3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc

3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc

ID:28001735

大小:620.00 KB

页数:5页

时间:2018-12-07

3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc_第1页
3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc_第2页
3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc_第3页
3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc_第4页
3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc_第5页
资源描述:

《3 kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2015.05.0123kA稀土电解槽颗粒运动轨迹的数值模拟刘中兴a,张雪娇a,伍永福a,董云芳a,徐子谦b(内蒙古科技大学,a能源与环境学院,b材料与冶金学院,内蒙古包头014010)摘要:对稀土电解槽内颗粒的运动轨迹进行模拟。对电解槽的流场采用欧拉方法进行模拟,在流场收敛后加入不同直径的颗粒,采用拉格朗日方法对颗粒的轨迹进行模拟。结果表明,颗粒均做弯曲向上的运动,到达电解槽溶液上表面,漂浮于液面上,粒径不同运动的轨迹和到达液面的时间也不相同。关键词:3kA稀土电解槽;数值模拟;颗粒轨迹中

2、图分类号:TF845文献标识码:A文章编号:1007-7545(2015)05-0000-00NumericalSimulationofParticlesTrajectoryin3kARareEarthElectrolyticCellLIUZhong-xinga,ZHANGXue-jiaoa,WUYong-fua,DONGYun-fanga,XUZi-qianb(a.SchoolofEnergyandEnvironmentalEngineering,b.SchoolofMaterialandMetallurgy,InnerMongoliaUnive

3、rsityofScienceandTechnology,Baotou014010,InnerMongolia,China)Abstract:Trajectoriesofparticlesinrareearthelectrolyticcellweresimulated.FlowfieldofelectrolyzerwassimulatedbyEulerMethod.Particleswithdifferentsizeswereaddedintoflowfieldafteritsconvergence.Trajectoriesofparticleswe

4、resimulatedbyLagrangeMethod.Theresultsofparticletrajectoriesshowthatparticlesmovetouppersurfaceofelectrolytesolutionandfloatinliquidsurface.Particleswithdifferentsizeshavedifferentmotiontrajectoriesanddifferenttimespenttoreachuppersurface.Keywords:3kArareearthelectrolyzer;nume

5、ricalsimulation;particletrajectory通过熔盐电解法生产的稀土金属已经达到总量的95%以上。刘中兴等[1]采用数值模拟软件模拟研究了3kA上插式电解槽的流场分布,通过比较分析,得到了在模拟状态下的最佳运行工艺参数,有效提高了电解过程的电解效率。在实际生产中,电解槽阳极套筒会因为电解时间的增加,会有一些杂质碳颗粒从阳极上脱落,其中的一部分未来得及和气泡反应便进入到电解槽溶液内,这样不仅影响了电解槽的生产效率,而且还缩短了电解槽的使用寿命[2]。采用DPM模型对颗粒的轨迹进行模拟,在追踪污染物[3]、钢包除杂[4]等方面均

6、有应用。本文用Gambit建立三维电解槽模型,采用Fluent模拟软件进行模拟,首先对电解槽的流场进行模拟,在流场收敛后加入颗粒,通过对碳颗粒的运动轨迹进行模拟[5],得出不同半径情况下的运动情况。1模型的建立1.13kA稀土电解槽的模型建立3kA钕电解槽[6-8]主要由钨(钼)阴极棒、石墨阳极套筒和石墨坩埚组成[9]。由于电解槽几何对称,因此我们只取电解槽的1/4进行研究,底部中心点为坐标原点。在Gambit中建立1/4熔盐的模型如图1所示。图11/4槽体熔盐的模型Fig.1Modelof1/4moltensalt收稿日期:2014-12-09基

7、金项目:国家自然科学基金资助项目(51164025,51464041);内蒙古自然科学基金项目(2011MS0703)作者简介:刘中兴(1963-),男,河北赵县人,博士,教授.1.2几点假设1)气泡运动是电解质循环运动的主要驱动力[1];2)所研究的碳颗粒均为光滑的球形,不发生旋转,忽略质量力;3)气液两相区采用欧拉多相流模型,固体颗粒采用DPM模型。计算所需的主要尺寸(mm):电解槽内半径200;阳极筒内半径100;阳极筒外半径150;阴极半径25;电极插入深度220;电解槽深度395。熔盐的主要参数及物性指标:工作电压10V;工作电流2200

8、A;电流效率80%;电解温度1050℃;电解质组成NdF3-LiF-Nd2O3;熔盐密度3.85×103kg/m3;熔盐黏

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。