WO2011092851A1 - 圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラム - Google Patents

圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラム Download PDF

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WO2011092851A1
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unit
prediction
cooling water
rolling line
predetermined
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PCT/JP2010/051269
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Inventor
宏幸 今成
美怜 木原
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東芝三菱電機産業システム株式会社
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    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/74Temperature control, e.g. by cooling or heating the rolls or the product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
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    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
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    • B21B45/0203Cooling
    • B21B45/0209Cooling devices, e.g. using gaseous coolants
    • B21B45/0215Cooling devices, e.g. using gaseous coolants using liquid coolants, e.g. for sections, for tubes
    • B21B45/0218Cooling devices, e.g. using gaseous coolants using liquid coolants, e.g. for sections, for tubes for strips, sheets, or plates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8158With indicator, register, recorder, alarm or inspection means

Definitions

  • the present invention uses cooling water stored in a tank to cool rolling material (including rolling rolls) in a rolling line, collects cooling water after use, and returns the water to the tank by a pump unit.
  • the present invention relates to an apparatus, a water injection control method, and a water injection control program.
  • Rolling lines that roll metal materials into rolled material include a hot thin plate rolling line for manufacturing steel plates, a thick plate rolling line, a cold rolling line, and an aluminum or copper rolling line.
  • those having the function of directly injecting water into the rolled material to control the temperature of the rolled material itself are a hot thin plate rolling line, a thick plate rolling line, and the like.
  • the function to cool the rolling roll etc. in which a rolling material is wound is provided in all the rolling lines.
  • the cooling water poured directly onto the rolled material itself is called direct cooling water
  • the cooling water poured onto the rolling roll or the like on which the rolled material is wound is called indirect cooling water, and these are collectively called cooling water.
  • the cooling water that overflows in the tank and the cooling water that is returned to the tank by the pump unit are not used for cooling the rolling material. If the amount of water can be reduced, it will lead to energy saving of the pump unit that is operated to return the cooling water to the tank.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a rolling line capable of efficiently operating a pump unit and pouring cooling water into a tank while ensuring a constraint condition in the rolling line.
  • An object of the present invention is to provide a water injection control device, a water injection control method, and a water injection control program.
  • the first feature of the water injection control device in the rolling line according to the present invention is that the cooling water stored in the tank is used for cooling the rolling material in the rolling line, and the cooling water after use is used.
  • a water injection control device for a rolling line that is recovered and returned to the tank by a pump unit, wherein the cooling within a predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1, based on information related to cooling of the rolled material.
  • the operating condition predicting unit within the constraint for predicting the operating condition of the pump unit in the engine so as to satisfy a predetermined constraint condition
  • Operating energy amount calculation unit that calculates the amount of energy used when operating within the prediction target period T2, and the operation of the pump unit predicted by the in-constraint operation condition prediction unit for each predetermined prediction cycle T1
  • a condition is changed and given to the use energy amount calculation unit
  • the use energy amount calculation unit calculates a plurality of use energy amounts, and the use energy amount calculated by the use energy amount calculation unit,
  • An optimization unit for obtaining an optimal amount of energy used, and a pump unit operation control for controlling the operation of the pump unit with the operation condition of the pump unit as an optimum amount of energy obtained by the optimization unit as a target value And having a part.
  • the 2nd characteristic of the water injection control apparatus in the rolling line which concerns on this invention is that the said operating condition prediction part in said restrictions is the said cooling water predicted by the said cooling water usage condition prediction part.
  • an operation condition prediction unit that predicts an operation condition of the pump unit within the prediction target period T2
  • a pump unit predicted by the operation condition prediction unit An operation condition for determining whether or not the operation condition satisfies a predetermined constraint condition, and correcting the operation condition of the pump unit so that the constraint condition is satisfied only when the operation condition of the pump unit is out of the constraint condition And a correction unit.
  • the third feature of the water injection control device in the rolling line according to the present invention is to further monitor in real time the state quantity of the rolling line related to the predetermined constraint condition, When it is determined that the state quantity of the rolling line has deviated from the predetermined constraint condition by the constraint condition monitoring unit that monitors whether or not the state quantity of the line deviates from the predetermined constraint condition, And a target value correcting unit that corrects a target value of the pump unit operation control unit so that a state quantity of the rolling line falls within the predetermined constraint condition.
  • the fourth feature of the water injection control device in the rolling line according to the present invention is that the cooling water use state prediction unit is currently cooling as information related to cooling of the rolled material.
  • the operation information of the amount of cooling water used and the time change of the rolled material is input, and based on the operation information, the use state of the cooling water within a predetermined prediction target period T2 is determined for each predetermined prediction cycle T1. It has a direct usage situation prediction unit for prediction.
  • the 5th characteristic of the water injection control apparatus in the rolling line which concerns on this invention is that the said cooling water use condition prediction part has cooled in the past with the attribute information of the rolling material cooled in the past, A reference table corresponding to the usage status of the rolled material is stored, and as the information related to the cooling of the rolled material, the attribute information of the currently cooled rolled material is input, based on the attribute information, There is an indirect use state prediction unit that refers to the reference table and predicts the use state of the cooling water within a predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1.
  • the 6th characteristic of the water injection control apparatus in the rolling line which concerns on this invention is that the said cooling water usage condition prediction part further uses the cooling water about the rolling material cooled in the past. Is used to perform predetermined learning, and the usage status learning is updated as the usage status of the rolling material cooled in the past in the reference table stored in the indirect usage status prediction unit.
  • the indirect use situation prediction unit inputs attribute information of a rolled material that is currently cooled as information related to cooling of the rolled material, and the reference table is based on the attribute information. In other words, the use state of the cooling water in a predetermined prediction target period T2 is predicted every predetermined prediction cycle T1.
  • the seventh feature of the water injection control device in the rolling line according to the present invention is that the cooling water use state prediction unit is currently cooling as information related to cooling of the rolled material.
  • the operation information of the amount of cooling water used and the time change of the rolled material is input, and based on the operation information, the use state of the cooling water within a predetermined prediction target period T2 is determined for each predetermined prediction cycle T1.
  • a reference table that correlates the direct use state prediction unit to be predicted, attribute information of the previously cooled rolled material, and the used state of the previously cooled rolled material, and relates to cooling of the rolled material
  • the attribute information of the rolled material that is currently cooled is input, the reference table is referred to based on the attribute information, and the information in the predetermined prediction target period T2 is determined for each predetermined prediction cycle T1.
  • An indirect usage status prediction unit that predicts the usage status of the cooling water, and a predetermined learning by inputting the usage status of the cooling water for the rolled material that has been cooled in the past.
  • a usage status learning unit that updates the usage status of the rolled material cooled in the past of the reference table stored in the usage status prediction unit, and according to information related to cooling of the rolled material to be input, It is to have the direct usage status prediction unit or the indirect usage status prediction unit adaptively predict the usage status of the cooling water.
  • the eighth feature of the water injection control device in the rolling line according to the present invention is that the relationship between the predetermined prediction cycle T1 and the predetermined prediction target period T2 is T1 ⁇ T2. There is a thing.
  • a ninth feature of the water injection control device in the rolling line according to the present invention is that the predetermined constraint condition is an upper or lower limit value of the amount of retained water or water level in the tank, a pump unit Is at least one of the minimum value of the number of operating pumps or the minimum value of the operating output of the motor driving the pump.
  • the water injection control method in the rolling line according to the present invention is characterized in that the cooling water stored in the tank is used for cooling the rolling material in the rolling line, and the used cooling water is recovered and pumped.
  • a method for controlling water injection in a rolling line that is returned to the tank by a section wherein the cooling water is used within a predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1, based on information related to cooling of the rolled material.
  • the operating condition of the pump unit within the prediction target period T2 is set to satisfy a predetermined constraint condition for each predetermined prediction cycle T1.
  • the feature of the water injection control program in the rolling line according to the present invention is that the cooling water stored in the tank is used for cooling the rolled material in the rolling line, and the used cooling water is recovered and pumped.
  • a water injection control program in a rolling line executed by a computer when returning to the tank by a unit, wherein the computer has a predetermined prediction cycle T1 based on information related to cooling of the rolled material. The step of predicting the usage state of the cooling water in the prediction target period T2 and the pump unit in the prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1 based on the predicted use state of the cooling water.
  • the step of predicting the operation condition of A step of calculating the amount of energy used when the pump unit operates within the prediction target period T2, and a plurality of the usages by changing the predicted operating condition of the pump unit for each predetermined prediction cycle T1.
  • the amount of energy is calculated and the pump is driven with the step of obtaining the optimum amount of energy used among the calculated amounts of energy used, and the operating condition of the pump unit that is the optimum amount of energy used as a target value. And performing the steps.
  • the use state of the cooling water within the predetermined prediction target period T2 is predicted for each predetermined prediction cycle T1 based on the information related to the cooling of the rolled material in the rolling line.
  • the operation condition of the pump unit is predicted to satisfy the predetermined constraint condition, and the operation of the pump unit is controlled with the optimum operation condition of the pump unit, such as the amount of energy used being minimized, as a target value. Therefore, it is possible to return the cooling water to the tank by efficiently operating the pump unit after satisfying the predetermined constraint conditions. As a result, energy saving and cost saving of the pump unit for returning the cooling water to the tank can be directly achieved, and the environmental load of the rolling line can be reduced.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a hot sheet rolling line and a flow of cooling water used therein as an example of the rolling line.
  • a hot sheet rolling line will be described as an example of the rolling line, but the present invention is not limited to this, and cooling water stored in a tank is used for cooling the rolling material in the rolling line.
  • any rolling line such as a thick plate rolling line or a cold rolling line may be used as long as it is a rolling line that collects the cooling water after use and returns it to the tank by a pump unit.
  • the hot sheet rolling line shown in FIG. 1 heats a rolled material such as a rectangular parallelepiped steel material called a slab to about 1200 ° C. in a heating furnace 1, performs several passes of rolling in a roughing mill 2, and has a thickness of 30
  • the bar should be about 40 mm.
  • the bar is rolled to a product thickness of about 1.2 to 12 mm by the finishing mill 3.
  • ROT Run out Table ⁇
  • ROT Run out Table ⁇
  • the steel material called slab is called bar, coil, etc. each time it goes through each rolling process, but here it is unified with the name of rolled material.
  • the hot sheet rolling line is roughly composed of the equipment of the heating furnace 1, the roughing mill 2, the finish rolling mill 3, the ROT 4 and the winder 5 as described above.
  • the ROT 4 the winder 5 as described above.
  • the cooling water (indirect water) of the rolling mill tank 6a is used for cooling the rolls 2a and 3a, respectively, and the oxide film on the surface of the rolled material Cooling water is also used in the scale breaker 6 that removes water.
  • the spray 3c which injects cooling water (direct water) to a rolling material and cools between the rolling stands 3b is installed.
  • the rolled material that has exited the final rolling stand 3b of the finish rolling mill 3 is conveyed to the ROT4.
  • the winder 5 controls the cooling temperature from the ROT tank 6 b to a desired winding temperature.
  • the cooling water stored in the rolling mill tank 6a and the ROT tank 6b is used for cooling the rolls 2a and 3a, the rolled material, and the like.
  • the cooling water used for cooling the rolls 2a, 3a, rolled material, etc. may contain iron powder, oil, dust, etc., and the temperature is high. Etc.) and sent to a purification / cooling device 7a where a known purification / cooling process is performed. At that time, if necessary, the temperature is returned to room temperature via a cooling tower (not shown).
  • the recovered used cooling water is collected in the cooling water pit 7b by the pump 8a driven by the electric motor 8b from the purification / cooling device 7a.
  • the path of this cooling water is long and time consuming, and the capacity of the purification / cooling device 7a and the cooling tower (not shown) is very large. Therefore, it can be considered that sufficient cooling water is supplied from the purification / cooling device 7a to the cooling water pit 7b.
  • the tank 6b for exclusive use of the cooling water used by ROT4 is with the tank 6a for rolling mills. Generally, it is provided independently.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing the flow of cooling water around the ROT 4 shown in FIG.
  • the capacity of the purification / cooling device 7a and the cooling tower (not shown) is very large, and there is no significant difference between the purification / cooling device 7a and the cooling water pit 7b. Since it is not necessary to consider the electric power and load of the electric motor 8b to be driven, the purification / cooling device 7a and the like are omitted in FIG.
  • the storage capacity of the ROT tank 6b is C W [m 3 ], and the overflow flow rate per unit time is Q OVF [m 3 / h].
  • the discharge flow rate per unit time in the ROT tank 6b is Q OT [m 3 / h].
  • the inflow flow rate per unit time is Q IT [m 3 / h]. If time is taken for these flow rates, it is possible to calculate the discharge water amount (used water amount) and the inflow water amount (injected water amount) in the ROT tank 6b.
  • the discharge flow rate per unit time of the pump 9a is Q OPP [m 3 / h]. If time is required for the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h], the discharge amount of the cooling water in the pump 9a can be calculated.
  • the cooling water used in the ROT 4 is collected, finally collected in the cooling water pit 7b, and pumped up from the cooling water pit 7b by the pump 9a driven by the electric motor 9b. It is returned to the ROT tank 6b with the inflow rate Q IT [m 3 / h]. Then, the cooling water stored in the ROT tank 6b is supplied to the ROT 4 at a discharge flow rate Q OT [m 3 / h] as needed, used for cooling the rolled material, and collected again after use. The process of collecting in the cooling water pit 7b is repeated.
  • a plurality of pumps 9a are arranged in parallel as shown in FIG. 2, and are operated in parallel by the electric motor 9b.
  • the pumps 9a are arranged in series and are operated in series by the electric motor 9b.
  • the pump 9a and the water injection equipment for returning the cooling water such as the electric motor 9b to the tank are collectively referred to as the pump unit 9.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the water injection control device 10 in the rolling line of the first embodiment according to the present invention, together with the temperature control device 100.
  • the water injection control device 10 in the rolling line of this embodiment includes a cooling water usage state prediction unit 11, an in-constraint operation condition prediction unit 12, a usage energy amount calculation unit 13, an optimization unit 14, and a pump.
  • a cooling water usage state prediction unit 11 an in-constraint operation condition prediction unit 12
  • a usage energy amount calculation unit 13 an optimization unit 14
  • a pump Of the pump 9a and the electric motor 9b that constitute the pump unit 9 under the optimum operating conditions based on information such as operation information related to cooling of the rolled material from the temperature control device 100. The operation is controlled, and the cooling water is returned to the ROT tank 6b.
  • the cooling water usage state prediction unit 11 is used in the ROT 4 within the predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1, based on the information related to the cooling of the rolled material from the temperature control device 100.
  • the use state of the cooling water to be used is predicted, and the direct use state prediction unit 111 is included.
  • the direct use state prediction unit 111 for example, as the information related to cooling of the rolled material, for example, the cooling water currently used for the rolled material currently cooled in the ROT 4 from the temperature control device 100. Receives the actual amount of water used per unit time (actual value) [m 3 / h] and the operation information (direct information) of time change such as the use timing and usage time, and based on the operation information (direct information) For each predetermined prediction cycle T1, the usage state of the cooling water used in the ROT 4 within the predetermined prediction target period T2, that is, the injection state of the cooling water to be returned to the ROT tank 6b is predicted.
  • the cooling water usage status prediction unit 11 changes, for example, the amount of cooling water discharged per unit time of the cooling water discharged from the ROT tank 6b within the predetermined prediction target period T2, the use timing, the use time, and the like.
  • the amount of cooling water inflow (water injection amount) per unit time returned to the ROT tank 6b by the pump 9a within the predetermined prediction target period T2, the use timing and the use time thereof may be used. Any one of the usage conditions of the cooling water with time variation such as the above may be predicted.
  • the discharge flow rate from the ROT tank 6b and the inflow flow rate of the cooling water returned to the tank by the pump unit are equal or safe.
  • the flow rate of the cooling water flowing into the ROT tank 6b is more than the discharge flow rate from the ROT tank 6b. This is because if one of the inflow rates of the cooling water to be returned to the ROT tank 6b is predicted by the unit 9, the other can be easily obtained.
  • the in-constraint operation condition prediction unit 12 operates the pump unit 9 within the prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1 based on the cooling water usage state predicted by the cooling water usage state prediction unit 11.
  • the condition is predicted so as to satisfy a predetermined constraint condition, and here, the driving condition prediction unit 121 and the driving condition correction unit 122 are included.
  • the operating condition prediction unit 121 is required within the prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1, based on the use state of the coolant used in the ROT 4 predicted by the coolant use state prediction unit 11.
  • the operation conditions of the pump unit 9 are predicted, for example, the number of motors 9b that drive one or more pumps 9a constituting the pump unit 9, the operation output, and the like.
  • the operation condition correction unit 122 determines whether the operation condition of the pump unit 9 predicted by the operation condition prediction unit 121 satisfies a predetermined constraint condition in the rolling line, and the operation condition of the pump unit 9 is the constraint condition.
  • the operating condition of the pump unit 9 is corrected so that the constraint condition is satisfied only when the condition is deviated.
  • the predetermined restrictions in a rolling line are mentioned later.
  • the intra-restriction operation condition prediction unit 12 is divided into the operation condition prediction unit 121 and the operation condition correction unit 122 as described above. However, in the present invention, the intra-restriction operation condition prediction unit 12 is operated. Without being divided into the condition prediction unit 121 and the operation condition correction unit 122, the in-constraint operation condition prediction unit 12 is based on the coolant usage status predicted by the coolant usage status prediction unit 11 for each predetermined prediction cycle T ⁇ b> 1. Of course, the operating condition of the pump unit 9 within the prediction target period T2 may be predicted so as to satisfy a predetermined constraint condition.
  • the used energy amount calculation unit 13 is used in the pump unit 9 within a predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1, based on the operation condition of the pump unit 9 via the operation condition correction unit 122. Calculates the amount of energy used, for example, the amount of energy used to realize the number of one or more pumps 9a constituting the pump unit 9, the number of operating motors 9b that drive the pump 9a, the operating output, etc. To do.
  • the optimization unit 14 changes the operation condition of the pump unit 9 as described above predicted by the operation condition prediction unit 121 for each predetermined prediction cycle T1, and uses the energy consumption calculation unit 13 via the operation condition correction unit 122. And the operating energy amount calculation unit 13 calculates a plurality of used energy amounts, and the optimum used energy amount among the calculated used energy amounts, for example, the minimum used energy amount is obtained. .
  • the pump unit operation control unit 15 controls the operation of the pump unit 9 with the optimal operation condition of the pump unit 9 satisfying the predetermined constraint obtained by the optimization unit 14 as a target value.
  • the temperature control device 100 operates the opening and closing of a discharge valve (not shown) or the like in the ROT tank 6b by using the temperature of the winder 5 as a control target, thereby cooling water in the ROT 4 It is a device that adjusts the usage status.
  • the temperature control apparatus 100 is the information per unit time of the cooling water currently used for the rolling material currently cooled in ROT4 as information relevant to cooling of a rolling material, for example. Operation information such as the amount of water used, its use timing, time change of the amount of water used, etc. is output to the water injection control device 10 of the first embodiment.
  • operation information if the usage condition of the cooling water in ROT4 which can change every moment based on the temperature of the winder 5 can be predicted, it is used for the rolled material currently cooled in the ROT4.
  • the operation information is not limited to the operation information such as the amount of water used per unit time of the cooling water, the use timing thereof, the time change including the use time, and the like.
  • FIGS 4A and 4B are flowcharts showing an example of the operation of the water injection control device 10 in the rolling line of the first embodiment.
  • the processing of steps 420 to 500 is repeated every predetermined prediction cycle T1.
  • step 410 Setting of a predetermined prediction cycle T1 and a predetermined prediction target period T2 (step 410) First, the optimization unit 14 sets a predetermined prediction cycle T1 and a predetermined prediction target period T2 for the coolant usage state prediction unit 11, the operation condition prediction unit 121, and the like (step 410).
  • step 410 When the predetermined prediction cycle T1 and the predetermined prediction target period T2 are fixed values, the process of step 410 is omitted, and the cooling water usage state prediction unit 11 and the operating condition prediction unit 121 are previously set. It may be set. Of course, other cooling water use state prediction unit 11 and operation condition prediction unit 121 may be set independently instead of optimization unit 14 itself.
  • the predetermined prediction cycle T1 is a time interval (cycle) in which prediction of the amount of water used and operating conditions is repeated, and is 0.5 hours, for example.
  • the predetermined prediction target period T2 is a target period in which the amount of water used and operating conditions are predicted, and is, for example, 2 hours or 3 hours. These are merely examples, and the present invention is not limited to these.
  • the relationship between the predetermined prediction cycle T1 for shifting the prediction target period T2 and the prediction target period T2 is T1 ⁇ T2, that is, the prediction target period T2 is set to be equal to or greater than the predetermined prediction cycle T1.
  • the prediction cycle T1 and the prediction target period T2 are not limited to the relationship of T1 ⁇ T2, and may be T1> T2, and both are predetermined fixed values. Alternatively, an adaptive variable setting value may be used.
  • the predetermined prediction cycle T1 and the predetermined prediction target period T2 may be either a fixed value or an adaptive variable value. That is, the setting method of the predetermined prediction cycle T1 and the prediction target period T2 depends on the processing capability of hardware such as a computer that implements the present invention and the mode of rolling operation. In this embodiment, the optimization unit 14 or the like, for example, select one of the following setting methods (i) to (iv).
  • a predetermined prediction cycle T1 and a prediction target period T2 are set as constant values.
  • the predetermined usage cycle predicting unit 121 Since the predetermined usage cycle predicting unit 121 is activated each time the information from the temperature control device 100 is updated with the predetermined prediction cycle T1 being variable, the upper and lower limit values of the predetermined prediction cycle T1 are provided.
  • the prediction cycle T1 is set within the range, and the predetermined prediction target period T2 is set as a constant value.
  • the predetermined use cycle predicting unit 121 Since the predetermined use cycle predicting unit 121 is activated each time the information from the temperature control device 100 is updated with the predetermined prediction cycle T1 being variable, upper and lower limit values for the predetermined prediction cycle T1 are provided, The prediction cycle T1 is set within the range, the predetermined prediction target period T2 is also variable, and changes depending on the value of the predetermined prediction cycle T1, but the upper and lower limit values of the predetermined prediction target period T2 are provided. Set within the range.
  • the predetermined prediction cycle T1 and the prediction target period T2 are variable, and when the rolling interval or the operation interval of the water injection control device is long, the predetermined prediction cycle T1 and the prediction target period T2 are set to be long accordingly. When the rolling interval or the operation interval of the water injection control device is short, the predetermined prediction cycle T1 and the prediction target period T2 are also set short. However, upper and lower limit values are provided for the predetermined prediction cycle T1 and the prediction target period T2, and the predetermined prediction cycle T1 and the prediction target period T2 are set within the ranges.
  • the operation information such as the amount of water used is updated from the temperature control device 100 to the direct use state prediction unit 111 every several control calculations without fixing the time of the predetermined prediction cycle T1 to a constant value. Since it is input, the input timing of the operation information is set to a predetermined prediction cycle T1. Then, in this embodiment, since prediction is performed by shifting the prediction target period T2 every time operation information such as the amount of water used is input, optimal prediction can always be performed based on the latest operation information such as the amount of water used. Because.
  • the reason why it is advantageous to make the predetermined prediction target period T2 variable will be described.
  • setting the predetermined prediction target period T2 to a certain fine value may increase the prediction calculation load unnecessarily.
  • the prediction calculation load can be reduced.
  • the predetermined prediction target period T2 it is advantageous to set the predetermined prediction target period T2 to a constant value.
  • the prediction calculation function is limited, if the predetermined prediction target period T2 is variable, the calculation processing time becomes long. This is to avoid the situation where the ability cannot catch up.
  • a predetermined prediction cycle T1 or a predetermined prediction target period T2 is set as a fixed value.
  • the optimization unit 14 and the like can select the optimal prediction cycle T1 and the prediction target period based on the various conditions. Select T2.
  • the predetermined prediction cycle T1 or the predetermined prediction target period T2 is variable, it is preferable to provide upper and lower limit values.
  • the cooling water usage state prediction unit 11 performs the ROT tank within a predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1, based on information related to cooling of the rolled material provided from the temperature control device 100.
  • the use condition of the cooling water discharged from 6b and used is predicted (step 420).
  • predicting the usage state of the cooling water discharged and used from the ROT tank 6b within the predetermined prediction target period T2 is predetermined. This is the same as predicting the usage status of the cooling water poured into the ROT tank 6b by the pump 9a within the prediction target period T2.
  • the temperature control device 100 is assumed to be cooled by the ROT 4 shown in FIG. 1, and the temperature of the winder 5 is controlled. Therefore, the temperature control apparatus 100 is configured so that a measured value of a thermometer (not shown) set before the winder 5 becomes a desired target temperature, and a discharge valve (not shown) of the ROT tank 6b. The usage state of the cooling water in the ROT 4 is adjusted by operating the opening and closing.
  • the temperature control apparatus 100 makes the temperature of the finishing mill 3 shown in FIG. 1 control object, the measured value of the thermometer (not shown) installed in the finishing side of the finishing mill 3 is The cooling water between the stands and the rolling speed in the finish rolling mill 3 are adjusted so as to obtain a desired target temperature.
  • the temperature control device 100 assumes cooling in the ROT 4 illustrated in FIG. 2, and uses the temperature of the winder 5 as a control target, and the use state of the cooling water in the ROT 4 This will be described as controlling the above.
  • the temperature control device 100 directly determines how much cooling water is used per unit time at what timing and how long for each rolled material that is successively carried on the ROT 4 and cooled. Specific operation information is known in advance, and the direct operation information is output to the coolant usage status prediction unit 11 as information related to cooling of the rolled material.
  • the temperature control device 100 calculates the amount of water used several times for the rolled material to be cooled, and each time the calculation (prediction) result of the cooling water usage is calculated.
  • the output to the cooling water usage status prediction unit 11 is assumed.
  • the temperature control device 100 calculates the amount of cooling water used in the ROT 4 (first time), and finish mill 3 ( Also when the temperature of the rolled material is measured with a thermometer (not shown) installed on the entrance side of FIG. 1), the amount of cooling water used in the ROT 4 is calculated (second time), and the finishing mill 3 ( The amount of cooling water used in the ROT 4 is also calculated when the rolling material is caught in the uppermost stream stand (see FIG. 1) (the third time), and is finally provided on the exit side of the finishing mill 3 The temperature is measured over the entire length with a thermometer, and based on the measured temperature, the amount of cooling water used in the ROT 4 is calculated and obtained (final round).
  • the temperature control device 100 calculates and obtains the amount of cooling water used in the ROT 4 with higher accuracy each time the first time passes.
  • the operation information such as the amount of cooling water used in the ROT 4 calculated by the temperature control device 100 at each calculation timing and its change over time is output for each calculation time.
  • the use state of the cooling water in the ROT 4 within the predetermined prediction target period T2 is predicted based on the operation information when the number of calculations with the highest accuracy is slow.
  • the operating condition prediction unit 121 selects the cooling water usage status. Based on the state of use of the cooling water in the ROT 4 within the predetermined prediction target period T2 predicted by the prediction unit 11, the operating condition of the pump unit 9 necessary within the prediction target period T2 is predicted, and the prediction result is operated. It outputs to the condition correction part 122 (step 430).
  • the operating conditions of the pump unit 9 are the number of pumps 9a necessary for water injection into the ROT tank 6b, the number of operating motors 9b that operate the pump 9a, and the operating output (power consumption) of the motor 9b. It is.
  • the operation condition prediction unit 121 predicts the operation condition of the pump unit 9 based on the usage state of the cooling water in the ROT 4 within the predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1. .
  • the operating condition correcting unit 122 includes the operating condition predicting unit 121. It is determined whether or not the operation condition of the pump unit 9 predicted by the above condition satisfies a predetermined constraint condition, and only when the operation condition of the pump unit 9 deviates from the constraint condition, The operating conditions are corrected and output to the energy consumption calculation unit 13 (step 440).
  • the water injection equipment including the pump unit 9 such as the pump 9a and the electric motor 9b that drives the pump 9a has many constraint conditions, and the operation condition of the pump unit 9 predicted by the operation condition prediction unit 121 is the constraint condition. This is because if the operating conditions of the pump unit 9 are not corrected so as to fall within the constraint conditions, the water injection facility will fail or water injection will be hindered.
  • the storage capacity or the water level of the ROT tank 6b may not fall below the lower limit value. This is because when cooling water is supplied to the ROT 4 from the ROT tank 6b at a high place, it is necessary to inject the cooling water into the rolled material with a certain pressure. In other words, when water is poured onto the surface of a rolled material at a temperature of several hundred to about 1000 ° C., a so-called boiling film is formed, and cooling is hindered. Therefore, it is necessary to break this boiling film with a certain pressure and increase the cooling capacity. In order to maintain the pressure, the water level in the ROT tank 6b needs to be secured at a certain level or more.
  • the minimum value of the number of operating pumps 9a and the minimum value of the output of the electric motor 9b that operates the pump 9a may be set as the limiting conditions.
  • one pump 9a may always be operated, and the constraint condition may be to secure water in a pipe (not shown) or the pump.
  • the operation condition correction unit 122 the operation conditions of the pump unit 9 required in the predetermined prediction target period T2 predicted by the operation condition prediction unit 121 for each predetermined prediction cycle T1 in consideration of these constraint conditions. Restrictions are made so as not to deviate from these constraint conditions, and if they are deviated, they are appropriately corrected so as to be within the constraint conditions.
  • the operation condition correction unit 122 performs a predetermined prediction target period T2 predicted by the operation condition prediction unit 121.
  • the operating condition prediction unit 12 is not divided into the operating condition prediction unit 121 and the operating condition correction unit 122, and the operating condition prediction unit 12 within the restriction uses the cooling water predicted by the cooling water use state prediction unit 11. Based on the situation, when the operation condition of the pump unit 9 within the prediction target period T2 is predicted so as to satisfy a predetermined constraint every predetermined prediction cycle T1, the pump unit of step 430 The operation condition prediction process and the operation condition correction process of the pump unit in step 440 are executed in one step.
  • the use energy amount calculation unit 13 operates the pump 9a, which is the operation condition of the pump unit 9 required from the operation condition prediction unit 121 within the predetermined prediction target period T2 via the operation condition correction unit 122.
  • the prediction result of the number of units and the operation output (power consumption) of the electric motor 9b that drives the pump 9a is input, it is used within a predetermined prediction target period T2 necessary to realize the operation condition of the pump unit 9 that is the prediction result.
  • the amount of energy is calculated and output to the optimization unit 14 (step 450).
  • the use energy amount calculation unit 13 considers the efficiency of the electric motor 9b that drives the pump 9a, whether or not the inverter can be driven, and the like from the power supply side when calculating the use energy amount.
  • the amount of energy, that is, the amount of power is calculated.
  • the optimization unit 14 first checks the number of changes in the operating condition of the pump unit 9 and determines whether or not the number of changes in the operating condition of the pump unit 9 is within a predetermined number (step 460).
  • the number of changes can be set to an arbitrary value such as 5 times or 10 times in consideration of the processing capability and calculation capability of the present apparatus, and also the predetermined prediction cycle T1, the prediction target period T2, and the like.
  • the optimization unit 14 changes the operating condition of the pump unit 9 so far and changes the amount of energy used.
  • the operation condition of the pump unit 9 that is optimal that is, the minimum amount of energy used is given to the pump unit operation control unit 15 as a target value (step 490).
  • step 460 “Yes” when the number of changes in the operating condition of the pump unit 9 is within the predetermined number of times (step 460 “Yes”), the optimization unit 14 performs the processing in step 470 and the subsequent steps in the used energy amount calculation unit 13. The process proceeds to a comparison process between the calculation result of the current energy consumption and the previous calculation result of the energy consumption.
  • the optimization unit 14 stores the used energy amount calculated this time by the used energy amount calculating unit 13, and firstly, the used energy amount calculated this time is slightly different from the operation condition of the pump unit 9 calculated and stored last time. The amount of energy used is compared, and it is determined whether or not the amount of energy calculated this time is less than the amount of energy used previously calculated (step 470).
  • the optimization unit 14 determines that the amount of energy used this time is not less than the amount of energy used previously calculated (step 470 “No”), the optimization unit 14 further determines the pump unit 9 operating condition.
  • the number of operating units 9a and the operating output (power consumption) of the motor 9b that drives the pump 9a are slightly changed (step 475), and the amount of used energy necessary for the operating conditions of the pump unit 9 is again given to the used energy amount calculating unit 13. Is calculated (step 450), and the subsequent processing is executed.
  • the optimization unit 14 determines that the amount of energy used this time is less than the amount of energy used previously calculated (step 470 “Yes”), the optimization unit 14 further calculates the previous time from the amount of energy calculated this time. It is determined whether or not the reduction amount obtained by subtracting the used energy amount is sufficiently small (step 480).
  • step 480 “No” when the optimization unit 14 determines that the amount of decrease from the amount of used energy calculated last time is not sufficiently small (step 480 “No”), it is the same as when “No” is determined in step 470. Furthermore, the operating condition of the pump unit 9 is slightly changed (step 475), the process returns to step 450, and the subsequent processes are executed.
  • the optimization unit 14 uses the amount of energy calculated this time that is less than the amount of energy used previously calculated (step 470 “Yes”), and uses the amount of energy calculated last time from the amount of energy calculated this time.
  • the operating condition of the pump unit 9 that is the currently used energy amount is given to the pump unit operation control unit 15 as a target value. (Step 485).
  • the pump unit operation control unit 15 When the optimum operating condition of the pump unit 9 with the minimum amount of energy used is given as a target value by the processing of step 485 or step 490 in the optimization unit 14, the pump unit operation control unit 15 performs pumping according to this target value. 9a and the electric motor 9b are selected and controlled to operate the pump 9a (step 495).
  • step 500 the optimization unit 14 determines whether or not the predetermined prediction cycle T1 has passed (step 500).
  • step 500 “Yes” the processing of step 420 is performed.
  • step 420 to step 500 the processing of step 420 to step 500 is repeated.
  • the processing of steps 420 to 500 described above is repeated for each predetermined prediction cycle T1, so that the ROT4 within the predetermined prediction target period T2.
  • Predict the operating condition of the cooling water used in the pump and the operating condition of the pump unit correct if the predicted operating condition deviates from the constraint condition, and change the predicted operating condition of the pump unit little by little
  • the operation condition of the pump unit 9 is controlled by setting an optimum operation condition of the pump unit such as a minimum amount as a target value.
  • the pump 9a that constitutes the pump unit 9, the electric motor 9b that drives the pump 9a, and the like satisfy predetermined constraint conditions in the rolling line. It is possible to drive efficiently.
  • FIG. 5 is a characteristic curve showing the relationship between the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] of the pump 9a and the head [m] of the pump 9a when one to five pumps 9a are operated in parallel. It is explanatory drawing which shows the resistance curve of piping (not shown) connected to.
  • the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] of the pump 9a is taken on the horizontal axis, and the head [m] of the pump 9a is taken on the vertical axis.
  • the intersection of the characteristic curve 540 and the pipe resistance curve 560 when operating with four units is the operating point, and the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] is about 9200 [m 3 / h], and the head is about 25 [m].
  • the electric motor 9b for driving the pump 9a is driven by an inverter, it is possible to continuously change the discharge flow rate and the head on the piping resistance curve.
  • the discharge flow rate is about 9600 [m 3 / h]
  • the lift is 26 [m].
  • the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] of the pump 9a and the head [m] of the pump 9a are determined by the pipe resistance curve 560.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the relationship between the pump characteristics of one pump 9a and the output of the electric motor 9b that drives the pump 9a.
  • the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] of the pump 9a is taken on the horizontal axis, and the total lift [m] of the pump 9a is taken on the vertical axis, and the motor output-discharge flow rate curve 610 and the total lift are taken.
  • a discharge flow curve 620 is shown.
  • the inverter output for obtaining the output and the input power to the inverter are obtained.
  • the inverter is not driven, when the output of the electric motor 9b is determined, the input power to the electric motor 9b is obtained.
  • the discharge flow rate is about 9200 [m 3 / h] and the head is about 25 [m] with four pumps 9a
  • the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] that one pump 9a should bear Is 9200 [m 3 / h] ⁇ 4 [units] 2300 [m 3 / h].
  • the discharge flow rate to be borne by one pump is 2300 [m 3 / h].
  • the output of the motor 9b follows the motor output-discharge flow rate curve 610. , Approximately 252 [kW].
  • the total lift [m] per pump 9a is approximately 24 [m] when the discharge flow rate [m 3 / h] is 2300 [m 3 / h] according to the total lift-discharge flow rate curve 620. It becomes.
  • the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] to be borne by one pump 9a is determined, the total head [m] of the pump 9a and the output of the electric motor 9b that drives one pump 9a If the total head [m] of one pump 9a is determined, the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] borne by one pump 9a and the electric motor 9b for driving one pump 9a are determined. If the output of the motor 9b that drives one pump 9a is determined, the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] borne by one pump 9a and the total lift of the pump 9a [M] is determined.
  • the operation condition predicting unit 121 determines the relationship between the pump specific curve and the pipe resistance curve shown in FIG. 5 and the pump characteristics and the motor shown in FIG. 6 for each predetermined prediction cycle T1. According to the relationship diagram with the output, etc., the pump unit such as how many pumps 9a need to be operated, in which case the pumps 9a are connected in series, connected in parallel, or the output of the electric motor 9b Nine operating conditions can be predicted.
  • Example of changing the prediction of the number of operating pumps 9a for each predetermined prediction cycle T1 the operating condition predicting unit 121 performs the relationship between the pump specific curve (1-5 units operation) and the pipe resistance curve shown in FIG. 5 and the pump characteristics and the motor shown in FIG. 6 for each predetermined prediction cycle T1.
  • An example in which the prediction of the number of operating pumps 9a is changed according to the relationship diagram with the output and the like will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example in which the operation condition prediction unit 121 changes the prediction of the number of operating pumps 9a for each predetermined prediction cycle T1 in the circulation of the cooling water in the ROT 4 shown in FIG.
  • the horizontal axis represents time time [s]
  • the vertical axis represents (I) The upper limit value C W UL [m 3 ] of the storage capacity value C W [m 3 ] of the ROT tank 6b, (Ii) The lower limit value C W LL [m 3 ] of the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b, (Iii) Operation value command value of pump unit 9 (command value P REF of the number of operating pumps 9a [number]), (Iv) Predicted value Q OT PRD [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b, (V) actual value of the discharge flow rate from the ROT tank 6b Q OT [m 3 / h ] Q OT ACT [m 3 / h], Have taken.
  • the broken line 710 indicates the storage capacity value C W [m 3 ] of the ROT tank 6b
  • the broken line 720 indicates the command value of the operating condition of the pump unit 9 (the command value P REF [ Number])
  • the broken line 730 indicates the predicted value Q OT PRD [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b
  • the broken line 740 indicates the discharge flow rate Q from the ROT tank 6b. shows the change in the OT actual value of [m 3 / h] Q OT ACT [m 3 / h].
  • the command value (target value) of the operating condition of the pump unit 9 instructed by the optimizing unit 14 to the pump unit operation control unit 15 shown in (iii) above is the operation of the pump 9a in order to make the explanation easy to understand.
  • the command value P REF [number] of the number is set, of course, the operation output of the electric motor 9b for driving the pump 9a may be input.
  • the predicted value Q OT PRD [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b shown in (iv) is calculated by the operating condition predicting unit 121 by a predetermined predicted cycle T1. This is a value predicted every predetermined prediction target period T2.
  • the actual value Q OT ACT [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b shown in (v) is the ROT tank operated by the temperature control device 100.
  • the i-th time window is a predetermined prediction target period T2 that is a prediction cycle T1 starting from time t1, and is a period from time t1 to time t7.
  • the i + 1 time window is a predetermined prediction target period T2 that is a prediction cycle T1 starting from time t3, and is a period from time t3 to t11.
  • the predetermined prediction target period T2 is approximately twice the predetermined prediction cycle T1.
  • the cooling water usage predictor 11 predicts the discharge flow rate shown by the broken line 730 Q OT [m 3 / h] predicted value Q OT PRD [m 3 / h] also increases.
  • the section from t3 to t5 in FIG. 7 is from the end of the cooling of the rolled material to the arrival of the next rolled material, and the discharge flow rate Q OT [m 3 / m from the ROT tank 6b indicated by the broken line 740. h] reduces actual values Q OT ACT of [m 3 / h], depending on the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] , the cooling water usage predictor 11 predicts the discharge flow rate Q OT shown by broken line 730 The predicted value Q OT PRD of [m 3 / h] also decreases.
  • the optimization unit 14 predicts the predicted value Q OT of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b of these operating condition prediction units 121. Based on PRD [m 3 / h], as an operation condition of the pump unit 9, it is assumed that the command value P REF [number of units] of the pump 9a is predicted to be, for example, two.
  • the driving condition prediction unit 121 performs the same as in the prediction in the i time window.
  • the temperature control device 100 performs the actual value Q OT ACT of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b indicated by the broken line 740. [m 3 / h] is suddenly increased at the timing of time t5.
  • the operating condition prediction unit 121 predicts the predicted flow rate Q OT PRD [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b in the i-th time window that is the i-th prediction target period T2. h] is predicted as indicated by a solid broken line 730, but a change in operation information such as the amount of water used in the ROT 4 from the temperature control device 100 and its time change is input, and in the i + 1 time window, As the actual value Q OT ACT [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b is rapidly increased, it is predicted as shown by a broken line 750 in the broken line.
  • the operating condition prediction unit 121 predicts the predicted value Q OT PRD [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b in the i-th time window that is the i-th prediction target period T2. h] was predicted to increase from the time point t6 as indicated by a solid broken line 730, but in the i + 1 time window, the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b at the time point t5 In accordance with the rapid increase in the actual value Q OT ACT [m 3 / h], the prediction is changed so as to increase from the time point t5 as indicated by a broken line 750.
  • the optimization unit 14 determines the time point t1 based on the predicted value Q OT PRD [m 3 / h] of the discharge flow rate Q OT [m 3 / h] from the ROT tank 6b of the operating condition prediction unit 121.
  • the number of operating pumps 9a in the i-th time window was predicted to be two as shown by the solid broken line 720.
  • the operating number of pumps 9a was The target value is changed by predicting that there are three as indicated by the broken line 760 of the broken line.
  • the pump unit operation control unit 15 controls the operation of the pump unit 9 based on the target value of the operation condition of the pump unit 9 such that the number of operated pumps 9a is 3 in the i + 1 time window.
  • the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b has a lower limit value C W LL [m 3 ] and an upper limit value C W UL [m 3 ].
  • the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b does not exceed the upper limit value C W UL [m 3 ] due to the generation of the overflow flow rate Q OVF [m 3 / h].
  • Equation 1 C W (0) is an initial value of the storage capacity C W (t) of the ROT tank 6b, and the symbol (t) is a function of the time t, that is, the time t. Indicates that the variable is changing.
  • optimization unit 14 should realize is to predict the balance of the cooling water centering on the ROT tank 6b as described above, and to minimize the energy consumption of the motor 9b in controlling the operation of the pump unit 9. It is to be.
  • the optimization unit 14 takes a very long calculation time to find the minimum energy consumption.
  • the optimization unit 14 minimizes the energy consumption in the prediction target period T2 that the cooling water usage state prediction unit 11 and the in-constraint operation condition prediction unit 12 predict every predetermined prediction cycle T1.
  • the optimization unit 14 responds to the time change by shifting the prediction target period T2 by a predetermined prediction cycle T1.
  • the cooling water usage condition prediction part 11 is the discharge state from the tank 6b for ROT which is a usage condition of the cooling water in the predetermined
  • the operation condition prediction unit 121 predicts the amount of water or the amount of water flowing into the ROT tank 6b and its change over time, and the operating condition prediction unit 121 determines the amount of discharged water or the amount of water flowing into the ROT tank 6b during that predetermined prediction period T2 and its change over time.
  • the operating condition of the pump unit 9 is predicted, and the operating condition correcting unit 122 corrects the operating condition of the pump unit 9 so that the limiting condition is satisfied if the predicted operating condition of the pump unit 9 deviates from the predetermined limiting condition.
  • the used energy amount calculation unit 13 calculates the used energy amount based on the operating condition of the pump unit 9.
  • the optimization unit 14 slightly changes the predicted operating condition of the pump unit, and causes the operating energy amount calculation unit 13 to calculate the used energy amount under the operating conditions of some pump units 9, for example, The operating condition of the pump unit 9 when the minimum amount of energy is used is selected and sent to the pump unit operation control unit 15 as a target value.
  • the required number of pumps 9a to be operated is obtained as a discrete quantity, not a continuous quantity.
  • the operating conditions of the pump unit 9 can be obtained from the required number of operating pumps 9a.
  • the discharge flow rate Q OPP [m 3 / h] (see FIG. 2) of the pump 9a is determined, the output of the electric motor 9b is obtained as described in FIG.
  • the amount of energy consumed (power amount) in the prediction target period T2 can be obtained.
  • the operating condition of the pump unit 9 is such that the number of pumps 9a or the number of motors 9b that drive the pumps 9a is changed, but the motors 9b are driven by an inverter or the like. Since the output of the electric motor 9b can be changed continuously, the inflow flow rate Q IT REF [m 3 / h] to the ROT tank 6b can also be changed continuously.
  • the optimization unit 14 may repeatedly calculate the amount of energy used under many operating conditions by trial and error, and furthermore, by applying a well-known Newton-Raphson method, a steepest descent method, The output of the electric motor 9b that drives the pump 9a that consumes the least amount of energy can be obtained.
  • the cooling water usage state prediction unit 11 that predicts the cooling water usage state within the predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1.
  • the operation condition prediction unit 121 that predicts the operation condition of the pump unit 9 necessary within the prediction target period T2 based on the predicted use state of the cooling water, and the operation condition of the pump unit 9 that is predicted is in the rolling line
  • the amount of energy used by the pump unit 9 within the prediction target period T2 is calculated.
  • Use energy amount calculation unit 13 and the optimum operation energy amount among a plurality of use energy amounts calculated by changing the predicted operating conditions of pump unit 9 are obtained.
  • An optimization unit 14 and a pump unit operation control unit 15 that controls the operation of the pump unit 9 with the operation condition of the pump unit 9 that is the optimum amount of energy used determined by the optimization unit 14 as a target value are provided. Therefore, the pump unit 9 can be efficiently operated while ensuring the constraint condition in the rolling line every predetermined prediction cycle T1.
  • the water injection control device 20 in the rolling line of the second embodiment of the present invention is directly transferred from the temperature control device 100 onto the ROT 4 and directly used such as the amount of cooling water used for the rolled material to be cooled and the time variation thereof.
  • Operation information is not available, product size such as thickness and width of rolled material to be cooled, steel type, product type, material length, rolled material speed, water injection pattern such as whether to cool in the previous stage or in the subsequent stage , Obtaining attribute information (indirect information) such as whether or not to perform feedback control and the like, and based on these attribute information (indirect information), for each predetermined prediction cycle T1, a predetermined prediction target period T2
  • the usage condition of the cooling water and the operating condition of the pump unit are predicted, and the optimum operating condition of the pump unit is set as a target for driving.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration example of the coolant usage state prediction unit 21 according to the second embodiment.
  • the cooling water usage status prediction unit 21 of the second embodiment has an indirect usage status prediction unit 211.
  • the indirect use state prediction unit 211 is used when operation information such as the amount of cooling water used in the ROT 4 and its time change cannot be obtained from the temperature control device 100 as information related to cooling of the rolled material. It is.
  • the temperature control apparatus 100 is at least a product size such as thickness and width of the rolled material, steel type, product type, material length, and speed of the rolled material with respect to the rolled material that is carried on the ROT 4 and cooled.
  • It has attribute information (indirect information) such as a water injection pattern such as whether to cool in the previous stage or whether to cool in the subsequent stage, a control pattern such as whether to perform feedback control, etc.
  • the attribute information is obtained as information related to the cooling of the rolled material, and the usage state of the cooling water within the predetermined prediction target period T2, that is, the amount of use of the cooling water and its change over time, for each predetermined prediction cycle T1. Predict.
  • the indirect use situation prediction unit 211 predicts the attribute information from the temperature control device 100, the same attribute information about the previously cooled rolled material, and the previously cooled rolled material. From the information such as the discharge amount of the cooling water from the tank 6b and the actual amount of water used, the rolled material that is next transported onto the ROT 4 and cooled, and then the rolled material that is transported onto the ROT 4 and then cooled. For example, it is predicted how much water is necessary for pouring the ROT tank 6b.
  • the indirect use state prediction unit 211 has a product sheet thickness, a total amount, a sheet width, a target winding temperature, and a rolled material for each steel type such as a rolled material that has been cooled in the past. It has a reference table 211n (n is a natural number) divided by attribute information (indirect information) such as speed (not shown), and each of the reference tables 211n has, for example, water consumption W and rolling
  • the usage pattern k normalized by the total amount L [m] of the material and the usage water amount W [m 3 ] is stored as the usage status of the cooling water.
  • the indirect use state prediction unit 211 normalizes the horizontal axis by 1.0 with the total length L [m] of the rolled material as the use pattern k, and the vertical axis indicates the amount of water used.
  • the maximum value of W is normalized as 1.0 and approximated by a broken line.
  • the indirect use condition prediction part 211 gives attribute information to the total amount of the rolled material, the sheet thickness, the sheet width, the steel type, the target winding temperature, the speed of the rolled material, etc. Obtain and store the reference table 211n stored, extract the amount of water used W [m 3 ] in the section that matches the attribute information of the next rolled material, and the normalized usage pattern k. With reference to the total amount L [m] of the rolled material, the actual use state of the cooling water in the predetermined prediction target period T2 is predicted for each predetermined prediction cycle T1.
  • the indirect usage status predicting unit 211 refers to the normalized usage pattern k, so that the horizontal axis represents the rolled material.
  • the absolute value of the amount of water used can be obtained by multiplying the amount of water used W [m 3 ] described in the section of the usage pattern by the normalized vertical axis value.
  • the pump unit 9 is secured while ensuring the constraint conditions in the rolling line, as in the water injection control device 10 in the rolling line of the first embodiment. It is possible to operate efficiently, and it is possible to directly achieve energy saving and cost saving of the pump unit 9 in the rolling line, and it is possible to reduce the environmental load of the rolling line.
  • the indirect use state prediction unit 211 uses the product size such as the thickness and width of the rolled material, the steel type, and the type as information related to the cooling of the rolled material. Based on the attribute information (indirect information) such as the length of the material, the control pattern, etc., the usage state of the cooling water used within the predetermined prediction target period T2 is predicted for each predetermined prediction cycle T1. Therefore, even when direct operation information (direct information) such as the amount of cooling water used and its change over time is not available, the cooling water used within the predetermined prediction target period T2 based on the attribute information (indirect information) The usage situation can be predicted.
  • the water injection control device 30 in the rolling line according to the third embodiment of the present invention is divided into the reference tables 211n stored in the indirect use state prediction unit 311 in the water injection control device 20 in the rolling line according to the second embodiment described above.
  • the value of the amount of water used is learned. For this reason, since it presupposes the structure of the water injection control apparatus 20 in the rolling line of 2nd Embodiment mentioned above, only the cooling water use condition prediction part of 3rd Embodiment is demonstrated.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration example of the coolant usage state prediction unit 31 according to the third embodiment.
  • the cooling water usage status prediction unit 31 of the third embodiment includes an indirect usage status prediction unit 311, a usage status learning unit 312, and the indirect usage status prediction unit 211 of the second embodiment.
  • a learning function for the amount of water used is added to the cooling water usage status prediction unit 21 of the second embodiment.
  • the indirect usage status prediction unit 311 uses the cooling water usage amount in the ROT 4 as information related to the cooling of the rolled material from the temperature control device 100, as in the indirect usage status prediction unit 211 of the second embodiment.
  • the attribute information from the temperature control device 100 the same attribute information about the previously cooled rolled material, and the cooling predicted for the previously cooled rolled material Based on information such as the amount of water discharged and the actual amount of water used, it is predicted how much water will be required for pouring the ROT tank 6b for the rolled material that is then transported onto the ROT 4 and cooled.
  • the usage condition learning part 312 inputs and learns the actual value of the usage condition of the cooling water used for the rolling material cooled in the past from the temperature control apparatus 100, and is used indirectly. It is set as the value of the used water amount W in each section of the corresponding reference table 211n of the prediction unit 311.
  • the use state learning unit 312 inputs the amount of water used for the rolled material cooled in the past from the temperature control device 100, the plate thickness, the plate width, the steel type, and the target winding temperature of the rolled material. And about the division
  • the usage status learning unit 312 updates the reference table 211n with the usage water amount after learning according to the equation 2 as the value of the usage water amount W to be stored in the same category. Further, the usage status learning unit 312 uses the actual value of the used water amount as the normalized usage pattern k in the reference table 211n, using the actual value of the used water amount as the horizontal axis and vertical axis position of each broken point in the broken line. Learning and updating may be performed in the same manner as Equation 2.
  • the use state learning unit 312 of the present embodiment indirectly inputs the actual use amount W of the cooling water, the use pattern k, and the like of the rolled material that has been cooled in the past obtained from the temperature control apparatus 100. It becomes possible to learn and update the water usage W and the usage pattern k in each section of the reference table 211n stored in the usage status prediction unit 311.
  • the constraint condition in the rolling line is secured as in the water injection control devices 10 and 20 in the rolling line of the first and second embodiments.
  • the pump unit 9 can be operated efficiently, and energy saving and cost saving of the pump unit 9 in the rolling line can be directly achieved.
  • the water injection control apparatus 30 in the rolling line of 3rd Embodiment based on the attribute information of a rolling material by the indirect use condition prediction part 211 similarly to the water injection control apparatus 20 in the rolling line of 2nd Embodiment.
  • the usage state of the cooling water used within the predetermined prediction target period T2 is predicted every predetermined prediction cycle T1
  • the amount of cooling water used for the currently cooled rolling material and its Even when direct operation information (direct information) such as a time change cannot be obtained, it is possible to predict the usage state of the cooling water in the predetermined prediction target period T2 for the currently cooled rolled material.
  • the cooling water usage status prediction unit 31 is provided with a usage status learning unit 312, and the usage status learning unit 312 is obtained from the temperature control device 100.
  • a more accurate water usage amount, usage pattern, and the like are set in the corresponding reference table category of the indirect usage status prediction unit 311.
  • the operation information (direct information) such as the amount of cooling water used for the currently cooled rolling material and its change over time cannot be obtained from the temperature control device 100, and the indirect use status prediction unit 311 performs the temperature control device.
  • the usage state such as the amount of cooling water used and its change over time within a predetermined prediction target period T2 is predicted for each predetermined prediction cycle T1. Even in this case, it is possible to predict a more accurate usage situation.
  • the cooling water use status prediction unit of the fourth embodiment differs from the water injection control device in the rolling lines of the first to third embodiments described above only in the prediction method in the cooling water usage status prediction unit. Only will be described.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of the coolant usage status prediction unit 41 according to the fourth embodiment.
  • the cooling water usage status prediction unit 41 of the fourth embodiment includes a direct usage status prediction unit 111 of the cooling water usage status prediction unit 11 of the fourth embodiment shown in FIG. 11 includes an indirect use state prediction unit 311 and a use state learning unit 312 according to the third embodiment.
  • the indirect usage status prediction unit 311 shown in FIG. 12 shows the usage status without using the usage status learning unit 312, similarly to the indirect usage status prediction unit 211 of the second embodiment shown in FIG. 9. It may be predicted.
  • the direct use state prediction unit 111 predicts the use state of the cooling water within the predetermined prediction target period T2 for each predetermined prediction cycle T1 based on the operation information (direct information). To do.
  • the indirect usage status prediction unit 211 is the second Similar to the third embodiment, the product size such as the thickness and width of the rolled material, the steel type, the type, the length of the material, the attribute information (indirect information) such as the control pattern is obtained from the temperature control device 100 or the like, Based on these attribute information (indirect information), the usage condition of the cooling water used within the predetermined prediction target period T2 is predicted for each predetermined prediction cycle T1.
  • the pump unit 9 is secured while ensuring the constraint conditions in the rolling line, as in the water injection control device in the rolling lines of the first to third embodiments. It is possible to operate efficiently, and it is possible to directly achieve energy saving and cost saving of the pump unit 9 in the rolling line, and it is possible to reduce the environmental load of the rolling line.
  • the cooling water usage status prediction unit 41 is the direct usage status prediction unit 111 of the first embodiment and the indirect usage status of the third embodiment. Since the prediction unit 311 and the use state learning unit 312 are included, even when operation information (direct information) such as the amount of water used and the time change of the rolled material currently cooled is obtained from the temperature control device 100 or the like, or Even if those operation information (direct information) cannot be obtained and only attribute information (indirect information) such as product size such as thickness and width of rolled material, steel type, product type, material length, control pattern, etc. can be obtained, Correspondingly, the usage state of the cooling water used within a predetermined prediction target period T2 can be predicted for each predetermined prediction cycle T1.
  • Cooling water usage may change. For this reason, an error may occur between the predicted value of the usage situation and the actual value, and the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b falls below the lower limit value C W LL [m 3 ] due to the error. In some cases, the constraints on the rolling line may be exceeded.
  • various state quantities such as the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b are lower than the lower limit value C W LL [m 3 ].
  • the target value of the operating condition of the pump unit 9 set by the optimizing unit 14 with respect to the pump unit operation control unit 15 can be directly corrected when the predetermined constraint condition in the rolling line is changed. is there.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of the water injection control device 50 in the rolling line according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the water injection control device 50 in the rolling line of the fifth embodiment is added to the configuration of the water injection control device 10 in the rolling line of the first embodiment shown in FIG.
  • a target value correcting unit 18 is further provided. That is, since the other components are the same as the components of the water injection control device 10 in the rolling line of the first embodiment shown in FIG. The unit 17 and the target value correcting unit 18 will be described.
  • the water injection control device 50 in the rolling line of the fifth embodiment is not the water injection control device 10 in the rolling line of the first embodiment, but the configuration of the water injection control device in the rolling lines of the second to fourth embodiments.
  • the constraint condition monitoring unit 17 and the target value correcting unit 18 may be further provided.
  • the constraint condition monitoring unit 17 detects a state quantity related to a predetermined constraint condition in the rolling line in real time, for example, the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b, and the storage capacity C. Whether W [m 3 ] falls below the lower limit value C W LL [m 3 ] or not, for monitoring whether or not the state quantity deviates from the constraint condition.
  • a constraint condition for example, the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b is not lower than the lower limit value C W LL [m 3 ].
  • the target value correcting unit 18 When the monitoring result is sent from the constraint condition monitoring unit 17 that the monitored state quantity deviates from the constraint condition, the target value correcting unit 18 immediately causes the monitored state quantity to fall within the constraint condition.
  • the target value of the operating condition of the pump unit 9 is corrected directly with respect to the pump unit operation control unit 15.
  • the pump unit operation control unit 15 not only controls the operation of the pump unit 9 according to the operation condition of the pump unit 9 set as the target value by the optimization unit 14 but also the target value.
  • the operation of the pump unit 9 is controlled according to the target value directly corrected by the correcting unit 18.
  • the target value of the operating condition of the pump unit 9 calculated by the optimization unit 14 from the viewpoint of quickly achieving the predetermined constraint condition in the rolling line. It is assumed that the target value corrected by the target value correcting unit 18 is corrected with priority.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of correction of the target value by the target value correction unit 18 in the water injection control device 50 in the rolling line of the fifth embodiment.
  • the constraint condition monitoring unit 17 detects a state quantity related to the constraint condition such as the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b in real time, and the storage capacity C W [m 3 ] is determined. since monitors or whether no less than the lower limit value C W LL [m 3], at time t9 storage capacity C W of ROT tank 6b [m 3] is less than the lower limit C W LL [m 3] The monitoring result is output to the target value correction unit 18 in real time.
  • the target value correcting unit 18 Based on the monitoring result from the constraint condition monitoring unit 17, the target value correcting unit 18 makes the monitored state quantity fall within the constraint condition, that is, in this case, the storage capacity C W [ m 3 ] is equal to or greater than the lower limit value C W LL [m 3 ], and immediately the operation conditions of the pump unit 9 are the operation number of the pumps 9a and the operation output (power consumption) of the motor 9b that drives the pumps 9a.
  • the target value is directly corrected for the pump unit operation control unit 15.
  • the control unit 14 determines that two pumps 9a are optimally operated and sets them as the target value P REF [number of units] in the pump unit operation control unit 15.
  • the target value corrected by the target value correcting unit 18 is given priority over the target value set by the optimizing unit 14, the storage capacity C W of the ROT tank 6b at time t9.
  • the target value correcting unit 18 starts from time t9 or immediately after it, as indicated by the broken line 730, in the i + 1 time window from time t3 to time t11.
  • the operation of the pump 9a is performed so that the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b becomes equal to or greater than the lower limit value C W LL [m 3 ]. Change the number from two to three.
  • the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b indicated by the broken line 710 continues to increase from the time point t10 and immediately becomes equal to or greater than the lower limit value C W LL [m 3 ].
  • the water injection control devices 10 to 40 of the first to fourth embodiments that do not include the constraint condition monitoring unit 17 and the target value correcting unit 18 predict the amount of water used and the operating conditions for each prediction cycle T1. Therefore, it is impossible to immediately correct the target value (command value) P REF [number].
  • the storage capacity C W [ m 3 ] falls below the lower limit value C W LL [m 3 ]
  • the prediction cycle T1 arrives after the time point t9, for example, at the time point t11 that is the timing of the prediction cycle T1 of the i + 4th time window.
  • the target value P REF [number of vehicles] is corrected for the first time.
  • the target value (command value) P REF [number] is corrected immediately at time t9, and the next prediction cycle T1 arrives after time t9.
  • the water injection control devices 10 to 40 of the first to fourth embodiments for correcting the target value P REF [number] for the first time are more quickly (about t9 ⁇ t11) than the water injection control devices 10 to 40 of the first to fourth embodiments for correcting the target value P REF [number] for the first time. It can be seen that the operation of the pump unit 9 is controlled so that the constraint condition is satisfied as soon as possible to increase the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b.
  • the storage capacity C W [m 3 ] of the ROT tank 6b increases as much as about (t11-t9).
  • the water injection control device can be made more stable than the water injection control devices 10 to 40 in the rolling line of the fourth embodiment.
  • the constraint condition in the rolling line is secured.
  • the pump unit 9 can be operated efficiently, energy saving and cost saving of the pump unit 9 in the rolling line can be directly achieved, and the environmental load of the rolling line can be reduced.
  • the constraint condition monitoring unit 17 and the target A value correction unit 18 is further provided, and even if a target value is set in the pump unit operation control unit 15 by the optimization unit 14, the constraint condition monitoring unit 17 and the target value correction unit 18 correct the target value based on the target value. Since the target value is prioritized, the constraint condition can be quickly observed and a more stable water injection control device can be obtained.
  • the configuration example of the water injection control device in the rolling line according to the present invention has been described in terms of hardware as shown in FIGS. 3 and 13, but the present invention is not limited thereto.
  • the water injection control device in the rolling line according to the present invention is provided with a CPU and a storage unit for storing a water injection control program for executing the same operation as in the above-described embodiment. Of course, it may be configured to execute.
  • the hot rolling mill is mainly described.
  • the water injection control device, the water injection control method, and the water injection control program in the rolling line according to the present invention are not limited to this, and the same water injection equipment is used.
  • the present invention can be similarly applied to a rolling plant of another aspect having
  • the water injection control device, the water injection control method, and the water injection control program in the rolling line according to the present invention are the pump units used in the water injection equipment of the rolling line while keeping the restrictions on the control function for ensuring product quality. It is possible to minimize the energy required for the operation of the machine, it is possible to save energy and cost, and the environmental load of the rolling line can be reduced, which is stored in the tank. If the rolling line is used to cool the rolled material in the rolling line and recovers the used cooling water and returns it to the tank by the pump unit, the hot thin plate rolling line, thick plate rolling line, cold All rolling lines such as rolling lines are targeted, and there is a possibility of industrial use for water injection control devices, water injection control methods, and water injection control programs in these rolling lines. Kunar.

Landscapes

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Abstract

 所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用状況を予測する冷却水使用状況予測部(11)と、予測された冷却水の使用状況に基づいて、予測対象期間T2内で必要なポンプ部(9)の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測する制約内運転条件予測部(12)と、予測したポンプ部(9)の運転条件に基づいて使用エネルギー量を計算する使用エネルギー量計算部(13)と、ポンプ部(9)の運転条件を変更した複数の使用エネルギー量のうちで最適な使用エネルギー量を求める最適化部(14)と、最適な使用エネルギー量となるポンプ部(9)の運転条件を目標値としてポンプ部(9)の運転を制御するポンプ部運転制御部(15)と、を備える。

Description

圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラム
 本発明は、タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材(圧延ロールも含む。)の冷却に使用し、使用後の冷却水を回収し、ポンプ部によりタンクに戻す圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラムに関する。
 金属材料を圧延して圧延材にする圧延ラインとして、鉄鋼の板を製造する熱間薄板圧延ライン、厚板圧延ライン、冷間圧延のライン、またアルミや銅の圧延ラインなどがある。このうち、圧延材に直接注水して圧延材自体の温度を制御する機能があるものは、熱間薄板圧延ライン、厚板圧延ライン等である。また、圧延材が巻き取られる圧延ロール等を冷却する機能は、すべての圧延ラインに備わっている。前者のように圧延材自体に直接注ぐ冷却水を直接冷却水、圧延材が巻き取られる圧延ロール等に注ぐ冷却水を間接冷却水と呼び、これらを総称して冷却水という。
 特に、熱間薄板圧延ラインや、厚板圧延ラインにおいては、1000℃前後の高温の圧延材を圧延するため、冷却するための直接冷却水が大量に必要である。また、高温材料と接する圧延ロールを冷やすためには、多量の間接冷却水を必要とする。
 そのため、圧延ラインにおける冷却装置として、例えば、冷却装置のバルブを制御して、冷却水の流量等を調整する技術が提案されている(例えば、特許文献1~3参照。)。
特開2007-268540号公報 特開2005-297015号公報 特開2004-034122号公報
 ところで、一般に、圧延ラインにおける冷却装置では、冷却水を貯めるタンクに十分な冷却水がないと、圧延材の冷却に支障をきたすため、1台あるいは複数台のポンプを使用して、圧延材の冷却に使用した冷却水を回収してタンクに戻し、タンクを常にオーバーフロー状態におき、タンク内の水量を一定の値に保っている。
 その一方、タンクにてオーバーフローした冷却水も、ポンプ部によりタンクに戻される冷却水も、圧延材の冷却に使われていないので、適正にタンクにおける冷却水の水量を制御して、オーバーフローする冷却水の量を減少させることができれば、冷却水をタンクに戻すため運転するポンプ部の省エネにつながる。
 しかしながら、上述した背景技術では、バルブ等の制御により冷却水の流量等を調整して、圧延材等を冷却する技術は開示するもの、使用後の冷却水をタンクへ戻す注水制御装置における制御については、何ら開示されていなかった。
 そのため、タンク内の冷却水の容量制御をオーバーフローにより行うとすると、常に十分な台数のポンプを運転させておく必要があり、電力等を無駄に使用する、という課題があった。
 また、タンク内に水位計を設置する方法も考えられる。この場合、冷却水の水位を適正に保つため、水位計による測定値をフィードバックし、ポンプ台数を調整する制御を行うことになるが、水位計の指示値が最上位の値にあるときは、冷却のために冷却水が使われているのか、オーバーフローによって最上位の値に保たれているのか判別し難く、また、水位計等を新たにタンク内に設けなければならない、という課題が生じる。また、冷却水の水位が低下したときに、急激にポンプを駆動すると、ポンプを駆動する電動機に大きな電力が必要になり、非効率的となる、という課題もある。
 本発明は前記課題を鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、圧延ラインにおける制約条件を確保しつつ、ポンプ部を効率良く運転して冷却水をタンクに注水することができる圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラムを提供することを目的とする。
 前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第1の特徴は、タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す圧延ラインにおける注水制御装置であって、前記圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する冷却水使用状況予測部と、前記冷却水使用状況予測部により予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測する制約内運転条件予測部と、前記ポンプ部の運転条件に基づいて、前記ポンプ部が前記予測対象期間T2内に運転した場合における使用エネルギー量を計算する使用エネルギー量計算部と、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記制約内運転条件予測部により予測された前記ポンプ部の運転条件を変更して前記使用エネルギー量計算部に与え、前記使用エネルギー量計算部に複数の前記使用エネルギー量を計算させ、前記使用エネルギー量計算部によって計算された複数の前記使用エネルギー量のうち、最適な使用エネルギー量を求める最適化部と、前記最適化部によって求められた最適な使用エネルギー量となる前記ポンプ部の運転条件を目標値として、前記ポンプ部の運転を制御するポンプ部運転制御部と、を有することにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第2の特徴は、前記制約内運転条件予測部は、前記冷却水使用状況予測部により予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を予測する運転条件予測部と、前記運転条件予測部により予測された前記ポンプ部の運転条件が所定の制約条件を満たすか否かを判定し、前記ポンプ部の運転条件が前記制約条件を外れた場合のみ、前記制約条件を満たすように前記ポンプ部の運転条件を修正する運転条件修正部と、を有することにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第3の特徴は、さらに、前記所定の制約条件に関連する前記圧延ラインの状態量をリアルタイムで監視し、前記圧延ラインの状態量が前記所定の制約条件を外れるか否かを監視する制約条件監視部と、前記制約条件監視部によって前記圧延ラインの状態量が前記所定の制約条件を外れたと判定された場合、前記圧延ラインの状態量が前記所定の制約条件内に入るように、前記ポンプ部運転制御部の目標値を修正する目標値修正部と、を有することにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第4の特徴は、前記冷却水使用状況予測部は、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の前記冷却水の使用水量と時間変化の操作情報を入力し、その操作情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する直接的使用状況予測部を有する、ことにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第5の特徴は、前記冷却水使用状況予測部は、過去に冷却した圧延材の属性情報と、過去に冷却した圧延材の使用状況とを対応させた参照テーブルを記憶しておき、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の属性情報を入力し、その属性情報に基づいて、前記参照テーブルを参照し、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する間接的使用状況予測部を有する、ことにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第6の特徴は、前記冷却水使用状況予測部は、さらに、過去に冷却した圧延材についての冷却水の使用状況を入力して所定の学習を行い、学習後の前記使用状況を、前記間接的使用状況予測部が記憶している前記参照テーブルの過去に冷却した前記圧延材の使用状況として更新する使用状況学習部を有し、前記間接的使用状況予測部は、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の属性情報を入力し、その属性情報に基づいて、前記参照テーブルを参照し、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する、ことにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第7の特徴は、前記冷却水使用状況予測部は、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の前記冷却水の使用水量と時間変化の操作情報を入力し、その操作情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する直接的使用状況予測部と、過去に冷却した圧延材の属性情報と、過去に冷却した圧延材の使用状況とを対応させた参照テーブルを記憶しておき、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の属性情報を入力し、その属性情報に基づいて、前記参照テーブルを参照し、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する間接的使用状況予測部と、過去に冷却した圧延材ついての冷却水の使用状況を入力して所定の学習を行い、学習後の前記使用状況を、前記間接的使用状況予測部が記憶している前記参照テーブルの過去に冷却した前記圧延材の使用状況として更新する使用状況学習部とを有し、入力する前記圧延材の冷却に関連する情報に応じて、適応的に前記直接的使用状況予測部あるいは前記間接的使用状況予測部に、前記冷却水の使用状況を予測させる、ことにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第8の特徴は、前記所定の予測サイクルT1と、所定の予測対象期間T2との関係は、T1≦T2である、ことにある。
 また、前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の第9の特徴は、前記所定の制約条件とは、前記タンク内の保有水量または水位レベルの上下限値、ポンプ部を構成するポンプの運転台数の最小値またはポンプを駆動する電動機の運転出力の最小値のうち少なくとも一つである、ことにある。
 前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御方法の特徴は、タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す圧延ラインにおける注水制御方法であって、前記圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測するステップと、予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するステップと、予測された前記ポンプ部の運転条件に基づいて、前記ポンプ部が前記予測対象期間T2内に運転した場合における使用エネルギー量を計算するステップと、前記所定の予測サイクルT1毎に、予測された前記ポンプ部の運転条件を変更して複数の前記使用エネルギー量を計算させ、計算された複数の前記使用エネルギー量のうち、最適な使用エネルギー量を求めるステップと、最適な使用エネルギー量となる前記ポンプ部の運転条件を目標値として、前記ポンプを駆動するステップと、を備えることにある。
 前記目的を達成するため、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御プログラムの特徴は、タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す際に、コンピュータが実行する圧延ラインにおける注水制御プログラムであって、前記コンピュータに、前記圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測するステップと、予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するステップと、予測された前記ポンプ部の運転条件に基づいて、前記ポンプ部が前記予測対象期間T2内に運転した場合における使用エネルギー量を計算するステップと、前記所定の予測サイクルT1毎に、予測された前記ポンプ部の運転条件を変更して複数の前記使用エネルギー量を計算させ、計算された複数の前記使用エネルギー量のうち、最適な使用エネルギー量を求めるステップと、最適な使用エネルギー量となる前記ポンプ部の運転条件を目標値として、前記ポンプを駆動するステップと、を実行させることにある。
 以上のように、本発明によれば、圧延ラインにおける圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用状況を予測すると共に、ポンプ部の運転条件を所定の制約条件を満たすように予測し、使用エネルギー量が最小になる等、最適となるポンプ部の運転条件を目標値としてポンプ部の運転を制御するようにしたので、所定の制約条件を満たした上で、ポンプ部を効率良く運転して冷却水をタンクに戻すことができる。これにより、冷却水をタンクに戻すポンプ部の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる。
熱間圧延ラインにおける冷却水の循環および冷却水処理設備の概要を説明するための説明図である。 ROTにおける冷却水の循環および冷却水処理設備の概要を説明するための説明図である。 本発明に係る第1の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の構成例を示すブロック図である。 本発明に係る第1の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。 本発明に係る第1の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。 ポンプを複数台運転した場合におけるポンプ特性曲線と配管抵抗曲線との関係の一例を示す説明図である。 ポンプを1台運転した場合におけるポンプ特性と電動機出力との関係の一例を示す説明図である。 本発明に係る第1の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置による制御の一例を示す説明図である。 本発明に係る第1の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の動作の他の例を示すフローチャートである。 本発明に係る第2の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の冷却水使用状況予測部の構成例を示すブロック図である。 本発明に係る第2の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の冷却水使用状況予測部の予測方法の一例を示す説明図である。 本発明に係る第3の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の冷却水使用状況予測部の構成例を示すブロック図である。 本発明に係る第4の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の冷却水使用状況予測部の構成例を示すブロック図である。 本発明に係る第5の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置の構成例を示すブロック図である。 本発明に係る第5の実施形態の冷却ラインにおける注水制御装置による目標値の修正の一例を示す説明図である。
<第1の実施形態>
 以下、本発明に係る第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置について図面を参照して説明する。なお、下記に説明する実施形態は、あくまで本発明を実施するための一形態であり、本発明が下記の実施形態に限定されるものではなく、実施形態を適宜変更することが可能である。
 まず、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の冷却対象となる、圧延ラインの一例から説明する。
《圧延ラインの一例》
 図1は、圧延ラインの一例として、熱間薄板圧延ラインの概略の構成と、そこで使用される冷却水の流れを示す説明図である。
 本実施形態では、圧延ラインとして、熱間薄板圧延ラインを一例に説明するが、本発明では、これに限定されるものではなく、タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す圧延ラインであれば、厚板圧延ラインや、冷間圧延ライン等の圧延ラインを対象にしても勿論よい。
 まず、熱間薄板圧延ラインの概略の構成を説明する。
 図1に示す熱間薄板圧延ラインは、スラブと呼ばれる直方体状の鉄鋼材料等である圧延材を加熱炉1で1200℃程度に熱し、粗圧延機2で数パスの圧延を施して、厚み30~40mm程度のバーとする。その後、仕上圧延機3にて、そのバーを、製品厚み1.2~12mm程度に圧延する。その後、Run out Table (以下、ROTと略す。)4において、巻取機5の前で500~700℃くらいの巻取り温度になるように冷却され、最終的に巻取機5で巻き取られ、製品コイルとなる。なお、スラブと呼ばれる鉄鋼材料は、圧延の各工程を経る度に、バー、コイルなどと呼び方が変わるが、ここでは圧延材という呼称で統一するものとする。
 熱間薄板圧延ラインは、大きく分けると、前記のように、加熱炉1、粗圧延機2、仕上圧延機3、ROT4、巻取機5という設備で構成される。もちろんその他の設備もあるが、冷却水の流れの量を考慮する上では、これらの重要な設備のみを対象としてかまわない。
 次に、熱間薄板圧延ラインにおいて使用される冷却水の流れ等を説明する。
 図1において、粗圧延機2、仕上圧延機3では、それぞれ、ロール2a,3aの冷却のために圧延機用タンク6aの冷却水(間接水)が使用され、また圧延材の表面の酸化膜を除去するスケールブレーカ6でも、冷却水が使われる。また、仕上圧延機3では、圧延スタンド3b間に圧延材に冷却水(直接水)を噴射して冷却するスプレー3cが設置されている。
 また、仕上圧延機3の最終圧延スタンド3bを出た圧延材は、ROT4に運ばれる。ROT4では、ROT用タンク6bからの冷却水により、巻取機5にて所望の巻取り温度になるように制御される。
 このように、ロール2a,3aや圧延材等の冷却のため、圧延機用タンク6aや、ROT用タンク6bに蓄えられた冷却水が使用される。
 ロール2a,3aや圧延材等の冷却に使われた冷却水は、鉄粉や油、ごみ等が含まれるおそれがあり、また温度が高くなっているため、蒸発分を除き、配管(図示せず。)等を経由して回収され、周知の浄化・冷却プロセスが行われる浄化・冷却装置7aに送られる。その際、必要あれば、冷却塔(図示せず。)等を経て常温に戻される。
 そして、回収された使用後の冷却水は、浄化・冷却装置7aから電動機8bにより駆動されるポンプ8aにより冷却水ピット7bにて集められる。この冷却水の経路は、長く、時間もかかり、また浄化・冷却装置7aや冷却塔(図示せず。)の容量は、非常に大きい。そのため、浄化・冷却装置7aから冷却水ピット7bへ十分な冷却水が供給されていると考えることができる。
 ところで、熱間薄板圧延ラインにおいては、ROT4にて注水される冷却水が最も多いため、図1に示すように、ROT4で使う冷却水専用のROT用タンク6bを、圧延機用タンク6aとは独立して設けることが一般的である。
 このため、圧延ラインにおける注水制御装置の省エネを検討する上では、ROT4回りの冷却水系を最適化することが重要であり、本実施形態では、ROT4回りの冷却水系を最適化する例について説明する。なお、ROT4以外の、粗圧延機2、仕上圧延機3、スケールブレーカ6についても同様に考えることができる。
 図2は、図1に示すROT4回りの冷却水の流れを概略的に示す説明図である。
 なお、浄化・冷却装置7aや冷却塔(図示せず。)の容量は、非常に大きく、また、浄化・冷却装置7aと冷却水ピット7bとの間では、それほど高低差もなく、ポンプ8aを駆動する電動機8bの電力や負荷は考慮する必要がないので、図2では、浄化・冷却装置7a等を省略して示している。
 図2では、ROT用タンク6bの貯蔵容量は、CW[m]、単位時間当たりのオーバーフロー流量は、QOVF[m3/h]としている。
 また、ROT用タンク6bにおける単位時間当たりの吐出流量は、QOT[m3/h]である。また、流単位時間当たりの流入流量は、QIT[m3/h]である。これらの流量に、時間をかければ、ROT用タンク6bにおける冷却水の吐出水量(使用水量)や流入水量(注水水量)が計算できる。
 同様に、図2において、ポンプ9aの単位時間当たりの吐出流量は、QOPP[m3/h]である。吐出流量QOPP[m3/h]に時間をかければ、ポンプ9aにおける冷却水の吐出水量が計算できる。
 図1でも説明したように、ROT4にて使用された冷却水は、回収され、最終的に冷却水ピット7bに集められ、電動機9bにより駆動されるポンプ9aにより、冷却水ピット7bから汲み上げられ、ROT用タンク6bに流入流量QIT[m3/h]で戻される。そして、ROT用タンク6bに蓄えられた冷却水は、必要に応じて、吐出流量QOT[m3/h]で、ROT4へ供給され、圧延材等の冷却に使用され、使用後に再度回収され、冷却水ピット7bに集められる、という一連のプロセスを繰り返す。
 なお、ポンプ9aは、大きな流量が必要な場合は、図2に示すように並列に複数台並べられて、電動機9bにより並列運転される。また、大きな揚程Hが必要な場合は、図示はしないが、ポンプ9aを直列に並べ、電動機9bにより直列運転する。
 また、本実施形態では、ポンプ9aと、電動機9b等の冷却水をタンクに戻すための注水設備をまとめてポンプ部9と総称することとする。
≪第1の実施形態の構成≫
 次に、本発明の第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10を、図面を参照して説明する。なお、以後の説明の対象は、図1および図2に示す熱間薄板圧延ラインとするが、厚板圧延ライン、冷間圧延のライン、またアルミや銅の圧延ライン等、他の形態の圧延ラインにおいても同様に適用することができる。
 図3は、本発明に係る第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10の構成例を、温度制御装置100と共に示すブロック図である。
 図3において、この実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10は、冷却水使用状況予測部11と、制約内運転条件予測部12と、使用エネルギー量計算部13と、最適化部14と、ポンプ部運転制御部15とを有し、温度制御装置100からの圧延材の冷却に関連する操作情報等の情報に基づいて、最適な運転条件でポンプ部9を構成する、ポンプ9aや電動機9bの運転を制御し、ROT用タンク6bに冷却水を戻すように構成されている。
 ここで、冷却水使用状況予測部11は、温度制御装置100からの圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内におけるROT4にて使用される冷却水の使用状況を予測するもので、直接的使用状況予測部111を有する。
 直接的使用状況予測部111は、圧延材の冷却に関連する情報として、後述するように、例えば、温度制御装置100から現在、ROT4において現在冷却している圧延材に使用している冷却水の実際の単位時間当たりの使用水量(実績値)[m3/h]や、その使用タイミングや使用時間等の時間変化の操作情報(直接情報)を受け取り、その操作情報(直接情報)に基づいて所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内におけるROT4にて使用される冷却水の使用状況、すなわちROT用タンク6bへ戻す冷却水の注水状況を予測している。
 つまり、冷却水使用状況予測部11は、例えば、所定の予測対象期間T2内におけるROT用タンク6bから吐出される冷却水の単位時間当たりの吐出水量や、その使用タイミングや使用時間等の時間変化等の冷却水の使用状況でも良いし、所定の予測対象期間T2内におけるポンプ9aによりROT用タンク6bに戻される冷却水の単位時間当たりの流入水量(注水量)や、その使用タイミングや使用時間等の時間変化の冷却水の使用状況のどちらを予測するようにしてもよい。
 これは、ROT用タンク6bにおける冷却水の貯蔵容量を一定に保つという観点からすれば、ROT用タンク6bからの吐出流量と、ポンプ部によりタンクに戻す冷却水の流入流量とは等しく、あるいは安全の点から多少のオーバーフローを考慮して、ROT用タンク6bへの冷却水の流入流量はROT用タンク6bからの吐出流量以上の関係を保つとしても、ROT用タンク6bからの吐出流量か、ポンプ部9により、ROT用タンク6bに戻す冷却水の流入流量のいずれか一方を予測すれば、他方を簡単に求めることができるからである。
 なお、冷却水の使用状況として、さらに、冷却水の単位時間当たりの吐出水量や流入水量(注水量)の使用時間の変化の傾きや変化率等を予測するようにしても勿論よい。
 また、制約内運転条件予測部12は、冷却水使用状況予測部11により予測された冷却水の使用状況に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、予測対象期間T2内におけるポンプ部9の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するもので、ここでは、運転条件予測部121と、運転条件修正部122とを有する。
 運転条件予測部121は、冷却水使用状況予測部11により予測されたROT4にて使用される冷却水の使用状況に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、予測対象期間T2内に必要とされるポンプ部9の運転条件、例えば、ポンプ部9を構成する1または複数台のポンプ9aを駆動する電動機9bの運転台数や運転出力等を予測するものである。
 運転条件修正部122は、運転条件予測部121により予測されたポンプ部9の運転条件が、圧延ラインにおける所定の制約条件を満たすか否かを判定し、ポンプ部9の運転条件がその制約条件を外れた場合のみ、その制約条件を満たすようにポンプ部9の運転条件を修正するものである。なお、圧延ラインにおける所定の制約条件について後述する。
 なお、本実施形態では、制約内運転条件予測部12を前記のように運転条件予測部121と運転条件修正部122とに分けているが、本発明では、制約内運転条件予測部12を運転条件予測部121と運転条件修正部122とに分けず、制約内運転条件予測部12が、冷却水使用状況予測部11により予測された冷却水の使用状況に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、予測対象期間T2内におけるポンプ部9の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するようにしても勿論よい。
 使用エネルギー量計算部13は、運転条件修正部122を介したポンプ部9の運転条件に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内にポンプ部9にて使用される使用エネルギー量、例えば、ポンプ部9を構成する1または複数台のポンプ9aの台数や、そのポンプ9aを駆動する電動機9bの運転台数や運転出力等を実現するために必要な使用エネルギー量を計算するものである。
 最適化部14は、所定の予測サイクルT1毎に、運転条件予測部121により予測された上述のようなポンプ部9の運転条件を変更して運転条件修正部122を介し使用エネルギー量計算部13に与え、使用エネルギー量計算部13に複数の使用エネルギー量を計算させ、計算された複数の使用エネルギー量のうち、最適な、例えば、使用エネルギー量が最少となる使用エネルギー量を求めるものである。
 ポンプ部運転制御部15は、最適化部14によって求められた所定の制約条件を満たす最適なポンプ部9の運転条件を目標値として、ポンプ部9の運転を制御するものである。
 なお、本実施形態では、温度制御装置100は、巻取機5の温度を制御対象として、ROT用タンク6bにおける吐出バルブ(図示せず)等の開閉等を操作して、ROT4における冷却水の使用状況を調整する装置としている。このため、この第1の実施形態では、温度制御装置100は、圧延材の冷却に関連する情報として、例えば、ROT4において現在冷却している圧延材に使用している冷却水の単位時間当たりの使用水量と、その使用タイミング、使用時間等を含む使用水量の時間変化等の操作情報を、第1の実施形態の注水制御装置10に出力する。なお、操作情報としては、巻取機5の温度に基づいて、時々刻々と変化する、ROT4における冷却水の使用状況が予測できるものであれば、ROT4において現在冷却している圧延材に使用している冷却水の単位時間当たりの使用水量と、その使用タイミング、使用時間等を含む時間変化等の操作情報に限らず、これら以外の操作情報でも良い。
《第1の実施形態の動作》
 次に、前記のように構成された第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10の動作について、フローチャートを参照して説明する。
 図4A,図4Bは、第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10の動作の一例を示すフローチャートである。
 図4A,図4Bに示すように、第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10では、所定の予測サイクルT1毎に、ステップ420~500の処理を繰り返し行う。
(1)所定の予測サイクルT1と、所定の予測対象期間T2の設定(ステップ410)
 まず、最適化部14は、所定の予測サイクルT1と、所定の予測対象期間T2とを、冷却水使用状況予測部11や運転条件予測部121等に対し設定する(ステップ410)。
 なお、所定の予測サイクルT1と、所定の予測対象期間T2とが固定値の場合には、このステップ410の処理は省略して、予め冷却水使用状況予測部11や運転条件予測部121等に設定されているものとしても良い。また、最適化部14自身ではなく、他の冷却水使用状況予測部11や運転条件予測部121が独自に設定するようにしても勿論よい。
 ここで、所定の予測サイクルT1とは、使用水量や運転条件の予測を繰り返す時間間隔(周期)のことであり、例えば、0.5時間とする。また、所定の予測対象期間T2とは、使用水量や運転条件の予測を行う対象期間のことであり、例えば、2時間や3時間とする。なお、これらは一例であり、これに限定されるものではない。
 また、第1の実施形態では、予測対象期間T2をずらす所定の予測サイクルT1と、予測対象期間T2との関係は、T1≦T2、すなわち予測対象期間T2を所定の予測サイクルT1以上としている。
 これは、T1≦T2とすることにより、予測をしない期間がなくなるばかりでなく、予測対象期間T2というより長い予測対象期間で予測しながら、予測対象期間T2より短い予測サイクルT1毎に計算することにより、予測結果を最新情報により更新しやすくするためである。ただし、本発明では、予測サイクルT1と予測対象期間T2とは、T1≦T2の関係に限定されることはなく、T1>T2であっても良いし、さらに、双方とも、所定の固定値でなく、適応的な可変な設定値としても良い。
 なお、所定の予測サイクルT1と、所定の予測対象期間T2とは、固定値でも、適応的な可変値でもどちらでも良い。つまり、所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2の設定方法は、本発明を実施する計算機等のハードウェアの処理能力や、圧延操業の態様にも依存するので、本実施形態では、最適化部14等が、例えば、以下の(i)~(iv)のような設定方法の中から1つを選ぶものとする。
(i)所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2を一定値として設定する。
(ii)所定の予測サイクルT1を可変として、温度制御装置100からの情報が更新されるたびに直接的使用状況予測部121が起動されるので、所定の予測サイクルT1の上下限値を設けその範囲内で予測サイクルT1を設定するとともに、所定の予測対象期間T2は一定値として設定する。
(iii)所定の予測サイクルT1を可変として、温度制御装置100からの情報が更新されるたびに直接的使用状況予測部121が起動されるので、所定の予測サイクルT1の上下限値を設け、その範囲内で予測サイクルT1を設定するとともに、所定の予測対象期間T2も可変として、所定の予測サイクルT1の値の大小に応じて変えるが、所定の予測対象期間T2の上下限値を設けその範囲内で設定する。
(iv)所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2を可変とし、圧延の間隔または注水制御装置の稼動間隔が長いときは、それに応じて所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2も長く設定し、圧延の間隔または注水制御装置の稼動間隔が短いときは、それに応じて所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2も短く設定する。ただし、所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2に、それぞれの上下限値を設け、その範囲内で所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2を設定する。
 ここで、所定の予測サイクルT1を可変にすることが有利な理由について説明する。例えば、所定の予測サイクルT1の時間を一定値に固定することなく、直接的使用状況予測部111には、温度制御装置100から数回の制御演算毎に使用水量等の操作情報が更新されて入力しているので、その操作情報の入力タイミングを所定の予測サイクルT1とする。すると、本実施形態では、使用水量等の操作情報の入力毎に予測対象期間T2をずらして予測を行うことになるので、最新の使用水量等の操作情報に基づいて常に最適な予測を実行できるからである。
 また、所定の予測対象期間T2を可変にすることが有利な理由についても説明する。圧延の間隔や注水制御装置の稼動間隔が大きく開いているときに、所定の予測対象期間T2を一定の細かい値とすることは、予測計算負荷をいたずらに増やすことになりかねないので、圧延の間隔や注水制御装置の稼動間隔に応じて所定の予測対象期間T2を可変にすることにより、予測計算負荷を軽くすることができる。
 さらに、所定の予測対象期間T2を一定値とすることが有利な理由すると、予測計算機能力が限られている場合に、所定の予測対象期間T2を可変とすると、演算処理時間が長くなり、処理能力が追いつかないことがあり、かかる事態を避けるためである。なお、連続鋳造設備と直結した圧延ラインの場合、スラブが供給される時間間隔がほぼ一定であるので、所定の予測サイクルT1や所定の予測対象期間T2を可変にするメリットは少ないので、このような場合には、所定の予測サイクルT1や所定の予測対象期間T2を固定値とする。
 このように、種々の条件により、最適な、所定の予測サイクルT1および予測対象期間T2の選び方は異なるので、最適化部14等は、種々の条件に基づいて最適な予測サイクルT1および予測対象期間T2を選ぶ。その際、所定の予測サイクルT1または所定の予測対象期間T2を可変とする場合には、上下限値を設けるようにすると良い。
(2)使用状況の予測(ステップ420)。
 次に、冷却水使用状況予測部11は、温度制御装置100から与えられる圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内にROT用タンク6bから吐出されて使用される冷却水の使用状況を予測する(ステップ420)。
 ここで、ROT用タンク6bにおいて冷却水のオーバーフローが発生しないとすれば、所定の予測対象期間T2内にROT用タンク6bから吐出されて使用される冷却水の使用状況を予測することは、所定の予測対象期間T2内にポンプ9aによりROT用タンク6bに注水される冷却水の使用状況を予測することと同じになる。
 ここで、温度制御装置100は、例えば、図1に示すROT4での冷却を想定しており、巻取機5の温度を制御対象にしている。そのため、温度制御装置100は、巻取機5の前に設定された温度計(図示せず)の測定値が所望の目標温度になるように、ROT用タンク6bの吐出バルブ(図示せず)等の開閉を操作して、ROT4における冷却水の使用状況を調整している。なお、温度制御装置100は、図1に示す仕上圧延機3の温度を制御対象とする場合には、仕上圧延機3の仕上出側に設置された温度計(図示せず)の測定値が所望の目標温度とするように仕上圧延機3内のスタンド間冷却水や圧延速度を調整することになる。
 よって、本実施形態では、説明の便宜上、一例として、温度制御装置100は、図2に示すROT4での冷却を想定し、巻取機5の温度を制御対象として、ROT4における冷却水の使用状況を制御するものとして説明する。
 ここで、この温度制御装置100は、ROT4上に次々に運ばれ冷却される圧延材毎に、単位時間当たりどれくらいの使用水量の冷却水を、どのタイミングで、どのくらいの時間使用するのか等の直接的な操作情報が事前に分かっており、これらの直接的な操作情報を、圧延材の冷却に関連する情報として、冷却水使用状況予測部11へ出力する。
 ここで、本実施形態では、温度制御装置100は、冷却対象の圧延材に対して、数回、使用水量の計算を行っており、その都度、冷却水の使用状況の計算(予測)結果を、冷却水使用状況予測部11へ出力するものとする。
 例えば、温度制御装置100は、冷却対象である圧延材がまだ加熱炉1(図1参照)の中にある場合にROT4における冷却水の使用水量を計算し(1回目)、仕上圧延機3(図1参照)の入り側に設置された温度計(図示せず)で圧延材の温度を測定したときにもROT4における冷却水の使用水量を計算し(2回目)、さらに仕上圧延機3(図1参照)の最上流スタンドに圧延材が噛み込まれたときにもROT4における冷却水の使用水量を計算し(3回目)、最終的には、仕上圧延機3の出側に設けられた温度計で全長にわたり温度を測定し、その測定温度をもとに、ROT4における冷却水の使用水量を計算して求めている(最終回)。
 温度制御装置100は、1回目から回数を経るごとに、より高精度にROT4における冷却水の使用水量を計算して求めている。
 そのため、本実施形態の冷却水使用状況予測部11では、温度制御装置100が各計算タイミングにおいて計算したROT4における冷却水の使用水量やその時間変化等の操作情報を、各計算回毎に出力する場合には、最も高精度となる計算回数の遅いときの操作情報に基づいて、所定の予測対象期間T2内におけるROT4での冷却水の使用状況を予測する。
(3)ポンプ部9の運転条件の予測(ステップ430)。
 ステップ420の処理により、冷却水使用状況予測部11により所定の予測対象期間T2内におけるROT4での冷却水の使用状況が予測されると、次に、運転条件予測部121は、冷却水使用状況予測部11によって予測された所定の予測対象期間T2内におけるROT4での冷却水の使用状況に基づいて、予測対象期間T2内で必要なポンプ部9の運転条件を予測し、その予測結果を運転条件修正部122へ出力する(ステップ430)。
 ここで、ポンプ部9の運転条件とは、ROT用タンク6bの注水に必要なポンプ9aの台数や、ポンプ9aを運転する電動機9bの運転台数、その電動機9bの運転出力(消費電力)のことである。
 なお、運転条件予測部121による、所定の予測サイクルT1毎の、所定の予測対象期間T2内における、ROT4での冷却水の使用状況に基づくポンプ部9の運転条件の予測方法については、後述する。
(4)ポンプ部9の運転条件の修正(ステップ440)。
 運転条件予測部121により、所定の予測対象期間T2内における、ROT4での冷却水の使用状況に基づくポンプ部9の運転条件が予測されると、運転条件修正部122は、運転条件予測部121により予測されたポンプ部9の運転条件が所定の制約条件を満たすか否かを判定し、ポンプ部9の運転条件が制約条件を外れた場合のみ、当該制約条件を満たすようにポンプ部9の運転条件を修正し、使用エネルギー量計算部13へ出力する(ステップ440)。
 これは、ポンプ9aや、ポンプ9aを駆動する電動機9b等のポンプ部9を含む注水設備には、多くの制約条件があり、運転条件予測部121が予測したポンプ部9の運転条件が制約条件を外れていた場合には、制約条件内に入るようにポンプ部9の運転条件を修正しないと、注水設備が故障したり、注水に支障をきたすからである。
 ここで、制約条件としては、例えば、ROT用タンク6bの貯蔵容量または水位レベルが下限値より下がらないことがある。これは,高所にあるROT用タンク6bから冷却水をROT4に供給する場合、ある程度の圧力を持って冷却水を圧延材に注水する必要があるからである。つまり、数100℃から1000℃近くの圧延材の表面に注水すると、いわゆる沸騰膜ができ、冷却を阻害するため、ある程度の圧力を持ってこの沸騰膜を破り、冷却能力を高めることが必要であり、圧力を維持するためには、ROT用タンク6b内の水位を一定以上確保しておく必要があるからである。
 また、ポンプ9aに求められることは、図2に示すように、吐出流量QOPP[m3/h]だけでなく、高所に冷却水を持ち上げる揚程Hの性能もある。そのため、制約条件の一つとして、必要な揚程Hを確保するために、ポンプ9aの運転台数の最小値や、ポンプ9aを運転する電動機9bの出力の最小値を制約条件としても良い。
 さらに、ポンプ9aの運転台数を0にしてしまうと、配管(図示せず)やポンプ9a中に冷却水が全くなくなってしまい、ポンプ9aを再起動するときに、空転し、ポンプ9aや電動機9bを壊したり、異音を発生するおそれがある。そのため、制約条件の一つとして、例えば、常に1台のポンプ9aは運転しておき、配管(図示せず)やポンプ内に水を確保することを制約条件にしても良い。
 運転条件修正部122では、これらの制約条件を考慮して、運転条件予測部121が所定の予測サイクルT1毎に予測した所定の予測対象期間T2内に必要とされるポンプ部9の運転条件がこれらの制約条件を外れないように制約をかけ、外れた場合には制約条件内に納まるように適宜修正する。
 その一方、運転条件予測部121によって予測されたポンプ部9の運転条件が制約条件を外れなかった場合は、運転条件修正部122は、運転条件予測部121によって予測された所定の予測対象期間T2内に要求されるポンプ部9の運転条件である、ポンプ9aの運転台数やポンプ9aを駆動する電動機9bの運転出力(消費電力)等を、修正せずそのまま使用エネルギー量計算部13へ出力する。
 なお、制約内運転条件予測部12を運転条件予測部121と運転条件修正部122とに分けず、制約内運転条件予測部12が、冷却水使用状況予測部11により予測された冷却水の使用状況に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、予測対象期間T2内におけるポンプ部9の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するようにした場合には、ステップ430のポンプ部の運転条件予測処理と、ステップ440のポンプ部の運転条件の修正処理とは、一つのステップで実行されることになる。
(5)使用エネルギー量が最適となるポンプ部の運転条件の選択(ステップ450~495)。
 そして、使用エネルギー量計算部13は、運転条件修正部122を介して、運転条件予測部121から所定の予測対象期間T2内に必要とされるポンプ部9の運転条件である、ポンプ9aの運転台数やポンプ9aを駆動する電動機9bの運転出力(消費電力)の予測結果を入力すると、その予測結果であるポンプ部9の運転条件を実現するために必要な所定の予測対象期間T2内における使用エネルギー量を計算し、最適化部14へ出力する(ステップ450)。
 ここで、使用エネルギー量計算部13は、使用エネルギー量計算の際、ポンプ9aを駆動する電動機9bの効率や、インバータ駆動が可能であるか否か等も考慮した上で、電源側から与える使用エネルギー量、すなわち電力量を計算する。
 すると、最適化部14は、まず、ポンプ部9の運転条件の変更回数を確認し、ポンプ部9の運転条件の変更回数が所定回数以内であるか否かを判定する(ステップ460)。なお、変更回数は、本装置の処理能力、計算能力、さらには、所定の予測サイクルT1や予測対象期間T2等も考慮して、5回や、10回等と任意の値を設定できる。
 ここで、最適化部14は、ポンプ部9の運転条件の変更回数が所定回数を超えた場合には(ステップ460“Yes”)、今までポンプ部9の運転条件を変更させて使用エネルギー量計算部13に計算させた使用エネルギー量のうち、最適、すなわち最小の使用エネルギー量となるポンプ部9の運転条件を、目標値として、ポンプ部運転制御部15に与える(ステップ490)。
 これに対し、最適化部14は、ポンプ部9の運転条件の変更回数が所定回数以内である場合には(ステップ460“Yes”)、ステップ470以降の処理により、使用エネルギー量計算部13における今回の使用エネルギー量の計算結果と、前回の使用エネルギー量の計算結果との比較処理に移行する。
 つまり、最適化部14は、使用エネルギー量計算部13によって今回計算された使用エネルギー量を記憶し、まずは、今回計算した使用エネルギー量と、前回計算し記憶したポンプ部9の運転条件が若干異なる使用エネルギー量とを比較し、今回計算した使用エネルギー量が前回計算した使用エネルギー量より減少したか否かを判定する(ステップ470)。
 ここで、最適化部14は、今回計算した使用エネルギー量が前回計算した使用エネルギー量より減少していないと判定した場合(ステップ470“No”)、さらにポンプ部9の運転条件である、ポンプ9aの運転台数やポンプ9aを駆動する電動機9bの運転出力(消費電力)を若干変えて(ステップ475)、再度、使用エネルギー量計算部13にそのポンプ部9の運転条件に必要な使用エネルギー量を計算させ(ステップ450)、それ以降の処理を実行する。
 その一方、最適化部14は、今回計算した使用エネルギー量が前回計算した使用エネルギー量より減少していると判定した場合(ステップ470“Yes”)、さらに、今回計算した使用エネルギー量から前回計算した使用エネルギー量を減算した減少量が十分小さいか否かを判定する(ステップ480)。
 ここで、最適化部14は、前回計算した使用エネルギー量からの減少量が十分小さいくないと判定した場合は(ステップ480“No”)、ステップ470にて“No”と判定した場合と同様に、さらにポンプ部9の運転条件を若干変えて(ステップ475)、ステップ450の処理に戻り、これ以降の処理を実行する。
 これに対し、最適化部14は、今回計算した使用エネルギー量が前回計算した使用エネルギー量より減少しており(ステップ470“Yes”)、かつ、今回計算した使用エネルギー量から前回計算した使用エネルギー量を減算した減少量が十分小さいと判定した場合には(ステップ480“Yes”)、今回計算した使用エネルギー量となるポンプ部9の運転条件を、目標値としてポンプ部運転制御部15に与える(ステップ485)。
(6)目標値に基づくポンプ部9の運転(ステップ495)。
 ポンプ部運転制御部15は、最適化部14におけるステップ485またはステップ490の処理により、使用エネルギー量が最少等の最適なポンプ部9の運転条件が目標値として与えられると、この目標値に従ってポンプ9aや電動機9bを選択して制御し、ポンプ9aを運転する(ステップ495)。
(7)所定の予測サイクルT1が経過したの判定(ステップ500)。
 そして、最適化部14は、所定の予測サイクルT1が経過するか否かを判定し(ステップ500)、所定の予測サイクルT1が経過した場合には(ステップ500“Yes”)、ステップ420の処理に戻り、ステップ420~ステップ500の処理を繰り返させる。
 以上のように、第1の実施形態の圧延ラインにおけるポンプ駆動装置では、所定の予測サイクルT1毎に、以上説明したステップ420~500の処理を繰り返すことにより、所定の予測対象期間T2内にROT4にて使用される冷却水の使用状況や、ポンプ部の運転条件を予測して、予測した運転条件が制約条件を外れれば修正し、予測したポンプ部の運転条件を少しずつ変更しながら使用エネルギー量が最小になる等の最適なポンプ部の運転条件を目標値として設定して、ポンプ部9の運転を制御している。
 これにより、第1の実施形態の圧延ラインにおけるポンプ駆動装置では、ポンプ部9を構成するポンプ9aや、ポンプ9aを駆動する電動機9b等を、圧延ラインにおける所定の制約条件を満たした上で、効率良く運転することができる。
 その結果、圧延ラインにおけるポンプ部9の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる。
《ポンプ部9の運転条件の予測方法の一例》
 次に、運転条件予測部121におけるポンプ部9の運転条件の予測方法の一例を、図面を参照して説明する。
 図5は、ポンプ9aを1台~5台並列運転する場合におけるポンプ9aの吐出流量QOPP[m3/h]と、ポンプ9aの揚程[m]との関係を示す特性曲線と、ポンプ9aにつながる配管(図示せず)の抵抗曲線とを示す説明図である。
 図5では、横軸にポンプ9aの吐出流量QOPP[m3/h]をとり、縦軸にポンプ9aの揚程[m]をとっている。
 ポンプ9aの運転を台数ごとに行う場合は、ポンプ1台、2台、・・・、5台運転の特性曲線510~550と、配管抵抗曲線560の交点が運転点となる。
 例えば、ポンプ9aを4台で運転する場合、図5に示すように、4台で運転の場合の特性曲線540と、配管抵抗曲線560との交点が運転点となり、吐出流量QOPP[m3/h]は約9200[m3/h]、揚程は約25[m]となる。
 ここで、ポンプ9aを駆動する電動機9bをインバータ駆動する場合は、配管抵抗曲線上で連続的な吐出流量、揚程の変更が可能になる。例えば、4台のポンプ9aにプラスして、5台目のポンプ9aのみを95%出力でインバータ駆動により運転する場合には、図5に示すように、4台+95%運転の特性曲線570と、配管抵抗曲線560との交点が運転点となり、吐出流量は約9600[m3/h]、揚程は26[m]となる。
 このように、ポンプ9aを複数台並列運転する場合には、ポンプ9aの吐出流量QOPP[m3/h]と、ポンプ9aの揚程[m]とは、配管抵抗曲線560により定まる。
 図6は、1台のポンプ9aのポンプ特性と、ポンプ9aを駆動する電動機9bの出力の関係を示す説明図である。
 図6では、横軸にポンプ9aの吐出流量QOPP[m3/h]をとり、縦軸にポンプ9aの全揚程[m]をとっており、電動機出力-吐出流量曲線610と、全揚程-吐出流量曲線620とを示している。
 図6に示すように、ポンプ9aの1台当たりが負担すべき吐出流量QOPP[m3/h]が決まれば、電動機出力-吐出流量曲線610に従い、それを駆動する電動機9bの出力[kW]を求めることができる。
 そして、電動機9bの出力が決まると、その出力を得るためのインバータ出力、インバータへの入力電力が求められる。なお、インバータ駆動でない場合には、電動機9bの出力を決めると、電動機9bへの入力電力が求められる。
 例えば、4台のポンプ9aで吐出流量を約9200[m3/h]、揚程を約25[m]とした場合、1台のポンプ9aが負担すべき吐出流量QOPP[m3/h]は、9200[m3/h]÷4[台]=2300[m3/h]となる。
 そして、この図6より、ポンプ1台あたりで負担すべき吐出流量が2300[m3/h]ということは、インバータ駆動なしとした場合、電動機9bの出力は、電動機出力-吐出流量曲線610に従い、約252[kW]となる。また、ポンプ9aの1台当たりの全揚程[m]は、全揚程-吐出流量曲線620に従い、吐出流量[m3/h]が2300[m3/h]のときの、約24[m]となる。
 このように、1台のポンプ9aが負担する吐出流量QOPP[m3/h]が決まれば、そのポンプ9aの全揚程[m]と、1台のポンプ9aを駆動する電動機9bの出力とが決まり、また、1台のポンプ9aの全揚程[m]を決めれば、1台のポンプ9aが負担する吐出流量QOPP[m3/h]と、1台のポンプ9aを駆動する電動機9bの出力とが決まり、さらに、1台のポンプ9aを駆動する電動機9bの出力が決まれば、1台のポンプ9aが負担する吐出流量QOPP[m3/h]と、そのポンプ9aの全揚程[m]とが決まることになる。
 そのため、図2に示すように、冷却水ピット7bからROT用タンク6bまでの揚程H[m]や、冷却水ピット7bからROT用タンク6bまでの配管(図示せず。)の管径等が、固定で決まっている場合には、運転条件予測部121は、所定の予測サイクルT1毎に、図5に示すポンプ特定曲線と配管抵抗曲線との関係図や、図6に示すポンプ特性と電動機出力との関係図等に従って、何台のポンプ9aにより運転する必要があるか、その場合にポンプ9aを直列接続するか、並列接続するか、電動機9bの出力がどれくらいになるか等のポンプ部9の運転条件を予測することができる。
《所定の予測サイクルT1毎にポンプ9aの運転台数の予測を変更する一例》
 次に、運転条件予測部121が、所定の予測サイクルT1毎に、図5に示すポンプ特定曲線(1~5台運転)と配管抵抗曲線との関係図や、図6に示すポンプ特性と電動機出力との関係図等に従って、ポンプ9aの運転台数の予測を変更した一例を、図面を参照して説明する。
 図7は、図2に示すROT4における冷却水の循環において、運転条件予測部121が、所定の予測サイクルT1毎に、ポンプ9aの運転台数の予測を変更した一例を示す説明図である。
 図7では、横軸に時間time[s]をとり、縦軸には、
(i)ROT用タンク6bの貯蔵容量値CW[m3]の上限値CW UL[m3]、
(ii)ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m3]の下限値CW LL[m3]、
(iii)ポンプ部9の運転条件の指令値(ポンプ9aの運転台数の指令値PREF[台数])、
(iv)ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]、
(v)ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]、
 をとっている。
 そして、図7において、折れ線710は、ROT用タンク6bの貯蔵容量値CW[m3]、折れ線720は、ポンプ部9の運転条件の指令値(ポンプ9aの運転台数の指令値PREF[台数])、折れ線730は、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]、折れ線740は、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]の変化を示している。
 ここで、前記(iii)に示す最適化部14がポンプ部運転制御部15に対し指示するポンプ部9の運転条件の指令値(目標値)は、説明をわかりやすくするため、ポンプ9aの運転台数の指令値PREF[台数]としているが、ポンプ9aを駆動する電動機9bの運転出力等を入れても勿論よい。
 また、前記(iv)に示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]は、運転条件予測部121が、所定の予測サイクルT1毎に所定の予測対象期間T2内で予測する値である。
 また、前記(v)に示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]は、温度制御装置100が操作しているROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]である。
 また、図7において、i番時間ウインドウとは、時点t1から始まる予測サイクルT1とする所定の予測対象期間T2であり、時点t1~t7までの期間である。また、i+1番時間ウインドウは、時点t3から始まる予測サイクルT1とする所定の予測対象期間T2であり、時点t3~t11までの期間である。なお、図7では、所定の予測対象期間T2は、所定の予測サイクルT1のおよそ2倍としている。
 次に、図7を参照して、本装置の動作を説明する。時点t2~t3の区間では、折れ線710により示すROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m3]が減っている。これは、温度制御装置100の操作によって、折れ線720により示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]が増え、圧延材を冷却しているからである。なお、この吐出流量QOT[m3/H]の実績値QOT ACT[m3/h]に応じ、冷却水使用状況予測部11が予測する、折れ線730により示す吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]も増えることになる。
 また、図7におけるt3~t5の区間は、圧延材の冷却が終わって、次の圧延材が来るまでの間であり、折れ線740により示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]が減り、その吐出流量QOT[m3/h]に応じ、冷却水使用状況予測部11が予測する、折れ線730により示す吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRDも減少している。
 つまり、図7において、折れ線710により示すROT用タンク6bの貯蔵容量値CW[m3]が下降すると、ROT用タンク6bからROT4に冷却水が供給されているということなので、温度制御装置100が操作している折れ線730により示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]は上昇し、運転条件予測部121が予測する折れ線740により示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]もそれに従って上昇し、ROT用タンク6bの貯蔵容量値CW[m3]が上昇すると、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/]も、その予測値QOT PRD[m3/h]もそれに従って下降する。
 従って、時点t1~t7の間のi番時間ウインドウでは、最適化部14が、これらの運転条件予測部121のROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]に基づいて、ポンプ部9の運転条件として、ポンプ9aの運転台数の指令値PREF[台数]を、例えば、2台と予測したものとする。
 次に、時点t1から所定の予測サイクルT1が経過して、時点t3になり、i+1番時間ウインドウの予測タイミングが到来すると、i番時間ウインドウにおける予測の場合と同様に、運転条件予測部121は、温度制御装置100が操作しているROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]に従い、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]を予測する。
 その際、例えば、圧延が早まってROT4における冷却が早く必要になり、温度制御装置100は、折れ線740により示すROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]を、時点t5のタイミングで急に増加させるものとする。
 すると、運転条件予測部121は、i番目の予測対象期間T2であるi番時間ウインドウでは、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]を、実線の折れ線730に示すように予測していたものの、温度制御装置100からのROT4での使用水量やその時間変化等の操作情報の変更を入力して、i+1番時間ウインドウでは、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]の急増に応じて、破線の折れ線750に示すように予測する。
 つまり、運転条件予測部121は、i番目の予測対象期間T2であるi番時間ウインドウでは、ROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]を、実線の折れ線730に示すように時点t6から増加させようと予測していたが、i+1番時間ウインドウでは、時点t5におけるROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の実績値QOT ACT[m3/h]の急増に合わせて、破線の折れ線750に示すように時点t5から増加させるよう予測を変更する。
 すると、最適化部14は、これらの運転条件予測部121のROT用タンク6bからの吐出流量QOT[m3/h]の予測値QOT PRD[m3/h]に基づいて、時点t1のタイミングで、i番時間ウインドウにおいてポンプ9aの運転台数を、実線の折れ線720に示すように2台と予測していたもの、時点t3のタイミングでは、i+1番時間ウインドウにおいてポンプ9aの運転台数を、破線の折れ線760で示すように3台と予測して目標値を変更する。
 これにより、ポンプ部運転制御部15は、i+1番時間ウインドウでは、ポンプ9aの運転台数が3台等の、ポンプ部9の運転条件の目標値に基づいて、ポンプ部9の運転を制御する。
 なお、図2に示すように、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m3]には、下限値CW LL[m3]と、上限値CW UL[m3]とがあり、オーバーフローの仕組み、すなわちオーバーフロー流量QOVF[m3/h]の発生により、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m3]が上限値CW UL[m3]を超えることはない。
 これらの変数の関係を表すと、次の式1で表せる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001

                     ・・・(式1)
 なお、前記式1において、CW(0)は、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW(t)の初期値であり、記号(t)は,その変数が時間tの関数、すなわち時間tによって変化する変数であることを示している。
 最適化部14が実現すべきことは、前記のようなROT用タンク6bを中心とした冷却水の収支を予測し、ポンプ部9の運転を制御する上で、電動機9bの消費エネルギーを最小化することである。
 このとき、最適化部14は、最小の消費エネルギー量を求める対象期間を非常に長い時間とすると、最小の消費エネルギーを見出すための計算時間が非常に長くかかる。
 このため、最適化部14は、冷却水使用状況予測部11や制約内運転条件予測部12が所定の予測サイクルT1毎に予測する予測対象期間T2の中で消費エネルギーを最小化する。
 これにより、最適化部14は、この予測対象期間T2を所定の予測サイクルT1ずつずらすことにより、時間変化に対応する。
 このように、第1の実施形態では、冷却水使用状況予測部11は、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2における冷却水の使用状況である、ROT用タンク6bからの吐出水量あるいはROT用タンク6bへの流入水量とその時間変化等を予測し、運転条件予測部121は、その所定の予測対象期間T2における吐出水量あるいはROT用タンク6bへの流入水量とその時間変化等の予測値に基づいて、ポンプ部9の運転条件を予測し、運転条件修正部122は、予測されたポンプ部9の運転条件が所定の制約条件を外れれば、制約条件を満たすように修正し、使用エネルギー量計算部13が、そのポンプ部9の運転条件に基づいて使用エネルギー量を計算する。
 そして、最適化部14は、予測したポンプ部の運転条件を若干変更させ、幾つかのポンプ部9の運転条件にて、使用エネルギー量計算部13に使用エネルギー量を計算させ、最適な、例えば、最小の使用エネルギー量となるときのポンプ部9の運転条件を選び、目標値としてポンプ部運転制御部15に送る。
 例えば、冷却水ピット7bからROT用タンク6bまで要求される揚程H(図2参照)と、ROT用タンク6bへの流入流量QIT[m3/h]またはポンプ9aの吐出流量QOPP[m3/h](図2参照)とを一定とすると、図5のところで説明したように、必要となるポンプ9aの運転台数を連続量ではない離散的な量として求まるので、最適化部14は、必要となるポンプ9aの運転台数を、ポンプ部9の運転条件を求めることができる。
 また、ポンプ9aの吐出流量QOPP[m3/h](図2参照)が決まれば、図6のところで説明したように,電動機9bの出力が求まるので、使用エネルギー量計算部13は、所定の予測対象期間T2における消費エネルギー量(電力量)を求めることができる。
 なお、図7では、説明の便宜上、ポンプ部9の運転条件として、ポンプ9aあるいはポンプ9aを駆動する電動機9bの運転台数を変更するものとしているが、電動機9bがインバータ等により駆動されている場合には、電動機9bの出力を連続的に変更することができるので、ROT用タンク6bへの流入流量QIT REF[m3/h]も連続的に変更することができる。
 この場合、最適化部14は、試行錯誤的に多くの運転条件にて使用エネルギー量を繰返し計算させても良いし、さらには、周知のニュートンラプソン法や、最急降下法などを適用して、消費エネルギー量が最少となるポンプ9aを駆動する電動機9bの出力を求めることができる。
 従って、第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10によれば、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用状況を予測する冷却水使用状況予測部11と、予測された冷却水の使用状況に基づいて予測対象期間T2内で必要なポンプ部9の運転条件を予測する運転条件予測部121と、予測されたポンプ部9の運転条件が圧延ラインにおける制約条件を外れた場合に修正する運転条件修正部122と、運転条件修正部122を介したポンプ部9の運転条件に基づいて、予測対象期間T2内におけるポンプ部9の使用エネルギー量を計算する使用エネルギー量計算部13と、予測されたポンプ部9の運転条件を変更して計算させた複数の使用エネルギー量のうち最適な使用エネルギー量を求める最適化部14と、最適化部14によって求められた最適な使用エネルギー量となるポンプ部9の運転条件を目標値としてポンプ部9の運転を制御するポンプ部運転制御部15と、を備えたので、所定の予測サイクルT1毎に、圧延ラインにおける制約条件を確保しつつ、ポンプ部9を効率良く運転することができる。
 これにより、圧延ラインにおけるポンプ部9の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる。
 なお、第1の実施形態の説明では、図4A,図4Bに示すフローチャートに従って動作するものとして説明したが、例えば、図4Bに示すフローチャートからステップ470、ステップ480、ステップ485の処理を省略した図8に示すフローチャートに従って動作するようにしても良い。
≪第2の実施形態≫
 次に、本発明の第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20について説明する。
 本発明の第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20は、温度制御装置100から、ROT4上に運ばれ、これから冷却される圧延材に対する冷却水の使用水量やその時間変化等の直接的な操作情報は得られず、これから冷却される圧延材の厚みや幅などの製品サイズ、鋼種、品種、材料の長さ、圧延材の速度、前段で冷やすのか、後段で冷やすのか等の注水パターン、フィードバック制御を行うか否か等の制御パターン等の属性情報(間接情報)を得て、これらの属性情報(間接情報)に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用状況やポンプ部の運転条件を予測して、最適なポンプ部の運転条件を目標として設定して駆動するものである。
 なお、上述した第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10とは、冷却水使用状況予測部における予測方法が異なるだけであるので、第2の実施形態の冷却水使用状況予測部についてのみ説明する。
 図9は、第2の実施形態の冷却水使用状況予測部21の構成例を示すブロック図である。
 図9において、第2の実施形態の冷却水使用状況予測部21は、間接的使用状況予測部211を有している。
 間接的使用状況予測部211は、温度制御装置100から圧延材の冷却に関連する情報として、ROT4における冷却水の使用水量やその時間変化等の操作情報を得ることができない場合に使用されるものである。
 この場合、温度制御装置100は、最低限、ROT4上に運ばれ冷却される圧延材に対して、圧延材の厚みや幅などの製品サイズ、鋼種、品種、材料の長さ、圧延材の速度、前段で冷やすのか、後段で冷やすのか等の注水パターン、フィードバック制御を行うか否か等の制御パターン等の属性情報(間接情報)を持っており、間接的使用状況予測部211は、これらの属性情報を、圧延材の冷却に関連する情報として入手して、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用状況、すなわち冷却水の使用水量とその時間変化等を予測する。
 具体的には、間接的使用状況予測部211は、温度制御装置100からのこれらの属性情報と、過去に冷却した圧延材についての同様の属性情報や、過去に冷却した圧延材について予測したROT用タンク6bからの冷却水の吐出水量や実際の使用水量等の情報から、次にROT4上に運ばれ冷却される圧延材に対し、また次の次にROT4上に運ばれ冷却される圧延材などに対し、どれくらいの使用水量がROT用タンク6bの注水に必要であるかを予測する。
 そのため、間接的使用状況予測部211は、例えば、図10に示すように、過去に冷却した圧延材等の鋼種毎に、製品板厚や、全量、板幅、目標巻取り温度、圧延材の速度(図示せず)等の属性情報(間接情報)により区分した参照テーブル211n(nは自然数)を有し、その各参照テーブル211nの1つ1つの区分に、例えば、使用水量Wと、圧延材の全量L[m]と使用水量W[m3]とにより正規化した使用パターンkとを、冷却水の使用状況として記憶している。
 ここで、間接的使用状況予測部211は、例えば、図10に示すように、使用パターンkとして、横軸を圧延材の全長L[m]により1.0で正規化し、縦軸を使用水量Wの最大値を1.0として正規化し、折れ線で近似している。
 そして、間接的使用状況予測部211は、温度制御装置100から次にROT4に運ばれる圧延材の全量や、板厚、板幅、鋼種、目標巻取り温度、圧延材の速度等に属性情報を入手して、記憶している参照テーブル211nを参照し、次に来る圧延材の属性情報に合致する区分の使用水量W[m3]と、正規化した使用パターンkとを取り出し、次に来る圧延材の全量L[m]も参照して、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の実際の使用状況を予測する。
 つまり、間接的使用状況予測部211は、圧延材の全長L[m]の情報は、温度制御装置100によって与えられるため、正規化された使用パターンkを参照することにより、横軸を圧延材の全長L[m]に変換でき、使用パターンの区分に記載された使用水量W[m3]を、正規化された縦軸の値に掛けることで、使用水量の絶対値がわかる。
 従って、第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20によれば、第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10と同様に、圧延ラインにおける制約条件を確保しつつ、ポンプ部9を効率良く運転することができ、圧延ラインにおけるポンプ部9の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる。
 特に、第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20では、間接的使用状況予測部211により、圧延材の冷却に関連する情報として、圧延材の厚みや幅などの製品サイズ、鋼種、品種、材料の長さ、制御パターン等の属性情報(間接情報)に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内に使用される冷却水の使用状況を予測するようにしたので、冷却水の使用水量やその時間変化等の直接的な操作情報(直接情報)が入手できない場合でも、属性情報(間接情報)に基づいて所定の予測対象期間T2内に使用される冷却水の使用状況を予測することができる。
≪第3の実施形態≫
 次に、本発明の第3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置30について説明する。
 本発明の第3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置30は、上述した第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20における間接的使用状況予測部311が記憶する各参照テーブル211nの区分中の使用水量の値を、学習していくようにしたものである。このため、上述した第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20の構成を前提としているので、第3の実施形態の冷却水使用状況予測部についてのみ説明する。
 図11は、第3の実施形態の冷却水使用状況予測部31の構成例を示すブロック図である。
 図11において、第3の実施形態の冷却水使用状況予測部31は、第2の実施形態の間接的使用状況予測部211と同様の間接的使用状況予測部311と、使用状況学習部312とを有しており、第2の実施形態の冷却水使用状況予測部21に対し、使用水量の学習機能を追加したのである。
 つまり、間接的使用状況予測部311は、第2の実施形態の間接的使用状況予測部211と同様に、温度制御装置100から圧延材の冷却に関連する情報として、ROT4における冷却水の使用水量やその時間変化等の操作情報を得ることができない場合に、温度制御装置100からの属性情報と、過去に冷却した圧延材についての同様の属性情報や、過去に冷却した圧延材について予測した冷却水の吐出水量や実際の使用水量等の情報から、次にROT4上に運ばれ冷却される圧延材に対して、どれくらいの使用水量がROT用タンク6bの注水に必要であるかを予測する。
 その際、第3の実施形態では、使用状況学習部312は、温度制御装置100から過去に冷却した圧延材に使用した冷却水の使用状況の実績値を入力して学習し、間接的使用状況予測部311の該当する参照テーブル211nの各区分中の使用水量Wの値として設定する。
 つまり、使用状況学習部312は、図10に示すように、温度制御装置100から過去に冷却した圧延材の使用水量と、その圧延材の板厚、板幅、鋼種、目標巻取り温度を入力して、その圧延材の板厚、板幅、鋼種、目標巻取り温度が合致する区分について、例えば、次の式2により使用水量を学習する。
(学習後の使用水量)=K・(使用水量実績値)+(1-K)・(学習前の参照テーブル区分格納値)…(式2)
 ここで、Kは学習ゲインである。
 使用状況学習部312は、前記式2により学習後の使用水量を、同じ区分に格納すべき使用水量Wの値として、参照テーブル211nを更新する。さらに、使用状況学習部312は、参照テーブル211nにおける正規化された使用パターンkも、折れ線の中の各折れ点の横軸、縦軸の位置を、使用水量の実績値を使用して、前記式2と同様に学習して更新するようにしても良い。
 このように、本実施形態の使用状況学習部312は、温度制御装置100から得た過去に冷却した圧延材についての冷却水の実際の使用水量Wや使用パターンk等を入力して、間接的使用状況予測部311が記憶する参照テーブル211nの各区分中の使用水量Wや使用パターンkを学習して更新していくことが可能となる。
 従って、第3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置30によれば、第1,第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10,20と同様に、圧延ラインにおける制約条件を確保しつつ、ポンプ部9を効率良く運転することができ、圧延ラインにおけるポンプ部9の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になる。
 また、第3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置30では、第2の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置20と同様に、間接的使用状況予測部211により、圧延材の属性情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内に使用される冷却水の使用状況を予測するようにしたので、現在冷却している圧延材についての冷却水の使用水量やその時間変化等の直接的な操作情報(直接情報)が入手できない場合でも、現在冷却している圧延材についての所定の予測対象期間T2における冷却水の使用状況を予測することができる。
 特に、第3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置30では、冷却水使用状況予測部31に、使用状況学習部312を設けており、使用状況学習部312は、温度制御装置100から得た過去に冷却した圧延材についての冷却水の実際の使用水量や使用パターン等の使用状況を学習して、間接的使用状況予測部311の該当する参照テーブル区分の中の使用水量等の値として設定するようにしたので、学習が進むにつれ、より的確な使用水量や使用パターン等が間接的使用状況予測部311の該当する参照テーブルの区分の中に設定されていくことになる。これにより、温度制御装置100から現在冷却している圧延材についての冷却水の使用水量やその時間変化等の操作情報(直接情報)が得られず、間接的使用状況予測部311が温度制御装置100から得た属性情報(間接情報)と参照テーブルとに基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用水量やその時間変化等の使用状況を予測する場合でも、より正確な使用状況を予測することが可能となる。
≪第4の実施形態≫
 次に、本発明の第の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置について説明する。なお、上述した第1~第3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置とは、冷却水使用状況予測部における予測方法が異なるだけであるので、第4の実施形態の冷却水使用状況予測部についてのみ説明する。
 図12は、第4の実施形態の冷却水使用状況予測部41の構成例を示すブロック図である。
 図12に示すように、第4の実施形態の冷却水使用状況予測部41は、図3に示す第4の実施形態の冷却水使用状況予測部11の直接的使用状況予測部111と、図11に示す第3の実施形態の間接的使用状況予測部311と、使用状況学習部312とを有するものである。なお、この図12に示す間接的使用状況予測部311は、図9に示す第2の実施形態の間接的使用状況予測部211と同様に、使用状況学習部312を使用せずに使用状況を予測するようにしても良い。
 そして、本実施形態の冷却水使用状況予測部41では、温度制御装置100から現在冷却している圧延材についての使用水量やその時間変化等の操作情報(直接情報)が得られる場合には、直接的使用状況予測部111が第1の実施形態と同様に、その操作情報(直接情報)に基づいて所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における冷却水の使用状況を予測する。
 これに対し、温度制御装置100から現在冷却している圧延材についての使用水量やその時間変化等の操作情報(直接情報)が得られない場合は、間接的使用状況予測部211が第2,第3の実施形態と同様に、温度制御装置100等から圧延材の厚みや幅などの製品サイズ、鋼種、品種、材料の長さ、制御パターン等の属性情報(間接情報)を入手して、これらの属性情報(間接情報)に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内に使用される冷却水の使用状況を予測する。
 従って、第4の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置によれば、第1~3の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置と同様に、圧延ラインにおける制約条件を確保しつつ、ポンプ部9を効率良く運転することができ、圧延ラインにおけるポンプ部9の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる。
 特に、第4の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置40では、冷却水使用状況予測部41が第1の実施形態の直接的使用状況予測部111と、第3の実施形態の間接的使用状況予測部311および使用状況学習部312とを有するので、温度制御装置100等から現在冷却している圧延材についての使用水量やその時間変化等の操作情報(直接情報)が得られる場合でも、あるいはそれらの操作情報(直接情報)が得られず、圧延材の厚みや幅などの製品サイズ、鋼種、品種、材料の長さ、制御パターン等の属性情報(間接情報)しか得られない場合でも、適応的に対応して、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内に使用される冷却水の使用状況を予測することができる。
≪第5の実施形態≫
 次に、本発明の第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50について説明する。
 冷却水の使用状況を正確に予測することは非常に難しく、例えば、圧延材がROT4上に出てくるタイミングがずれたり、温度制御装置100における巻取機5の温度制御の際のフィードバック制御によって、冷却水の使用状況が変化する場合がある。そのため、使用状況の予測値と、実績値との間に誤差が生じる場合があり、その誤差によってROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回り、圧延ラインにおける制約条件を外れる場合が起こりえる。
 そこで、本発明の第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置では、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回る等、各種状態量が変化し、圧延ラインにおける所定の制約条件を外れる場合には、最適化部14がポンプ部運転制御部15に対し設定したポンプ部9の運転条件の目標値を、直接修正できるようにしたものである。
 図13は、本発明の第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50の構成例を示すブロック図である。
 図13において、第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50は、図3に示す第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10の構成に追加して、制約条件監視部17と、目標値修正部18とをさらに設けたものである。つまり、それ以外の構成要素は、図3に示す第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10の構成要素と同じであるので、同一番号を付して、説明は省略し、制約条件監視部17と、目標値修正部18とについて説明する。なお、第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50は、第1の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10ではなく、第2~第4の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置の構成に追加して、制約条件監視部17と、目標値修正部18とをさらに設けるようにしても勿論よい。
 ここで、制約条件監視部17は、リアルタイムでこの圧延ラインにおける所定の制約条件に関係する状態量、例えば、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]等を検出し、その貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回らないか等、状態量が制約条件を外れるか否かを監視するものである。この場合、制約条件としては、例えば、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]がその下限値CW LL[m3]を下回らないことである。
 目標値修正部18は、制約条件監視部17から監視している状態量が制約条件を外れたと監視結果が送られてきた場合、監視している状態量が制約条件内に入るように、直ちにポンプ部9の運転条件の目標値を、直接、ポンプ部運転制御部15に対し修正するものである。
 そのため、第5の実施形態では、ポンプ部運転制御部15は、最適化部14により目標値として設定されたポンプ部9の運転条件に従って、ポンプ部9の運転を制御するだけでなく、目標値修正部18により直接修正された目標値に従って、ポンプ部9の運転を制御する。
 ここで、第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50では、圧延ラインにおける所定の制約条件を速やかに達成する観点から、最適化部14により計算されたポンプ部9の運転条件の目標値よりも、目標値修正部18により修正された目標値を優先させて修正するものとする。
 次に、その具体例を説明する。
 図14は、第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50における目標値修正部18による目標値の修正の一例を示す図である。
 図14において、時点t9において、折れ線710により示すROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回ったとする。
 すると、本実施形態では、制約条件監視部17がリアルタイムにROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]等の制約条件に関係する状態量を検出し、貯蔵容量CW[m]がその下限値CW LL[m3]を下回らないか等を監視しているので、時点t9においてROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回ると、リアルタイムにその監視結果を目標値修正部18へ出力する。
 目標値修正部18は、制約条件監視部17からの監視結果に基づいて、監視している状態量が制約条件内に入るように、すなわち、この場合ではROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]がその下限値CW LL[m3]以上となるように、直ちにポンプ部9の運転条件である、ポンプ9aの運転台数やポンプ9aを駆動する電動機9bの運転出力(消費電力)の目標値を、直接、ポンプ部運転制御部15に対し修正する。
 ここで、図14における折れ線720により示すように、時点t1~t7までのi番時間ウインドウ、および時点t3~t11までのi+1番時間ウインドウでは、時点t7~t12までのi+2番時間ウインドウでは、最適化部14は、ポンプ9aの運転台数は2台が最適と判定して目標値PREF[台数]としてポンプ部運転制御部15に設定していたものとする。
 しかし、本実施形態では、最適化部14により設定された目標値よりも、目標値修正部18により修正された目標値の方を優先させるので、時点t9においてROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回ると、目標値修正部18は、時点t3~t11までのi+1番時間ウインドウでも、折れ線730により示すように、時点t9あるいはその直後からROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]がその下限値CW LL[m3]以上となるように、目標値(指令値)PREF[台数]の修正指示として、ポンプ9aの運転台数を2台から3台に修正する。
 これにより、折れ線710により示すROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]は、時点t10から上がり続け、直ぐにその下限値CW LL[m3]以上となる。
 なお、制約条件監視部17と、目標値修正部18とを備えていない前記第1~第4の実施形態の注水制御装置10~40では、予測サイクルT1毎に使用水量や運転条件を予測しているので、すぐに目標値(指令値)PREF[台数]を修正することが不可能であり、前記第1~第4の実施形態では、例えば、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が下限値CW LL[m3]を下回る影響が出る時点t9以降に予測サイクルT1が到来したとき、例えば、i+4番時間ウインドウの予測サイクルT1のタイミングである時点t11のときに、初めて目標値PREF[台数]が修正される。
 これに対し、第5の実施形態の注水制御装置50では、時点t9において直ちに目標値(指令値)PREF[台数]を修正しており、時点t9以降に次の予測サイクルT1が到来したとき初めて目標値PREF[台数]を修正する前記第1~第4の実施形態の注水制御装置10~40よりも、迅速に、図11の例の場合あれば、約(t9-t11)の分だけ早く制約条件を満たすようにポンプ部9の運転を制御して、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]を上昇させていることがわかる。
 これにより、第5の実施形態の注水制御装置50では、図11の例の場合あれば、約(t11-t9)の分だけ早くROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]が上がることになり、ROT用タンク6bの貯蔵容量CW[m]がその下限値CW LL[m3]を下回るという、制約条件を外れた状態を、迅速に修復することが可能となり、第1~第4の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10~40よりも、より安定した注水制御装置とすることができる。
 従って、第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50によれば、第1~第4の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10~40と同様に、圧延ラインにおける制約条件を確保しつつ、ポンプ部9を効率良く運転することができ、圧延ラインにおけるポンプ部9の省エネ、省コストを直接的に図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる。
 特に、第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置50では、第1~第5の実施形態の圧延ラインにおける注水制御装置10~40の構成に追加して、制約条件監視部17と、目標値修正部18とをさらに設け、最適化部14によりポンプ部運転制御部15に目標値が設定されていても、その目標値より、制約条件監視部17と目標値修正部18とにより修正された目標値の方を優先させるように構成しているので、制約条件を速やかに守り、より安定した注水制御装置とすることができる。
 なお、前記実施形態1~5では、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置の構成例を、図3や図13等に示すようにハードウェア的に説明したが、本発明では、これに限らず、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置を、CPUと、前記実施形態と同様の動作を実行させる注水制御プログラムを記憶した記憶部等を設けて、コンピュータ装置や、制御装置により、ソフトウェア的に実行するように構成しても勿論よい。
 また、前記実施形態1~5では、熱間圧延機を中心に記載したが、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラムは、これに限らず、同様の注水設備を有する他の態様の圧延プラントでも同様に適用することができる。
産業上の利用の可能性
 以上のように、本発明に係る圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラムは、製品品質を確保するための制御機能に対する制約を守りつつ、圧延ラインの注水設備で使われるポンプ部の運転に必要なエネルギーを最小化することが可能になり、省エネ、省コストを図ることが可能になり、圧延ラインの環境負荷を低減することができる、という効果を有し、タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の冷却水を回収しポンプ部によりタンクに戻す圧延ラインであれば、熱間薄板圧延ラインや、厚板圧延ラインや、冷間圧延ライン等の圧延ライン全てが対象になり、これらの圧延ラインにおける注水制御装置、注水制御方法、注水制御プログラムに対し産業上の利用の可能性が高くなる。
10,20,30,40,50・・・冷却ラインにおける注水制御装置
11,21,31,41・・・冷却水使用状況予測部
111・・・直接的使用状況予測部
211,311・・・間接的使用状況予測部
312・・・使用状況学習部
12・・・制約内運転条件予測部
121・・・運転条件予測部
122・・・運転条件修正部
13・・・使用エネルギー量計算部
14・・・最適化部
15・・・ポンプ部運転制御部
16・・・制約条件監視部
17・・・目標値修正部
100・・・温度制御装置

Claims (11)

  1.  タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す圧延ラインにおける注水制御装置であって、
     前記圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する冷却水使用状況予測部と、
     前記冷却水使用状況予測部により予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測する制約内運転条件予測部と、
     前記ポンプ部の運転条件に基づいて、前記ポンプ部が前記予測対象期間T2内に運転した場合における使用エネルギー量を計算する使用エネルギー量計算部と、
     前記所定の予測サイクルT1毎に、前記制約内運転条件予測部により予測された前記ポンプ部の運転条件を変更して前記使用エネルギー量計算部に与え、前記使用エネルギー量計算部に複数の前記使用エネルギー量を計算させ、前記使用エネルギー量計算部によって計算された複数の前記使用エネルギー量のうち、最適な使用エネルギー量を求める最適化部と、
     前記最適化部によって求められた最適な使用エネルギー量となる前記ポンプ部の運転条件を目標値として、前記ポンプ部の運転を制御するポンプ部運転制御部と、
     を有する圧延ラインにおける注水制御装置。
  2.  請求項1記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記制約内運転条件予測部は、
     前記冷却水使用状況予測部により予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を予測する運転条件予測部と、
     前記運転条件予測部により予測された前記ポンプ部の運転条件が所定の制約条件を満たすか否かを判定し、前記ポンプ部の運転条件が前記制約条件を外れた場合のみ、前記制約条件を満たすように前記ポンプ部の運転条件を修正する運転条件修正部と、
     を有する圧延ラインにおける注水制御装置。
  3.  請求項1または請求項2のいずれか一の請求項に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     さらに、
     前記所定の制約条件に関連する前記圧延ラインの状態量をリアルタイムで監視し、前記圧延ラインの状態量が前記所定の制約条件を外れるか否かを監視する制約条件監視部と、
     前記制約条件監視部によって前記圧延ラインの状態量が前記所定の制約条件を外れたと判定された場合、前記圧延ラインの状態量が前記所定の制約条件内に入るように、前記ポンプ部運転制御部の目標値を修正する目標値修正部と、
     を有する圧延ラインにおける注水制御装置。
  4.  請求項1~請求項3のいずれか一の請求項に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記冷却水使用状況予測部は、
     前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の前記冷却水の使用水量と時間変化の操作情報を入力し、その操作情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する直接的使用状況予測部を有する、
     圧延ラインにおける注水制御装置。
  5.  請求項1~請求項3のいずれか一の請求項に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記冷却水使用状況予測部は、
     過去に冷却した圧延材の属性情報と、過去に冷却した圧延材の使用状況とを対応させた参照テーブルを記憶しておき、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の属性情報を入力し、その属性情報に基づいて、前記参照テーブルを参照し、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する間接的使用状況予測部を有する、
     圧延ラインにおける注水制御装置。
  6.  請求項5に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記冷却水使用状況予測部は、さらに、
     過去に冷却した圧延材ついての冷却水の使用状況を入力して所定の学習を行い、学習後の前記使用状況を、前記間接的使用状況予測部が記憶している前記参照テーブルの過去に冷却した前記圧延材の使用状況として更新する使用状況学習部を有し、
     前記間接的使用状況予測部は、
     前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の属性情報を入力し、その属性情報に基づいて、前記参照テーブルを参照し、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する、
     圧延ラインにおける注水制御装置。
  7.  請求項1~請求項3のいずれか一の請求項に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記冷却水使用状況予測部は、
     前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の前記冷却水の使用水量と時間変化の操作情報を入力し、その操作情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する直接的使用状況予測部と、
     過去に冷却した圧延材の属性情報と、過去に冷却した圧延材の使用状況とを対応させた参照テーブルを記憶しておき、前記圧延材の冷却に関連する情報として、現在冷却している圧延材の属性情報を入力し、その属性情報に基づいて、前記参照テーブルを参照し、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測する間接的使用状況予測部と、
     過去に冷却した圧延材ついての冷却水の使用状況を入力して所定の学習を行い、学習後の前記使用状況を、前記間接的使用状況予測部が記憶している前記参照テーブルの過去に冷却した前記圧延材の使用状況として更新する使用状況学習部とを有し、
     入力する前記圧延材の冷却に関連する情報に応じて、適応的に前記直接的使用状況予測部あるいは前記間接的使用状況予測部に、前記冷却水の使用状況を予測させる、
     圧延ラインにおける注水制御装置。
  8.  請求項1~請求項7のいずれか一の請求項に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記所定の予測サイクルT1と、所定の予測対象期間T2との関係は、T1≦T2である、圧延ラインにおける注水制御装置。
  9.  請求項1~請求項8のいずれか一の請求項に記載の圧延ラインにおける注水制御装置において、
     前記所定の制約条件とは、
     前記タンク内の保有水量または水位レベルの上下限値、ポンプ部を構成するポンプの運転台数の最小値またはポンプを駆動する電動機の運転出力の最小値のうち少なくとも一つである、圧延ラインにおける注水制御装置。
  10.  タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す圧延ラインにおける注水制御方法であって、
     前記圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測するステップと、
     予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するステップと、
     予測された前記ポンプ部の運転条件に基づいて、前記ポンプ部が前記予測対象期間T2内に運転した場合における使用エネルギー量を計算するステップと、
     前記所定の予測サイクルT1毎に、予測された前記ポンプ部の運転条件を変更して複数の前記使用エネルギー量を計算させ、計算された複数の前記使用エネルギー量のうち、最適な使用エネルギー量を求めるステップと、
     最適な使用エネルギー量となる前記ポンプ部の運転条件を目標値として、前記ポンプを駆動するステップと、
     を有する圧延ラインにおける注水制御方法。
  11.  タンクに貯蔵された冷却水を圧延ラインにおける圧延材の冷却に使用し、使用後の前記冷却水を回収しポンプ部により前記タンクに戻す際に、コンピュータが実行する圧延ラインにおける注水制御プログラムであって、
     前記コンピュータに、
     前記圧延材の冷却に関連する情報に基づいて、所定の予測サイクルT1毎に、所定の予測対象期間T2内における前記冷却水の使用状況を予測するステップと、
     予測された前記冷却水の使用状況に基づいて、前記所定の予測サイクルT1毎に、前記予測対象期間T2内における前記ポンプ部の運転条件を、所定の制約条件を満たすように予測するステップと、
     前記ポンプ部の運転条件に基づいて、前記ポンプ部が前記予測対象期間T2内に運転した場合における使用エネルギー量を計算するステップと、
     前記所定の予測サイクルT1毎に、予測された前記ポンプ部の運転条件を変更して複数の前記使用エネルギー量を計算させ、計算された複数の前記使用エネルギー量のうち、最適な使用エネルギー量を求めるステップと、
     最適な使用エネルギー量となる前記ポンプ部の運転条件を目標値として、前記ポンプを駆動するステップと、
     を実行させるための圧延ラインにおける注水制御プログラム。
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