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大型预焙铝电解槽节能与提高槽寿命关键技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 前言第11-15页
   ·铝电解工业概况第11-12页
   ·大型预焙铝电解槽发展概况第12-13页
   ·课题研究目的与意义第13-15页
第二章 文献综述第15-37页
   ·大型预焙铝电解槽多物理场分布特性及其优化技术第15-30页
     ·铝电解槽电—热—应力场的仿真研究进展第15-20页
     ·铝电解槽电-磁-流场仿真进展第20-30页
   ·大型铝电解槽早期破损与槽寿命关系第30-34页
     ·铝电解槽早期破损第31-33页
     ·延长铝电解槽寿命的对策第33-34页
   ·铝电解槽停/开槽技术与装备第34-35页
   ·论文主要研究内容与方案第35-37页
第三章 铝电解槽可压缩内衬结构及新型抗渗材料研究第37-46页
   ·引言第37-38页
   ·电解槽内衬热应力、钠膨胀应力分析与可压缩内衬第38-39页
   ·新型抗渗材料制备及性质第39-41页
   ·新型阴极导电结构研究第41-42页
   ·可压缩内衬结构工业实验研究第42-45页
     ·可压缩内衬结构设计第42-43页
     ·可压缩内衬热场仿真第43-44页
     ·电解槽工业试验结果与讨论第44-45页
     ·存在的问题及改进措施第45页
   ·小结第45-46页
第四章 400kA级高能效铝电解槽技术开发及产业化第46-71页
   ·引言第46页
   ·技术路线及主要目标第46-48页
     ·技术路线第46-47页
     ·主要目标第47-48页
   ·400kA级高能效铝电解槽研究技术开发与设计第48-55页
     ·电解槽磁流体稳定性研究与母线装置设计第48-51页
     ·电解槽热电场研究与内衬结构优化设计第51-53页
     ·净化系统排烟管网优化设计第53-55页
   ·400kA级铝电解槽运行评价第55-60页
     ·预热焙烧启动第55-57页
     ·启动后期管理第57-58页
     ·正常期管理第58-60页
   ·电解槽物理场测试分析第60-69页
     ·电解槽电平衡测试结果第60-62页
     ·磁场测试结果第62-63页
     ·热场测试结果第63-64页
     ·铝液流速场测试结果第64-66页
     ·槽罩内烟气流速场测试结果第66-67页
     ·磁流体稳定性测试结果第67页
     ·物理场测试总结第67-68页
     ·电流效率测试第68-69页
   ·综合分析第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第五章 “静流式”铝电解槽及其设计与优化第71-95页
   ·引言第71页
   ·槽体结构设计与优化第71-73页
     ·主体结构参数第71页
     ·阴极系统第71-73页
     ·槽底垂直钢棒周围的保温和防渗结构第73页
   ·母线配置与优化第73-88页
     ·母线初步配置方案第74页
     ·多物理场优化第74-85页
     ·最优化母线配置第85-87页
     ·母线安装第87-88页
   ·槽壳优化第88-94页
     ·材料性能第89-90页
     ·槽壳应力有限元模型第90-93页
     ·两种结构计算结果的对比分析第93页
     ·应力优化方案第93-94页
   ·本章小结第94-95页
第六章 大型铝电解槽不停电停/开槽技术与装置研发第95-118页
   ·引言第95页
   ·铝电解槽停、开槽过程计算与分析第95-97页
   ·铝电解槽不停电停、开槽研究思路及方案第97-99页
   ·“低电压大电流转移”试验与分析第99-101页
     ·试验条件第99-100页
     ·试验分析第100-101页
     ·试验过程第101页
     ·试验数据及分析第101页
     ·试验结果第101页
   ·大型铝电解槽系列全电流条件停、开槽装置研制与试验第101-116页
     ·试验样机的研制第102-108页
     ·试验样机的制造与试验第108-110页
     ·改进型样机的研制与试验第110-113页
     ·成套装置在320KA电解槽上的工业试验第113-116页
     ·成套装置及技术的推广应用第116页
   ·本章小结第116-118页
第七章 结论与展望第118-120页
   ·主要结论第118-119页
   ·展望与建议第119-120页
参考文献第120-128页
致谢第128-129页
攻读学位期间主要的研究成果第129页

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