有色金属01

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、有色金属是指除Fe、Cr、Mn之外的金属
2、有色金属分轻金属、重金属、稀有金属、贵金属
3、什么是轻金属、重金属、稀有金属、贵金属,代表性金属分别是?
轻金属:比重小于5的金属,铝镁;重金属:比重大于5的金属,金银铜;稀有金属:通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属;贵金属主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等8种金属元素
1、铝土矿的主要化学成分有哪些?其中有害的杂质有哪些?
答:Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2 ,其中有害的杂质有SiO2、Fe2O3、TiO2 。

*2、含铝矿物主要有哪些种类?
答:1)按铝土矿的矿物成分分:三水铝石型,一水软铝石型,一水硬铝石型及各种混合型;2)按铝土矿矿石结构特点分:粗糙状铝土矿,致密状铝土矿,豆鲕状铝土矿;3)按铝土矿地质成因分:海相沉积型铝土矿,陆相沉积型铝土矿,玄武岩风化壳型铝土矿
**3、衡量铝土矿的质量标准?铝硅比(A/S)
单流法:将循环母液和矿石一起磨制成原矿浆进行预热溶出。

双流法:仅将一部分循环母液送去磨制矿浆,大部分母液单独预热到溶出温度,再于溶出器内和浓稠矿浆混合进行溶出。

4、写出下列含铝矿物的分子式:刚玉、三水铝石、一水铝石、明矾石、霞石?
答:高岭石Al2O3·2SiO2·2H2O、刚玉 Al2O3 、三水铝石 Al(OH)3 、一水铝石AlOOH 、明矾石(K, Na)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3、霞石(K, Na)2O·Al2O3·2SiO2 。

5、我国氧化铝工业的特点?
答:铝土矿资源差;综合能耗高;成本高;多采用联合法和烧结法工艺;生产规模偏小,技术装备水平低;产品质量低品种少;污染环境排放大量有害物质。

6、概述氧化铝的生产方法?
答:酸法、碱法和电热法
酸法生产氧化铝是用硝酸、硫酸或盐酸等无机酸处理含铝原料而得到相应的铝盐的酸性水溶液。

然后使这些铝盐成为水合物(经蒸发结晶)或碱式铝盐(水解结晶)结晶从溶液中析出,亦可用碱(NH4OH)中和这些铝盐水溶液,使铝成氢氧化铝析出。

煅烧所得到的氢氧化铝即可得到氧化铝。

碱法:是用碱(工业烧碱NaOH或纯碱Na2CO3)处理铝土矿,使矿石中的氧化铝变为可溶的铝酸钠。

矿石中的铁、钛等杂质和绝大部分的硅则成为不溶解的化合物。

将不溶解的残渣(称作赤泥)与溶液分离,经洗涤后弃去或综合处理利用。

将净化的铝酸钠溶液(称为精液)进行分解以析出氢氧化铝,经分离洗涤和煅烧后,得到产品氧化铝。

分解母液则循环使用处理铝土矿。

电热法可用于处理高硅高铁的铝矿。

在电炉内还原熔炼矿石,同时获得硅铁合金与含氧化铝的炉渣,二者借比重不同而分开,用碱法从炉渣中提取氧化铝。

电热法仅适用于有廉价电能供应的个别情况。

拜耳法是直接利用含有大量游离苛性钠的循环母液处理铝土矿,溶出其中氧化铝得到铝酸钠溶液,并用加氢氧化铝种子(晶种)分解的方法,使铝酸钠溶液分解析出氢氧化铝结晶。

种分母液经蒸发后返回用于溶出铝土矿。

烧结法是在铝土矿中配入石灰石(或灰石)、纯碱(含大量Na2CO3的碳分母液),在高温下烧结而得到含有固态铝酸钠的熟料,用水或稀碱溶液溶出熟料,得铝酸钠溶液。

经脱硅净化的铝酸钠溶液用碳酸化分解法(向溶液中通入二氧化碳气)使溶液中的氧化铝成氢氧化铝结晶析出。

碳分母液经蒸发后返回用于配制生料浆。

6、简述拜耳法生产氧化铝的基本原理?
答:Ⅰ铝酸钠溶液中加入氢氧化铝作为种子,使铝酸钠溶液分解Ⅱ用氢氧化钠溶液直接溶出铝土矿中的氧化铝生成铝酸钠溶液
30、做出拜耳法生产工艺流程图,并说明各主要工序的作用和目的?(P8)
4 C
100

3
NaAl(OH) NaOH
Al(OH)
C
100
>−

−→




−−

+
① 铝土矿原料准备
铝土矿的破碎和细磨是为了保证以后工序能得到必须粒度的原料。

② 溶出
为了使铝土矿中的三氧化铝变成可溶于水的铝酸钠,把铝和其他的杂质分离
③ 赤泥分离洗涤
(1) 从铝土矿溶出料浆中得到纯净的铝酸钠溶液;
(2) 尽可能减少由赤泥以附着碱液形式带走的Na2O 和Al2O3的损失。

④ 分解
(1) 得到较高的氧化铝产出率或分解率;
(2) 产物氢氧化铝结晶应有适宜的粒度分布和机械强度。

⑤ 氢氧化铝分离洗涤
为得到纯度较高的氢氧化铝
⑥煅烧
为得到最终产品氧化铝
⑦蒸发和苛化
蒸发的主要目的是排除流程中多余的水分,保持循环系统中的水量平衡,使母液蒸发到符合拜耳法溶出或烧结法生料浆配料所要求的浓度。

*9、写出三种类型氧化铝水合物溶出反应和主要溶出条件,并比较它们溶出的难易程度?
*11、铝土矿含硅矿物在溶出过程中的行为和危害?
答:各种形式的硅矿物与苛性碱反应,均以硅酸钠形式进入溶液:
溶液中的硅酸钠又与铝酸钠反应,生成溶解度很小的水合铝硅酸钠沉淀,进入赤泥:
含硅矿物的危害:⑴ 造成Na2O 和Al2O3损失⑵ 水合铝硅酸钠在溶出设备上结垢⑶ 水合铝硅酸钠进入产品造成产品质量降低
12、溶出一水硬铝石时添加石灰的作用和原理
答:观点⑴:一水硬铝石本身较难溶解,而矿石中锐钛矿和金红石等钛矿物则先于一水硬铝石而与碱液反应生成钛酸钠,钛酸钠呈胶态膜状包围矿粒表面,阻止一水硬铝石与碱液接触,致使氧化铝不能溶出。

如有石灰存在,破坏钛酸钠的保护膜,消除TiO2的有害作用。

观点⑵:石灰对一水硬铝石本身的活化作用
13、谈谈影响溶出过程的主要因素。

答:⑴. 铝土矿的矿物成分及其结构⑵溶出温度 、⑶循环母液碱浓度 、⑷配料摩尔比 、⑸搅拌强度
*14、 简述预脱硅的目的和方法 答:目的:使易与碱反应的高岭石等所谓的“活性”含硅矿物在矿浆进入预热器系统之前成硅渣脱除,以减轻预热器结垢的负担。

方法:再进预热器之前,将矿浆在95℃以上保持6-8小时使进入溶液的氧化硅现行脱除。

*15、赤泥浆液稀释的目的有哪些?
答:①溶出料浆在分离赤泥之前须用赤泥洗液予以稀释,以降低料浆溶液的粘度,提高分离效率; ②降低溶液的浓度,使之适合加种子分解的要求;③随溶液浓度降低可促进溶液的继续脱硅,减aq 2NaAl(OH)SiO 2Na aq 6NaOH O 2H 2SiO O Al 4322232++→++∙∙O H SiO Na 2NaOH SiO 2322+→+aq
NaOH O nH SiO O Al O Na ++∙∙∙⇔+++22aq O 2H 2NaAl(OH)SiO 2Na 2232224
32
少氧化硅含量。

16、 谈谈拜耳法晶种分解的的机理
答:铝酸钠溶液的加种子分解实际上包括两个方面:铝酸根离子的分解和氢氧化铝结晶。

(1)铝酸根离子分解 :当铝酸钠溶液中有可作为晶核的固体杂质微粒或外加的氢氧化铝种子时,
铝酸根离子Al(OH)4-被吸附于晶种表面而发生分解,生成的氢氧化铝分子在晶种表面经过重新排列,形成氢氧化铝结晶。

(2) 氢氧化铝结晶 在铝酸钠溶液加种子分解过程中,析出的氢氧化铝多晶体可有如下的形成机
理:次生成核;结晶生长;晶粒附聚;晶粒破裂磨损。

17、影响晶种分解过程的因素有哪些?
答:分解原液的浓度和分子比;分解温度;种子数量和质量;杂质影响
18、烧结法生料加煤对生产过程有哪些作用?
答:当烧结物料进入到窑的高温带后,处于氧化气氛下,暴露在料层表面的二价硫化物与空气接触又会被氧化而成Na2SO4,只有约半数的硫以二价硫化物形式存在于熟料中。

熟料溶出时排入赤泥。

铝土矿中部分氧化铁还原成FeO 和FeS ,可以减少配料中碱的配比,无必要使Fe2O3全部与Na2O 结合,故可降低碱耗。

加入还原剂能强化烧结过程,因为生料加入的煤在窑内燃烧带以前燃烧,等于增加了窑的燃烧空间,提高窑的发热能力。

**19、熟料回转窑内一般分几个带?各带的主要作用是什么?
1)烘干带 生料浆水分蒸发;2)预热带 生料中氢氧化物或水合物脱水;3)分解带 主要为石灰石热分解和开始部分固相反应;4)烧成带 最后完成熟料矿物组成的反应;5)冷却带 熟料冷却。

20、 熟料溶出的目的是什么?试写出熟料溶出过程中的主要化学反应式。

*21、 熟料溶出过程中的二次反应指的是什么?其对生产的影响如何?
答:由于硅酸二钙的分解又引起其他反应,使已溶出的Al2O3和Na2O 又转为固相而造成损失,这种造成Al2O3和Na2O 损失的反应叫做溶出二次反应。

22、 影响二次反应的因素有哪些?
答:溶出用调整液的组成、温度、时间
23、 铝酸钠溶液不添加石灰脱硅的基本原理是什么?有哪些影响因素?
答:铝酸钠溶液的脱硅过程即为使溶液中SiO2由介稳状态过渡到平衡状态的过程,过饱和部分的SiO2自溶液中析出。

2Na2SiO3 +2NaAl(OH)4+aq=Na2O·Al2O3·2SiO2·nH2O↓+ 4NaOH+aq
温度 添加晶种
24、粗液添加石灰脱硅的基本原理是什么?影响因素有哪些?
答:石灰是以石灰乳Ca(OH)2浆的形式加入铝酸钠溶液的,加入石灰后将发生如下反应: 3Ca(OH)2+2NaAl(OH)4+aq=3CaO•Al2O3•6H2O+2NaOH+aq
CaO·Al2O3·6H2O+xNaSiO3+aq =3CaO·Al2O3·xSiO2·(6-2x)H2O+2xNaOH+aq
溶液中Na2OK 浓度和Al2O3浓度;溶液的Na2OC 浓度;石灰添加量和质量;溶液中SiO2含量;温度;
25、简述二段脱硅的工艺流程?
-++→+∙42)固3(22)OH (2Al 2Na O 4H O Al O Na O H O Fe 2NaOH O 2H O Fe O Na 2322322∙+→+∙2SiO 2CaO ∙aq
2Ca(OH)SiO Na aq 2NaOH SiO 2CaO 2322++=++∙
*26、铝酸钠溶液的碳酸化分解与加晶种分解有何区别?其特点是什么?
答: 1)苛性碱中和:
2)氢氧化铝结晶过程:
由于连续通入CO2,使溶液始终维持较大的过饱和度,所以,在碳酸化分解时,即使不加晶种,溶液也具有较大的分解速度。

27、影响碳分过程的主要因素有哪些?铝硅比 苛性碱浓度 氢氧化铝纯度
28、确定碳酸化分解率大小的依据是什么?(精液的硅量指数)
答:根据精液的A/S 和产品中允许的SiO2含量(等级标准)来规定碳酸化分解率。

*29、碳酸化分解过程中,SiO2的析出分几个阶段?并指出各个阶段的名称以及对这种析出规律的原因进行解释?
第一阶段(分解初期)表明有Al(OH)3与SiO2共同析出。

分解原液中的A/S 越高,这段曲线也越短,与氢氧化铝共同析出的SiO2就越少。

第二阶段表明只析出氢氧化铝而不析出SiO2,表现为SiO2析出变化曲线与横坐标轴平行。

这一段的长度随分解原液中A/S 的提高而延长。

第三阶段表明随氢氧化铝的析出,SiO2也强烈析出。

30、铝的性质和用途有哪些?
密度小,导电、导热和反光性能好,良好的抗腐蚀能力,好的延展性 P42
31、电解铝生产的流程是怎样的?(P42)
*32、电解铝生产对原料氧化铝有哪些要求?
在电解质中溶解速度快;粉尘量少;保温性能好;吸附HF 能力强
33、砂状氧化铝的特性基本概念
*34、酸法冰晶石的制取工序及反应?
1)制酸2)制盐 反应P43
35、什么是氧化铝冰晶石熔盐电解法?
直流电流通入电解槽,在阴极和阳极上起电化学反应。

电解产物,阴极上是铝液,阳极上是CO2和CO 气体。

铝液用真空抬包抽出,经过净化和澄清之后,浇铸成商品铝锭,其质量达到99.5~99.8%Al 。

阳极气体中还含有少量有害的氟化物和沥青烟气,经过净化之后,废气排放入大气,收回的氟化物返回电解槽。

*36、电解槽的电极为什么选择炭质材料?
在铝电解过程中,高温的具有很大侵蚀性的冰晶石熔液直接同电极接触。

在各种电极材料当中,只有炭素材料能够抵抗这种侵蚀性并且能良好地导电而又价格低廉。

*37、阳极糊为什么要有一定的流动性?
在上插棒电解槽上,拔棒之后遗留下来的孔洞,宜由上面的阳极糊来填满,因此阳极糊应该具溢

底底 粗
一段常压
分 离
二段常压
分 离
合成含钙添去烧结法配料 或处理后弃之 返回晶种或去拜耳法溶出系统 去 叶 O H CO Na CO 2NaOH 2322+→+NaOH Al(OH)NaAl(OH)34+→
有足够的流动性。

38、什么是焦炭?
焦炭是石油焦或石油焦和沥青焦的混合物
39、沥青的作用和分类?
沥青制造阳极的粘结剂。

它在电极制造过程中粘结固体炭粒(骨料),组成具有一定塑性的炭糊,并且在炭糊焦化过程中,焦结固体炭粒,使电极具有足够的机械强度。

*40、什么是阳极糊和炭块糊?
炭块糊(阳极糊)是焦炭经高温煅烧后,进行中碎和粉碎,然后按照不同的粒度组成与一定比例的沥青进行配料,经混捏后所得的最终产品。

直接用于自焙阳极称为阳极糊,用于制造预焙阳极称炭块糊。

41、铝电解槽的槽型有几种?自焙预焙多室
42、铝电解系列电解槽的排列有几种? 纵向横向
43、侧插自焙槽的结构有那几部分组成?基础,阴极,阳极,上部属结构,导电母线和绝缘设施
44、预焙阳极中间下料电解槽由阴极,阳极和铝母线组成
45、铝电解槽系列是(铝电解生产的单元)
46、铝电解槽的串联连接:直流电从整流器正极经铝母线送到电解槽的阳极,经电解质和铝液层流过阴极,然后进入下一台电解槽的阳极
47、电解槽的配置方式有:四种横(纵)向单行(双行)
48、铝电解质的组成:熔剂(冰晶石)和(AlF3),原料(Al2O3)
49、铝电解质的基本体系
NaF-AlF3二元系、
Na3AlF6-Al2O3二元系、Na3AlF6-AlF3-Al2O3三元系
50、NaF-AlF3二元系的化合物有(冰晶石)和(亚冰晶石),还有可能有(单冰晶石)
51、冰晶石固态下的三种变体:单斜晶系、立方晶系和六方晶系
52、亚冰晶石是如何生成的?
答:在NaF-AlF3二元系中是由初晶体Na3AlF6(固相)与液相起包晶反应而生成
53、单冰晶石是如何生成的?
答:单冰晶石是在710℃由AlF3晶体与液相起包晶反应而生成:
54、什么是添加剂?应满足的要求?
答:采取往冰晶石-氧化铝熔液中,添加某些能够改善它的物理化学性质以及提高电解生产指标的盐类,这种盐类称为添加剂。

(1)在铝电解过程中不分解,保证铝的质量和电流效率(2)应能改善冰晶石-氧化铝熔液的物理化学性质,对氧化铝在冰晶石熔液中的溶解度没有大的影响(3) 应来源广泛并且价格低廉55、使用低熔点电解质的优点?
答:(1) 明显降低电解温度(2) 实现低温800~900℃下的电解制取液态铝(3) 明显提高电流效率(4) 明显减少电能消耗量和炭阳极消耗量(5) 亦可大大延长槽寿命(6) 低温电解质与惰性阴极配合使用,则显著增加其经济效益
56、什么是酸性电解质?使用酸性电解质的优点?
⑴熔点比较低,可以降低电解温度⑵铝在其中的溶解度较小,有利于提高电流效率⑶电解质结壳酥松好打
57、酸度及酸度的表示方法?
(1) NaF/AlF3摩尔比(K1)——我国和苏联采用(2) NaF/AlF3重量比(K2)--北美洲采用
(3) 游离AlF3%(f )——西欧采用
58、研究冰晶石氧化铝溶液的目的是什么?
答:一方面在于改善铝的电解过程,谋求提高电流效率,减少能量消耗,节省原料,延长电解槽的使用期;
另一方面在于了解融盐体系的结构,进而探讨铝电解的机理问题。

59、冰晶石氧化铝溶液的物理性质有哪些?
答:熔度(熔点或初晶点);密度;电导率;迁移数;蒸气压;粘度;表面性质
60、铝氧氟离子形成的原因
答:由于氧离子半径和氟离子半径大小相似(为1.4Å,为1.33Å),这两种离子可以彼此易位。


熔融的冰晶石中,大多数氟离子同铝离子配位,或者是6度配位( ),或者4度配位( )。

氧离子可以取代这些络合离子中的一部分氟离子,而形成铝氧氟离子
61、什么是阴极反应
Al 3+
(络合的)+3e →Al
62、影响冰晶石氧化铝溶液中纯钠和纯铝析出电位差值的因素
1) 随着电解质NaF/AlF3摩尔比增大而减小2)随电解质温度升高而减小3)随电解质中Al2O3浓度减少而减小4)随电解质阴极电流密度(d 阴 )的提高而减小。

63、电解质中铝钠析出电位差值减小后的危害
钠和铝的析出电位差值减小,则钠离子就会同铝离子一起放电,结果造成电流效率之重大损失
64、什么是阳极反应
2O 2-(络合的)-4e+C →CO 2
65、铝电解中阳极反应的步骤
1)氧离子越过双电层在阳极上放电,并生成原子态氧
O 2-(络合的)→O (吸附)+2e
2)吸附在阳极上的氧与炭阳极本身发生作用,生成碳氧化合物C x O
O (吸附)+xC →C x O
3)C x O 分解出CO 2,此CO 2仍然吸附在炭阳极上
C x O →CO 2(吸附)+(2x-1)C
66、什么是阳极效应
阳极效应是发生在阳极上的一种特殊现象,当其发生时,阳极上出现许多细小而明亮的电弧,槽电压升高到数十伏。

67、发生阳极效应的机理有哪些?分别加以叙述
1)湿润性学说 发生阳极效应是由于电解液对炭阳极湿润性的改变。

Al2O3是一种表面活性物质,它能减小冰晶石熔液在炭素材料上的界面张力。

当冰晶石熔液中Al2O3含量高时,熔液对炭阳极湿润良好,阳极气泡不能停留在阳极上,故不致发生阳极效应;而当Al2O3含量低时,熔液对炭阳极湿润不良,阳极气泡便能够停留在阳极上,最终连成一片而发生阳极效应。

2)氟离子放电学说 发生阳极效应是由于阳极过程从氧离子放电转变到氧离子与氟离子共同放电所致。

这种学说认为当氟离子放电时,在炭阳极上生成碳氟化合物,这是一种表面能很小的化合物,它减弱电解质对炭阳极的湿润性,故引起阳极效应的发生。

3)静电引力学说 阳极气泡所带的电荷的改变,是发生阳极效应的原因。

当电解液中Al2O3浓度较高时,气泡带正电,故被阳极排斥;当Al2O3浓度低时,气泡带负电,故被阳极吸引住,于是发生阳极效应。

68、发生阳极效应的因素
阳极电流密度的增大所致;由于氧化铝浓度的减小
69、铝的溶解有几种方式,分别是什么? -36AlF -4AlF
铝的溶解度,通常是指在一定温度并有过量金属存在时,在平衡状态下,溶解在密闭容器内融盐中的铝量,以百分数表示之。

1)铝与冰晶石熔液发生化学反应,生成低价氟化铝2)铝置换冰晶石中的钠,生成元素钠:3)铝以电化学溶解方式,生成低价铝离子,并给出电子: 4) 物理溶解铝以金属微粒的形态存在于冰晶石-氧化铝熔液中。

70、什么是电流效率?
铝实际产量在理论产量中所占的百分数
71、电流效率降低的原因?
①铝的溶解和损失②析出钠③电流空耗④其他损失
72、什么是铝的溶解和损失?
阴极上析出的铝一部分重新溶解在电解质里。

这部分溶解的铝转移到阳极附近,被阳极气体氧化。

73、铝电解生产的三个阶段是什么?
焙烧、启动、正常生产阶段
74、铝电解槽焙烧的目的是什么?
在于加热阳极、阴极和炉膛,以利于启动
75、铝电解槽焙烧的发热方式:(利用阳极和阴极本身的电阻发热)、(利用焙烧介质(例如焦炭粒)的电阻发热)和(利用燃料发热)
76、自焙阳极加热过程中阳极糊的变化是怎样的?
1)在360℃~400℃以下,沥青中析出焦油物质,沥青变得浓密而发生结构流变。

2)在500℃~700℃之间焦油物质裂化并生成焦炭。

3)析出来的碳氢化合物气体,在更高的温度下(700℃~900℃)分解,生成二次焦和甲烷和氢气。

77、名词解释:电解槽启动、电解槽无效应启动法、效应启动法、启动后期
1)铝电解槽的启动是指在电解槽内熔化电解质和铝,开始电解,然后逐步纳入正常生产而言。

2)无效应启动是指在电解槽启动之前,在阳极周围铺放氟化钙,然后放冰晶石和氟化钠(或纯碱)混合物,在槽膛内壁边缘铺放固体电解质块。

灌入液体电解质,同时迅速提升阳极,电压达到8~10V,使槽内固体物料逐渐熔化,并陆续添加固体冰晶石,直至电解质水平达到30~35cm为止,熔料结束时,槽电压保持8~10V,全部熔料时间为6~8小时的启动法。

3)效应启动法:是指在启动开始时提升阳极使发生阳极效应,保持槽电压40~50伏,迅速熔化槽内的物料,在1小时内完成。

4)启动后期:是指从开始电解逐步纳入正常生产的一个过渡时期
78、启动后期发生的变化
1)电解质温度、NaF/AlF3摩尔比及电解质水平逐渐降低,而铝液水平逐渐升高
2)在槽膛内壁上逐渐生长结壳,其组成为60~80%大晶粒的刚玉(α-Al2O3 )和20~30%冰晶石
3)最终建立了椭圆形的槽膛内形
79、椭圆形槽膛内形的作用
热和电的绝缘体;保护炭素侧壁;减少热损失量;提高电流效率
80、电解质液面上表面结壳对于电解生产的益处?
第一,它是存放原料氧化铝的基地,使氧化铝得到预热,并且脱去其中的部分水分;
第二,结壳本身以及在其上面堆放的氧化铝是良好的保温层,可减少电解质的热损失量。

81、铝电解槽正常生产的特征P72
82、名词解释:槽电压、电解温度、电解质水平和铝液水平、阳极效应系数、极距、阳极工作面、阴极工作面
槽电压是阳极母线至阴极母线之间的电压降,它由与电解槽并联的直流电压来表示
电解温度是指电解质温度
阳极效应系数:每日分摊到每槽的阳极效应次数
极距是指阴、阳两极之间的距离
阳极工作面是指浸在电解质里的阳极表面
阴极工作面是指槽底上的铝液表面
83、工业电解槽内经常保持一层铝液的益处?
第一,它保护着槽底炭块,减少生成炭化铝;第二,它使阳极底掌中央部位多余的热量通过这层良导体传输到阳极四周,使槽内各部分温度趋于均匀;第三,它填充了槽底上高洼不平之处,使电流比较均匀地通过槽底;第四,厚度适当的铝液层能够削弱磁场产生的作用力。

84、铝电解槽的生产指标有(生产率)和(电耗率)
85、铝的电化学当量值为( 0.3356g/Ah )
86、电解槽系列的铝产量与(电流强度)、(电流效率)和(运行的槽昼夜总数)相关。

87、能量平衡是指(是指在稳定状态下,供给电解槽体系的能量与电解槽消耗和损失的能量之间的平衡)。

88、根据电解槽能量平衡示意图分别写出以0℃和电解温度为基础时的电解槽能量平衡表达式P78
89、什么是原铝?
是指铝电解槽产出的液体铝,经过净化、澄清和除渣之后,铸成商品的铝锭
90、电解槽抽出的铝液中的杂质有(金属元素)、(非金属固态夹杂物)和(气体)
91、为什么要清除铝液中的杂质?
存在金属杂质元素时,则电阻率增大;存在非金属固态和气态杂质时,使型材产生裂纹或气孔;故必须清除铝中的杂质。

92、铝液净化采用的方法是(气体净化法)。

93、氯气净化铝液的原理?
是把干燥的氯气通入铝液中,使氯与铝中的金属杂质、起反应,生成相应的氯化物而得以除去。

同时,那些悬浮在铝液中的非金属夹杂物,吸附在氯化铝气泡上,上升到铝液表面上时,气泡破裂,分离出这些夹杂物。

94、降低铝生产成本的措施?
(1)减少原料和材料的机械损失,以及从废气和废旧内衬中收回氟盐可以节省原料(2)设法减少炭阳极消耗量并收回利用残极(3)槽外减少母线中的电能损失(4)实行电解厂和加工厂的联合作业,把铝液(或把配成的铝合金液)直接浇铸成加工厂所需的坯锭,则可节省铝,又可节省能量。

(5)尽可能的延长电解槽的使用期(6)回收废铝
95、铝电解槽烟气中含有的污染物质有(气态污染物质)、(固态污染物质)和(细颗粒物质)。

96、什么是一次烟气?什么是二次烟气?
一次烟气是指由槽上集气罩捕集的铝电解槽散发的烟气,体积较小,其中氟化物浓度较大。

二次烟气是指未经集气罩收集而直接进入电解厂房空气中的铝电解槽散发的烟气,被厂房空气稀释后,体积较大,氟化物浓度甚小。

97、一次烟气和二次烟气在(体积)、(浓度)、(组成)和(散发方式)上存在很大差别。

98、什么是干式净化装置?什么是干式净化法?
是指在烟气通过袋式过滤器进行收尘之前,使烟气在流化床或输送床中与氧化铝直接接触,利用氧化铝对氟化氢气体的吸附能力,并且吸附作用发生在氧化铝颗粒的单分子层上,生成表面化合物AlF3,使烟气得以净化的装置。

相关文档
最新文档