铝电解阳极故障成因分析.doc
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1、铝电解槽阳极故障成因分析刘伟中铝包头铝业炭素厂2009年1月8日目 录1阳极脱落与掉块52 阳极长包63阳极断层84阳极掉渣84.1炭渣的形成94.1.1阳极的选择性氧化94.1.2铝同阳极气体的逆反应生成游离的固态炭114.1.3阴极炭素内衬的冲蚀剥落124.2炭渣的分布状态124.2.1漂浮状态134.2.2悬浮状态134.2.3与Al反应生成Al3C4134.3炭素生产工艺对掉渣的影响144.5电解工艺与操作对掉渣的影响154.6炭渣的危害164.6.1电解质电阻升高174.6.2导致热槽的产生174.6.3侧部漏电,造成电流损失。184.6.4导致氟化盐损失184.6.5增加工人的劳动
2、194.7阳极掉渣预防与减少194.7.1通过改善阳极质量减少掉渣204.7.2通过加强电解工艺与操作的管理,减少阳极掉渣215阳极裂纹236阳极掉角257阳极碎裂25铝电解槽阳极故障成因分析刘伟(中铝包头铝业炭素厂)摘要 0 % M1 YU9 c v2 g- :本文对铝电解阳极故障的成因进行了分析并提出了解决的具体措施。关键词:铝电解 阳极 故障 成因电解槽经常表现的阳极故障(病状)有:阳极掉块、阳极长包、阳极裂纹断层、阳极块脱落、阳极局部过热、电流分布不均、大量炭渣落入电解质使电解质含炭、阳极四周氧化燃烧、阳极倾斜等。发生阳极故障,破坏了电解槽正常生产技术条件使电解槽出现紊乱状况:电压摆动
3、、电压升高、铝水滚动、电解质表面不结壳、电解槽局部不导电、不工作、引起电流效率急剧下降、直流电单耗及原材料单耗急剧上升、电解操作困难、铝品位下降等恶劣后果,甚至导致停槽。这些故障,主要由两方面原因造成,即阳极质量问题及电解作业不当。电解槽内发生阳极故障,要从电解、炭素两个方面进行分析,如果武断地下结论是阳极质量的问题,会给解决问题带来方向性错误,必须改变国内一些铝厂对这一问题的错误认识。1阳极脱落与掉块在预焙电解槽上,由于阳极块组装质量或电解操作质量问题,出现个别阳极脱落、掉块(部分脱落),严重时一个槽在短时间内(几小时之内)出现多组脱落(三组以上),对电解槽的运行产生极大的破坏,甚至被迫停槽
4、。1.1预焙阳极炭块因磷生铁成分、浇铸不牢或阳极炭碗缺陷,当在电解槽上使用时,其受热膨胀,会发生阳极炭块与钢爪脱离的现象。磷生铁成分配比不合理,受热膨胀过大或过小可能造成阳极脱落;阳极组装时浇铸不牢,或组装块叉运过程造成钢爪松动,在电解槽使用过程中也会造成阳极脱落。此种掉块很容易辨别,只要磷铁还在炭碗内,而钢爪已脱出即为此种类型,俗称“脱裤子”。1.2阳极炭块出现大裂纹,也会裂开掉块。 1.3电解槽内电解质波动剧烈,电解质不断冲刷阳极上部和钢爪,发现不及时,造成钢爪熔化,使阳极脱落。1.4阳极电流分布不均,电解槽内部分阳极电流过小,部分阳极电流过大,形成偏流,导致钢爪发纸,温度过高,严重时短时
5、间内使炭块与钢爪连接处的磷生铁或铝导杆与钢爪间的铝-钢爆炸焊熔化,造成阳极脱落,掉入槽内。引起阳极多组脱落的原因主要是阳极电流分布不均而引发的严重偏流。形成阳极偏流的原因主要有:液体电解质太低(150mm以下),浸没阳极太浅,阳极底掌稍有不平,就会使阳极电流集中,形成偏流。阳极长包,未及时处理,造成电流不均,形成偏流。抬母线时阳极卡具位置紧固不一致,或有阳极下滑,未及时调整,造成阳极块底掌不平,极距小的某阳极块或某些阳极块就会通过的电流多,造成电流不均,形成偏流。母线上个别阳极卡具紧固不牢,阳极下滑,未及时调整,也会引起阳极电流偏流。炉底沉淀较多,厚薄不一,使阴极电流集中,从而引起相对应的阳极
6、电流集中,形成偏流。1.5由于保温料覆盖不好,阳极上部氧化严重,磷生铁周围的炭块全部氧化掉,造成阳极掉块。1.6槽电压保持不当,造成长时间压槽,阳极与伸腿或沉淀接触,造成阳极电流负荷过重,引起阳极掉块。一般而言,电解槽正常生产过程中如果发生阳极脱落,其主要原因是由于阳极电流分布不均匀和阳极组装质量造成的,阳极质量对阳极脱落影响极小。2 阳极长包+ q# w7 * e$ $ O. g$ ?% 阳极底掌由于某种原因消耗不良,在底掌形成包状或锥形凸起物,称之阳极长包。阳极长包一般发生在电解槽正常生产期间,但是有些情况下电解槽焙烧启动后期也可能发生阳极长包现象。2.1由于炭块内部质量不均匀,在电解槽上
7、使用过程中,电解消耗速度不一,造成炭块下表面局部突出,形成阳极长包。此种现象一般较少。2.2由于电解质粘度大,槽内炭渣多且分离不好,随着电解质在槽内循环,大量炭渣集中在电解质运动旋涡里,粘在阳极底掌上,造成阳极消耗不均而长包。 国家职业资格培训教程-铝电解工下册,P236,吴鸿等,贵州科技出版社 2006年12月2.3由于电解槽局部阴极上存在大量电阻大的电解质结块妨碍了电流正常通过,此时该部位相对应的阳极局部难以消耗而逐渐形成包块。2.4由于阳极底面某部分粘结着导电不良的电解质沉淀,使该处电流通过少,阳极消耗就缓慢,结果这个部位就以锥型形态凸出,形成阳极长包。2.5电解工艺调整不当,使电解槽发
8、生热槽时,电解质发黏和沸腾不良,炭渣不能顺利地从阳极底掌中央部位分离出来,而浮积在阳极底掌的某一区域内,使该区域的导电性能恶化,导致通过该区域的电流减少而引起长包。2.6电解工艺调整不当,电解槽发生冷槽时,由于边部肥大,伸腿长,阳极端头易接触边部伸腿,引起阳极靠大面端头长包。2.7阳极某部位由于降阳极、出铝等操作与伸腿上的沉淀接触,沉淀粘在哪里,哪里就长包。2.8由于阳极没卡紧使阳极下沉粘上沉淀。 国家职业资格培训教程-铝电解工下册,P235,吴鸿等,贵州科技出版社 2006年12月2.9电解槽出现冷槽或热槽时,物料平衡遭到破坏,都会引起阳极长包,只是行程不同,阳极长包的部位有所不同,长包后电
9、解槽的状况有所差异。3阳极断层预焙阳极断层是指阳极有水平方向的断层,甚至断裂掉入电解槽内。阳极水平断层在阳极焙烧期间和电解槽正常生产过程中都会发生,但是这种现象发生的几率非常小。阳极断层主要是因为在阳极内部存在水平方向的裂纹,形成的主要原因一般都认为是由于阳极在成型过程中,同一块阳极使用不同混捏锅的糊料,使用这两种物料在成型中形不成紧密的整体,继而当生阳极在焙烧过程中形成水平裂纹,如果使用前没有发现就会造成水平断层。4阳极掉渣所谓炭阳极氧化掉渣是指电解槽运行中阳极炭块底部周围不断有炭渣。炭渣的直径从1m到几毫米不等。炭渣脱离阳极、不仅增大了炭耗,更重要的是脱离阳极的炭渣,失去了电化学作用,它们
10、进入电解液并被电解液浸润渗透,悬浮于电解质中。目前世界上所有电解铝都使用炭阳极,还没有一种阳极能够替代。炭渣可以从炭阳极、炭阴极以及电解过程中铝的二次反应等途径产生,是电解过程中必然要发生的。炭渣一方面产生,一方面通过与空气的氧化反应和燃烧也在消耗。当产生量和氧化量达到平衡时,槽内碳渣量并不增加,对电解行程并无影响。4.1炭渣的形成电解质里的炭渣,主要来源于因阳极炭块的选择性氧化而造成的炭粒剥落,少量细炭粉则是由于铝同阳极气体发生逆反应而生成的,此外,还有一部分炭粒来自因阴极炭块受铝液冲刷而造成的剥落。4.1.1阳极的选择性氧化(1)阳极选择性氧化机理在预焙阳极的物质组成中,骨料为不同粒度的煅
11、后石油焦,一些厂还使用电解返回的残极,粘结剂为煤沥青。煅后焦、残极、粘结剂焦(沥青经过高温焙烧后)是形成阳极炭块三种不同的炭源,它们的燃点是不同的,其化学活性是也不一样的,这种差别导致了阳极的选择氧化。粘结剂沥青炭在电解过程中被优先氧化,活性相对较小的骨科焦则不能顺利完全氧化,这种现象称作选择性氧化。粘结剂沥青炭的选择性氧化可以归于它的较大的化学活性、在电解时较低的阳极过电压和电解质熔体较大的润湿性,这种机理已被电解之后所观察到的阳极表面干料炭粒凸出于阳极表面的现象所佐证 冯乃祥 铝电解,化学工业出版社,北京,2006年7月。正是由于构成阳极物质的氧化过程不同步,导致消耗较慢的骨科焦颗粒从阳极
12、表面脱落,进入电解质熔液中形成炭渣。(2)阳极选择性氧化的类型阳极的选择性氧化包括炭阳极与空气的氧化反应以及炭阳极与CO2在电解界面上的氧化反应两类。空气反应消耗电解槽中,阳极的顶部温度随着使用天数的增加不断升高,如果操作不当,覆盖不好,就会暴露在空气中,发生如下反应,产生烧损。 (a) (b)通过热力学计算可知,在温度低于727时,反应(a)占主导地位;而温度高于727时,反应(b)占主导地位。在正常电解条件下,炭阳极上表面温度小于500,所以阳极发生氧化反应主要生成CO2。CO2反应消耗(布达反应消耗)电解槽中,阳极的底部温度约为960,而且阳极一部分处于阳极气体包围之中,与CO2发生如下
13、反应,产生烧损。通过热力学计算分析,在960条件下,布达反应的平衡气体成分是98.42%CO与1.58% CO2。铝电解槽温度通常在960左右,热力学上非常有利于上述布达反应。CO2与碳的反应主要是在CO2从电解中逸出,经过阳极四周时发生。 冯乃祥 铝电解,化学工业出版社,北京,2006年7月有学者专门研究了两类反应产生的阳极的消耗量,空气反应约占阳极消耗的17%,CO2反应约占阳极消耗的4%。在工业铝电解生产中,阳极在参与反应的同时,由于粘结剂与骨料的反应性不同,沥青焦被优先氧化,使粗大的骨料炭凸出于阳极表面,一部分骨料达到一定程度后靠自身的质量掉落下来,一部分骨料在机械冲击、流体冲刷下掉落
14、下来,形成掉渣。炭素阳极的选择氧化造成骨料焦炭粒脱落是铝电解质熔液中产生炭渣的主要原因。阳极侧面粉化和脱落的大小程度与阳极的质量和电解槽的操作参数有关。 冯乃祥 铝电解,化学工业出版社,北京,2006年7月4.1.2铝同阳极气体的2逆反应生成游离的固态炭在电解槽中,铝同阳极气体会发生2逆反应生成游离的固态炭。铝电解过程中的二次反应不仅降低电流效率,而且还带来另一方面的不利影响,即溶解在电解质熔液中的铝将阳极气体中的CO和CO2还原成C,在电解质熔液中形成细微的游离态炭渣。造成铝同阳极气体的逆反应有二种:第一种反应是溶解在电解质溶液中的A1直接将CO2还原成C:4 / B l1 K4 6 m 4
15、Al(溶解) + 3CO22Al2O3+3C(固态)(1)第二种反应是在铝电解质熔液中溶解的AL与CO2反应生成CO,而CO 又与AL反应生成C,即:2 6 a. L3 n7 ? Y5 R. T4AL(溶解)+ 3CO2Al2O3+3CO (2) 7 n/ W& E, O3 r! O$ w o+ R, 2AL(溶解) + 3CO2Al2O3(溶解)+3C (固态) (3)在上述两种反应中,反应(1)对于在铝电解质熔液中生成炭渣的作用较大。导致生成游离态炭的两种二次反应不是铝电解质熔液中产生炭渣的主要原因。4.1.3阴极炭素内衬的冲蚀剥落在铝电解过程中,阴极炭素内衬的剥落和碎裂是铝电解质熔液中产
16、生炭渣的又一来源。2 3 s9 k) B) 8 O/ m5 W铝电解槽启动后,由于钠的渗透以及电解质熔液和铝液的侵蚀和冲刷,阴极炭素内衬不久就会产生剥落。对于由无定形炭制造的阴极炭块来说,这种现象是常见的。钠渗入阴极炭块是引起剥落的首要原因,钠的渗入使炭块内部产生应力,导致炭块体积膨胀并变得疏松多孔,从而形成剥落。4.2炭渣的分布状态4.2.1漂浮状态当电解质熔液与炭渣湿润性较差时,大部分炭渣易于与电解质熔液分离而漂浮在电解质表面上。从电解槽内取出的电解质试样待其凝固后,可发现其断面呈白色,无明显的炭渣夹杂现象。当炭渣在电解质熔液中呈这种分布状态时,通常表明电解槽工作正常。此外,当阳极效应发生
17、时,绝大多数炭渣会从电解质熔液中分离出来浮于表面,其原因是电解质中Al2O3浓度低,电解质熔液对炭渣湿润不良,从而促使炭渣大量分离出来。4.2.2悬浮状态如果电解质熔液对炭渣湿润良好,则炭渣与电解质熔液不易分离而悬浮于电解质中,电解质熔液试样凝固后其断面呈灰色或灰白色甚至灰黑色(这是由于其中含有大量均匀分布的炭碴),炭渣在电解质溶液中呈悬浮分布状态导致电解质大量“含炭”,对铝电解槽的正常工作造成非常不利的影响,是引起电解质过热(即产生“热槽”)原因之一。4.2.3与Al反应生成Al3C4当炭渣悬浮于电解质熔液之中时,将与溶解在电解质熔液内的铝反应生成炭化铝,即: 4Al +3C= Al3C4生
18、成的炭化铝会全部混合在电解质熔液中,使电解槽的工作状况恶化。从槽内取出的电解质熔液试样凝固后其断面呈黑色,并夹杂着黄色的氟化铝。当电解质内大量生成炭化铝时,电解槽工作电压随之迅速升高,电解质熔液和铝液均处于过热状态,最终将导致电解槽的工作完全停止(即电解反应停止进行),严重时被迫停槽。铝电解质熔液中生成炭化铝是由电解质含“炭”(即炭渣悬浮于电解质内)演变而成的,这种状态并不经常发生,在生产中较为少见(只是偶尔出现)。减少铝电解质熔液中的悬浮态炭渣的生成量并减少铝在电解质熔液中的熔解量,即可有效地抑制或避免炭化铝的生成。4.3炭素生产工艺对掉渣的影响(1)沥青用量问题:工艺配方中沥青用量比较大,
19、可以掩饰很多生块问题(比如可以提高假比重,覆盖裂纹等),但最终焙烧产品由于沥青比重大,而原有的焙烧曲线时间不够,不能导致沥青中挥发份含量的有效完全排出,在电解槽中由于高温的影响使炭块产生了二次挥发份排除现象,导致炭块外表面粘结度下降,外表面炭层脱落现象。所以在实际生产中,要优化配方,降低沥青的用量。(2)工艺配方的调整:相应的沥青参配比例对应着相应的焙烧时间与温度,二者关系密切。(3)焙烧温度问题:焙烧炉火道的最终温度必须保证在1150以上,使阳极的最终温度达到1050以上。(4)原料中的杂质对阳极消耗有重大影响,特别是预焙阳极当使用残极作为其中的部分原料时,残极中的Na(以钠盐的形式存在)、
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