Процесс выплавки стали в доменных печах презентация

Содержание

10. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ Занят. 10, слайд 1 Процесс выплавки стали в доменных печах

Слайд 1Управление промышленными мехатронными системами

Объем занятий:

18 часов лекций,
54 часов практических занятия,
экзамен.

Храмшин Вадим Рифхатович

10. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ


Слайд 210. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 1


Процесс выплавки стали

в доменных печах



Слайд 310. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 2


Структура управления процессом

в доменной печи




Слайд 410. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 3


Структура подсистемы управления

шихтоподачи





Слайд 510. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 4


Структура подсистемы управления

ходом доменной печи






Слайд 610. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 5


Структура подсистемы управления

тепловым режимом







Слайд 710. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 6


Структура подсистемы управления

газораспределения








Слайд 810. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 7


Кислородно-конвертерное производства стали






Современный

комплекс кислородно-конвертерного цеха (ККЦ), как правило, состоит из
миксерного и конвертерного отделений,
отделений доводки стали и непрерывной разливки стали,
насосных, дымососных, вентиляционных и кислородной станций,
известково-обжигательного и скрапоразделочного отделений и ряда других вспомогательных агрегатов.

Слайд 910. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 8


Кислородно-конвертерное производства стали






Информационные

функции обеспечивают измерение и контроль:
- температуры чугуна;
- количества сыпучих материалов;
- положения конвертера, положение фурмы;
- расхода кислорода на продувку, его параметров (давление, расход, температура);
- температуры металла в конвертере, его окисленности, содержание в нем углерода;
- состояния водоохлаждаемых элементов (давление и температуры воды на сливе);
- параметров газоотводящей системы для защиты ее от взрыва, а именно температуры и разряжения по ступеням газоочистки, параметров воды на газоочистку, параметров азота на уплотнение газоотводящего тракта, расхода и состава (СО, СО2, Н2, О2) отходящих газов;
- ведение хронометража плавки, аварийная сигнализация, а также регистрация дополнительных параметров, таких как шум и вибрации конвертера и фурмы.

Слайд 1010. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 9


Кислородно-конвертерное производства стали






Вычислительные

функции подразумевают расчет:
- шихты с выдачей рекомендации по массе загружаемого чугуна и лома;
- сыпучих материалов (известь, руда, плавиковый шпат) на плавку;
- массы ферросплавов;
- времени продувки, моментов времени ввода шлакообразующих, раскисляющих и легирующих добавок по ходу плавки
- общего количества кислорода на плавку;
- скорости выгорания углерода, ее рациональных траекторий, температуры отходящих газов и др. параметров по ходу продувки;
- технико-экономических показателей плавки.


Управляющие функции регулируют:
- текущее положение фурмы;
- текущий расход кислорода на продувку;
- текущее давление в рабочем пространстве конвертера;
- текущие параметры газодинамического режима в системе газоочистки.

Слайд 1110. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 10









Структура управления промышленным

процессом в ККЦ

Слайд 1210. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 11









Структура системы управления

конвертерной плавкой

Структура конвертерного процесса как объекта управления


Слайд 1310. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 12










Алгоритм системы управления

конвертерной плавкой

Статические детерминированные модели


Слайд 1410. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 13










Экспериментально-статические модели


Слайд 1510. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 14










Эмпирические статические модели


Слайд 1610. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 15










Динамические модели
Наиболее часто

применяются системы динамического управления с косвенным определением текущих значений температуры и углерода в металле по таким параметрам как:
- состав, температура, расход и давление конвертерных газов;
- шум (акустическое давление), создаваемый конвертером;
- деформация конструктивных элементов конвертера в зависимости от температурного состояния.

Слайд 1710. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 16










Система автоматического регулирования


расхода кислорода и остановки продувки

Слайд 1810. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 17










Система управления дозированием

сыпучих материалов



Слайд 1910. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 18










Система автоматического регулирования

поворота конвертера




Слайд 2010. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 19













Циклограмма работы конвертора


Слайд 2110. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 20














Тахограмма работы электропривода


механизма поворота конвертора


Изменение статического момента на цапфе конвертора
в конце производственной компании (с выгоревшей футеровкой):
1 – для порожнего конвертора;
2 – конвертора с садкой;
3 – для слива шлака


Слайд 2210. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 21















Функциональная схема 12-ти

двигательного электропривода поворота конвертора

Слайд 2310. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 22















Функциональная схема 4-х

двигательного электропривода поворота конвертора

Слайд 2410. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 23















Система автоматического регулирования

положения фурмы

Слайд 2510. УПМС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСВЕ
Занят. 10, слайд 24















Система автоматического регулирования

положения фурмы

Технологические требования

- диапазон регулирования скорости опускания и подъема не более 10:1;
- обеспечение реверса скорости и электромагнитного момента на валу двигателя;
- высокая точность останова фурмы при подаче ее на продувку (ошибка при позиционировании не более ±10 мм);
- плавный пуск и торможение (ускорение не более 0,5 м/с2).
Особенно следует отметить необходимость обеспечения высокой надежности работы электропривода, поскольку его отказ может привести к потере всей плавки и большим экономическим затратам.


Функциональная схема электропривода механизма перемещения кислородной фурмы, реализованного по системе ТП-Д


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика