世界铝电解技术的发展趋势(R).ppt.ppt
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1、世界铝电解技术发展的趋势,挖潜降本 谋求生存节能减排 稳定发展中 铝 国 际 贵 阳 铝 镁 设 计 研 究 院姚 世 焕,内容,国外近期新建铝厂概况铝电解技术先进性的标志世界具有代表性的三种铝电解技术(迪拜DX-370,海德鲁HAL275和HAL-4e(400KA),力拓-加铝AP3X(390KA)和AP50(500KA)我国铝电解槽的节能降低成本与低极距、低电压、高电流密度和高电流效率问题的讨论,近期国外新建电解铝厂,海湾地区正在新建一批大型铝电解厂,世界三大技术公司在海湾展开技术较量,2020原铝需求将达到7000万吨,图中显示,再生铝的增长速度高于原铝。1980年再生铝的产量仅为500
2、万吨,而到了2007年就达到1800万吨,几乎增长了400%;而同期原铝的增长从1500万吨到3800万吨,只增长了250%,未来再生铝的市场将会以更快的速度增加。,为什么再生铝的需求兴旺从原铝生产使用能量数量的额度来看也是惊人的,从煤炭开采发电输电铝土矿开采氧化铝生产阳极制造电解铝生产直到铝加工材为止,所需要的能源大约是60.5kwh/kg(相当于60500kwh/t),而铝的再生只需要2.8 kwh/kg(相当于2800kwh/t),也就是比原铝制造所用能源节省了约95%,因此,废铝回收或再生就越来越被用户所垂青。,海湾地区已投产和在建新铝厂(海湾铝工业会议公布),海湾地区即将投产和扩建、
3、新建项目(海湾铝工业会议公布),印度、俄罗斯、冰岛和马来西亚在建和拟建铝厂的项目,阿曼Sohar变电整流设计,股权:SAC 40%by COC.40%by ADWEA,20%by Alcan.原设计规模:325,000吨(可研),安装360台AP-35电解槽,实际产能360,000吨。1400MW,5个燃气发电厂力拓-加铝技术:AP-37投资:24亿美圆,Bechter EPCM 总承包 22美圆。ABB供应51650V/103KA,300吨/组,220V.2007年,12月20日发电,2008年,5月26日出铝,11月12日全部投产完毕.,卡塔尔 Qatalum 变电整流设计,公司:Qata
4、lum Aluminium Co,LLC.Qatar电解2个系列,共704台电解槽,每个系列352 台.计划2009年底投产.设计规模:585,000吨.ABB设计:电解槽电流按340KA设计,直流电压按1750V设计,但是ABB实际制造按直流2000V.每台400吨重.220V,电缆。,10 组整流机组 85KA,1750V,10 of 65 Mvar 33KV PFC babks,DC 测量 400KA ABB10 组 162 MVA 整流变压器,铝电解技术先进性的标志,电解槽大型化:目前评价的基本标准:电流强度在300KA以上,有代表性是350KA,400KA和500KA.1.目前世界上
5、最先进的 是力拓加铝-Pechiney AP3X系列,在全世界有450万吨产能采用AP-350,AP360,AP370和即将上市的AP-400KA和AP500KA.2.挪威海德鲁公司:HAL-300KA和HAL-420KA,前者在中东卡塔尔铝厂新建585,000吨.3.迪拜铝业:DX370KA,在中东新建一个700,000吨铝厂,最终规模1400,000吨高电流密度0.95A/cm2,正向着1A/cm2 发展。我国普遍0.73-0.75 A/cm2,有的铝厂正向着0.83A/cm2 发展。高电流效率:95-96%,我国90-92%达到94%的少有。国外先进直流电耗12800-13000kwh/
6、t,我国新型槽12500kwh/t或小于12500kwh/t.,世界具有代表性的三种铝电解技术 后期之秀的迪拜铝业-DX-370KA 紧跟世界潮流的海德鲁HAL-4e 不甘落后的彼施涅AP390和AP50,世界最大的百万吨级-迪拜铝厂,迪拜铝厂概况(2009年资料),2008年全年产量:945,000吨2007年全厂共有1552台预焙电解槽+5台280KA试验槽2007年各系列:第1到第4系列:D18槽型,192.84KA,电流效率94.94%第5到第6系列:CD20槽型,232.21KA,电流效率96.08%第7和第9系列:D20槽型,232.57KA,电流效率94.47%第8系列:XD(3
7、50KA)槽型,350.05KA,电流效率96.00%2007年阳极焙烧产量:第1和第2焙烧炉:166600块阳极/年 第3和第4焙烧炉:219000块阳极/年 合计 385600块阳极/年全厂52台套整流变电机组经过多年改造与更新。,CD20和D20的改进,1991年有5台CD20试验槽,实际电流200KA;1996年工厂进行第2次扩建:第5系列和第6系列:第5系列:240台 CD20,电流225KA,Da=0.92A/cm2 第6系列:240台 CD20,电按230KA,Da=0.94A/cm22003年和2005-2006之间工厂进行第4次和第5次扩建,采用CD20的衍生品D20新型电解
8、槽:第7系列:212台 D20,2006年增加到248台 第9系列:120台 D20。2006年增加到248台。2008年;CD20的电流强化到233KA,Da=0.95A/cm2 D20的电流强化到246KA,Da=0.99A/cm22007年安装32台超设计的D20槽,限制的强化电流为250KA,但是目前的电流效率为96%,另人费解的是Da=0.99A/cm2电流密度,极距是多少?,第3和第4系列合并,更新整流变电设备,D20和CD20的特点,1个AlF3料箱2个氧化铝料箱4个点式下料器1个出铝打击头阳极加长:1515-1535mm,钢爪直径=170mm,使用带槽阳极。侧部采用SiC砖,见
9、图。阴极石墨化,加长40mm,见图。槽壳钢板厚度增加,并增加一根工字梁。槽壳增加散热板。采用自己开放的DCCU控制器和软件。氧化铝控制浓度1.5-3.5%,提高电流效率的措施:(1)稳定供电电流是最重要的;(2)采用高过剩量的AlF3,严格控制稳定的氟化铝浓度和过热度是提高电流效率的第二大因素;(3)控制氧化铝的浓度是关键(4)降低极距会显著的改进了能量效率或槽电压虽然,高电流密度可以取得很高的电流效率,但是在低分子比和较低极距的条件下运行,条件十分苛刻。因此当保持不恰当的操作情况时会使噪声增加。(5)阴极电流密度对电流效率的影响:在给定设计的电解槽上,铝的二次反应是一个常数,因此,在电解槽电
10、解质温度、电解质成分和槽帮基本不变的条件下,阴极电流密度越高,电流效率必然也随之提高。在阴极,钠和铝是按照下列反应式协同在阴极上沉积的。Al+3NaF(在冰晶石中的NaF)AlF3(在冰晶石中)+3Na(在铝中),钠平衡的浓度是随着电解质操作温度的降低和AlF3过剩量的增加而降低的。所以在高阴极电流密度和更低的分子比条件下,Na在铝中含量减少了,当然由于生成的铝多了,所以电流效率就提高了。见下表。CD-20电解槽铝中的钠为94ppm,D20为81ppm,所以为什么D-20的电流效率是96%!显然是因为D20不仅阳极电流密度比CD-20高,而且阴极电流密度也与CD-20接近。但是有相反的情况出现
11、,见下述和Hydro的经验。,电流效率与Na关系,迪拜的解释:从理论上分析阴极电流密度越高,电流效率越高,而铝中的含Na减少。但是有些铝厂由于磁场补偿较好,降低了铝液的流速,此时,浓度的极化作用使Na析出较多,铝液中Na含量较高,获得较高的电流效率。但是迪拜的实践是铝液中的Na浓度越低电流效率越高,恰恰与那种磁场补偿好的电解槽得到相反的结论。迪拜认为他们的铝液流速没有降低,而是在较高流速的情况下没有损害电解槽的指标,所以,迪拜认为:这与严格控制电解质化学成分有关。,2010年TMS会议宣布D20槽电流为260KA,2010年TMS会议上,该公司公布的D20电解槽实际数据:电流为260KA(自称
12、为超强化电解槽,因为原来250KA时,阳极电流密度已经达到0.99A/cm2,现在是多少?平均电流效率为95.5%.D20电解槽技术已经在伊朗的Babdar Abbas-HORMOZAL工程中应用,预计2009年10月投产。基于D20的成功经验,该公司将其长期积累的经验和开发的数学模型,在2005年第4季度投产了5台DX型电解槽,当时运行的电流为340KA,5台DX型电解槽,整个母线设计的电流密度比D20电解槽约降低20%,立母线的截面很大;5台试验槽采用4根立母线,30个带有4个蜘蛛状钢爪的单阳极,而全厂D18、D20、CD20使用的是直线型3钢爪单阳极;5台试验槽在试验阶段阳极长度进行了3
13、次更改,试验开始采用1500mm,电流为327.4KA,第2次改为1560mm,电流上升到333.5KA,第3次采用1580mm长阳极,电流上升到340KA,改变的原因除了力争高电流之外,主要是因为大面宽容易塌壳,所以不断加长阳极,详细过程见表在40台工业生产槽分两栋厂房配置。阳极由30个改为36个单阳极,由蜘蛛状4钢爪改为直线型3钢爪,因为蜘蛛状钢爪难以清理,如清理残极表面的电解质时,难度较大,另外便于阳极组装车间统一处理一种规格的阳极组件采用石墨化阴极炭块和SiC侧块;单个下料器由工厂常用规格1.9kg改为1.3kg。,5台DX试验槽阳极尺寸变化与指标,Dubal 第 8 系列 DX-37
14、0 KA 电解槽,5试验槽采用30个810宽的阳极,阳极长度1580mm第8系列40台工业槽改为36个小阳极,报导阳极总面积与原有30个阳极相同,每侧18个阳极,测算宽度为675mm,电流强度370KA时,阳极电流密度为0.96A/cm2。该设计用于建设阿布扎比170万吨(Emal)电解铝厂,DX-370 电解槽系列指标(40台),340KA时槽电压为4.3V,而电流升到370KA时,虽然阳极面积增加了2%,但槽电压降低到4.15V,说明ACD大幅度降低。,阿布扎比(Emal)电解厂房,Emal电解厂房鸟瞰,阿布扎比(Emal)工程(1期70万吨),海德鲁铝业公司300和400KA电解槽和对电
15、解技术的新认识,海德鲁的 HAL250/275(300KA)电解槽技术,HAL-250/275电解槽原设计指标,电流密度为阳极电流密度。氟的排放量为从电解槽排到电解厂房的量。,HAL-250/275电解槽已经在挪威的Ardal、Sunndal和卡塔尔Qatalum三个铝厂安装使用,最先在Sunndal铝厂使用的HAL-250KA电解槽,由于技术的不断改进,电流已经从252KA上升到275KA,即在不增加任何投资的情况下,产量提高了10%。最近由于技术的提高,Sunndal铝厂的实际电流已经达到303KA,在强化区实际电流达到313KA已经超过半年。在Qatalum安装的704台HAL-250/
16、275电解槽,按设计产能585,000吨/年计算其设计电流是300KA。,高电流强度和高电流密度电解槽的设计与生产注意4个方面:MHD稳定性、阴极电流分布、侧部槽帮的形状和过热度与氧化铝浓度的控制。高电流强度的电解槽,磁场影响相当重要,主要是磁场的垂直分量。设计中特别是相临列电解槽之间垂直磁场的相互影响,因为电解槽排烟设计的惯例,两列电解槽的烟道端均在两栋电解厂房的短侧,因此,两列电解槽的槽中心距离越大越有利,需要通过计算和经济比较予以确定。对于一个500KA的电解槽而言,没有补偿的垂直磁场值,最大值约为70Gs,4个象限的平均值可达35Gs,经过补偿,分别可以降到15-20和4-5Gs。,海
17、德鲁HAL250/275槽壳内部长度为12010mm,HAL250/275槽壳内部宽度为4080mm,列间距离只有30米的母线配置,230KA槽壳不变250KA275KA313KA(Sunndal),HAL250/275电解槽技术是在HAL-220、HAL-230(委内瑞拉)和斯洛伐克HAL230/250的基础上衍生的。1995年在斯洛伐克建设了172台HAL-230,扩建中于2001年新增54台HAL-250电解槽。30个单阳极,阳极尺寸由HAL-230的1410700mm改为1510710mm,实际电流达到258KA,电流密度0.80A/cm2,3爪变4爪。采用石墨化阴极和SiC侧块,槽壳
18、尺寸和HAL-230一样,并减轻了5吨。电流效率94%,槽电压4.13V,直流电耗13200kwh/t,效应系数0.05,阴极压降280-290mV(石墨化阴极)。HAL-250又继续强化到275KA,后来又强化到300KA为320KA奠定了基础。这也是一个很有意思的发展,即30个700-710mm宽阳极的模式一直可以从230KA发展到300KA。一个基本槽型在阴极槽壳基本不变的情况下,阳极长度从1410mm加长到1550mm,阳极电流密度提高了不到10%,电流就提高了37-39%,使企业增加了产能和降低成本,难道这不是一种非常经济的发展途径吗?,海德鲁的称HAL250/275电解技术为“峡谷
19、技术”,海德鲁的 HAL250/275电解槽技术被成为“峡谷技术”,因为铝电解系列是建设在挪威西部的峡谷地区,而该地区对环保要求十分苛刻。它是世界上最环保和友好的槽型,从HAL250/275电解槽排放的污染物与世界上使用的任何铝电解技术比较,可能是最低的。采用自主开发的双抽气系统。该系统即便是在电解槽打开槽罩和更换阳极的条件下均能使排放物达到最小值。抽气系统分为两个分支系统,每个抽气系统管理12台电解槽。第一个抽气分支系统,即正常抽气系统,它属于基本抽烟系统,它包括非人工操作条件下,12台槽子中有一台电解槽打开槽罩的最大抽气量,设计的抽气量是5000Nm3/h,同时,保持的压力差0.5毫米水拄
20、;而第二个抽气分支系统,是按照12台电解槽中有1台槽打开3个槽罩的条件下设计的,它的烟管的抽气率到15000 Nm3/h,压力差0.5毫米水拄。双抽气系统在最佳的能量利用的条件下,集气效率可以达到99.5%。硫从废气中除掉,氟则再循环利用。,海德鲁的400KA槽,海德鲁有关高电流密度和极距认识,Hydro在2008年TMS会议上报告:历史的经验和对电解过程的新认识以及许多新的发明与创造,使今天有可能将过去认为阳极电流密度最多可以达到0.8-09A/cm2,而现在可以在1.0A/cm2条件下获得电流效率96%和电耗小于13000kwh/t的成绩.这是一个重新认识的结果.高电流密度的应验指出;阳极
21、质量非常重要,因为绝不能过多的积累炭渣和阳极不能长包.基础研究的这样性表现在:对在高电流密度条件下电解质的质量传质和降低极距的问题必须搞清楚;还包括侧部槽帮的动力学和氧化铝在电解质中的均匀分布问题.要研究石墨质和石墨化炭块的化学/机械磨损问题,因为高电流密度的阴极必须采用高阳极电流密度必然要采用高导电率的阴极材料.要重新考虑内衬设计以保证热平衡发生变化的调整,同时也要研究新的计算机控制技术.,HAL 4e(420KA)槽电压 和电流密度,2008年5月在Ardal研究中心投产的6台HAL-4e 400KA槽,实际电流达到420KA,阳极电流密度没有公布,推算0.92Acm2。2010年新报导近
22、期电流将升到450KA,电流密度上升到0.98Acm2。,从图看出:HAL300KA槽,稳定的极距在4.5cm左右,但HAL400KA与HAL-300同样的稳定性是3.5cm,从稳定性图示看:400KA槽比KAL300KA槽躁声更小。从保持的槽电压可以看出,很难解释,海德鲁对铝中含Na的结果与迪拜相反,海德鲁研究表明在氧化铝加入电解质时,由于加料点附近电解质温度的降低(见后面图),在铝/电解质界面上浮着一些冰晶石-氧化铝的共晶体的混合物。在此产生:Al+3NaF+AlF3+3Na在磁场控制较好,铝液流速较低和过热度保持比较低的电解槽中,铝中含Na较高,电流效率也高;但是海德鲁也承认在纵向配置的
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