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氧化铝进料需要优化进料量、进料时机和进料点位置。氧化铝筏的形成和分散是导致各种尺寸的颗粒随浴液流经中央通道中的阳极、在阳极下方的浴液体积中移动并逐渐溶解的基本阶段。追踪筏运动和颗粒,考虑它们的惯性、湍流阻力和圆顶形阳极底部形状。使用与各种类型的实际商用电池相对应的特定输入,模拟电池中的大规模 MHD 驱动循环。形成筏和颗粒的进料材料定期添加,随流移动,并根据某一位置的局部湍流和瞬时浓度逐渐溶解。新开发的建模技术用于说明进料器位置、可变质量和进料时间间隔的可能优化,以便进行适合商用电池的可能调整。

高级氧化铝溶解模型

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