Abstract

The analysis of the existing methods for assessing the hot blast stove state, in particular its checkerwork was carried out. Based on the existing methods, the task of creating an automatic control system of the hot blast stove checkerwork state was set. The main operational parameters of the hot blast stove affecting the efficiency of its operation were selected. The structure of an automatic continuous control system of the hot blast stove state was developed, which includescontinuous monitoring of the differential pressure in the nozzle, the casing temperature various levels, and the composition of the exhaust gases. Selected modern automation equipment. Using adatabase of the values of the main technological parameters of the operation of a real hot blast stoves block, a regression dependence was built, allowing to calculate the efficiency of each of thehot blast stoves. It was found that the regression dependence also shows the "direction" and the degree of influence of each operating parameter on the heat engineering efficiency of the hot blaststove. The calculation of the efficiency for each hot blast stove was performed. A comparative analysis of the calculated efficiency with technological efficiency was carried out. It was shown thatthe calculated value practically coincides with the technological value. With the possibility of obtaining regression dependences of the efficiency and nozzle resistance on the main parameters characterizing the nozzle and blast heating, in real time it is possible to predict the dynamics of the hot blast stove state or to simulate various modes of operation of the unit. According to the results of the research, it is arguable that the developed control system can be successfully implemented and used in the blast furnace process.

Highlights

  • Постановка проблемы: Вследствие длительной эксплуатации воздухонагревателей без капитального ремонта температура купола на каждом из них снижена до 1300 против 1350 -1400 °С на момент пуска

  • Регрессионные зависимости позволяют не только предсказать значение коэффициента полезного действия (КПД) с учетом индивидуальных особенностей каждого аппарата, но и показывают «направление» и степень влияния каждого режимного параметра на теплотехническую эффективность работы воздухонагревателя

  • Тема моделирования работы воздухонагревателя доменной печи актуальна и сегодня, исследования в этой области проводились многими учеными

Read more

Summary

Інформаційні технології

С возможностью получения регрессионных зависимостей КПД и сопротивления насадки от основных параметров, характеризующих нагрева насадки и дутья, в режиме реального времени можно прогнозировать динамику изменения состояния воздухонагревателя или моделировать различные режимы работы блока. В системе анализа состояния работы воздухонагревателя необходимо контролировать следующие параметры: давление в камере горения, давление и температуру холодного дутья, давление и температуру горячего дутья, давление и состав отходящих газов, температуры кожуха по всей высоте насадки, температуру поднасадачного, температура купола, расход доменного газа (рис.). Для определения состояния воздухонагревателей действующего блока авторами была исследована база данных за 7 месяцев [11], включающая в себя непрерывное измерение следующих параметров: температура купола tкmуaпx, температура отходящих газов tПmГax, расход доменного газа FДсГред, температура горячего дутья tГсрДед. Для каждого из воздухонагревателей были определены продолжительности периодов нагрева τн и дутья τд, максимальные значения температуры купола tкmуaпx и отходящих газов tПmГax в период нагрева, а также минимальна температура горячего дутья. FДсГред, м3/ч 32561,82 31555,32 30813,87 31547,40 τд, мин 150,62 146,17 155,19 146,88

Номер месяца
Список использованных источников
AUTOMATIC CONTINUOUS CONTROL SYSTEM OF THE HOT BLAST STOVE CHECKERWORK STATE
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.