本發(fā)明涉及熔鹽測溫,尤其涉及一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法。
背景技術(shù):
1、稀土熔鹽電解的實質(zhì)是向電解槽內(nèi)輸送直流電,以促進電解槽內(nèi)發(fā)生化學變化。這種電化學反應(yīng)是電解槽陰極與陽極之間產(chǎn)生的氧化還原反應(yīng),稀土金屬離子在陰極獲得電子后還原為稀土金屬。在稀土氟化物體系中,熔鹽電解的過程主要是以氧化物作為電解原料,而稀土的氟化物則作為電解質(zhì)。在稀土電解過程中,稀土熔鹽溫度一般保持在1000-1200℃,該溫度能夠完成氟化物熔體中的電解過程。一般稀土電解中,陰極與陽極分別采用鉬(鎢)合金與石墨。
2、在我國新能源發(fā)展中,稀土材料具有非常重要的作用。稀土元素是周期表中,鑭系元素和鈧、釔等,共十七種金屬元素的統(tǒng)稱,因其獨特的電子結(jié)構(gòu)和化學性質(zhì),被廣泛應(yīng)用于新材料、能源、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域。對稀土元素的研究和應(yīng)用,不僅是理解物質(zhì)科學的關(guān)鍵,也是推動科技進步的重要途徑。
3、在稀土熔鹽電解過程中,由于反應(yīng)過程溫度高,反應(yīng)劇烈,直接接觸熔鹽測量可能會影響到物質(zhì)的反應(yīng)過程,也會析出部分反應(yīng)后的雜質(zhì)與表面,會影響到后幾次的溫度測量,甚至也會影響到反應(yīng)的效率。用光學熱像儀測量,也會出現(xiàn)測量不準確的情況;常用的熱電偶測量方法,存在可靠性不高的問題,較高的更換和維修頻率,嚴重影響生產(chǎn)效率,采用一些不恰當?shù)臏y量法也會使測量更麻煩甚至會影響測量精度等因素。由于現(xiàn)有的測溫方案難以解決這一測量溫度的問題,因此先急需一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,用以解決上述問題。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的目的在于提供一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,旨在解決現(xiàn)有稀土熔鹽電解過程中測量不準確、可靠性不高、影響電解反應(yīng)過程的問題。
2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,包括以下步驟:
3、將溫度測量塊嵌入陰極電解棒上方位置;
4、將所述陰極電解棒插入熔鹽電解爐;
5、所述溫度測量塊測量所述陰極電解棒溫度,間接測定所述熔鹽電解爐中溫度。
6、其中,所述溫度測量塊測量所述陰極電解棒溫度,間接測定所述電解爐中溫度的具體方式:
7、通過所述溫度測量塊測量所述陰極電解棒的實時溫度;
8、基于有限元仿真軟件分析對所述溫度測量塊提供溫度補償;
9、基于所述溫度補償分析所述實時溫度,間接測定所述熔鹽電解爐中溫度。
10、其中,所述溫度測量塊為鉭金屬測溫模塊。
11、其中,所述陰極電解為鎢鉬合金陰極。
12、其中,所述熔鹽電解爐內(nèi)具有石墨陽極板和石墨坩堝。
13、本發(fā)明的一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,將溫度測量塊嵌入陰極電解棒上方位置;將所述陰極電解棒插入熔鹽電解爐;所述溫度測量塊測量所述陰極電解棒溫度,間接測定所述熔鹽電解爐中溫度,該方法將溫度測量塊嵌入陰極電解棒中,通過間接測量陰極電解棒并給予一定的溫度補償,方便測量出稀土熔巖制備過程中溫度,解決了直接測量帶來的會析出部分熔鹽雜質(zhì),導(dǎo)致清理麻煩,甚至影響測量精準等后續(xù)問題,該溫度測量塊采用溫度補償?shù)姆椒y量溫度,使溫度測量更為準確,間接接觸測量陰極電解棒,接觸式測溫方法可以與被測體良好接觸,能直接獲取測點的溫度數(shù)據(jù),測量溫度更加穩(wěn)定可靠,從而解決了現(xiàn)有稀土熔鹽電解過程中測量不準確、可靠性不高、影響電解反應(yīng)過程的問題。
1.一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.如權(quán)利要求1所述的一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,其特征在于,
3.如權(quán)利要求1所述的一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,其特征在于,
4.如權(quán)利要求1所述的一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,其特征在于,
5.如權(quán)利要求1所述的一種基于溫度補償?shù)南⊥两饘偃埯}測溫方法,其特征在于,