10KA新型稀土电解槽电场和流场的模拟研究

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本文是在总结前人研究经验的基础上,通过对稀土电解槽槽型结构的理解,并借鉴钠电解槽的槽型结构,同时参考张小联等人的著作《低电流密度电解金属钕的研究》等,设计出一种新型全埋仿钠式稀土电解槽,并对其进行了极距变化和高度变化的模拟研究。稀土电解槽中存在着复杂的物理场,而电场是研究其他物理场的基础,温度场、流场是决定稀土电解槽的生产效率和能耗。怎样设计合理的电场、流场、温度场决定着稀土电解槽设计的合理性,因此,电场、流场、温度场的研究就显得非常重要。本文首次利用ANSYS软件模拟研究了新型仿钠式稀土电解槽,并具体对阳极极距变化、阴极极距变化、阴极高度变化和阳极厚度变化等进行了电场模拟。对电场模拟出来的结果,用槽压和电场力两个方面去分析并确定出在不同参数变化时的最佳值。同时也首次利用FLUENT软件对新型仿钠式稀土电解槽中的阳极极距变化系列、阴极极距变化系列、阴极高度变化系列和阳极厚度变化系列进行了流场模拟。对流场模拟出来的结果,用气泡的流动和电解质的流动及涡旋的产生去分析并确定出在不同参数的最佳值。通过电场和流场的仿真模拟,确定出了阳极极距的最佳值为0.09m,阴极极距的最佳值为0.085m,阴极高度的最佳值为0.573m,阳极厚度的最佳值为0.07m。本课题作为探索性和基础性的研究课题,其意义并不仅仅在于理论上的探索,更在于对稀土电解槽新槽型的改进和创新,以此为实际生产提供理论依据。
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
引言第10-11页
1 文献综述第11-27页
    1.1 稀土电解槽研究背景综述第11-15页
        1.1.1 稀土熔盐电解的介绍和比较第11-12页
        1.1.2 稀土电解槽的发展历史及发展状况第12-13页
        1.1.3 稀土电解槽各物理场研究的现状第13-14页
        1.1.4 现有稀土氟盐体系电解槽存在的问题及改进意见第14-15页
    1.2 电解槽的电解原理第15-17页
        1.2.1 电解原理及过程第15页
        1.2.2 稀土氧化物熔盐体系电解的电极过程第15-17页
    1.3 CFD 的研究综述第17-27页
        1.3.1 气液两相数值模拟方法及流动模型第17-20页
        1.3.2 气液两相湍动模型第20-27页
2 课题的研究的目的及内容第27-29页
    2.1 槽型设计第27页
    2.2 研究目的和内容第27-28页
    2.3 课题的创新处第28-29页
3 稀土电解槽的数学模型第29-34页
    3.1 稀土电解槽阳极、阴极与熔体电流场数学模型第29-31页
    3.2 稀土电解槽流场数学模型第31-34页
4 10KA 稀土电解槽电场仿真模拟第34-67页
    4.1 电解槽设计及其影响因素第34-36页
        4.1.1 电解槽设计所要考虑的因素第34页
        4.1.2 影响电流效率的因素第34-36页
    4.2 模型假设和边界条件第36页
    4.3 10KA 新型稀土电解槽电场的仿真第36-66页
        4.3.1 新型稀土电解槽的概述第36-41页
        4.3.2 各种参数变化情况下的仿真模拟及分析第41-66页
    4.4 小结第66-67页
5 10KA 稀土电解槽流场仿真模拟第67-100页
    5.1 流场计算的前提条件第67-77页
        5.1.1 气泡停留时间的推导和气泡速度的计算第67-71页
        5.1.2 计算气液两相流动的数学模型第71-77页
    5.2 10KA 新型稀土电解槽流场的仿真第77-98页
        5.2.1 阳极极距变化的流场模拟第81-85页
        5.2.2 阴极极距变化的流场模拟第85-89页
        5.2.3 阴极高度变化的流场模拟第89-94页
        5.2.4 阳极厚度变化的流场模拟第94-98页
    5.3 小结第98-100页
结论第100-101页
参考文献第101-107页
在学研究成果第107-108页
致谢第108页
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