RU2100448C1 - Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше - Google Patents

Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше Download PDF

Info

Publication number
RU2100448C1
RU2100448C1 RU96111609A RU96111609A RU2100448C1 RU 2100448 C1 RU2100448 C1 RU 2100448C1 RU 96111609 A RU96111609 A RU 96111609A RU 96111609 A RU96111609 A RU 96111609A RU 2100448 C1 RU2100448 C1 RU 2100448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
tuyere
lance
melt
nozzle
Prior art date
Application number
RU96111609A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111609A (ru
Inventor
В.И. Лебедев
В.И. Веревкин
В.К. Буторин
А.Е. Кошелев
В.М. Свекров
А.Ф. Штайгер
М.В. Обшаров
Original Assignee
Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU96111609A priority Critical patent/RU2100448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2100448C1 publication Critical patent/RU2100448C1/ru
Publication of RU96111609A publication Critical patent/RU96111609A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Charging Or Discharging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к управлению режимом продувки расплава в ковше газами. Существо изобретения заключается в том, что по мере укорочения фурмы в процессе продувки расплава положения фурмы Нм стабилизируют по величине давления инертного газа перемещением ее в вертикальном положении. Время стабилизации ограничивают для устранения влияния заметалливания сопла на результаты управления. Процесс регулирования каждый раз начинают с момента понижения давления ниже заданного уровня. Последний рассчитывают как сумму давления перед погружением новой фурмы в расплав и металлостатического напора при заданном Нм. Способ обеспечивает стабилизацию Нм независимо от текущего заметалливания сопла фурмы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к металлургическому производству, в частности, к способам управления режимом продувки расплавов в ковшах газами, например, азотом либо аргоном.
Известен способ внепечной обработки стали, при котором продувку металла в ковше нейтральным газом в течение 1 2 мин ведут при положении сопла фурмы на расстоянии от днища 0,05 0,1 высоты H уровня расплава в ковше, затем фурму перемещают вверх и устанавливают ее сопло в металле на расстоянии от поверхности расплава 0,2 0,3 H и продувку ведут при этом положении фурмы в течение 1 3 мин, после чего фурму перемещают в первоначальное положение и металл продувают в течение 2 5 мин [1]
К недостаткам этого способа относится следующее. К мокрому вылету фурмы (глубине погружения ее сопла в расплав) Нм предъявляются жесткие требования. В то же время высота зеркала расплава в ковше меняется от плавки к плавке, от ковша к ковшу. Поэтому, даже при строго определенных длине фурмы и положении каретки по вертикали, Нм колеблется в широких пределах. При продувке одной планки с вероятностью 0,2 0,5 происходит укорочение фурмы за счет ее локального размывания расплавом. Это также изменяет Hм.
Поскольку после отпускания в расплав конец фурмы недоступен для визуального контроля, то даже визуальная оценка фактического Hм невозможна. Это усложняет организацию управления Hм по обратным связям. Использование традиционного жесткого разомкнутого управления Hм по положению каретки, применяемого в способе, не обеспечивает стабилизации Hм на требуемых уровнях.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ использования устройства для рафинирования расплавов, при котором предварительно идентифицируют зависимость давления перед фурмой Hм, устанавливают ее с помощью дросселя, с учетом возможного максимального металлостатического напора в ковше, задают постоянное давление инертного газа на выходе стабилизатора, постепенно с низким расходом газа опускают фурму в расплав до требуемого Hм, при этом давление перед фурмой и на выходе редукционного клапана постепенно растет в функции Hм, а сам Hм оценивают по величине давления, после опускания фурмы величину давления на ее входе запоминают, расход инертного газа увеличивают до номинального, давление на входе фурмы стабилизируют относительно заполненного уровня, а положение фурмы не меняют до конца продувки [2]
В отличие от традиционного способа управления Hм по положению каретки при заранее известной длине фурмы, здесь использован способ управления по величине давления P перед ней. Изменение Hм приводит к изменению P. При этом не важно, изменился ли Hм за счет колебания длины фурмы, либо из-за изменения положения зеркала расплава.
К недостаткам способа относится то, что он не позволяет осуществить точную установку фурмы на заданное значение Hм и осуществить стабилизацию Hм относительно ее заданного уровня.
В процессе продувки расплава происходит заметалливание сопла фурмы, то есть намораживание своеобразной металлической диафрагмы на конце трубы с постепенно, по мере продолжения продувки, уменьшающимся отверстием. Независимо от конструкции фурмы процесс заметалливания после 10 20 мин чистого времени (3 5 плавок) может вывести фурму из строя, так как даже при высоких давлениях пропускает очень мало газа (Коган А.Е. Внепечные и ковшевые процессы. Новокузнецк: Изд-во Кузбасского политехнического института, 1990", с. 41 42). По мере заметалливания сопла фурмы, при прочих равных условиях, растет давление перед фурмой, что вносит погрешность в оценку Hм по величине P. При опускании более холодной фурмы в расплав процесс заметалливания происходит интенсивно. Поэтому используемый в способе подход к установке фурмы в положении продувки по величине давления приводит к значительной ошибке в реализации заданного мокрого вылета Hм.
Происходящее во время продувки периодическое укорочение фурмы при неизменном положении каретки, приводит к снижению Hм, что ухудшает эффективность внепечной обработки. Способ не позволяет стабилизовать величину Hм относительно его заданного уровня.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа для стабилизации Hм относительно заданного значения, определяемого без погрешностей, связанных с заметалливанием сопла.
Сущность изобретения заключается в том, что способ управления мокрым вылетом фурмы при продувке расплава в ковше включает измерение давления P как информативного признака величины мокрого вылета Hм, установку фурмы в положении продувки, дополнительное поддерживание расхода газа в течение всей продувки на номинальном уровне, восстановление Hм при периодическом укорочении фурмы, по величине давления путем опускания фурмы, расчет Pзад заданного значения Hм, выраженного в P, как суммы давления перед погружением новой фурмы в расплав и металлостатического напора при заданном Hм, стабилизацию Hм каждый раз, начиная с момента падения P ниже Pзад, и ограничение времени регулирования.
Заметалливание З сопла фурмы при ее установке в ковше в нижнее положение, соответствующее положению продувки, приводит к росту P. При продувке З продолжает расти. При укорочении фурмы заметалленный конец отделяется и помеха при оценке Hм по величине P в этот период времени резко уменьшается. Это обстоятельство позволяет использовать P как надежный информативный признак Hм при стабилизации мокрого вылета в короткий период времени регулирования, начиная с момента отделения конца фурмы. За короткое время З не успевает вырасти до значений, существенно влияющих на качество управления Hм. Регулирующим воздействием является изменение положения фурмы по высоте. В качестве отклика используется параметр состояния агрегата давление перед фурмой.
Металлостатический напор расплава
Pм= ρp•g•Hм, Па, (1)
где ρp плотность расплава, кг/м3
q 9,81 ускорение свободного падения, м/с2;
Hм мокрый вылет фурмы, м.
Учитывая малую толщину слоя шлака в сравнении с Hм, можно принять ρp≈ ρм, где ρм плотность жидкого металла.
Давление перед погружением фурмы в расплав Pнач зависит от начальной степени заметалливания сопла. При повторном использовании фурмы З ≠ 0, что увеличивает Pнач. При использовании новой фурмы до ее погружения в расплав З 0. При прочих равных условиях заданное значение Hм, выраженное в давлении,
Figure 00000002

где
Figure 00000003
давление перед погружением новой фурмы в расплав.
Согласно выражению (2), заданное значение Hм, выраженное в P, складывается из начального
Figure 00000004
до погружения новой фурмы в расплав и металлостатического напора продуваемого столба расплава.
Figure 00000005
включает в себя все прочие потери давления, за исключением Pм. Поскольку еще до погружения новой фурмы в расплав расход газа устанавливают на номинальный (рабочий) уровень, этот уровень сохраняется до конца продувки плавки, а далее его выставляют и при повторном использовании фурмы, то
Figure 00000006
как внутри данной, так и на последующих плавках, остается достаточно стабильным. При укорочении фурмы изменяются потери давления на самой фурме, но величина этих потерь пренебрежительно мала в сравнении с величиной Pзад.
Поскольку в Pзад не входят потери давления на З, то его можно использовать как эталон. Падение P(t) ниже Pзад можно использовать при управлении Hм по обратной связи как параметр состояния агрегата. Поскольку при этом З минимально, то на P(t) в это время З влияния практически не оказывает. Поэтому небаланс ΔP (t) Pзад P(t) достаточно однозначно характеризует отклонение Hм относительно задания. В то же время, при отклонении P(t) относительно Pзад в большую сторону, связанном с ростом З, стабилизация Hм по величине давления не имеет смысла, поскольку величина Hм в этом случае остается неизменной.
Способ позволяет дополнительно осуществлять стабилизацию Hм после периодического укорочения фурмы во время продувки расплава относительно Pзад заданного значения Hм, выраженного в давлении. Pзад определяется расчетным путем для новой фурмы и заданного Hм. Pзад находится без погрешностей, связанных с заметалливанием сопла. В результате стабилизации Hм повышается эффективность внепечной обработки расплава.
На фиг. 1 приведена сглаженная временная зависимость давления на входе фурмы во время продувки плавки при реализации способа, на фиг. 2 пример устройства для реализации способа.
На фиг. 1 обозначено: 1- сглаженная зависимость давления P(t) на входе фурмы от времени;
Figure 00000007
давление перед погружением новой фурмы в расплав;
Figure 00000008
то же перед погружением фактически имеющейся фурмы в расплав; Pм - металлостатический напор при заданном Hм; Pзад заданное значение Hм, постоянное либо переменное, выраженное в давлении; t1, t2 время начала и окончания продувки расплава в рабочем (нижнем) положении фурмы; tH1 время начала цикла стабилизации Hм; tК1 время окончания цикла стабилизации Hм; tр фиксированное время регулирования.
Момент времени tH1 это момент, при котором возникает ситуация, когда P(t) становится меньше Pзад и включается процедура стабилизации Hм. Момент времени tК1 это момент отключения процедуры стабилизации Hм. tр это время, в течение которого производится стабилизация Hм.
На фиг. 2 обозначено: 1 стабилизатор расхода газа; 2 датчик давления; 3 регистратор давления; 4, 8 и 19 пороговые элементы; 5, 11 и 21 - триггеры; 6 и 12 ключи; 7 и 16 сглаживатели; 9 датчик положения; 10 - элемент "И"; 13 блок памяти; 14 усилитель; 15 и 26 задатчики; 17 - элемент сравнения; 18 детектор; 20 таймер; 22 автоматический регулятор; 23 фурма; 24 ковш с расплавом; 25 привод фурмы; Hм мокрый вылет фурмы; Pзад заданное значение Hм, выраженное в давлении; Hмзад заданное значение мокрого вылета фурмы.
Фурма 23 в вертикальном положении перемещается с помощью привода 25.
Инертный газ подается в стабилизатор расхода газа 1, который через датчик давления 2 связан с фурмой 23.
Датчик 2 электрически через регистратор давления 3, пороговый элемент 4, триггер 5 связан с управляющим входом ключа 6. Выход регистратора давления 3 через сглаживатель 7, пороговый элемент 8, один из входов элемента "И", элемент "И" 10, триггер 11 соединен с управляющим входом ключа 12. Выход регистратора давления 3 также подключен к основным входам ключей 6 и 12. Второй вход элемента "И" подсоединен к выходу датчика положения 89, а третий - к выходу задатчика 26.
Выход ключа 6 через сглаживатель 16, элемент сравнения 17, детектор 18, пороговый элемент 19, таймер 20, триггер 21 связан с разрешающим входом регулятора 22. Выход сглаживателя 16 также соединен через регулятор 22 с приводом фурмы 25. Выход ключа 12 через блок памяти 13, усилитель 14 подключен ко второму входу элемента сравнения 17 и входу задания регулятора 22. Выход задатчика 15 соединен со вторым входом усилителя 14.
В качестве технической базы устройства используются, например, следующие элементы. Регистратор давления 3 самопишущий прибор МТС 712; пороговые элементы (компараторы) 4, 8 и 19 на микросхеме К554САЗ; триггеры 5, 11 и 21 универсальные i-k триггеры на микросхеме К155ТВ1; ключи 6 и 12 на микросхеме 543КН3; сглаживатели 7 и 16 фильтры на базе пассивных RC цепей потенциального типа; датчик положения 9 на базе концевого выключателя серии КУ; элемент "И" 10 на микросхеме К555ЛИ2; блок памяти 13 на микросхеме КР1100СК2; усилитель 14 на микросхеме К155ЛН5; задатчик 15 типа РЗД-22; элемент сравнения 17 на микросхеме К155ИМ7; детектор диод типа KD24A; таймер 20 на микросхеме 580ИК53; автоматический регулятор на микроконтроллере "Ремиконт" типа Р-130; привод фурмы 25 с бесконтактным реверсивным пускателем типа ПБР-3А; задатчик 26 тумблер типа ТВ1-1.
Перед продувкой новой фурмы 23 с помощью привода 25, ее устанавливают над ковшом с расплавом 24 (см. фиг. 2). Нейтральный газ с номинальным расходом подают на фурму через стабилизатор расхода газа 1 и датчик давления 2. Давление перед фурмой снимают с помощью датчика 2 и фиксируют регистратором 3.
Сигнал давления подают в цепь, состоящую из блоков 7 13, служащую для задания давления перед погружением новой фурмы
Figure 00000009
. В сглаживателе 7 сигнал давления освобождается от случайной помехи. Пороговый элемент 8 предназначен для отсечки малых значений сигнала, когда давление растет и не достигло субпостоянного значения
Figure 00000010
, близкого к
Figure 00000011
. Задатчиком 26 устанавливают признак "1", свидетельствующий об использовании новой фурмы. Сигнал с задатчика подают на третий вход элемента "И" 10.
После стабилизации давления P на входе фурмы, ее опускают в ковш с расплавом. До касания соплом зеркала металла срабатывает датчик положения 9, закрепленный на направляющих колонны механизма перемещения фурмы. Сигнал с датчика 9 подают на второй вход элемента "И" 10. При этом давление на входе фурмы равно
Figure 00000012
и на выходе элемента "И" появляется "1", которую далее подают на триггер 11. Триггер 11 переворачивается в рабочее положение. Сигнал с него подают на управляющий вход ключа 12. Ключ открывается и пропускает в блок памяти 13 сигнал
Figure 00000013
, который запоминается.
В усилителе 14 по формуле (2) рассчитывают величину Pзад. При этом заданное значение Hм устанавливают на задатчике 15 и вместе с сигналом
Figure 00000014
подают в усилитель 14.
По мере опускания фурмы в расплав, P растет. При достижении пороговой величины
Figure 00000015
, большей Pзад, срабатывает пороговый элемент 4. Сигнал с него подают на триггер 5, который переворачивается в рабочее состояние и сигналом с выхода открывает ключ 6. Сигнал давления через ключ 6 подают на цепь, состоящую из блоков 16 21, служащую для формирования на регулятор мокрого вылета Hм 22 разрешающего сигнала. При его наличии регулятор включается в работу и осуществляется стабилизация Hм.
В сглаживателе 16, аналогично блоку 7, осуществляют фильтрацию сигнала давления от случайной помехи. В элементе сравнения 17 сигнал текущего давления P(t) сравнивают с Pзад. Небаланс пропускают через детектор 18, в котором фильтруют отрицательные значения небаланса и на выход пропускают только положительные значения т.е. ΔP(t) Pзад P(t) >0.
При Pзад > P(t) на вход порогового элемента 19 подают небаланс ΔP(t). Пороговое значение ΔPдоп определяет, насколько существенно значение небаланса и имеет ли смысл осуществление стабилизации Hм. При превышении ΔP(t) величины ΔPдоп на выходе блока 19 формируется сигнал, который подают в таймер 20. Таймер отсчитывает установленное время регулирования tр. В начале отсчета tр сигналом с таймера переворачивают триггер 21 в рабочее состояние. Триггер включает в работу регулятор Hм 22. Сигнал текущего значения давления P(t) c выхода сглаживателя 16 подают на клеммы управляемого параметра объекта. На вход задания подают сигнал с блока 14. Выходной сигнал подают на привод фурмы 25. Регулятор 22 вырабатывает по заложенному в него закону команды на изменение положения фурмы, а значит и Hм. Осуществляют стабилизацию Hм.
После отсчета tр таймер 20 снимает сигнал с триггера 21. Триггер возвращается в исходное состояние и отключает регулятор 22.
Процесс стабилизации Hм вновь возобновляется при появлении сигнала на выходе порогового элемента 19.
После продувки плавки фурму извлекают из расплава и признак новой фурмы с задатчика 26 снимают. Величина
Figure 00000016
запоминается в блоке памяти 13, сохраняется на все последующие продувки с данной фурмой, так как на третьем входе элемента "И" 10 будет "0", на выходе элемента 10 "0" и ключ 12 остается закрытым. Обновление
Figure 00000017
произойдет лишь при установке новой фурмы и задании ее признака в задатчике 26. В остальном реализация способна с помощью данного устройства при новой и старой фурме идентична.
Пороговые значения элементов 4, 7 и 19 устанавливают из соотношений:
Figure 00000018

Figure 00000019

где
Figure 00000020
среднестатистическое давление
Figure 00000021
, которое находят по множеству продувок.
Во время продувки величина Pзад может оставаться постоянной, либо изменяться. В последнем случае после изменения Pзад по ходу продувки новый уровень Hм будет устанавливаться не сразу, а во время работы регулятора после очередного укорочения фурмы.
Способ позволит осуществлять стабилизацию Hм во время продувки, когда непосредственный контроль Hм не зависит от текущего заметалливания сопла фурмы. Время вмешательства в процесс продувки в процессе управления минимально и не оказывает существенного влияния на свойства расплава и стойкость ковша и фурмы. В результате стабилизации Hм повышается эффективность внепечной обработки металла.

Claims (1)

  1. Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше, включающий измерение давления Р перед фурмой, использование давления как информативного признака для определения положения фурмы, установку фурмы в положение продувки, отличающийся тем, что в течение всей продувки расход газа поддерживают на номинальном уровне, вычисляют заданное значение давления Рзад при установке новой фурмы в положение продувки по математическому выражению
    Рзад Рнач.о + Рм,
    где Рнач.о давление перед погружением новой фурмы в расплав;
    Рм металлостатический напор,
    при Р < Рзад во время продувки определяют факт укорочения фурмы и опускают ее до момента восстановления значения давления, причем время регулирования ограничивают.
RU96111609A 1996-06-07 1996-06-07 Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше RU2100448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111609A RU2100448C1 (ru) 1996-06-07 1996-06-07 Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111609A RU2100448C1 (ru) 1996-06-07 1996-06-07 Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2100448C1 true RU2100448C1 (ru) 1997-12-27
RU96111609A RU96111609A (ru) 1998-04-10

Family

ID=20181725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111609A RU2100448C1 (ru) 1996-06-07 1996-06-07 Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2100448C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 1305179, кл. C 21C 7/064, 1987. SU, авторское свидетельство, 1068501, кл. C 21C 7/072, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2100448C1 (ru) Способ управления положением фурмы при продувке расплава газом в ковше
US4771821A (en) Method for controlling early casting stage in continuous casting process
KR20120102813A (ko) 연속 주조 몰드의 주조 레벨 제어 방법
JP3298523B2 (ja) 連続鋳造の湯面レベル制御方法
JPS5946705B2 (ja) 連鋳モ−ルド内の溶融金属レベル制御方法
JPH03193250A (ja) タンディッシュ浸漬ノズル詰まり検出方法
RU2113506C1 (ru) Способ установки фурмы для продувки расплава в ковше в положении продувки
RU2101366C1 (ru) Способ оперативной оценки состояния фурмы при продувке расплава в ковше
JP3984203B2 (ja) 光ファイバ線引き装置及び光ファイバ母材供給速度制御方法
US20210047702A1 (en) Method to control slag foaming in a smelting process
JPS62192246A (ja) 連続鋳造設備のモールド湯面レベル制御装置
KR100711439B1 (ko) 주기적 외란에 강인한 탕면 레벨 제어 장치
JP2001219250A (ja) タンディッシュ内溶鋼温度の制御装置、方法、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
KR101974335B1 (ko) 노즐 주입구 지금 제거 장치 및 이를 이용하는 노즐 주입구 지금 제거방법
JP4110174B2 (ja) 溶解炉およびそれを用いた溶融金属製造方法
KR19980043983A (ko) 연속주조공정에서의 침적노즐 막힘현상 예측 및 보상방법
JPS5843441B2 (ja) 転炉における造滓制御方法
JPH0679757B2 (ja) モールドレベル制御方法
RU2113505C1 (ru) Способ внепечной обработки расплава в ковше при переменном положении фурмы
KR100306563B1 (ko) 주조중 몰드의 폭가변시 용강레벨 제어장치 및 방법
JP2003285145A (ja) ブレークアウト発生時におけるスライディングノズルの制御方法
RU2113507C1 (ru) Способ определения наличия свищей в фурме при продувке расплава газом в ковше
JPH06610A (ja) 鋳型内湯面レベル制御方法
JP2863485B2 (ja) 連続鋳造における鋳型内溶鋼レベルの制御方法
JPS61180668A (ja) 滑動ゲ−ト用ノズル