新一代长寿命大型铝电解槽节能与控制基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51434005
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    350.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0415.资源循环利用
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2019-12-31

项目摘要

This project is closely concentrated on energy saving, the core issues of aluminum reduction technology. The present research highlights on the large scale aluminum cell are cell structure innovation, mass-heat transfer and intelligent control. Considering the characteristic of aluminum reduction process including multi-physics field coupling and multiple parameter association, effective research must be based on multidisciplinary association and systematic cooperation. Three scientific questions are proposed based on the structural and technological complexity of the large scale aluminum reduction cell: The nonlinear coupling mechanism of multi-physics field during the course of molten salts electrolysis, kinetics principle of high-temperature multi-phase interface reactions and mass-heat transfer, and carbon cathode failure modes and mechanism of long service life. This work, aiming to answer these three questions, will be carried out in five aspects: multi-physics field coupling model of gas-liquid flow under molten salts electrolysis, hydrodynamics of the coupling effect of new generation high-resistance flow and wave damping cathode and the whole-process rapid gas-escape anode, study on high accuracy magnetic field calculation in aluminum reduction cell and magnetohydrodynamic (MHD) stability, relationship between performance of cathode material used in aluminum reduction cell and long service life, and large scale aluminum reduction cell non-linear control. This work is supposed to provide theoretical basis for developing the high energy efficiency and intelligent control technology in aluminum industry to meet the targets for the national energy conservation and emission reduction.
本课题紧密围绕铝电解工业节能这一核心问题,以大型铝电解槽结构创新、质热传输、智能控制为研究思路,基于多学科交叉与系统的研究手段和方法,综合铝电解过程多场耦合、多参数协同等特点,凝练出熔盐电化学反应条件下多场非线性耦合机制;高温多相界面反应与质热传输过程动力学规律和碳素阴极材料损伤模式及长寿命服役机制三个科学问题。围绕三个科学问题,开展熔盐电化学反应条件下气液两相流多场耦合模型的建立,高阻流和减波的新一代阴极结构与全过程快速排气阳极结构耦合作用的流体力学研究,提高铝电解槽磁场计算精度及磁流体稳定性的研究,铝电解槽阴极材料性能及长寿命服役的研究和铝电解过程非线性控制等5方面的研究。最终为国家节能减排目标的实现和铝电解工业高效节能及智能控制提供科学依据和技术支撑。

结项摘要

本项目紧密围绕铝电解工业节能这一核心问题,以大型铝电解槽结构创新、质热传输、智能控制为研究思路,基于多学科交叉与系统的研究手段和方法,综合铝电解过程多场耦合、多参数协同等特点,针对3个科学问题—熔盐电化学反应条件下多场非线性耦合机制;高温多相界面反应与质热传输过程动力学规律和碳素阴极材料损伤模式及长寿命服役机制,开展了6个方面的研究内容—熔盐电化学反应条件下气液两相流多场耦合模型的建立,高阻流和减波的新一代阴极结构与全过程快速排气阳极结构耦合作用的流体力学研究,提高铝电解槽磁场计算精度及磁流体稳定性的研究,铝电解槽阴极材料性能及长寿命服役的研究,铝电解过程非线性控制和铝电解槽温度场计算基础研究。. 课题采用实验室实验、数值模拟和工业试验有机结合的方式进行。利用透明电解槽研究平台构建了高温物理仿真模型,研究了不同阳极开槽方式、界面润湿性、运动粘度和表面张力对气泡行为及氧化铝颗粒扩散行为的影响机理,并利用实验数据修正模型参数。基于高阻流和减波功能的新型阴极结构与具有全过程排气阳极的阳极结构耦合作用,研究了几种异型阴极结构电解槽,发现其相对于传统水平电解槽,电解质-铝液界面波动更加稳定。排气阳极增强了气体释放效率,利于减小电解质中气泡含量及阳极底掌的气泡覆盖率。研究了阴极电流密度、电解质分子比、氟化钾含量对不同阴极材料的侵蚀机理,发现增加阴极电流密度会降低孔隙周围骨料的力学性能,较高电解质分子比增加了阴极材料对钠的饱和吸收量,钠冰晶石电解质中氟化钾的添加会明显降低阴极的电解蠕变抗性。建立了带有复杂摇篮槽壳的铝电解槽磁场模型、电解质-铝液两相流、电解质-气泡两相流和基于电解质流动的氧化铝扩散模型,并分别对模型结果进行了校验。这些模型已经应用到SY 500KA新版铝电解槽设计方案中,正在建设中的电解系列计划2020年6月开始陆续投产。采用阳极电流在线检测方法实现了电解槽的基本槽况诊断。研究结果为国家节能减排目标的实现和铝电解工业高效节能及智能控制提供科学依据和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(57)
专著数量(1)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(19)
专利数量(8)
Metal Flow Performance in Aluminium Electrolytic Cells with Different Side-wall Types
不同侧壁类型铝电解槽的金属流动性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Canadian Metallurgical Quarterly
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Yang Song;Jianping Peng;Yuezhong Di;Yaowu Wang;Naixiang Feng
  • 通讯作者:
    Naixiang Feng
利用阳极电流在线检测系统监控电解槽稳定性的实践
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    轻金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张钦菘;周东方;杨晓东;刘伟
  • 通讯作者:
    刘伟
大型预焙铝电解槽内氧化铝浓度分布的数值模拟与工业测量分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    轻金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵志彬;陶绍虎;刘伟;杨晓东
  • 通讯作者:
    杨晓东
Progress in Application of Energy-Saving Measures in Aluminum Reduction Cells
铝电解槽节能措施应用进展
  • DOI:
    10.1007/s11837-019-03487-8
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    JOM
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Wei Liu;Dongfang Zhou;Zhibin Zhao
  • 通讯作者:
    Zhibin Zhao
Increasing the Energy Efficiency of Aluminum-Reduction Cells Using Modified Cathodes
使用改进的阴极提高铝电解槽的能源效率
  • DOI:
    10.1007/s11837-017-2460-1
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    JOM
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Jianping Peng;Yang Song;Yuezhong Di;Yaowu Wang;Naixiang Feng
  • 通讯作者:
    Naixiang Feng

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其他文献

供受体白细胞介素-6 rsl800796位点单核苷酸多态性与肝移植术后患者他克莫司浓度/剂量比值的关系
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    --
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    --
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    --
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  • 通讯作者:
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一种挥发性熔盐显微Raman光谱研究用封闭样品池及配套热台
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    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王兆文;伍尚;李磊;张新华;唐劼;成晓北
  • 通讯作者:
    成晓北

其他文献

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王兆文的其他基金

复杂铝电解质体系锂钾元素酸法浸出提取的基础问题
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相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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