邯钢三炼钢厂精炼炉补偿

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炼钢生产规定

炼钢生产规定

炼钢生产奖罚规定(一)1.每班生产总炉数23炉达标,24炉按规定对班组进行奖励,1号炉生产13炉达标,14炉单炉起奖,2号炉生产11炉达标,12炉单炉起奖(单炉起奖是指其他炉子计划检修的情况下,两个炉子正常生产时不计算单炉奖励);脱标1炉责任班组-50元,以此类推。

奖励要求:炉数24炉起奖,炉产量75±3吨,元素出格不得超2炉(仅限于硅锰元素成分标准上下限±5),当班生产无安全事故。

2.计划换出钢孔时间150分钟/次,换炉体时间300分钟/次,设备检修同步进行,需要延时检修的由设备条线提前提出并拿出检修方案经炼钢厂开会讨论后可延长检修时间,否则检修超时设备条线要按脱产炉数落实责任人;换孔后1号炉计划生产9炉,2号炉计划生产7炉,换炉体后1号炉计划生产5炉,2号炉计划生产3炉,请三班按此要求组织生产。

每脱标1炉责任班组-50元。

每次检修按计划进行,检修人员提前到位做好准备工作,生产条线出完钢要及时交给检修人员检修,检修结束要及时签字摘牌交给生产条线组织生产,因生产组织不到位造成脱产2炉以上,跟班主任同等罚款。

3.电炉出钢每炉加石灰400kg,萤石50-100kg,炉龄1-100次每炉加石灰2200kg-2400kg,白云石每炉加800kg;101-200次每炉加石灰2400kg-2600kg,白云石每炉加1200kg-1500kg;201次以后石灰每炉加2600kg-2800kg,白云石每炉加1500kg-2000kg,确保渣中碱度,提高炉衬寿命;两炉座无烟煤每炉正常加入400-800kg,不加或不按要求加无烟煤罚炉长副炉长5元/炉。

4.钢包正常生产时只允许使用5个钢包,班中有异常情况可以使用备用钢包,但交班不得使用备用钢包,交班使用备用钢包跟班主任、当班调度-50元/次。

5.钢包氩气小影响生产节奏罚钢包热修50元/次,造成倒包罚钢包热修200元/次。

6.生产过程中,如发生穿炉事故,炉长罚200元/次,并取消当月安全、卫生奖,跟班主任罚200元/次,如发生穿出钢孔事故,当事人罚200元,并取消当月安全、卫生奖,炉长、跟班主任罚100元/次,更换一次EBT后炉龄200次内每班至少喷补一次炉衬,200次以后每班至少喷补2次炉衬,具体由炉长视情况组织炉衬喷补。

低合金钢精炼工艺优化

低合金钢精炼工艺优化

过 程 中高温 钢 水强 大 的 冲击 动 能 , 提 前 形 成 高 碱 可
t x re c i e pe in e,a n w te r d fh g e e o — aly se li u c s f l e e o e t e s r s:a on e se lg a e o i h l v ll w lo te s s c e suly d v l p d wih m a u e - d pt e on a y r fnng a d ke r e sc nto ,c n r li e uph rz tOn a d c tnto c d— s u e o i ng s c d r e i i n y p oc s o r l o to l ng d s l u i ai n one fa i olbl au i u ,n ro c lm n m ar w ompo i o onr ,o i i ai onr o e s o ut— sai e p r tr n n st n c tol pt z ton ofc tolpr c s f o i m tt on tm e au e a d i —
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邯钢三炼钢品种钢冶炼精炼底吹模式分级控制

邯钢三炼钢品种钢冶炼精炼底吹模式分级控制

邯钢三炼钢品种钢冶炼精炼底吹模式分级控制钢包底吹氩工艺作为一种经济有效的炉外精炼方式在钢铁企业中得到广泛应用。

它通过安装在钢包底部的透气砖向钢液吹入氩气,产生大量小气泡,并带动钢液运动,从而均匀钢液温度和成分,减少钢包中的夹杂,提升钢水质量。

邯钢三炼钢厂采用精炼底吹模式分级控制,既减少精炼前期大流量氩气对电极的冲击,延长电极的使用寿命,又减少了氩气的消耗,提升了钢水品质。

标签:精炼;底吹氩气;分级控制;质量流量计;自动控制1 概述随着科技的发展,用户对钢材的质量提出了越来越高的要求。

因此炉外精炼已成为现代化钢厂的重要组成部分,它是生产纯净钢保证连铸顺利进行的重要手段。

其中LF(Lade Furnace)精炼炉是应用最广、数量最多的精炼炉,而氩气流量控制是LF精炼炉中的一个重要环节。

吹氩可以加速非金属夹杂物碰撞长大,增加上浮速度,有利于去除夹杂物。

钢包底吹氩工艺通过安装在钢包底部的透气砖向钢液吹入氩气,产生大量小气泡,并带动钢液运动,从而均匀钢液温度和成分,减少钢包中的夹杂物。

采用钢包底吹Ar精炼法,可以显著减少钢水中有害气体的含量,明显提高钢水质量,并且还具有设备简单、工艺操作方便、投资少、见效快的特点,特别适合“初炼—精炼—连铸”的快工艺节奏。

钢包底吹氩气的精炼效果与吹氩量、吹氩压力、吹氩时间、氩气泡尺寸等因素有关。

在诸多因素中,氩气流量是决定底吹氩效果的最重要的因素。

因此,精炼炉底吹氩过程控制系统的关键是对氩气流量的优化与控制。

2 设计思路在新的底吹氩系统中,设计精炼炉每个工位安装一套底吹控制阀门站,包括自动、手动和旁路控制,各工位独立控制,以分别向钢包供气。

精炼初期为了减小底部供气对电极的冲击,采用质量流量计控制,进行小流量底部供气;精炼后期随着电极的提升,增大对钢水的充分搅拌,进行大流量底部供气,从而实现分级控制。

为实现分级控制,特别设计了两路调节,每一路底吹管路,均具有正常流量搅拌,旁路搅拌及高压大流量氩气搅拌功能,并均可在底吹过程中对气体的进口压力、管路流量、出口流量及出口压力进行监控,来达到最佳底吹搅拌效果。

锅炉补偿协议书

锅炉补偿协议书

锅炉补偿协议书甲方(补偿方):_____________________地址:_____________________________________法定代表人:___________________________职务:____________________________________乙方(受补偿方):_____________________地址:_____________________________________法定代表人:___________________________职务:____________________________________鉴于甲方与乙方在锅炉设备使用过程中出现故障,导致乙方遭受经济损失,双方本着公平、公正、互惠互利的原则,经协商一致,就锅炉故障补偿事宜达成如下协议:第一条补偿范围甲方同意对乙方因锅炉故障导致的直接经济损失进行补偿。

补偿范围包括但不限于:1. 因锅炉故障导致的生产停滞损失;2. 锅炉维修、更换配件的费用;3. 因锅炉故障导致的其他直接经济损失。

第二条补偿金额经双方协商,甲方同意向乙方支付补偿金总额为人民币(大写):____________________元整(¥__________)。

第三条补偿方式甲方应于本协议签订之日起____天内,将补偿金一次性支付至乙方指定的银行账户。

乙方指定的银行账户信息如下:开户行:_____________________________________账号:_____________________________________户名:_____________________________________第四条责任免除1. 甲方支付补偿金后,乙方不得再就本次锅炉故障向甲方提出任何形式的索赔要求;2. 乙方应保证所提供损失的证据真实有效,如有虚假,甲方有权追回已支付的补偿金,并保留追究乙方法律责任的权利。

炼钢厂转炉、LF精炼炉、RH真空精炼炉、连铸机等设备检修规程

炼钢厂转炉、LF精炼炉、RH真空精炼炉、连铸机等设备检修规程

编码: xxxLG -01转炉炼钢厂设备检修规程版次:1修订号:0起草:审核:批准:目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 引用文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6倒罐站设备检修规程 (3)7铁水预处理检修规程 (10)8转炉设备检修规程 (17)9 4#LF设备检修规程 (25)10 2#RH检修规程 (33)11 5#板坯连铸机检修规程 (42)12 桥式起重机检修规程 (52)13 转炉汽化冷却及蒸汽回收系统检修规程 (58)14 转炉烟气净化系统检修规程 (60)15 转炉二次/LF/RH/屋顶烟气除尘系统检修规程 (64)16 倒罐站、铁水预处理除尘系统检修规程 (68)17 地下料仓、辅原料及铁合金上料除尘系统检修规程 (70)18钢包热修除尘检修规程 (73)19 高低压系统检修规程 (78)20 单体设备检修规程 (83)20.1单体设备检修通则 (83)20.2 悬臂吊检修规程 (83)20.3 钢包倾翻系统电气检修规程 (85)20.4 钢、铁水包烘烤器检修规程 (87)20.5中包倾翻系统检修规程 (90)20.6 中间包烘烤器检修规程 (91)21 RH35t蒸汽锅炉检修规程 (92)xxxLG -02 备检修规程版次/修改号1/0 页数/总页码3/911 目的为了提高检修质量达到预期修理效果,恢复设备技术参数、基本性能,特制订本规程。

2 适用范围适用第三炼钢厂设备检修单位。

3 引用文件QSP6-2设备设施状态管理程序4 定义设备检修:根据设备技术状况的调查、记录,通过更换、修复等手段,使设备恢复各项性能、精度参数。

5 职责5.1 本规程针对第三炼钢厂负责设备检修的单位制订。

5.2 机动科具有指导、协调、监督、考核作用。

6倒罐站设备检修规程6.1 铁水倒罐车机械设备检修规程6.1.1检查紧固各处连接点。

6.1.2平车系统润滑点检查加油。

6.1.3检查平车驱动系统,酌情更换润滑油或减速机。

包钢炼钢厂3#LF炉降低电耗及电极消耗实践

包钢炼钢厂3#LF炉降低电耗及电极消耗实践

包钢炼钢厂3#LF炉降低电耗及电极消耗实践
郑颖;乔光;赵鑫
【期刊名称】《包钢科技》
【年(卷),期】2004(030)004
【摘要】包钢炼钢厂将降低LF炉电耗和电极消耗作为降低成本的一条途径.为达到这一目的,炼钢厂从抓时序管理、钢包管理、LF炉操作等方面入手,吨钢电耗降低了7.06kWh,电极消耗降低了0.2 kg.
【总页数】3页(P28-30)
【作者】郑颖;乔光;赵鑫
【作者单位】包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010
【正文语种】中文
【中图分类】TF769.2
【相关文献】
1.包钢炼钢厂3#LF炉改进渣系的研究 [J], 郑颖;乔光;宋海
2.降低LF炉石墨电极消耗实践 [J], 贺保堂;翁玉娟;王立军;李彦军;王瑞军;单红超
3.降低LF精炼炉电极消耗的实践 [J], 刘鸿旭
4.降低LF炉电极消耗的生产实践 [J], 廖建军;马鹏;上官平平;张延和
5.炼钢厂LF炉石墨电极消耗实践 [J], 杨华
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钢铁企业无功补偿与节能方案

钢铁企业无功补偿与节能方案

TSC 控制柜
TSF 投切电容器组
电网卫士
2.3、 电弧炉
冶炼金属应用的电弧炉一般是直接加热式, 电弧发生在专用电极棒和被熔炼 的炉料之间,炉料直接受到电弧热。主要用于炼钢、精炼钢液等。 电弧炉冶炼时分熔化期和精炼期两个阶段, 在熔化初期以及熔化的不稳定阶 段,电流波形不规律,故谐波含量大,主要是第 2、3、4、5、6、7 次谐波电流。
3 东展科博(北京)电气有限公司
钢铁企业无功补偿与谐波治理应用手册
技术资料
2、 钢铁企业常用设备及其无功补偿和谐波治理方案 2.1、 变频器
变频技术节约的电能达到 30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的 普及和应用, 其占电网总负荷的比例越来越大。 其中大部分额定电压为三相 380V 的交直交型变频器(以下简称变频器) 。然而,随之带来的网侧谐波问题也越来 越受到用户和供电部门的关注。 谐波会使无功补偿装置不能正常运行, 并且导致一些现代化的精密控制机床 发生故障, 甚至自身也因为谐波干扰出现故障,因此对使用变频器的系统必须采 取有效治理措施。考虑到变频器负荷稳定,谐波也稳定,对无功补偿与谐波治理 的要求并不高, 通常无论是高压变频器还是低压变频器,都可以在高压侧进行补 偿,或者高低压侧同时进行补偿和治理,这样的做法相对于全部低压补偿,可节 约治理成本几倍以上。 我公司对变频器谐波的治理根据用户的需求有不同的系列产品: 1、低压滤波(FC)装置。用于有其他谐波源的母线侧谐波治理; 2、高压滤波(FC)装置。用于高、低压都有谐波源的高压母线谐波治理。 3、电力有源滤波器(APF)装置。该产品采用最新的 IGBT 元件和瞬时补偿 技术, 可以滤除掉电网中 97%的谐波电流, 同时还可以补偿无功, 抑制电压闪变, 具有一机多能的特点。 4、高压 FC+MCR 型 SVC,即 MSVC。该项目适用于负荷较大且对实时无功考核 严格的钢厂, 通常用于 10KV 或 35KV 侧,可保证该母线进线处的电压稳定和功率 因数。

三炼钢改造工程LF-150施工方案

三炼钢改造工程LF-150施工方案

邯钢三炼钢改造工程三炼钢LF-120精炼炉基础施工方案中冶京唐天津公司邯钢工程项目部目录一.编制说明: (1)1.1编制依据 (1)1.2编制目的 (1)1.3主要适用的规范 (1)二.工程概况 (1)三.施工部署 (2)3.1施工顺序 (2)3.2施工难点和重点 (3)3.3拟投入的施工机具 (3)3.4拟投入的劳动力 (4)四.施工方法 (5)4.1施工测量 (5)4.2土方工程 (6)4.3植筋 (8)4.4钢筋工程 (8)4.5模板工程 (11)4.6螺栓固定架 (13)4.7混凝土工程 (13)五.质量标准及保证措施 (15)5.1质量标准 (15)6.2质量保证措施 (16)六.成品保护措施 (17)七.安全保证措施 (18)八.文明施工措施 (19)九.附图 (20)一. 编制说明:1.1编制依据1.1.1三炼钢LF-120t钢包精炼炉基础施工图 YO32.15C3J1-1~1-81.1.2建设公司综合管理体系程序文件及三层次文件;1.2编制目的为使施工现场操作人员了解三炼钢LF-120t精炼炉基础施工概况、施工顺序、施工主要方法以及现场安全、文明施工的要求,确保工程保质保量顺利完成,特编制此方案。

1.3主要适用的规范二. 工程概况三炼钢LF-120t钢包精炼炉位于三炼钢主厂房CC~CD轴、6~7线间,北侧是原有转炉,西侧为原精炼炉,南侧、东侧为拆除的原厂房。

精炼炉由四部分组成:SJ-1基础、轨道基础、排水坑和平台基础。

本工程长30.5m 宽17.95m(轴线距离),±0.000相当于绝对标高:69.500m。

本工程钢筋共计67t,混凝土量共计为1000m3。

本工程基础混凝土强度等级为C25;SJ-1基础、排水坑混凝土强度等级为C25 S6防水混凝土;垫层混凝土为C10;钢柱包柱脚混凝土为C20。

本工程钢筋采用HPB235、HRB335钢筋,钢筋锚固长度为40d,基础钢筋保护层为40mm,梁、柱保护层为35mm,板为20mm。

钢炼铁厂高炉系统补偿器维修招投标书范本

钢炼铁厂高炉系统补偿器维修招投标书范本

千里马招标网招标公示表河钢集团石钢公司中国招标行业门户网站炼铁厂#高炉系统补偿器维修合同甲方:石家庄钢铁有限责任公司合同编号:乙方:签定地点:石家庄签定时间:第一条项目、数量、价格:第二条甲方提供给乙方的资料、资材:无。

乙方使用机器具和电气线缆应符合国家规范要求,在甲方区域作业过程中的能源使用应遵守甲方能源管理制度,厉行能源节约,如合同约定乙方承担水电费时应加装合格计量表。

第三条内容:详见炼铁厂#高炉系统补偿器维修技术协议。

第四条项目标准及要求:国家标准及满足设备原有使用要求和《炼铁厂#高炉系统补偿器维修技术协议》要求。

第五条项目验收要求、提供资料:、按国家标准及满足设备原有使用要求和《炼铁厂#高炉系统补偿器维修技术协议》要求及实物现场验收。

但此验收不能免除乙方对质量应负的责任。

若乙方未派人员到现场和甲方共同验收,视为乙方已同意甲方验收并接受验收结果。

、乙方交货时,要向甲方提供竣工验收单。

第六条项目交付时间:绝对工期天,具体时间根据甲方生产最终确定。

第七条运输方式、费用及交货地点:乙方负责运输,费用包含在总价中,交货地点石钢。

第八条质保期:自设备验收合格运行之日起个月。

第九条费用结算及付款方式:承兑汇票为主。

合同签订后预付%合同款,运行合格后付款到%,余%质保金,期满后付清。

第十条违约责任:在质保期内,设备出现质量问题的,乙方负责免费返修,返修后,质保期自返修完成交付之日起重新计算。

因设备出现质量问题给甲方造成损失的,乙方必须全额赔偿。

第十一条合同争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,双方依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条本合同自签定之日起生效。

第十三条合同履行地:石家庄市。

第十四条合同附件《炼铁厂#高炉系统补偿器维修技术协议》是本合同的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

附件与合同正文内容有冲突时以合同正文内容为准。

合同解释顺序为合同、合同附件。

炼铁厂#高炉系统补偿器维修技术协议一、设计的技术、工艺参数二、技术要求. 工艺参数()介质设计压力:热风总管压力.Mpa;高炉上升管压力.Mpa,()介质温度范围:热风管道输送介质温度℃;高炉上升管介质温度℃,. 技术要求()所提供的波纹补偿器的质量和技术标准必须符合中华人民共和国国家标准《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T -的要求。

35kV精炼炉高压事故的研究及解决措施

35kV精炼炉高压事故的研究及解决措施

35kV精炼炉高压事故的研究及解决措施作者:安世敏张克文来源:《现代企业文化·理论版》2009年第10期摘要:河北钢铁集团邯钢公司三炼钢厂精炼炉高压事故频发,成为制约三炼钢生产的一个瓶颈,如何保证精炼炉高压系统的长周期稳定运行已经成为急需解决的问题。

关键词:精炼炉;高压事故;解决措施;稳定运行中图分类号:TV641文献标识码:A文章编号:1674-1145(2009)15-0148-02一、前言邯钢三炼钢厂共有3座120吨LF精炼炉,精炼炉变压器为35KV 20MVA。

精炼炉作为转炉+精炼+连铸工艺的中心环节,它对提高钢的内在质量、改善钢材的性能、满足品种钢冶炼的需求起着决定性的作用,是三炼钢厂开发品种钢、冶炼特种钢、提高产品质量的关键工艺。

高压电气事故主要分为以下几种:1.隔离开关触头、手车动静触头虚接发热燃弧放炮事故。

2.高压真空泡击穿,真空灭弧室漏气报接地故障。

3.高压手车机械故障、断路器合不上闸分不断、机械结构老化磨损造成无法合闸成功故障电缆故障,如电缆接地、电缆头放炮等。

4.高压柜绝缘击穿放炮、阻容吸收装置设备易损坏。

精炼炉高压事故频发成为制约三炼钢生产的一个瓶颈,而精炼炉高压事故发生后,都会影响到相关生产工序连轧厂、中板厂的生产,事故造成的直接和间接损失非常大。

如何保证精炼炉高压系统的长周期稳定运行已经成为我们急需解决的问题。

二、高压事故系统的分析与研究对所有发生的事故进行归类、总结后,通过系统分析得出高压事故频发的主要原因如下:1.LF精炼炉在加热钢水时对电网造成无功冲击、高次谐波、电压闪变、电压波动等不利影响非常明显。

2.精炼炉在日常操作中,精炼每炉钢水需停送电五六次,如果每天按36炉钢水计算,每天停送电次数平均为200次。

而每次停送电产生的瞬时系统过电压(最高可达80kV)会对高压柜、高压电缆、高压变压器、绝缘材料等产生冲击和破坏,操作频繁会加快、加速对高压设备绝缘的破坏性。

邯郸纵横钢铁补偿方案

邯郸纵横钢铁补偿方案

邯郸纵横钢铁补偿方案针对邯郸纵横钢铁公司因环保限产政策导致的经济损失,我公司特制定了以下补偿方案,以确保双方的合作关系和共同利益。

一、补偿金额确定根据双方初步协商,邯郸纵横钢铁公司因环保限产政策而遭受的直接经济损失将以每月减产量为基础,按煤炭市场价格与正常产量对比计算。

具体计算公式如下:补偿金额 = (正常产量 - 限产产量) ×单价二、补偿期限补偿期限将从政府限产政策实施之日起开始计算,至政策解除或达成新的补偿协议之日为止。

三、补偿方式1. 现金补偿:邯郸纵横钢铁公司可以选择以现金方式进行补偿,每月按照约定的补偿金额支付到指定账户。

2. 物资补偿:邯郸纵横钢铁公司可以选择以钢铁和其他相关产品方式进行补偿,每月按照约定的补偿金额交付指定数量和规格的产品。

四、补偿金额调整1. 经济环境变化调整:如果在补偿期间,煤炭市场价格或政府限产政策发生重大变化,双方有权对补偿金额进行调整。

调整的依据将以最新的市场价格和政策规定为准。

2. 供需关系变化调整:如果在补偿期间,邯郸纵横钢铁公司正常产量因其他原因发生变化,双方有权对补偿金额进行调整。

调整的依据将以实际情况为准。

五、违约责任1. 如果任何一方违反了本补偿方案的约定,造成对方经济损失,违约方应按照受损方的实际损失进行赔偿。

2. 如果由于不可抗力等特殊原因,导致无法履行本补偿方案,双方可以协商解除合同或调整补偿方案。

六、其他条款1. 本补偿方案为保密协议,未经双方一致同意,不得向第三方透露或公开。

2. 在补偿期限内,双方应加强沟通与合作,共同应对可能出现的问题,并及时解决。

以上为针对邯郸纵横钢铁公司所确定的补偿方案,希望能够满足双方的需求并保持良好的合作关系。

请双方尽快确认,并进行签署。

如有任何疑问或者建议,请随时与我们联系,谢谢!。

邯钢3号高炉炉缸冻结事故的发生及处理f

邯钢3号高炉炉缸冻结事故的发生及处理f

「 风 处 送 状 ;风 自 吹 ; 二 口 于 风 态个 口 动 开 区 口 于 死 态“ 口 处 开 舀风 处 堵 状 ;风 被 理 ;
〕 休风状态 ; 风 口被祖死 。 高炉处干 。
图 1 3号高炉风 口打开情况示意
后来随着炉况的好转逐步增加水量。 3 经验与教训 () 渣口漏水是这次发生炉缸冻 1 风口、 结的重要原因。在高炉正常生产时应加强对 各部位冷却水的监测, 做到及时发现、 及时查
9 并陆续加净焦 2 批(5 5 %, 6 6 t, 日白 ) 月1 班共开铁口3 第一次出铁约 3 t出渣约 次。 0 , 2 t 第二次开铁口 降铁口 6 。 时, 角度, 用氧气 向上烧开铁口, 出铁很少, 铁水呈暗红色, 流 动性很差, 出铁后铁口 喷煤气火焰> 0 第 1: 60
三次开铁 口, 用氧气向内烧进 3s m 以上, .m
掉, 用氧气向内烧入 35 , 1^1: . m 1: - 0 m 10 80
共放炮 9 最后一次炸药量最大(。 , 次, ( 管) 6 终于将铁口炸开。 铁口正常后, 恢复速度明显
加快, 出铁间隔时间仍为1 . h 一15 .
23 风 口打开情觅 ・
() 3 3 在 号高炉送风系统上安装有富氧 管道, 在处理炉缸冻结过程中应适当富氧, 加
次共休风 1 h mi, 5 4 n 送风后, 5 由于煤气系
收稿日期 20 -0-0 联系人: 00 1 4 张有扭 高级工程师
统出规故障, 又二次休风 3 m n 0 。再次送风 i 后, 炉况恢复困难, 料柱透气性很差, 接着坐 料 4 加净焦 7 (75 至此 , 次, 批( . U. 1 料柱透 气性才有所改善。 料柱透气性改善后, 工作重 点转移到了出渣出铁上。5 1日 月 夜班共出 铁 3次, 但铁 口难 开, 口深度 约 3 铁  ̄ 35 均用氧气烧开。由于炉温大幅度下 .m m, 滑, 渣铁流动性变差, 前两次铁几乎没有排出 渣铁( 仅流出铁水约 Zo )第三次铁出铁 ok , g 4 t出渣 3 t 5 , 6 。在查漏水方面, 由于没有找 到漏水部位 , 临时关闭了炉腹、 炉腰、 炉身冷 却壁各 2 2 7 但漏水问题仍未解 块、 块、 块, 决。 月 1 : 查出北渣口小套和二套漏 5 日80 0 水,10 又查出 7 1:0 号风口 二套漏水, 随后采 取了关闭冷却水、 进行外部冷却的措施。 由 于出铁困难, 根据“ 稳定炉况, 轻负荷, 避免悬料” 的高炉操作指导思想, 再减负荷

钢铁企业精炼炉政策

钢铁企业精炼炉政策

钢铁企业精炼炉政策一、精炼炉建设标准1. 精炼炉应符合国家及行业相关标准和规范,确保建设质量和安全性能。

2. 精炼炉建设应注重环保、节能、资源循环利用等方面的要求,采用先进的工艺技术和设备,提高生产效率和产品质量。

3. 精炼炉建设应合理规划布局,确保生产流程的顺畅和工艺设备的协调。

二、精炼炉操作规程1. 精炼炉操作人员应经过专业培训,掌握设备操作技能和安全知识。

2. 精炼炉操作应按照规定的工艺流程和操作规程进行,确保设备正常运转和产品质量。

3. 精炼炉操作过程中应密切关注设备运行状况,发现异常情况及时采取措施处理并上报。

三、精炼炉安全规定1. 精炼炉应设置安全警示标识和安全防护设施,确保操作人员的人身安全。

2. 精炼炉设备运行前应检查安全装置是否正常,防止意外事故发生。

3. 精炼炉操作过程中应遵守安全规定,禁止触摸高温设备及危险区域。

四、精炼炉环保要求1. 精炼炉建设和生产过程中应采取有效措施降低环境污染,确保符合环保要求。

2. 精炼炉应配备废气、废水和固体废弃物处理设施,实现资源循环利用。

3. 精炼炉生产过程中应控制能源消耗和资源消耗,提高能源利用效率。

五、精炼炉能源利用政策1. 钢铁企业应按照国家及地方能源利用政策要求,合理利用能源资源,提高能源利用效率。

2. 精炼炉应采用先进的节能技术和设备,降低能源消耗,提高生产效率。

3. 钢铁企业应建立能源监测和统计制度,及时掌握能源利用状况,为优化生产提供依据。

六、精炼炉维护保养规定1. 精炼炉设备应定期进行维护保养,确保设备正常运行和使用寿命。

2. 精炼炉操作人员应掌握设备维护保养的基本知识和技能,按照规定进行日常检查和维护。

3. 对于重要设备和关键部位,应定期进行专业检测和维护,确保设备的安全性和稳定性。

七、精炼炉报废处理规定1. 当精炼炉设备达到使用寿命或因技术更新等原因无法继续使用时,应进行报废处理。

2. 报废处理应按照国家及地方有关规定进行,确保设备残值的合理利用和环境保护。

邯郸钢铁集团环评报告

邯郸钢铁集团环评报告

邯郸钢铁集团有限责任公司结构优化产业升级总体规划主体工程建设项目环境影响报告书(简本)北京京诚嘉宇环境科技有限公司二○○七年十月邯郸钢铁集团有限责任公司结构优化产业升级总体规划主体工程建设项目环境影响报告书(简本)评价单位:北京京诚嘉宇环境科技有限公司目录1.总论 (6)2.工程污染因素分析 (7)2.1工程概况 (7)2.2主要污染控制措施 (17)2.3污染物排放量 (32)3.产业政策及规划相容性分析 (35)3.1与国家产业政策相容性分析 (35)3.2与相关规划的符合性分析 (36)4.循环经济与清洁生产分析评述 (36)5.环境质量现状及影响评价 (38)5.1环境空气质量现状及影响评价 (38)5.2水环境质量现状及影响分析 (41)5.3.声环境质量现状及影响评价 (43)5.4固体废物环境影响分析 (43)5.5土壤环境质量现状监测及影响分析 (44)6.环境风险评价与防范 (44)7.生态环境影响评价 (45)8.施工期环境影响分析 (46)8.1施工噪声环境影响分析及对策措施 (46)8.2施工扬尘环境影响分析及对策措施 (46)8.3施工期水污染影响分析及对策措施 (47)8.4施工期固体废物环境影响分析及处置措施 (48)9.环境保护措施技术经济论证 (49)10.污染物排放总量控制 (49)11.公众参与 (50)12.评价结论 (53)1.总论邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称邯钢)是河北省属特大型钢铁联合企业,始建于1958年。

20世纪90年代,在经济体制转型过程中,邯钢通过推行并不断深化“模拟市场核算、实行成本否决”经营机制,坚持“三改一加强”,创造了显著的经济效益和社会效益,1996年被国务院树立为全国先进企业典型。

进入21世纪以来,邯钢加快传统产业升级改造的步伐,相继建成投产了薄板坯连铸连轧、热轧薄板酸洗镀锌、冷轧薄板、彩涂板生产线等一大批具有国际先进水平的大型装备,产品结构实现了由普通建材为主向以优质板材为主的转变,综合竞争实力产生了质的飞跃。

35kV精炼炉高压事故的研究及解决措施

35kV精炼炉高压事故的研究及解决措施

35kV精炼炉高压事故的研究及解决措施作者:安世敏,张克文(河北钢铁集团邯钢公司,河北邯郸056015)发布时间:2009-5-27摘要:河北钢铁集团邯钢公司三炼钢厂精炼炉高压事故频发,成为制约三炼钢生产的一个瓶颈,如何保证精炼炉高压系统的长周期稳定运行已经成为急需解决的问题。

关键词:精炼炉;高压事故;解决措施;稳定运行中图分类号:TV641 文献标识码:A文章编号:1674-1145(2009)15-0148-02一、前言邯钢三炼钢厂共有3座120吨LF精炼炉,精炼炉变压器为35KV 20MVA。

精炼炉作为转炉+精炼+连铸工艺的中心环节,它对提高钢的内在质量、改善钢材的性能、满足品种钢冶炼的需求起着决定性的作用,是三炼钢厂开发品种钢、冶炼特种钢、提高产品质量的关键工艺。

高压电气事故主要分为以下几种:1.隔离开关触头、手车动静触头虚接发热燃弧放炮事故。

2.高压真空泡击穿,真空灭弧室漏气报接地故障。

3.高压手车机械故障、断路器合不上闸分不断、机械结构老化磨损造成无法合闸成功故障电缆故障,如电缆接地、电缆头放炮等。

4.高压柜绝缘击穿放炮、阻容吸收装置设备易损坏。

精炼炉高压事故频发成为制约三炼钢生产的一个瓶颈,而精炼炉高压事故发生后,都会影响到相关生产工序连轧厂、中板厂的生产,事故造成的直接和间接损失非常大。

如何保证精炼炉高压系统的长周期稳定运行已经成为我们急需解决的问题。

二、高压事故系统的分析与研究对所有发生的事故进行归类、总结后,通过系统分析得出高压事故频发的主要原因如下:1.LF精炼炉在加热钢水时对电网造成无功冲击、高次谐波、电压闪变、电压波动等不利影响非常明显。

2.精炼炉在日常操作中,精炼每炉钢水需停送电五六次,如果每天按36炉钢水计算,每天停送电次数平均为200次。

而每次停送电产生的瞬时系统过电压(最高可达80kV)会对高压柜、高压电缆、高压变压器、绝缘材料等产生冲击和破坏,操作频繁会加快、加速对高压设备绝缘的破坏性。

天钢精炼炉无功和谐波补偿装置的改造方案

天钢精炼炉无功和谐波补偿装置的改造方案

占地 面积 较大。此外 , 过多的 S C装置也容易引发系 V 统振荡 。 23 有源动态无功和谐波补偿装置 (V 简介 .. 3 S G) X V R系列有源动态无功 和谐 波补偿装置是 以 RA
(机 电 设 备 )
一1 3—
天碎冶 分
IB G T为核心 的 S G补偿 系统 ,V V S G是柔性 交流输 电 技 术的主要装 置之一 , 它是现阶段 比较先进 的电力系 统无功补偿技术 。 V S G无功补偿 装置可以快速连续地 提供容性 和感性 无功功率 , 实现适当 的电压和无功功 功发 生器 (t i V r e e t n 简称 S G) 为最新 Sa c a nr i , t G ao V 成
2 . 无 源滤波器 .1 3 传统 的补偿 谐 波和无功 电流 的一 种方法 是装设 删 无 源滤 波器 , 常 由 电容器 、 通 电抗 器 、 阻器并 联 而 电 成。 该方法既可补偿谐波 , 又可补偿无功功率 。 炉 2
0 8达不 到供 电部 门要 求 , . , 7 而且 对 电 网造 成 污染甚 至 冲击 , 必须治理 。本文 以 2J #F炉为例 , I 结合 当前相 关 的前 沿技术 ,提出 了在 L F炉用户侧 安装使用有
天钢精炼炉无功和谐波补偿装 置的改造 方案
天钢精炼炉无功和谐 波补偿装置的改造方案
张娜 ( 天津钢铁集 团有限公 司炼钢厂 , 天津 300 ) 031 赫
[摘 要 ] 由于天钢炼钢厂 L F炉原有无功和谐波补偿装置不能满足提 高功率因数及改善对电 网谐波污染等要求 , 因此进 行 了改造 。 通过对几种无功和谐波补偿装 置的介绍及 比较 , 2 L 在 # F炉安装 X V R系列有源动态无功和谐波补偿装置 , RA 以改善 …

邯钢三炼钢转炉配吃高炉返矿研究与实践

邯钢三炼钢转炉配吃高炉返矿研究与实践

邯钢三炼钢厂转炉配吃高炉返矿实践顾少伟,王彦杰,杨之俊,王博利,吴建伟(河北钢铁集团邯钢公司三炼钢厂,河北邯郸 056015,中国)摘要:本文介绍了邯钢三炼钢厂根据公司铁钢平衡及冶炼条件变化,对转炉配吃高炉返矿进行可行性分析研究,通过有针对性的调整转炉炉料结构,优化工艺操作,在生产中取得了良好的实用效果和可观的经济效益。

关键词:转炉;高炉返矿;炉料结构;工艺操作The practice of using return sinter fine in converter process of No.3 Plant of Han SteelGu Shaowei,WANG Yanjie,YANG Zhijun,Wang Boli,Wu Jianwei,YANG Yanjun,Gao Weigang(No.3 Plant of Handan Iron and Steel Group co.,Ltd,Handan Hebei 056015, China)Abstract: In this paper introduced the practice of converter use return sinter according to the feasibility analysis and the verity of balance of iron and steel. With adjust the material composition and optimize operation, it achieved good practical results and considerable economic benefits.Key words: Converter return sinter fine material composition process operation1 前言邯钢三炼钢厂是河北钢铁集团邯钢公司的主体生产厂,共有4座100吨顶底复吹转炉,具备年产500万吨钢的生产能力。

LF精炼炉事故高压改进

LF精炼炉事故高压改进

河北钢铁集团邯钢公司三炼钢厂精炼炉高压事故频发,成为制约三炼钢生产的一个瓶颈,如何保证精炼炉高压系统的长周期稳定运行已经成为急需解决的问题。

关键词:精炼炉;高压事故;解决措施;稳定运行一、前言邯钢三炼钢厂共有3座120吨LF精炼炉,精炼炉变压器为35KV 20MVA。

精炼炉作为转炉+精炼+连铸工艺的中心环节,它对提高钢的内在质量、改善钢材的性能、满足品种钢冶炼的需求起着决定性的作用,是三炼钢厂开发品种钢、冶炼特种钢、提高产品质量的关键工艺。

高压电气事故主要分为以下几种:1.隔离开关触头、手车动静触头虚接发热燃弧放炮事故。

2.高压真空泡击穿,真空灭弧室漏气报接地故障。

3.高压手车机械故障、断路器合不上闸分不断、机械结构老化磨损造成无法合闸成功故障电缆故障,如电缆接地、电缆头放炮等。

4.高压柜绝缘击穿放炮、阻容吸收装置设备易损坏。

精炼炉高压事故频发成为制约三炼钢生产的一个瓶颈,而精炼炉高压事故发生后,都会影响到相关生产工序连轧厂、中板厂的生产,事故造成的直接和间接损失非常大。

如何保证精炼炉高压系统的长周期稳定运行已经成为我们急需解决的问题。

二、高压事故系统的分析与研究对所有发生的事故进行归类、总结后,通过系统分析得出高压事故频发的主要原因如下:1.LF精炼炉在加热钢水时对电网造成无功冲击、高次谐波、电压闪变、电压波动等不利影响非常明显。

2.精炼炉在日常操作中,精炼每炉钢水需停送电五六次,如果每天按36炉钢水计算,每天停送电次数平均为200次。

而每次停送电产生的瞬时系统过电压(最高可达80kV)会对高压柜、高压电缆、高压变压器、绝缘材料等产生冲击和破坏,操作频繁会加快、加速对高压设备绝缘的破坏性。

3.精炼炉高压系统的紧急断电功能控制不完善,当低压系统发生异常时,高压系统不能实现自动断电功能。

4.设备点检、检修管理制度有待进一步完善。

以上因素成了三炼钢厂精炼炉35kV高压供电系统频繁发生高压手车机械故障、断路器合不上闸分不断、高压真空泡击穿、高压电缆放炮、高压柜绝缘击穿放炮、阻容吸收装置设备易损坏等事故的主要原因。

炼钢厂转炉超产奖励方案

炼钢厂转炉超产奖励方案

炼钢厂转炉超产奖励方案公司生产车间达产及超产奖励方案为调动广大员工工作积极性,强化广大员工的团队精神和集体荣誉感,鼓励广大员工按时完成任务,公司特设定产量完成奖和超产奖.具体方案如下: 一、奖励单位及周期:该项考核为团体考核项目,以车缝流水线为考核单位,不以个人为考核对象,以流水线每天合格产成品为考核统计数据。

每天考核、当日兑现、以未来三个月作为考核周期阶段。

二、考核原则和奖励标准以生产排期表每一款生产周期为基准,确定每天生产任务,以单件计数,按计划完成任务给予一元∕每人奖励,未完成计划任务无奖励,次日如超产填补往日所欠,完成一天给予,如一个月产量低于计划任务80﹪以下组员每人扣20元,班检30元,班长50元。

超产按三元∕每件奖励。

(注:生产排期表由厂方以小组成员综合技能和效率、车位人数为基准进行编制)。

三、考核方法:1、目标任务确定及要求:以生产排期表规定各流水线每款生产总天数为总目标,确定从开款之日起至车缝结束之日止,平均每天的目标产量,再以平均每天为单位划分成若干个考核周期确定当日的目标产量。

2、奖励范围:流水线所有人员,含车工、付工、组长、班检四、各管理岗位责任:生产计划制定营业部负责、技术工程部负责评估、厂长负责审核及监督。

必须审核各流水线生产计划符合本方案及排期表要求。

监督并全力协助各流水线完成既定计划,计算并上报奖励资金,奖励金额由组长自由分配。

如发生不符合本方案的奖励发生,比如整个款生产计划不合理,生产前期的若干日生产目标明显偏低,最后一周或几周明显偏高,导致最后不能完成,不能在排期表规定的期限内完成整个款生产或整个款生产效率低于要求,则已发放的奖金总额由厂长承担50﹪、营业部主管承担25﹪、技术工程部主管承担25﹪的责任。

营业部主管每天考核一次,并将结果在每月绩效考核中进行讲评。

以上奖励办法,从年月日开始试行。

邯钢LF精炼渣水化特性

邯钢LF精炼渣水化特性

第52卷第2期2021年2月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University (Science and Technology)V ol.52No.2Feb.2021邯钢LF 精炼渣水化特性李颖1,汪坤1,梁文特2,张思奇1,卢翔宇1,许成文1,倪文1(1.北京科技大学土木与资源工程学院,北京,100083;2.河钢股份有限公司邯郸分公司,河北邯郸,056015)摘要:以河钢集团邯钢公司的LF 精炼渣为研究对象,研究精炼渣的基本物理化学性质,运用X 射线衍射(XRD)、微量热法、热重−差示扫描量热法(TG −DSC)、场发射扫描电镜(FE −SEM)和能量色散谱(EDX)等手段分析精炼渣的水化过程。

研究结果表明:在水胶比为0.32的条件下,精炼渣水化活性较好,极早期水化速率和160h 水化累计放热量均比转炉钢渣的高。

精炼渣的比表面积对其水化速率、水化放热量和早期净浆强度具有显著影响,但对中后期净浆强度和水化产物类型影响不明显。

这种精炼渣的主要水化产物是C 4AH 13、C 3AH 6、C −A −S −H 凝胶和AH 3凝胶,C 4AH 13、C 3AH 6与非晶态凝胶产物的复合结构是水化28d 前净浆强度的主要来源。

关键词:精炼渣;基本性质;水化产物;C 4AH 13;C 3AH 6中图分类号:TU526文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID)文章编号:1672-7207(2021)02-0339-11Hydration characteristics of LF refining slag from HandanIron &Steel GroupLI Ying 1,WANG Kun 1,LIANG Wente 2,ZHANG Siqi 1,LU Xiangyu 1,XU Chengwen 1,NI Wen 1(1.School of Civil and Resource Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China;2.Handan Iron &Steel Group Co.Ltd.,HBIS Group Co.Ltd.,Handan 056015,China)Abstract:Taking the refining slag of Ladle furnace(LF)from Handan Iron &Steel Group as research target,the basic physical and chemical properties of refining slag were studied.The hydration process of refining slag was analyzed by X-ray diffraction(XRD),microcalorimetry,thermogravimetric −differential scanning calorimetry analysis(TG −DSC),field emission scanning electron microscopy(FE −SEM)and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX).The results show that at the water-binder ratio of 0.32,the hydration activity of refining slagDOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2021.02.002收稿日期:2020−02−25;修回日期:2020−06−24基金项目(Foundation item):国家重点研发计划重点专项项目(2019YFC1900603)(Project(2019YFC1900603)supported by the KeyProject of National Key Research and Development Plan)通信作者:倪文,博士,教授,从事固体废弃物资源化和矿物材料研究;E-mail:**************引用格式:李颖,汪坤,梁文特,等.邯钢LF 精炼渣水化特性[J].中南大学学报(自然科学版),2021,52(2):339−349.Citation:LI Ying,WANG Kun,LIANG Wente,et al.Hydration characteristics of LF refining slag from Handan Iron &Steel Group[J].Journal of Central South University(Science and Technology),2021,52(2):339−349.第52卷中南大学学报(自然科学版)is better,and the hydration rate at the very early stage and the accumulated heat within the first 160h are higher than that of converter steel slag.The specific surface area of refining slag has a significant effect on its hydration rate,heat release of hydration and early paste strength,but has no significant effect on the middle paste strength,later paste strength and the type of hydration products.The main hydration products of this kind of refining slag are C 4AH 13,C 3AH 6,C −A −S −H gel and AH 3gel.The composite structure of C 4AH 13,C 3AH 6and amorphous gel product is the main source of the paste strength in the 28d hydration.Key words:refining slag;basic properties;hydration products;C 4AH 13;C 3AH 62010年,我国钢铁工业精炼比已达到70%,随着市场对钢产品质量要求的提高,精炼比还在不断提高[1]。

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【摘要】精炼炉在加热钢水时会对电网造成无功冲击、功率因数低、谐波、电压闪变、电压波动、电压及电流不平衡等不利影响。

文中详细论述了解决以上问题的所采取的方案。

【关键词】精炼炉功率因数谐波电压闪变电压波动
邯钢三炼钢厂共有3座120吨的精炼炉。

炉变为35kV 20MV A。

精炼炉在加热钢水时会对电网造成无功冲击、高次谐波、电压闪变、电压波动、三相电压及电流不平衡、功率因数低等不利影响。

其功率因数仅为0.75,2次、3次谐波超标,对电网造成了极大危害而且多次出现高压断路器和供电电缆出现绝缘故障。

因此,必须对该供电系统进行采取动态无功补偿措施,对电网进行治理。

1供电系统基本情况
1.1供电系统主接线
三炼钢厂精炼炉供电系统的主接线如图1所示。

三炼钢厂的3座20MV A的精炼炉由邯钢04变电站配出。

1.2供电系统的基本参数
(1)系统的短路容量
220kV A母线:S kmax=8403MV A,S kmin=5882MV A;35kV A 母线:s kmax=865MV A,s kmin=680MV A。

(2)1#、2#主变压器基本参数
型号:SFPSZ8—120000/220
额定容量:120MV A
额定电压:220+8×1.25%/37/11kV
短路阻抗:U d(1-2)=13%,U d(1-3)=23%,U d(2-3)=8%
(3)120吨精炼炉炉变基本技术参数
型号:HJSSPZ-20000/35
额定容量:20MV A
额定一次电压:35kV
二次电压:320/311/302/294/278/264/251/229/207/188/170,共11级。

294V以上为恒功率,以下为恒电流。

一次电流:330A
二次电流:39000A(294V时)
短路阻抗:6%(294V时)
1.3未采用SVC时的系统情况
平均功率因数仅为0.75左右,2次、3次谐波电流分别为49.78A和40.35A,均超过了国家标准,其它谐波电流不超标。

其它参数也不超标。

1.4应达到的指标
根据国家相关标准和三炼钢厂的实际情况,要求达到下列指标。

(1)谐波电压
(2)谐波电流(单位:%)
标称电压35kV国标中注入公共连接点的谐波电流允许值(基准短路容量250MV A)见下表2。

由于考核点供电系统母线的最小短路容量不同于假定基准短路容量。

根据中华人民共和国《电能质量—公用电网谐波》(GB/T 14549—93)标准中在假定基准短路容量下的各次谐波电流允许值首先要按照国标附录B给定的方法进行换算,换算公式如下:
I h=(S k1/S k2)I hp式中S k1——公共连接点可能出现的最小运行方式时的
短路容量,MV A;
S k2——假定的电网基准短路容量,MV A;
I hp——规定的第h次谐波电流允许值,A;
I h对应于短路容量S k1。

时的第h次谐波电流允
许值,A。

按照公式换算的谐波电流(单位:%)允许值列于表3(短路容量680MV A)
(3)电压波动及闪变
电压波动限值:<2%;闪变:p st<0.8%
(4)三相电压不平衡度
长期≤2%,瞬时小于≤4%。

(5)月平均功率因数:0.95(按2台精炼炉考虑)
2SVC方案的确定
根据对三炼钢厂35kV电网电能质量的实际测试和实际生产情况,决定在35kV母线安装一套SVC(静止型动态无功补偿装置)。

补偿容量按2台120吨精炼炉同时工作考虑,其中2#精炼炉长期补偿,1#精炼炉和3#精炼炉任意补偿一台(见图1虚框中SVC系统)。

SVC系统采用晶闸管控制电抗器+滤波器(TCR+FC)型补偿方式,根据精炼炉的工作特点必须满足分相调节要求。

考虑到日常的维护量和可靠性,冷却方式采用鞍山荣信热管型冷却方式。

2.1SVC系统设计
SVC系统一次回路设计方案,见图2。

图中TCR部分采用三角型接法。

2.2TCR+FC型SVC的控制原理
SVC如图2接入系统中,滤波器FC提供固定的容性无功,补偿电抗器提供感性无功。

只要能做到Q N=Q v-Q C+Q TCR=常数(或0),就能实现电网功率因数=常数,电网电压几乎不波动。

式中Q N——系统公共连接点(35kV进线)的无功功率;
Q v——精炼炉所需的无功,它随着生产的节奏随
时变化:
Q c——电容器补偿装置发出的无功功率,它是固定
不变的。

始终在向系统注入容性无功。

Q TRC——可调(可控)电抗器吸收的无功功率,要求
必须具备电流及无功功率连续可调,响
应速度快(约为10ms),可以分相调节,补
偿不对称负荷的能力。

2.3系统的组成
2.3.1补偿功率因数所需电容容量的选取
一台精炼炉Q C=1.1P×(tgα1-tgα2)=9.086Mvar,tgα1、tgα2:为补偿前、后功率因数的正切值。

两台为:18.172 Mvar。

考虑到留有一定余量,选取补偿容量为20Mvar。

2.3.2晶闸管控制电抗器(TCR)部分
(1)TCR动态补偿系统的主要组成部分
——电抗器,由于保护原因每相分为两部分;
——反并联连接的晶闸管阀;
——电子控制及触发电路。

电抗器采用△形连接,在对称运行时可以抵消3次谐波。

三角形连接的三相交流控制器在谐波方面可以等效为6脉动电路(见图
2)。

(2)TCR动态补偿系统控制原理
如图3所示,SVC控制部分由控制柜、脉冲柜和功率单元组成。

控制柜的作用是通过采集系统信号经内部计算处理后发出触发脉冲,同时检测可控硅击穿、触发脉冲丢失和TCR过流等。

脉冲柜将触发脉冲转变为符合要求的脉冲信号,触发可控硅。

功率单元串入电抗器回路,通过控制晶闸管的触发角使电抗器产生补偿所需的电流。

通过在a=180°和a=90°之间调节触发脉冲,可以使电抗器电流(即无功功率)在0~最大值之间变化。

在a=90时,电流为连续正弦波形,当控制角大于90°时,由于对电流正弦波形的切割作用会产生谐波分量,其幅值与电流值大小(即控制角)有关。

补偿电抗器电纳值与导通角的关系如下:
式中a——电抗器触发角;
L——为电抗器额定电感值。

(3)TCR容量的选取
根据220kV和35kV短路容量,三炼钢厂精炼炉工作时实测电能情况和需达到的功率因数等指标要求来选择TCR的容量。

同时考虑到防止无功倒送和调节三相不平衡,必须大于补偿电容量。

TCR的容量选取22Mvar。

2.3.3滤波器部分选择
(1)谐波电流的计算
根据相关理论资料,先计算每台精炼炉的谐波量,然后对多个谐波源同次谐波电流进行叠加计算。

公式如下:
式中I1n——第一个谐波源的n次谐波电流;
I2n——第一个谐波源的n次谐波电流;
φn——两个谐波源的谐波电流间的相位角。

(2)滤波器设计原则
(a)滤波器发出的无功应满足补偿功率因数、抑制电压波动和闪变的要求:
(b)滤波器的额定电压应能够保证滤波器安全可靠运行:
(c)滤波器分组应满足消除谐波电流的要求。

(3)根据以上原则,经仿真计算,滤波器设2、3次两个滤波通道,3次为高通滤波器。

总安装容量为37440kvar,基波补偿容量为20178kvar。

表4为电容和电抗的配置表:
3补偿后效果
两台精炼炉同时补偿时
功率因数:0.98:
2次谐波电流:11.09A:
3次谐波电流:17.51A:
电压畸变率:A相1.28%,B相1.15%,C相1.37%;
电压波动值:<1.3%;
三相电压不平衡度:<1.3%。

该装置于2005年8月在邯钢三炼钢厂投入使用,使电网功
率因数由原来的0.75增加到0.98,电网供电质量大大提高。

既节约了容量费,又降低了故障率。

该装置投运前,邯钢04变电站运行了两台120MV A的变压器。

该装置投运后,由于功率因数的提高,04变电站仅用1台变压器就能满足生产要求。

容量费按18元/kV A计算,邯钢每年节省容量费为2592万元,该项目投资为1360万元。

7个月即可收回投资。

另外,在该装置投运前,由于谐波含量超标,35kV供电系统多次出现故障,35kV高压真空断路器每年都会出现2-3次灭弧室损坏,35kV电缆头也曾经损坏过一次。

该装置投运后未出现过灭弧室损坏和电缆损坏故障。

自投运以来,系统运行稳定。

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