稀土電解槽流場(chǎng)-電場(chǎng)耦合數(shù)值模擬.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著我國(guó)生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷提高,對(duì)稀土金屬的需求量也隨之增長(zhǎng),如何提高電解槽的電解效率成為目前研究的重點(diǎn),對(duì)于了解稀土電解槽運(yùn)行時(shí)槽體內(nèi)部各種物理場(chǎng)的分布情況對(duì)于稀土電解槽的槽型改善很有意義。在稀土電解槽實(shí)際生產(chǎn)過程中陽(yáng)極上端會(huì)產(chǎn)生材料消耗快于下端的問題,為了使槽體內(nèi)部電場(chǎng)分布相對(duì)均勻,陽(yáng)極上下端電解效率均一,本文提出了一種新的構(gòu)思,考慮了稀土電解槽運(yùn)行的實(shí)際工況,槽體內(nèi)部的流場(chǎng)以及電場(chǎng)是同時(shí)存在的,本次課題決定考慮陽(yáng)極表面氣體對(duì)于電場(chǎng)

2、的影響,通過ANSYS軟件對(duì)稀土電解槽電場(chǎng)-流場(chǎng)進(jìn)行耦合數(shù)值模擬,并基于模擬數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
  首先本文通過建模軟件建立了稀土電解槽結(jié)構(gòu)模型,對(duì)稀土電解槽陽(yáng)極表面區(qū)域網(wǎng)格加密,以便后期的數(shù)值計(jì)算,其加密后的網(wǎng)格數(shù)量多于不加密網(wǎng)格數(shù)量的5倍,因此獲得的結(jié)果更為精準(zhǔn)。
  其次本文介紹了稀土電解槽耦合機(jī)理,耦合方式為雙向耦合,其雙場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸關(guān)鍵點(diǎn)在于陽(yáng)極氣體氣含率與槽體內(nèi)部氣液混合相電導(dǎo)率的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,并建立了小型電解實(shí)驗(yàn)

3、平臺(tái)以驗(yàn)證課題中提出的關(guān)于陽(yáng)極氣體對(duì)于電場(chǎng)影響的實(shí)驗(yàn)研究,通過實(shí)驗(yàn)證明,陽(yáng)極生成氣體對(duì)電場(chǎng)產(chǎn)生影響,槽體內(nèi)部電場(chǎng)分布并不均勻。
  最后本文在架設(shè)了稀土電解槽流場(chǎng)細(xì)化模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了稀土電解槽流場(chǎng)-電場(chǎng)耦合數(shù)值模擬,流場(chǎng)細(xì)化部分包括了前文提到的網(wǎng)格結(jié)構(gòu)優(yōu)化和后面所做的包括歐拉模型與混合模型的選擇、定義的新的陽(yáng)極產(chǎn)氣程序、構(gòu)架的通電產(chǎn)氣模塊以及加入了更加完善的表面化學(xué)反應(yīng)模型以及多孔介質(zhì)模型。在流場(chǎng)細(xì)化模型工作完成后進(jìn)行了電場(chǎng)的架

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