDP,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動直接推動產(chǎn)業(yè)升級變化;技術(shù)創(chuàng)新用各年各省的專利授權(quán)量表示[18],新技術(shù)的發(fā)明能夠促使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營向高新技術(shù)方向轉(zhuǎn)變,從而使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高端的方向調(diào)整,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

    某公司350KA電解系列自投產(chǎn)以來,電解質(zhì)體系中的鋰鹽含量持續(xù)上升,最高上升到7.2%,鋰鹽含量大幅度上升一度給電解生產(chǎn)造成嚴(yán)重不利影響。該公司通過添加低鋰含量電解質(zhì)塊、使用低鋰含量氧化鋁,降低電解質(zhì)體系鋰鹽含量,在鋰鹽含量降低到6.0%以下時,則主要通過優(yōu)化電解生產(chǎn)工藝,提高對高鋰鹽含量電解質(zhì)體系的適應(yīng)能力,削弱高鋰鹽含量對電解生產(chǎn)的不利影響,保障電解生產(chǎn)平穩(wěn)高效運行,取得較好效果。

    隨著電解質(zhì)體系中鋰鹽含量上升,電解槽加料點堵料現(xiàn)象逐漸增多,效應(yīng)頻發(fā),換極檢查爐底發(fā)現(xiàn)爐底沉淀生長,尤其是下料點附近沉淀和結(jié)殼增多,電解槽主要技術(shù)條件向不利于生產(chǎn)穩(wěn)定的方向發(fā)展。

    1 鋰鹽含量上升及對生產(chǎn)的不利影響

    該公司350KA系列2009年投產(chǎn),2017年前生產(chǎn)使用的氧化鋁除少量進口氧化鋁外,主要是國產(chǎn)富鋰氧化鋁,各品牌氧化鋁中的鋰鹽含量在0.034%~0.105%之間,按采購量加權(quán)平均值為0.051%,氧化鋁中的鋰鹽含量偏高導(dǎo)致系列電解質(zhì)鋰鹽含量持續(xù)上升。

    城寨的倮族,從調(diào)查中可知,經(jīng)濟來源主要是外出打工,在家大多是老人,而在家的也大家是織布、蠟染,很少種地,種菜,所以白倮人學(xué)生每周周末回家后,基本上不用干家務(wù)勞動,加上大部分家長非常溺愛孩子,基本不讓孩子做家務(wù)和農(nóng)活,所有倮族學(xué)生回到家基本上就是約著玩,看電視、玩手機、睡懶覺等。從小就養(yǎng)成不愛勞動的習(xí)慣,而在學(xué)校讀書本身就也不會太輕松,所以他當(dāng)然愿意選擇輟學(xué),因為在家好玩,長大點還可以外出打工,這些也增強了他們輟學(xué)思想。

    基于上述供水系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),供水安全的影響因子也可分為三大部分,即水源因子、供水工程因子和用戶因子。其中水源影響因子包括兩大類,一類是水資源的自然稟賦,包括水資源量的多寡、時空分布狀況、過境可利用水資源量、水土資源匹配程度、極端水文事件發(fā)生的頻率和影響程度等;第二類是人為影響因子,包括水資源開發(fā)利用能力、水體污染程度、人為突發(fā)事件發(fā)生的風(fēng)險和影響程度等;供水工程影響因子包括工程格局、工程能力、工程系統(tǒng)協(xié)調(diào)度、工程質(zhì)量狀況及工程運行管理水平等;用戶影響因子包括人口規(guī)模、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、灌溉規(guī)模、種植結(jié)構(gòu)、用水方式和技術(shù)水平、節(jié)水工藝和設(shè)備以及公眾意識和技能等等,見圖3。

    考慮需求響應(yīng)不確定性的多時間尺度源荷互動決策方法//孫宇軍,王巖,王蓓蓓,李揚,肖勇,李秋碩//(2):106

    2010年至2017年,當(dāng)350KA電解系列鋰鹽含量上升到3.50%以上時,系列電解槽電流效率開始下降,鋰鹽含量從3.50%上升到7.20%,上升幅度3.70%,電流效率損失1.20%,即電解質(zhì)體系鋰鹽含量每上升1%,損失0.32%的電流效率。

    2 降低電解質(zhì)體系鋰鹽含量

    2018年至2021年,該公司采取兩項措施降低電解質(zhì)體系鋰鹽含量:

    (1)電解槽添加1020噸低鋰鹽含量電解質(zhì)塊,其中啟動初期積存的電解質(zhì)塊420噸,鋰鹽含量2.68%,外購電解質(zhì)塊600噸,鋰鹽含量3.02%,從出鋁口逐步添加到系列電解槽中,同時取出液體電解質(zhì)840多噸。根據(jù)不同鋰鹽含量電解質(zhì)混合后鋰鹽含量計算公式:ω=(ω

    ×M

    ×M

    ×M

    )/(M

    +M

    +M

    ),低鋰鹽含量的電解質(zhì)塊加入電解質(zhì)液體,會有效降低電解槽電解質(zhì)體系中的鋰鹽含量。

    (2)采購和使用低鋰含量氧化鋁,在氧化鋁的采購過程中加入了鋰鹽含量指標(biāo),增加了進口氧化鋁的采購量,氧化鋁產(chǎn)地以山西、河南為主改為在山西、河南、山東、內(nèi)蒙等多地采購低鋰含量的氧化鋁,逐步使采購的低鋰含量氧化鋁占到了電解生產(chǎn)總用量的70%左右。

    根據(jù)電解質(zhì)每月取樣分析數(shù)據(jù),隨著兩項措施的實施,350KA系列電解質(zhì)體系鋰鹽含量緩慢下降,各月分析數(shù)據(jù)鋰鹽含量的變化較小,年統(tǒng)計數(shù)據(jù)下降幅度則比較明顯。

    2010年至2018年,350KA系列電解質(zhì)體系鋰鹽含量從2.56%上升到7.20%,上升幅度4.64%。

    2018年至2021年上半年,350KA系列電解質(zhì)體系鋰鹽含量從7.20%降低到5.86%,降幅1.34%。

    3 電解生產(chǎn)工藝優(yōu)化分析及優(yōu)化措施

    降低350KA系列電解質(zhì)體系鋰鹽含量到3.0%以下存在較大困難,一是沒有足夠的低鋰鹽含量電解質(zhì)塊,且倒換電解質(zhì)的過程造成大量能量損失、大大增加員工工作量;二是刻意采購低鋰鹽含量氧化鋁,氧化鋁采購價上升,氧化鋁的運輸成本增加,兩者合計增加氧化鋁采購成本220元/噸左右。

    2018年至2021年,優(yōu)化電解生產(chǎn)工藝以適應(yīng)高鋰鹽含量電解質(zhì),克服高鋰鹽含量造成的不利影響,是350KA電解系列應(yīng)對電解質(zhì)體系鋰鹽含量高的主要措施。

    3.1 調(diào)整技術(shù)條件、保持合理的電解溫度和過熱度

    對于教學(xué)內(nèi)容,教師要挖掘其內(nèi)部包含的育人價值,才會有更高的立意去設(shè)計教學(xué),讓這些育人價值在教學(xué)中發(fā)揮作用.《高中數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)》把數(shù)學(xué)的核心素養(yǎng)定義為:會用數(shù)學(xué)的眼光觀察世界,會用數(shù)學(xué)的思維思考世界,會用數(shù)學(xué)的語言表達世界.有了這樣的認(rèn)識,教師應(yīng)當(dāng)深度挖掘教學(xué)內(nèi)容中,直指核心素養(yǎng)的部分,同時思考如何將核心素養(yǎng)融入到教學(xué)內(nèi)容中,讓教學(xué)內(nèi)容不僅僅是傳授數(shù)學(xué)知識與技能,更能對學(xué)生的數(shù)學(xué)素養(yǎng)的發(fā)展起到積極作用,真正體現(xiàn)數(shù)學(xué)的價值.當(dāng)然,教師認(rèn)識數(shù)學(xué)的高度有多高,決定了課堂的高度有多高,在這個過程中,教師要努力提高自身的“數(shù)學(xué)素養(yǎng)”,才能實施發(fā)展學(xué)生“數(shù)學(xué)素養(yǎng)”的教學(xué).

    高鋰鹽含量電解質(zhì)體系的電解槽,最大的問題就是爐底沉淀易生長,爐膛變得不規(guī)整,從而導(dǎo)致電解槽的電流分布不均衡,水平電流增大,進而造成鋁液波動加劇,電解槽電壓擺增加,生產(chǎn)穩(wěn)定性變差。

    針對槽溫下降,過熱度減小,2018年至2021年,350KA電解系列對系列電解槽部分技術(shù)條件控制標(biāo)準(zhǔn)進行了調(diào)整。

    350KA電解系列技術(shù)條件調(diào)整的主要目的如下:

    (1)根據(jù)有關(guān)的研究,電解質(zhì)的初晶溫度是由電解質(zhì)體系中的電解質(zhì)各成分含量決定的,不同電解質(zhì)成分體系初晶溫度的計算公式各有不同,其中Na

    AlF

    -AlF-Al

    O

    -CaF

    -LiF-NaCl系,電解質(zhì)的初晶溫度計算公式可簡要表述為T(℃)=846.782+55.479CR-5.9955Al

    O

    -7.873LiF-5.984NaCl,可以看出,鋰鹽含量每上升1%,會降低初晶溫度7.87℃,分子比每提升0.1則可提升初晶溫度5.55℃,350KA電解系列分子比控制范圍上移主要目的就是抑制因鋰鹽含量上升造成的電解質(zhì)初晶溫度下降。

    (2)提升電解槽目標(biāo)電壓目的是增加電解槽熱收入,防止槽溫持續(xù)下降;提升電解槽鋁水平目的是提高電解槽磁場平衡能力,減少電流分布不均、電壓擺現(xiàn)象、降低噪聲值等;提升電解質(zhì)水平目的是增加電解槽熱容,提高電解槽熱穩(wěn)定性,保持槽溫的穩(wěn)定,同時提升電解質(zhì)液對氧化鋁的溶解能力。

    3.2 改善電解槽供料系統(tǒng),減少下料點堵料和積料現(xiàn)象

    鋰鹽含量上升會造成電解質(zhì)中氧化鋁的溶解度下降,研究結(jié)果表明,LIF的含量每上升1%,會降低氧化鋁飽和溶解度3%左右。同時,隨著鋰鹽含量上升,氧化鋁的溶解速率大大降低。

    這種變化在電解生產(chǎn)過程中的表現(xiàn)就是電解槽下料點經(jīng)常堵料、積料,俗稱電解槽不吃料,并且電解槽中的氧化鋁分布不均衡,頻繁發(fā)生局部效應(yīng)。

    2018年至2021年,350KA電解系列改善電解槽供料系統(tǒng)采取的措施如下:

    (1)在氧化鋁倉庫進行氧化鋁混配,將粒度、化學(xué)性質(zhì)差異較大的氧化鋁按計算好的比例混配打料,避免輸送到電解槽的氧化鋁粒度過細(xì)、流動性太差。

    (2)推進電解槽智能打殼實驗,至2021年,350KA電解系列72%的電解槽安裝了智能打殼系統(tǒng)。智能打殼系統(tǒng)的工作原理如下圖:

    該系統(tǒng)利用壓力傳感器檢測打殼時氣壓的變化,從而識別火眼是否打通,根據(jù)火眼是否通暢來實現(xiàn)對打殼系統(tǒng)的智能控制。

    (3)將電解槽上1.5L的下料汽缸更換為1.2L的下料汽缸,調(diào)整NB增加下料頻次,從而實現(xiàn)少下多加,避免單次投料量過大,電解質(zhì)來不及溶解。

    技術(shù)條件主要變化趨勢是槽溫降低,分子比上升,電壓差、噪聲值增大,電壓擺增多,爐底壓降上升。檢查爐底可發(fā)現(xiàn)較多的沉淀,部分沉淀已硬化為結(jié)殼,部分電解槽角部伸腿生長,角部陽極安裝困難,角部陽極導(dǎo)電較差。

    (4)對電解槽單點下料量進行定期標(biāo)定,及時發(fā)現(xiàn)和處理下料量過大、過小、不下料和漏料等異常下料現(xiàn)象。

    3.3 加強爐底檢查和處理,保持規(guī)整的爐膛內(nèi)型

    而隨著電解質(zhì)初晶溫度的降低,電解質(zhì)的過熱度先是變大,電解槽重新建立熱平衡后,電解槽的槽溫下降,過熱度隨之降低,在電解生產(chǎn)過程中的表現(xiàn)就是電解質(zhì)變粘、流動性變差,電解質(zhì)對氧化鋁的溶解能力下降,效應(yīng)頻發(fā),爐底易產(chǎn)生沉淀。

    2018年至2021年,350KA電解系列加強爐底檢查處理的措施如下:

    (1)技術(shù)人員定期從電解出鋁口、煙道端檢查爐底狀況,用鋼釬撬動爐底硬化的結(jié)殼,促進爐底結(jié)殼的溶解。

    在電解質(zhì)的組分中,鋰鹽含量對電解質(zhì)的初晶溫度影響最大,隨著電解質(zhì)鋰鹽含量的上升,電解質(zhì)的初晶溫度會顯著下降。

    (2)換極人員使用專用工具,換極時檢查和處理爐底沉淀。

    全國后備力量調(diào)整改革以來,民兵網(wǎng)軍的編成與力量結(jié)構(gòu)基本建立,初步形成了集網(wǎng)絡(luò)攻防、信息保障、電磁頻譜管理、輿情管控為一體的網(wǎng)軍隊伍。近年來,這些力量先后參加了G20安保、互聯(lián)網(wǎng)大會、部隊?wèi)?zhàn)役演習(xí)、搶險救災(zāi)等大項活動的信息通信保障和網(wǎng)絡(luò)安防任務(wù),展現(xiàn)了精湛的業(yè)務(wù)能力和過硬的戰(zhàn)斗作風(fēng)。但是民兵網(wǎng)軍這支新質(zhì)力量不同于應(yīng)急維穩(wěn)、搶險救災(zāi)等傳統(tǒng)類型的民兵隊伍,其人員編組、組訓(xùn)模式、戰(zhàn)法運用等諸多方面都有其特殊性,反觀當(dāng)前省軍區(qū)系統(tǒng)民兵網(wǎng)軍隊伍的建設(shè)與運用現(xiàn)狀,距實戰(zhàn)化的要求和走在前列的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距,概括起來主要反映在以下6個方面。

    (3)每周監(jiān)測電解槽爐底壓降的變化,對爐底壓降上升幅度過大的電解槽,集中力量進行爐底的檢查和處理。

    研究對象納入標(biāo)準(zhǔn)為:①支氣管哮喘符合《兒童支氣管哮喘診斷與防治指南(2016年版)》中規(guī)定的診斷標(biāo)準(zhǔn)[3];喘息性支氣管炎、毛細(xì)支氣管炎、喘息性支氣管肺炎符合《諸福棠實用兒科學(xué)》第八版診斷標(biāo)準(zhǔn)[4];②排除氣管異物、急性喉炎、先天性發(fā)育不良和胸廓畸形等引起的喘息兒童;③排除心源性哮喘兒童;④排除血清呼吸道病原體譜檢測(間接免疫熒光法)腺病毒、流感病毒A、流感病毒B、副流感病毒、肺炎支原體、肺炎衣原體及嗜肺軍團菌IgM陽性兒童。

    (4)對爐底狀況差的電解槽采取加固爐邦措施,迫使電流流向垂直方向,依靠電流集中清理爐底。

    (5)對鋁水平超上限的電解槽進行嚴(yán)格控制,防止?fàn)t底溫度偏低。

    4. 生態(tài)性原則。對選址基地內(nèi)的花草樹木等原生植物進行調(diào)研分類,采用移植培養(yǎng)、選種培育等多種方式進行綜合利用,盡最大努力保護和尊重原來的自然植物格局。充分考慮當(dāng)?shù)氐叵滤惠^高,地勢較低的地質(zhì)條件,選擇耐水喬木、灌木、花草等元素進行植物景觀塑造。避免局部生態(tài)災(zāi)難,營造多層次復(fù)合的綠色生態(tài)景觀。堅持“少種草,多栽樹”的基本綠化原則。尤其要突出喬木的綠化和景觀作用,充分利用點植、列植和片植等置景技巧構(gòu)建長效校園喬木景觀體系。

    4 電解生產(chǎn)工藝優(yōu)化后的效果

    350KA電解系列生產(chǎn)工藝優(yōu)化的效果比較明顯,主要體現(xiàn)在技術(shù)條件優(yōu)化,槽況變好,操作管理難度降低,指標(biāo)提升等方面。

    (1)電解質(zhì)的初晶溫度回升,2017年測定系列初晶溫度平均值為8.4℃,2021年上半年測定值為13.3℃,現(xiàn)場觀察電解槽電解質(zhì)的流動性明顯變好,電解質(zhì)變得清亮,碳渣分離情況變好。

    (2)電解質(zhì)的溫度控制范圍由915℃~925℃回升到了925℃~935℃,槽溫合格率提升了10.4%,920℃以下偏低的槽溫大幅度減少。

    組合結(jié)構(gòu)或構(gòu)件火災(zāi)(高溫)后抗震性能的研究已有豐富的成果[7-10],由于鋼管再生混凝土研究起步晚,對其高溫后的性能研究目前還較少。楊有福等[11]通過試驗和數(shù)值方法,提出了高溫后鋼管再生混凝土軸壓短柱的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型和強度計算公式。查曉雄等[12]基于平均溫度場理論,推導(dǎo)出高溫下鋼管再生混凝土柱承載力計算式。王兵等[13]采用有限元方法,研究不同溫度、取代率作用下方鋼管再生混凝土柱的荷載-應(yīng)變?nèi)^程曲線,深入分析了高溫后軸壓承載力折減系數(shù)的影響規(guī)律。陳宗平等[14,15]對高溫后方鋼管再生混凝土柱軸壓和偏壓性能進行試驗研究,建立了剩余承載力計算理論。

    本次交通要素的更新方式采用直接提取2017版1∶50 000 DLG數(shù)據(jù)的交通要素進行綜合處理。道路的選取應(yīng)按道路等級從高到低進行選取,高速、國道、省道、縣道均應(yīng)選取。并參照國家下發(fā)1∶250 000 DLG數(shù)據(jù)的路網(wǎng)密度對鄉(xiāng)道以下道路進行適當(dāng)選取,優(yōu)先選取通往行政村的,保持道路構(gòu)網(wǎng)密度與更新前一致,注意道路與河流等其他要素的相互關(guān)系,并且注意道路屬性的連通性。對于新增的道路(國家下發(fā)1∶250 000 DLG數(shù)據(jù)中沒有的),其選取也是根據(jù)道路的等級、道路的連通性來選取。已選取的道路有道路附屬設(shè)施的且道路附屬設(shè)施達到上圖指標(biāo)的均應(yīng)選取,并注意協(xié)調(diào)道路與其附屬設(shè)施之間的相互關(guān)系。

    (3)爐底沉淀易生長的情況得到控制,換極檢查爐底干凈,系列平均爐底壓降較優(yōu)化前下降了13mv,電解槽爐邦厚度10cm~14cm,基本沒有伸腿、角部過于肥大的現(xiàn)象,爐膛內(nèi)型規(guī)整。

    (4)下料點堵料、積料現(xiàn)象減少80%以上,電解槽火眼通暢,異常下料現(xiàn)象大為減少。

    通過合理設(shè)置辦公輔助區(qū),能夠緩解醫(yī)患人員的工作壓力,空間使用率較高。醫(yī)院生殖醫(yī)學(xué)中心中的辦公輔助區(qū)主要包括值班室、辦公室、計算機、休息室與衛(wèi)生間等,設(shè)計人員可以根據(jù)其他功能區(qū)的設(shè)置情況,將辦公輔助區(qū)與功能區(qū)進行合理連接。

    (5)閃爍效應(yīng)數(shù)減少了54%,電壓擺時間下降了23min/槽.日,噪聲值下降了12mv/槽,電解槽運行曲線變得平穩(wěn),電解槽的運行穩(wěn)定性明顯增強。

    5 結(jié)語

    電解質(zhì)體系鋰鹽含量高對電解生產(chǎn)造成不利影響,是困擾目前國內(nèi)鋁電解企業(yè)的普遍性問題,只是由于各自使用的原材料不同,各企業(yè)電解質(zhì)體系中的鋰鹽含量差別較大,影響程度不同。目前國內(nèi)絕大多數(shù)鋁電解企業(yè)電解質(zhì)體系鋰鹽含量超過3%,部分電解鋁企業(yè)鋰鹽含量達到5.0%~7.0%以上,如何經(jīng)濟有效的應(yīng)對電解質(zhì)體系鋰鹽含量升高,保障電解生產(chǎn)穩(wěn)定高效進行,已成為我國鋁電解行業(yè)亟待解決的問題。

    添加低鋰鹽含量電解質(zhì)塊以及使用低鋰含量氧化鋁,固然能有效降低電解質(zhì)體系鋰鹽含量,但是受限于自身條件及生產(chǎn)成本因素,對部分鋁電解企業(yè)而言,直接降低電解質(zhì)體系鋰鹽含量到3.0%以下的適宜范圍并不可行。

    目前國內(nèi)高鋰鹽電解質(zhì)體系生產(chǎn)工藝仍處于開發(fā)過程中,尚不完善,但降低電解質(zhì)體系鋰鹽含量到6.0%以下,采取調(diào)整電解生產(chǎn)技術(shù)條件、改善電解槽供料系統(tǒng)、加強爐底檢查和處理等電解生產(chǎn)工藝優(yōu)化措施,被實踐證明能有效抑制電解質(zhì)體系鋰鹽含量高帶來的不利影響,能使鋁電解生產(chǎn)有效適應(yīng)電解質(zhì)鋰鹽含量高的現(xiàn)狀,同時,也是比較經(jīng)濟合理的應(yīng)對方式。

    [1]邱竹賢,預(yù)焙槽煉鋁第三版[M],冶金工業(yè)出版社,2004年第三版

    [2]馮乃祥,鋁電解[M],北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006

    [3]劉冬喜,富鋰電解質(zhì)對鋁電解工藝的影響及對策,輕金屬,2014,(2);30—33

    [4]黃海波,邱仕麟.富鋰氧化鋁對鋁電解生產(chǎn)的影響,輕金屬,2014,(8);26—28

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