Показать сокращенную информацию

Савенкова, Н.П.ru_RU
Мокин, А.Ю.ru_RU
Удовиченко, Н.С.ru_RU
Пьяных, А.А.ru_RU
Savenkova, Nadejda P.en
Mokin, Andrei Yu.en
Udovichenko, Nellya S.en
Pianykh, Artem A.en
2020-03-26T11:08:27Z
2020-03-26T11:08:27Z
2020-03
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/135157
В работе описана математическая модель магнитной гидродинамики и теплообмена в алюминиевом электролизере. В модели учитывают три фазы: газ, электролит и металл, исследуют их взаимодействие. Проведено математическое моделирование динамики границы раздела сред алюминий-электролит в зависимости от распределения потенциала по аноду для электролизера Содерберга и многоанодного электролизера. Проведенное численное исследование позволило сделать вывод о том, что электролизер Содерберга менее МГД- стабилен, чем многоанодный электролизер с обожженными анодами. Выполнены расчеты МГД-стабильности при изменении формы рабочего пространства ванны для различных форм настыли и гарнисажа. Была рассчитана граница раздела сред электролит- металл и граница зоны обратного окисления, которая определяется пространственным распределением газовой фазы. Расчеты позволяют достаточно точно прогнозировать развитие МГД-нестабильности в ванне при различных условиях проведения технологического процесса, что минимизирует потери выхода металла по токуru_RU
The paper describes a mathematical model of magnetic hydrodynamics and heat transfer in an aluminum electrolyzer. The model takes into account three phases: gas, electrolyte and metal, and investigates their interaction. Mathematical modeling of the dynamics of the aluminumelectrolyte interface is carried out depending on the potential distribution over the anode for the Soderberg electrolyzer and the multi-anode electrolyzer. A numerical study made it possible to conclude that the Soderberg electrolyzer is less MHD-stable than a multi-anode electrolyzer with burnt anodes. Calculations of MHD stability are carried out when changing the shape of the working space of the bath for various forms of accretion and skull. The interface between the electrolyte-metal media and the boundary of the reverse oxidation zone, which is determined by the spatial distribution of the gas phase, were calculated. The calculations make it possible to accurately predict the development of MHD instability in the bath under various conditions of the process, which minimizes the loss of metal current efficiencyen
ruru_RU
Сибирский федеральный университет. Siberian Federal Universityen
МГД-стабильностьru_RU
электролизер Содербергаru_RU
метод контрольного объемаru_RU
MHD stabilityen
Soderberg electrolyzeren
control volume methoden
Математическое моделирование МГД-стабильности алюминиевого электролизераru_RU
Mathematical Modeling of Aluminum Reduction Cell MHD Stabilityen
Journal Articleru_RU
Савенкова, Н.П.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Российская Федерация, Москваru_RU
Мокин, А.Ю.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Российская Федерация, Москваru_RU
Удовиченко, Н.С.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Российская Федерация, Москваru_RU
Пьяных, А.А.: Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярскru_RU
Savenkova, Nadejda P.: Lomonosov Moscow State University Moscow, Russian Federationen
Mokin, Andrei Yu.: Lomonosov Moscow State University Moscow, Russian Federationen
Udovichenko, Nellya S.: Lomonosov Moscow State University Moscow, Russian Federationen
Pianykh, Artem A.: Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; iartex@gmail.comen
243-253ru_RU
10.17516/1999-494X-0211
Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 2020, 13(2)en


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию