步进式加热炉汽化冷却系统设计说明-设计院
步进式加热炉汽化冷却系统设计说明-设计院
首钢迁钢2#热轧工程步进梁式加热炉汽化冷却系统设计说明1、汽化冷却系统的设计概述1.1汽化冷却系统的冷却效果取决于汽化水的热量吸收。
对于步进梁式加热炉,汽化冷却系统设计为强制循环系统。
系统产生的饱和蒸汽进入车间蒸汽管网,或者在紧急情况下排入大气。
1.2循环系统的主要设备如下:——炉底水梁及立柱——汽包——循环水泵(共3台)——旋转接头组给水供应系统主要设备如下:——电动给水泵——除氧器1——除盐水箱——电动除盐水泵——柴油机给水泵——加药装置加热炉炉底水梁,其外表面包扎有耐高温的保温层。
活动梁:4根;固定梁:4根;每根固定梁分为3段;每根活动梁分为3段;另外,在均热段设两根单独固定梁,各自并联进相邻的固定梁;梁的编号为:活动梁(串联结构):2#、4#、5#、7#;固定梁(串联结构):1#、8#;固定梁(串并联结构):3#、6#。
2每段梁均由一根双水平管和若干立柱组成,其中一根立柱为双管立柱,是支撑梁冷却水进水和出水的接管;其它为采用带有芯管的单管立柱。
1.3主要运行参数汽包设计工作压力:0.8—1.3MPa(g)工作温度:对应压力下的饱和温度蒸发量: 13.0t/h(保温完好,10%排污率时)对应给水量: 14.3 m3/h蒸发量: 16t/h(10%保温脱落,10%排污率时)对应给水量: 17.6 m3/h蒸发量: 25t/h(40%保温脱落,10%排污率时)对应给水量: 27.5m3/h给水温度: 102~104℃系统总循环水量: 700—600 m3/h3以上参数参见X5212R1以及X5212ZK5。
2、汽化冷却系统的工作原理2.1.循环冷却回路内部冷却回路是指如下的回路:在正常工作时,汽包中的水位保持在汽包中心线以上100mm;由于本工程汽化冷却产汽送入厂区蒸汽管网,因此汽包运行压力根据管网压力确定,目前汽包工作压力确定为1.0—1.1MPa(g)。
冷却水通过汽包下降管、循环水泵、冷却水管总管,分配联箱,进入加热炉支撑水梁。
【精品】步进式燃气加热炉结构及控制系统设计毕业论文设计
河北工业大学毕业设计说明书题目:步进式燃气加热炉结构及控制系统设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:步进式燃气加热炉结构及控制系统设计摘要:工业炉的设计的目的是参考现有炉型,以热工理论为指导,设计出结构更完善的炉体结构。
本设计充分考虑了工业炉系统的各个方面。
对于炉膛,采用一般的平顶结构,使整体成本造价和安装费用大幅度降低。
对于烟道,由于加热圆形工件时,工件下方尚有一定空间且工作间距固定可在装料侧墙下部排烟。
对于天然气的预热,采用烟气加热天然气。
对于燃烧器,采用半喷射式烧嘴,与喷射式烧嘴相比,不仅缩短了烧嘴长度,而且通过调节一、二次空气量,从而在一定范围内可调节火焰长度。
对加热炉自动控制系统的设计,使加热炉更易于使用。
关键词:步进式燃气加热炉控制系统the design of walking-beam gas furnace structure and control systemAbstractthe design purpose of Industrial furnace is to reference existing furnace, With thermodynamic theory as the guide,designed structure more perfect furnace construction.This design is considered with the fully industrial furnace system.For furnace,The roof structure,make the whole cost and installation cost significantly reduced.For flue,when heated circular workpiece due,below are some workpiece and work in feeding fixed spacing of the lateral wall smoke.For gas preheating,Using the natural gas to heating.For burner,using half a jet burner,compared with the jet burner, not only shorten the length of burner,and through adjusting the first and the second air quantity,thus, adjustable flame length within a certain range.For the design of automatic control system of reheating furnace, make more easy to use.Keywords: walking-beam furnaces Gas furnace The control system目次1 引言 (4)2 设计任务书 (5)3 工业炉设计概论 (5)3.1 工业炉概念 (5)3.2 工业炉性能参数介绍 (6)3.3 工业炉基本分类 (8)3.4 设计内容 (8)3.5 工业炉设计原则 (9)3.6 本课题设计思路 (9)3.7 设计时间规划 (11)4 加热炉系统的具体设计 (11)4.1 燃料燃烧的计算 (11)4.2 炉体基本结构的设计 (14)5 热平衡计算 (18)5.1 加热段的热平衡 (18)5.2 预热段的热平衡 (20)6 预热器的设计计算 (23)6.1 预热器的选用 (23)6.2 空气预热器的设计计算 (24)6.3 天然气预热器的设计计算 (29)7 燃烧装置的设计 (35)7.1 烧嘴的选择 (35)7.2 空气管道的设计 (36)7.3 天然气管道的设计 (37)8 排烟系统的设计计算 (37)9 自动控制系统的设计 (40)9.1 坯料的侧长称重与入炉定位 (40)9.2 坯料的装卸 (40)9.3 炉内步进机构的传动 (40)9.4 炉内燃烧状况的检测 (40)9.5 炉温炉压控制 (40)9.6 炉膛含氧量检测 (40)10 加热炉系统的其它细节介绍 (41)10.1 进料工具的设计 (41)10.2 传动装置的设计 (41)10.3 钢件出口及炉门的设计 (41)10.4 炉底的设计 (41)10.5 炉子启动时注意事项 (42)10.6 对于环境的影响 (42)10.7 燃烧系统程序控制 (42)10.8 步进机械运行过程原理 (42)10.9 出渣系统 (43)结论 (43)参考文献 (43)致谢 (44)附录1-1.......................................... CAD附图-加热炉系统图附录1-2.......................................... CAD附图-加热炉系统图附录2................................................. CAD附图-炉膛简图附录3............................................... CAD附图-预热器简图附录4............................................... CAD附图-烧嘴形式图附录5......................................... CAD附图-自动控制系统简图1 引言作为一种重要的热工设备,工业炉广泛应用于物料的焙烧、干燥、熔化、熔炼、加热和热处理等各种生产过程中,不仅数量众多,而且种类繁多。
步进式加热炉控制系统设计_
步进式加热炉控制系统设计班级:测控技术与仪器083班设计日期:2011年12月22至2012年1月2号设计地点:安徽工业大学东校区目录第一部分:步进式加热炉1. 步进式加热炉简介 (3)2. 步进式加热炉结构 (4)3. 步进式加热炉工艺流程 (5)第二部分:DCS系统地选型⒈ DCS选型注意事项 (7)⒉本设计DCS选型 (7)⒊ DCS系统硬件选型 (8)⒋组态设计 (8)⒌设备安装 (9)⒍调试 (9)第三部分:步进式加热炉控制系统设计方案⒈步进式加热炉地主要性能参数 (9)⒉步进式加热炉具体控制方案设计 (9)第四部分:DCS组态图⒈ JX-300组态 (13)⒉加热炉控制系统演示工程 (14)⒊温度报警显示 (15)⒋温度和炉膛压力监控 (16)第五部分:心得体会第六部分:参考资料一、步进式加热炉工艺流程⒈步进式加热炉简介⑴步进式加热炉步进式加热炉是一种靠炉底或水冷金属梁地上升、前进、下降、后退地动作把料坯一步一步地移送前进地连续加热炉.炉子有固定炉底和步进炉底,或者有固定梁和步进梁.前者叫做步进底式炉,后者叫做步进梁式炉.轧钢用加热炉地步进梁通常由水冷管组成.步进梁式炉可对料坯实现上下双面加热.⑵步进式加热炉特点和推送式连续加热炉相比,步进式加热炉具有以下优点:1.可以加热各种形状相比地料坯,特别适合推送式炉不便加热地大板坯和异型坯.生产能力大,炉底强度可以达到800-100kg/m2 h,与推送式炉相比,加热等量地料坯,炉子长度可以缩短10%-15%.3.炉子长度不受推送比地限制,不会产生拱料、粘连现象.炉子地灵活性大,在炉长不变地情况下,通过改变料坯之间地距离,就可以改变炉内料块地数目,适应产量变化地需要.而且步进周期也是可调地,如果加大每一周期前进地步距,就意味着料坯在炉内地时间缩短,从而可以适应不同金属加热要求.单面加热地步进式炉没有水管黑印,不需要均热床.两面加热地情况比较复杂,对黑印地影响要看水管绝热良好与否而定.由于坯料不在炉底滑道上滑动,料坯地下面不会有划痕.推送式炉由于推力震动,使滑道及绝热材料经常损坏,而步进式炉不需要这些维修费用.7.轧机故障或停轧时,能踏步或将物料退出炉膛,以免料坯长期停留炉内造成氧化和脱碳.8.可以准确计算和控制加热时间,便于实现过程自动化.步进式加热炉存在地缺点:和同样生产能力地推送式炉相比,造价高15%-20%;其次步进式炉(两面加热地)炉底支撑水管较多,水耗量和热耗量超过同样生产能力地推送式炉.经数据表明,在同样小时产量下,步进式炉地热耗量比推送式炉高160KJ.⒉步进式加热炉地结构⑴步进式加热炉结构图图(2)炉底结构:从炉子结构看,步进式加热炉分为上加热步进式炉、上下加热步进式炉、双步进梁步进式炉等.上加热炉只有上部有加热装置,固定梁和移动梁是耐热金属制作地,固定炉底是耐或材料砌筑地.这种炉子几乎没有水冷结构,所以热耗较低,只能单面加热,用于较薄钢坯地加热.与推进式加热炉一样,为了满足加大钢坯地需要,步进式加热炉也发展了以下地加热方式,出现了上下加热地步进式加热炉.结构图如图(2).此炉底是架空地,可以实现双面加热,钢坯没有紧靠在一起,也可以看成是四面受热.下加热一般只能用侧烧,上加热可以用轴向端烧嘴,也可以用侧烧嘴或炉顶端烧嘴供热.考虑到轴向烧嘴火焰沿长度方向地温度分布和各段温度地控制,某些大型步进式炉有明显地炉顶压下,而下加热段设有端墙,以免各段温度之间相互干扰.因此这样地步进式炉子长度温度调节有更大地灵活性.如果炉子宽度较大,火焰长度又较短时,可以在炉顶上安装平焰烧嘴.(3)传动机构:步进式加热炉地传动机构分为机械传动和液压传动,目前广泛应用地是液压传动方式.此种传动方式运行稳定、结构简单、运行速度地控制比较准确,占地面积小、设备质量小、比机械传动有明显地优点.由于步进式炉很长,上下两面温度差过大,线膨胀地不同会造成大量地弯曲和隆起.为解决这个问题,目前一些炉子将大梁分成若干段,各段间留有一定地膨胀间隙,变形虽不能避免,但弯曲地程度大为减轻,不致影响炉子正常工作.(4)密封结构:为了保证步进梁正常无阻碍地运动,在活动梁和移动梁之间要有一定地间隙,对步进梁来说则在梁支撑穿过炉底部分有保证它运动地足够大地开孔.这些缝隙或开孔地存在虽然是必要地,但也容易吸入冷风,影响加热质量和降低燃料利用率,也可能造成炉气外逸,危害炉底下部设备,对轧钢用步进炉则必须考虑密封问题.目前有滑板式密封和水封两种密封形式,前者密封较差,水封密封较好.⒊步进式加热炉工艺流程一般情况下,加热炉沿炉膛长度方向分为预热段、加热段和均热段.进料端为预热段,炉气温度较低,其作用在于充分利用炉气热量,给进炉板坯预热到一定温度,以提高炉子地热效率.加热段为主要供热段,炉气温度较高,以利于实现板坯地快速加热,保证板坯加热到要求地目标温度.均热段位于出料端,炉气温度与金属料温度差别很小,保证出炉料坯地断面温度均匀.一般用于加热小断面料坯地炉子只有预热段和加热段.图(2) 步进式加热炉炉底结构钢坯加热是热轧生产工艺过程中地重要工序.其生产过程如下:对于步进式加热炉,钢坯地移动是通过固定梁和移动梁地周期运动来实现地.钢坯位于固定梁上,移动梁反复地进行上升、前进、下降、后退地矩形运动,移动梁地每一个循环运动带动钢坯在炉前进一步,而且保证钢坯没有任何滑动.传动机构地上下运动和前后运动分别是由独立地机构完成地.步进梁地进后运动多采用油压传动方式,上下运动可以采用油压传动也可以采用电动方式.钢坯被送到加热炉外地上料辊道上,经过测长后,从装料炉门进入炉内,然后在炉内悬臂辊道上进行对中定位,通过移动梁步进机械地周期运动,一步步地前进.当钢坯被输送到出炉位置,且已达到所要求地出炉温度,当接到允许出钢信号时,钢坯加热结束,由出料悬臂辊道从出料炉门送出,送往轧机进行轧制.工艺过程如图(4)固定梁水平面321 4下降上升固定梁移动梁图(3)步进结构连铸出坯焜道装料焜道装料机口炉内固定梁预热段加热段均热段出料焜道图(4)二、DCS系统选型⒈DCS选型注意事项⒈ DCS可以用于不同地工艺过程,它是通用地控制设备.⒉经济性,应该从DCS本身价格和预计所创效益角度考虑.⒊承包方地技术力量,也就是承包方对哪一工艺过程和DCS本身比较熟悉.⒋售后服务问题,国外厂商通常情况下存在配品、备件供应价格高,且不能及时供应问题.国内地DCS厂家配品、备件供应比较及时,售后服务方面做地也比较好.也可选用.⒌ DCS地技术先进性,指系统采用了经过验证地最新技术,并有发展前途和生命力.选型不但要考虑工程规模和投资预算,还要考虑到一系列其它地因素,选型是否恰当往往从一开始就决定了该系统今后地命运,应慎重考虑.⒉本设计DCS地选型一般地工程工程,需要进行可行性研究和工程地基础设计,以确定工艺基本要求、系统地规模、测点地数目及特性(如量程、单位、阀特性、触点地常开和常闭等)、控制要求(如联锁、常规控制、特殊控制等)、需监控地流程画面(如带测点地工艺流程图样式、操作界面地样式)、报表样式及要求、控制室地布置设计等等.明确这些要求,为下一步地选型、组态、安装、调试等工作做了准备.选择浙大中控JX-300X组态系统.JX-300X系统硬件结构⒊DCS系统硬件选型根据系统实际测点和控制情况,选择系统需要地硬件设备(机柜、机笼、卡件、操作站等),使硬件配置可以满足设计中地数据监控、画面浏览等要求,并为将来地系统扩展升级留有一定地余量.加热炉I/O点数⒋组态设计根据前期设计和硬件选型地结论,用JX-300X 系统组态软件包中地相关软件实现控制站、操作站等硬件设备在软件中地配置,操作画面设计,流程图绘制、控制方案编写,报表制作等等.一般地,组态设计按照以下地步骤进行:①以系统整体构架为基础,进行总体信息地组态②I/O 组态(I/O 设备、信号参数地设置)③控制组态(控制方案地实现)④操作组态(监控画面,如流程图等)对于一个工程地组态设计,主要是指利用JX-300X DCS 系统组态软件包,在工程师站上完成地设计、配置工作,这样地组态设计基本上是按照下面地步骤进行地:1. 整理硬件及 I/O 信息,分配测点2. 建立组态文件3. 主机设置4. 控制站 I/O 组态5. 控制方案组态6. 操作站组态7. 编译、修正⒌设备安装设备安装之前,需要确定地是指控制室地环境布置是否符合 DCS 工作要求,是否具备供电条件,接地系统是否完成,机柜、操作台等是否就位,电缆地铺设是否符合标准,现场仪表地就位是否正常.确认安装地准备工作就绪以后,可以进行设备接线、卡件安装等工作.⒍调试在设备就位地基础上,可以进行组态地下载以及控制系统地调试和联调.这些工作地进行测试了系统地各设备地通讯是否畅通,硬件工作是否正常,现场设备能否按照配置正确地工作,控制方案是否满足控制要求.三、步进式加热炉控制方案设计⒈步进梁式加热炉主要性能参数炉子额定能力:90t/h有销炉底强度:500Kg/(m2*h)钢坯加热温度:1050~1080摄氏度,最高1150摄氏度燃料:高焦炉混合煤气设计发热值:7531KJ/m3煤气接点压力:8000pa炉膛控制温度:均热段1100~1200摄氏度,加热段1150~1250摄氏度,预热段700~850摄氏度,炉膛最高温度1350度烧嘴数量:均热段:共28个,加热段34个烧嘴型号: BMT-3.34煤气调焰烧嘴炉膛控制压力: 0~20Pa空燃比: 1.2~4.5(随热值调整)⒉控制系统具体方案设计加热炉燃烧控制系统对加热炉控制来说,占有很重要地地位.它对于坯料加热温度地均匀,温度控制地准确,合理地进行燃烧,节约燃料,防止冒黑烟,减少有害气体对环境地污染,都有重要地意义.传统地加热炉炉温控制通常采用并行串级控制方法或双交叉限幅控制燃烧方法.并行串级控制方法比较简单、实用,而且负荷跟踪速度较快,但是在动态特性变化比较频繁地生产过程只能中,不能保持空气、燃料地较好跟随关系,难以实现最佳空燃配比.而双交叉限幅控制方法则能保证最佳空燃配比地实现,但同时也导致了整体上负荷跟踪速度地降低.⑴炉温控制采用具有快速补偿响应及抗积分饱和功能地双交叉限幅燃烧控制方法.加热炉各段炉温控制采用PID控制,过程值来自于选定地热电偶地测量值.2根热电偶检测地温度偏差回路实时监视偏差值,温度偏差高时将报警提示操作工.炉温控制器有自动、手动两种控制方式.当煤气/空气调节阀输出达到60%以上而煤气/空气地流量过程值低于20%时,煤气/空气显示故障并停段.在燃烧负荷发生急剧变化地情况下,由于空气流动管道与煤气流动管道特性间地差异,各阀门地响应速度和系统地响应速度不同,会带来缺氧燃烧现象和过氧燃烧现象地发生.当负荷增加时,燃料系统所需地煤气流量和空气流量理论上同时上升,但由于空气流量通常滞后,燃烧空气过少,此时燃料不能得到充分燃烧,致使热效率降低,同时造成烟囱冒黑烟,污染环境.相反负荷减少时,燃烧空气过多,多余地空气被加热后随废气一同带走,造成热效率降低,因此在燃烧控制中采用双交叉限幅控制.其结构是以出炉温度为一个主控回路,煤气流量和空气流量构成两个并联串级控制系统.其中,温度控制器是主控制器,实现温度地粗调,煤气流量控制器和空气流量控制器是平行地副控制器,完成精确控制.通过双交叉限幅,副回路控制器会在主回路地输出以及防止燃烧系统出现过氧和缺氧燃烧地上下限中选择一个合适地值给副回路控制器作为设定值,这样,煤气流量和空气流量会严格地按照一个合理地比值交替地上升,使实际地空燃比保持在合理地范围之内,从而克服了传统地串级控制系统存在地不足.具有快速补偿响应功能地交叉限幅控制方法,双交叉限幅燃烧控制地响应速度受燃料流量控制和空气流量控制,响应速度地制约取决于其应较慢一方,通常是空气流量.控制地响应速度在炉温设定值动态优化设定地燃烧系统中,这一问题显得尤为突出通常地解决方法,是当炉温设定值地变化率较大时,取消双交叉限幅功能代之以串级并行控制.本文采用地方法是在现有地双交叉限幅燃烧控制地基础上增加一快速响应功能,以改善空气流量控制系统地响应速度.这种控制方法主要思想是在正常状态下采用双交叉限幅燃烧控制方法,当负荷大幅度升降其变化超过响应速度,较快地燃料系统限制地能力时,燃料系统限制环节地输入输出之差,经动特性补偿方向性增益补偿和补偿量限制环节后,与空气系统限制环节地输出相加,此信号作为空气流量控制系统地设定值.实行强制性前馈作用以此来加快空气系统地响应速度,迅速解除对燃料系统地限制作用.图中A 为炉温调节器地输出,B和 D分别为根据空气流量测量值求得地黑烟界限和空气过剩界限,C 和 E分别为根据燃料流量测量求得地黑烟界限和空气过剩界限,K1-K4 为偏置数,β为量程修正系数,μ为空气过剩率设定.⑵煤气/空气流量控制当空气和煤气管道压力过小地时候会造成回火事故,使加热炉既不能正常工作.为了保证不发生这样地事故,煤气管道压力不能太小,因此需要在煤气和空气管道压力持续减小,而温度调节系统无法发挥作用地时候需要完全切断煤气供应,对燃烧系统进行保护,以防止回火,造成不必要地损失.煤气空气管道压力控制系统框图如图(5)所示:压力设定压力控制器电动调节阀气体管道压力检测变送图(5)管道压力控制框图图其控制流程图如图(6)所示:图(6)管道压力控制流程图⑶炉膛压力控制炉膛压力是实现加热炉自动控制地一个重要参数.当炉膛压力过高时,火烟就会从入(出)料口处大量冒出.这不仅使大量有效热量散失,增加炉子地燃料消耗,而且也容易烧坏炉子地钢结构和炉墙钢板,降低炉子地使用寿命.同时,炉压过大引起地冒火还会导致劳动环境地恶化.当炉膛压力过低时,会吸入大量地冷风,不但增加炉子地热耗还会增加钢坯地氧化烧损,甚至引起烧钢.因此,必须对炉膛压力进行有效控制.在加热炉最佳燃烧控制系统地基础上,炉膛压力控制可以通过控制烟道闸门地开启度或引风机调速来实现.炉膛压力主要通过设于排烟管道上调节阀地开度进行调节,正常时应保持炉膛微正压10~20Pa,以防止外部冷空气侵入和火焰外逸.以均热段炉压测点为被控参数,蓄热系统地排烟管道上地调节阀为操纵量.以炉气平衡出发,烟道排烟量应该以供风量相平衡,故采用简单地单回路控制系统对炉膛压力进行控制,有压力检测变送装置反馈回来地信号与给定值进行比较,当炉膛压力增大时,增大烟道阀门地开度;当炉膛压力减小时,减小烟道阀门地开度;炉子待轧熄火时,烟道闸门应完全关闭,以保证炉温不会很快降低.炉压控制系统方框图如图(7)所示:图(7)炉内压力控制框图其控制流程图如图(8)所示:四、DCS组态图⒈JX-300组态图出口压力PTPCPr+烟道图(8)炉内压力控制流程图⒉加热炉控制系统演示工程⒊温度报警显示⒋温度和炉膛压力监控五、心得体会通过这次地过程控制课程设计,我学到了很多,不仅仅是知识方面.刚接触到这个题目,感觉非常棘手,对各种只是都不了解,因而,就开始了搜索资料地过程.但是网上地资料也并不是很全面,很多东西还是很模糊,也去图书馆查阅了一些资料,再结合这自己所学地知识,慢慢地摸索出了一些门道.课程设计是一个综合性地题目,它包括地不只是过程控制地知识,还有像DCS,自动控制原理等等地知识地结合,是融会贯通地.这就让我将自己大学几年里学地知识综合到了一起,对自己所学地知识体系有了更进一步地理解.老师也进行了课程设计地答疑,让一些同学分享了自己做课程设计地经验,再加上老师地讲解,我对这次课程设计地思路、知识有了更加深刻地认识,也给我做课程设计时有了一定地指导方向.通过我们小组成员地共同努力,我们成功地将这次过程控制课程设计完成了.这次课程设计,让我学到了不少实际工程运用地知识,加深了我对课本知识地理解.同时,也锻炼了我对于问题分析,进而进行搜索、汇集、整理资料地能力.不仅如此,他还增强了我地团队意识,学习了团队地精神.总之,这是课程设计不只是一次知识地领悟,而且是对我人生发展地综合考验.我也能不断督促自己做地更好,不断地进步.六、参考资料1.《自动化仪表与过程控制》施仁,刘文江,郑辑光编第3版北京:电子工业出版社2. 电子文献:中国优秀硕士学士论文(加热炉控制)3. 浙大中控JX-300X系统与应用【期刊论文】周小力4.《组态软件应用指南:组态王Kingview和西门子WinCC》王善斌主编北京:化学工业出版社,20115.《分布式控制系统(DCS)设计与应用实例》/王常力, 罗安主编北京:电子工业出版社,20046.电子文献:中国优秀硕士学位论文(加热炉控制)。
汽化冷却系统在步进梁式加热炉上的节能改造
汽化冷却系统在步进梁式加热炉上的节能改造轧钢学术交流会论文专辑2009年中南·泛珠三角地区第五届1前言汽化冷却是国内加热炉上普遍采用的一种冷却工艺技术,它不仅可以提高炉内水冷件的使用寿命,而且产生的蒸汽也可以回收利用,是轧钢工序能耗中的一项“负能耗”指标。
安阳钢铁集团责任有限公司1780热连轧生产线上的3座步进梁式加热炉内的水梁和立柱全部采用汽化冷却。
我们对该系统在生产使用过程中暴露出的一些问题,采取了相关的措施,优化了这套冷却系统,达到了节能减排的目的。
2汽化冷却系统的构成及工艺流程汽化冷却系统由汽水循环回路系统、给水除氧系统、蒸汽系统、排汽系统、排污系统、加药系统、取样冷却系统组成,其中给水除氧系统为3座加热炉共用。
冷却介质是公司动力厂供应的软水。
冷却工艺流程为:软水→软水箱→软水泵→除氧器→给水泵→汽包→下降管→热力循环泵→分配联箱→(固定梁)→进口步进装置→活动梁→出口步进装置→上升管→汽包→蒸汽分离送入厂区管网。
3汽化冷却系统在运行中存在的一些问题3.1蒸汽流量负荷变化时,汽包水位三冲量控制不易实现汽包是汽化冷却系统中的核心设备,主要作用是对进入其内部的汽水混合物进行汽水分离,产生大量的蒸汽,维持炉内水梁、立柱的软水使用量。
可见汽包的水位控制是关键问题。
为了有效防止汽包虚假水位的产生,我们采用了以汽包产生的蒸汽流量为前馈信号,以汽包水位为主参数、给水流量为副参数的前馈加串级反馈的三冲量自动控制。
在汽包的放散管路上原先设计有一个蒸汽压力调节阀T,如图1所示,该阀的开闭只和汽包设定的压力值有关,汽化冷却系统在步进梁式加热炉上的节能改造李敬(安阳钢铁股份有限公司)摘要介绍了安钢1780热连轧步进梁式加热炉汽化冷却系统的进一步优化情况和在生产中的节能降耗措施。
关键词步进梁式加热炉汽化冷却装置节能降耗Energy-saving Reformation of Vaporization Cooling System inWalking-beam Reheating FurnaceLI Jing(Anyang Iron and Steel Stock Company Limited)Abstract The further optimized situation of vaporization cooling system in walking-beam reheating furnace of1780hot continuous rolled mill and its energy-saving and consumption-reducing measures in production were introduced.Key Words Walking-beam Reheating Furnace Vaporization Cooling Device Energy-saving and consumption-reducing 柳钢科技217柳钢科技轧钢学术交流会论文专辑2009年中南·泛珠三角地区第五届在打开后容易造成虚假水位的产生,并且放散量也无法得知。
步进梁式加热炉汽化冷却的应用研究
步进梁式加热炉的冷却构件主要是固定梁与活动梁 对固定粱来讲,就我厂目前的技术与实际运行经验,安全可以借鉴推钢式汽化冷却技术来代替水冷却系统。但对步进活动梁来说.由于它要求上升、前进、下降、后退这四个动作为一个活动周期,并周而复始,不断重复运动。这就要求管道的联接必须能承受一定的温度,一定的压力并作长期旋转活动而不渗漏的柔性组件联接。这是步进梁式加热炉汽化冷却技术成功与否的关键所在。其次.步进炉冷却构件的联接管的数量与汽包的高差等因素,较推钢式有极大的不同.其汽化冷却的计算、水量合理分配,特别是安全运行问题亦必须在设计中给予足够的重视。
三、步进式加热炉汽化冷却技术的现实性与可行性
推钢式加热炉采用汽化冷却技术.实践证明可达到省能、省电、省水,能够将回收的热量有效地予以利用.可以延长炉内冷却构件的寿命,减少被加热钢坯上的黑印,减少加热炉生产事故,使加热炉运行更加安全可靠若步进式加热炉的冷却系统也能改为汽化冷却系统,则其现实意义将比推钢式加热炉更加显著。
2、步进加热炉冷却系统.根据其结构形式不同.由原来的工业水冷却系统改造成汽化冷却系统、软水密闭循环系统、工业水冷却系统等三个部分,用于上钢二厂步进梁式加热炉上。实践证明,采用联合冷却装置,保证了不同结构的冷却构件得到合理冷却,设计技术合理,运行安全可靠,可为同类型设计提供有益的借鉴。
3、本项目中的柔性组件的关键设备活动接头,经实践证明运行时转动灵活可靠,密封性能好。在高压、高温(1.6MPa、200℃)下长期使用不渗漏,安全能替代进口专利产品满足步进梁式加热炉汽化冷却装置正常运行的需要,该设备结构简单,造价低廉,开创了我国转动阀门的新品种。具有广阔推广应用价值。
德钢加热炉汽化冷却装置施工方案
一、编制依据:1、德钢厂安装工程施工承包合同2、鞍钢设计院提供的施工图纸3、《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236-98)4、《工业管道工程施工及验收规范》(GB 50235-97)5、《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB 50184-93)6、压力管道质量体系文件:6.1《压力管道安装质量手册》6.2《压力管道安装程序文件》6.3有关压力管道安装作业指导书7、其它有关规定。
七、工程概况:1、工程概述:云南得胜钢厂60万吨高线步进式加热炉汽化冷却装置包括软水加压系统、汽包给水系统、循环管道系统、除氧系统、汽包排汽、放水、排污系统。
软水:设计1.0MPa 设计温度50。
C 试验压力1.5 MPa锅炉给水:3.2 MPa 设计温度50。
C 试验压力4.8MPa循环水:入口:1.6 MPa 设计温度201。
C出口:2.3 MPa 设计温度201。
C 试验压力2.66MPa 汽包设计1.47 MPa 试验压力0.8-1.3MPa本加热炉汽化冷却的循环系统采用强制循环系统,配备了一套循环水泵系统,系统内包括两台电动循环水泵和一台柴油循环水泵,正常情况下电动循环水泵一台运行一台备用;停电情况下柴油循环水泵运行保证加热炉炉底支撑管不断水。
2、任务重:压力管道施工要求质量要求高。
无论是从管道除锈、打坡口、焊接、试压都要进行严格的检查,所以在管道安装过程中,又要保证工期的顺利完成,给施工提出了更高的要求。
3、施工条件差:德钢厂施工场地狭小,施工过程中管道安装位于狭小的炉底,管线众多,稍不注意就与设备相碰,给安装调整工作带来一定的困难。
3、施工交叉作业突出:管道在施工过程中,土建5m平台也在交叉施工,安全要求比较突出。
5、必须按压力管道质量体系文件进行施工压力管道施工过程的监管要求严格,施工过程中要严格按照技术规定进行施工,施工保证环节多。
为确保施工质量,必须严格压力管道施工验收规范规定进行施工,施工过程中严格按规范进行检查。
步进式加热炉汽化冷却系统设计说明-设计院
首钢迁钢2#热轧工程步进梁式加热炉汽化冷却系统设计说明1、汽化冷却系统的设计概述1.1汽化冷却系统的冷却效果取决于汽化水的热量吸收。
对于步进梁式加热炉,汽化冷却系统设计为强制循环系统。
系统产生的饱和蒸汽进入车间蒸汽管网,或者在紧急情况下排入大气。
1.2循环系统的主要设备如下:——炉底水梁及立柱——汽包——循环水泵(共3台)——旋转接头组给水供应系统主要设备如下:——电动给水泵——除氧器——除盐水箱——电动除盐水泵——柴油机给水泵——加药装置加热炉炉底水梁,其外表面包扎有耐高温的保温层。
活动梁:4根;固定梁:4根;每根固定梁分为3段;每根活动梁分为3段;另外,在均热段设两根单独固定梁,各自并联进相邻的固定梁;梁的编号为:活动梁(串联结构):2#、4#、5#、7#;固定梁(串联结构):1#、8#;固定梁(串并联结构):3#、6#。
每段梁均由一根双水平管和若干立柱组成,其中一根立柱为双管立柱,是支撑梁冷却水进水和出水的接管;其它为采用带有芯管的单管立柱。
1.3主要运行参数汽包设计工作压力:0.8—1.3MPa(g)工作温度:对应压力下的饱和温度蒸发量:13.0t/h(保温完好,10%排污率时)对应给水量:14.3 m3/h蒸发量:16t/h(10%保温脱落,10%排污率时)对应给水量:17.6 m3/h蒸发量:25t/h(40%保温脱落,10%排污率时)对应给水量:27.5m3/h给水温度:102~104℃系统总循环水量:700—600 m3/h以上参数参见X5212R1以及X5212ZK5。
2、汽化冷却系统的工作原理2.1.循环冷却回路内部冷却回路是指如下的回路:在正常工作时,汽包中的水位保持在汽包中心线以上100mm;由于本工程汽化冷却产汽送入厂区蒸汽管网,因此汽包运行压力根据管网压力确定,目前汽包工作压力确定为1.0—1.1MPa(g)。
冷却水通过汽包下降管、循环水泵、冷却水管总管,分配联箱,进入加热炉支撑水梁。
步进梁式加热炉汽化冷却系统设计研究
2008年第1期总第125期冶金动力METALLURGICALPOWER1引言钢铁工业已经成为国内第一能耗和排放大户,重点企业的吨钢能耗与国际先进水平相比要高出20% ̄30%。
各重点钢铁企业正在响应国家节能降耗的产业政策,走发展循环经济,节约能源、改善环境、提升企业综合素质的路子。
冶金炉(包括高炉、转炉、电炉、加热炉)汽化冷却技术作为重大的节能技术正在取代传统的水冷技术,成为各大钢铁企业发展的重点节能技术,其中步进梁式加热炉汽化冷却技术在我国上个世纪90年代末才开始运用,而目前这项技术现在正在走向成熟。
2步进梁式加热炉采用汽化冷却的优点步进梁式加热炉采用汽化冷却的优点主要是相对水冷在节能、安全生产和出钢质量三方面的优势。
首先是节水。
这是步进梁式加热炉采用汽化冷却相对水冷的最大优势,这也是目前我国北方相对缺水地区钢铁企业步进梁式加热炉采用汽化冷却最大的驱动力。
因为工业水冷却方式为防止炉底水梁结垢方面的要求,炉底梁中冷却水温要控制在55℃以下,这样进出水梁的冷却水温差只能是25℃左右,热焓差为104kJ/kg,即采用水冷,1kg水能带走水梁104kJ的热量,而汽化冷却方式是利用汽化潜热来带走水梁热量,以国内汽化冷却主流设计压力0.8MPa为例,这种压力条件下的汽化潜热为2030kJ/kg,饱和水焓为742kJ/kg,这样采用汽化冷却1kg水能带走2772kJ热量,也就是说,一般条件下汽化冷却方式的用水量是水冷方式用水量的1/27。
其次是节能。
因为50℃左右的热水是不能二次利用的低档热源,而饱和蒸汽能够满足生产和生活用汽的要求,随着各大钢铁企业综合管线改造的完成和我国低参数蒸汽利用技术的逐步完善,汽化冷却相对水冷的优势将会更加显现,也将改变我国南方多水地区钢铁厂还在采用水冷方式的局面。
另外还能保证安全、高效、高质量生产。
最主要一点是防止结垢,因为水冷方式是通过温差传热,温度波动大,在炉底热负荷高峰期,冷却水温会超过55℃,使炉底水梁结垢,导致管壁局部过热而烧穿管壁,严重影响生产,汽化冷却系统因为采用软水来冷却,将不会出现结垢所带来的问题,延长水梁寿命,减少加热炉事故率,同样因为传热温差的减小,还将减少钢坯黑印,提高被加热钢坯的出炉质量。
步进梁式加热炉汽化冷却步进装置立式结构 (1)__tr
步进梁式加热炉汽化冷却步进装置立式结构程 链(中冶赛迪公司动力设计部, 重庆 400013)[摘 要] 介绍了步进梁式加热炉汽化冷却系统中的步进装置采用立式结构的技术方案,论述了立式结构的具体形式、旋转式球形接头的运行轨迹和受力分析,并通过试验对理论研究进行了验证,为在国内冶金行业大型步进梁式加热炉汽化冷却系统步进装置采用立式结构提供了理论上的保证,和实际经验。
[关键词] 汽冷装置 强制循环 水梁及立柱 立式结构1 概述1971年德国波鸿厂300 t/h 板坯步进梁式加热炉(下称步进炉)汽化冷却装置(下称汽冷装置)投运后,各国竞相采用,至1998年国外已有60余座。
从70多座。
1993年1月上钢二厂140 t/h 迪公司)设计,年获冶金部科技进步三等奖,重庆院申报了发明专利[1],1999年41997年9月列为“九五”划项目。
计或建设中的8座。
全部设备国产化的坯步进炉汽冷装置于2000年7见表1。
2 步进炉冷却方式及比较步进炉冷却方式及比较详见表3 汽冷装置循环冷却原理头和循环回路下降管中欠饱和水与上升管中汽水混合物的密度差产生的流动压头克服回路总阻力而形成的。
立柱管由带芯管的套管组成,外管受热,芯管不受热,立柱管是靠芯管内外介质的密度差产生的流动压头克服芯管内外阻力形成自然循环。
循环流动中利用水变为蒸汽吸收大量的热而冷却水梁及立柱。
循环冷却原理图如图1所示。
示:())1(0098.0/=∆+∆+∆=∆=−+=∑s ld x qs sh P P P P H Hp S γγ表1 国内在用和在建的步进炉汽冷装置加热炉 汽冷装置用户名称能力(t/h) 数量座 压力(MPa) 蒸发量(t/h.台)循环方式设计单位 投产时间 上钢二厂 140 1 0.8 3 强制 重庆院 1993年 新沪钢厂 80 1 0.8 4 强制 重庆院 1996年 西安轧钢厂 70 1 0.8 3.5 强制 重庆院 1998年 鞍钢热轧厂 270 2 1.3 12 强制 德国莱林公司 1999年 石钢热轧厂 80 1 0.8 4 强制 法国斯坦因 1999年 本钢4号炉 250 1 1.3 11 强制 重庆院 2000年 宣钢热轧厂 100 1 1.3 4.5 强制 重庆院、首钢院 2001年 武钢二热轧 300 2 1.3 15 强制 日本中外炉 2002年 梅钢2号炉 210 1 1.3 10 强制 重庆院 2001年 梅钢3号炉 210 1 1.3 10 强制 重庆院 建设中 武钢中板厂 110 1 1.27 8.5 强制 重庆院 2002年 上钢一钢 300 3 1.6 20 强制 重庆院 2003年 本钢5号炉 250 1 1.3 11 强制 中冶赛迪 2004年 太钢热轧厂 300 3 1.4 15 强制 中冶赛迪 2006年 八钢热轧厂 250 1 1.3 11 强制 中冶赛迪 2006年 宝钢三热轧 250 4 1.6 11 强制 中冶赛迪 2007年 安阳炉卷加热炉 250 1 1.0 11 强制 中冶赛迪 2005年 安阳1780 250 1 1.0 11 强制 中冶赛迪 2006年 武钢1580热轧厂 300 1 1.3 10.7 强制 中冶赛迪 建设中 本钢3号加热炉 250 1 1.3 11 强制 中冶赛迪 设计中 本钢三热轧 300 4 1.3 9.2 强制 中冶赛迪 设计中 太钢4号加热炉 260 1 1.6 17.9 强制 中冶赛迪 设计中 承德热轧厂加热炉 290 2 1.3 12.8 强制 中冶赛迪 设计中 泰钢加热炉 180 1 1.3 11.5 强制 中冶赛迪 设计中 八钢2号炉 250 1 1.3 11 强制 中冶赛迪 设计中 宝钢条钢厂 240 1 1.9 7.2 强制 中冶赛迪 设计中 安钢3号炉 250 1 1.0 11 强制 中冶赛迪 设计中∆4 汽冷装置系统组成、主要设备及功能汽冷装置由循环水、软水制备、给水及除氧、排污和取样系统组成。
我国第一座步进式加热炉汽化冷却装置的设计和推广价值
我国第一座步进式加热炉汽化冷却装置的设计和推广价值
余秋根
【期刊名称】《冶金能源》
【年(卷),期】1995(000)001
【摘要】介绍了我国第一步进式加热炉汽化冷却装置的设计,装置在上钢二厂1
40t/h步进式加热炉上的这套装置,采取了强制循环系统,水动力计算公式是综合了电站锅炉水动力计算方法和推钢式加热炉汽化冷却装置的经验得出的,步进机构球体转动接头采用了防震装置和导向装置,并在支架上采用恒重力吊架。
炉子投产一年来,平均单位油耗由32.52kg/t钢下降到30.12kg/t钢,常年效益达287.62万元,在国内现有40多座各
【总页数】1页(P37)
【作者】余秋根
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TF748.02
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加热炉汽化冷却控制系统优化设计
加热炉汽化冷却控制系统优化设计作者:于光学来源:《中国科技博览》2016年第27期1 背景及改造必要性中小型加热炉于1996年投产,近几年数次发生动水梁漏水事故,水梁、炉墙、炉顶、烧嘴均存在较大隐患。
为彻底解决加热炉水梁存在的问题,在不对现有加热炉结构做较大变动的条件下,决定对中小型加热炉水梁进行汽化冷却改造。
2 工艺流程汽化冷却主要利用水变成蒸汽时吸收大量的汽化潜热,使冷却构件得到充分冷却。
工艺流程为:软水通过软水泵由软水箱送入除氧器,再经给水泵进入汽包,补充汽包损失的水量。
循环采用集下单上系统,软水由内径较大的下降管沿汽包底部下降到下联箱、并经柔性组件,上联箱进入固定梁、步进活动梁等冷却构件,吸收热量后,从上联箱、柔性组件,下联箱再经上升管回到汽包,组成一个汽化冷却闭环循环系统。
汽水混合物回到汽包后,进行汽水分离,蒸汽送到用汽单位,水则贮存于汽包下部,与补充水一起参加再循环。
3 汽包液位控制原理为了确保汽包与加热炉的冷却循环水安全正常生产,需要维持系统的给水量与送出的蒸汽量的平衡,即可以通过控制汽包补充新水流量大小来控制汽包的水位相对稳定在一定范围内,适应各种工况的运行。
影响汽包液位的因素除了加热汽化外,还有蒸汽和给水流量的波动。
当负荷突然增大,汽包压力突然降低,水就会急剧汽化,出现大量气泡,形成了“虚假液位”。
这时调节器就会误以为液位升高而关小供水阀门,影响生产甚至造成危险。
为避免这种情况的发生,需要计算汽包出汽量、进水量以及汽包的平均液位,进行对比验证,克服汽包水位波动。
我们采用三冲量控制方式对汽包进行连续补水(图2)。
稳定状态下,液位测量信号等于给定值,液位调节器的输出,蒸汽流量及给水流量等三个信号,通过加法器得到的输出参数为:I0=K1 I1-K2 I2+K3 I3I1为液位调节器的输出参数(汽包给水流量采用电磁流量计,4-20mA信号送控制系统。
)I2为蒸汽流量变送器的参数(汽包送出蒸汽流量采用孔板测量,流量信号送控制系统。
步进梁式加热炉汽化冷却系统的设计及应用
汽化冷却与工业水冷相 比有以下优点 :
( 1 ) 耗水 量少 。 同等 热负 荷 的情 况 下 , 汽 化冷 却 的耗 水量 比水 冷 的耗水 量少 得多 。 例如 , 采用 水冷 ,
假设 进 出 口水 的平均 温 差 为 2 5℃ , 则 1 k g 水 所 带
走的热量仅为 1 0 4 k J 。而采用汽化冷却之后 , 假设
设 计压 力 在 0 . 8 MP a ,这 时饱 和 水焓 是 7 4 2 k J , k g , 汽 化潜 热 是 2 0 3 0 k J / k g ,因此 1 k g水 所 能带 走 的 热量为 2 7 7 2 k J 。在 炉底 热 负 荷相 同 的情 况下 , 汽
1 引言
阻力而 形成 的。 水 梁单 立柱 管是 由带 芯管 的套 管组
我 国是 钢铁 产量 大 国 , 钢 铁 生产 企业 是 能源 消
成, 外管受热 , 芯管不受热 , 立柱管是靠芯管 内外介 质的密度差产生 的流动压头克服芯管 内外的流动
阻力 , 形成 自然循 环来 冷却 的 。循 环 流动 过程 中利
S t e e l Gr o u p Co . ,L t d .Pr a c t i c a l a p p l i c a t i o n p r e s e n t e d t h e s y s t e m s a v e d e n e r g y ,p r o l o ng e d t h e s e r v i c e l i f e o f c o o l e d c o mp o n e n t a n d a c h i e v e d g o o d e c o n o mi c b e ne i f t . Ke y wo r ds r e h e  ̄i n g f u r n a c e ; e v a p o r a t i v e c o o l i ng ;e n e r g y s a v i ng ;d e s i g n ;a p p l i c a t i o n
步进式加热炉控制系统设计
步进式加热炉控制系统设计目录第一部分:步进式加热炉1. 步进式加热炉简介.................................................................................3. 步进式加热炉结构 (4)3. 步进式加热炉工艺流程 (5)第二部分:DCS系统的选型⒈DCS选型注意事项 (7)⒉本设计DCS选型 (7)⒊DCS系统硬件选型 (8)⒋组态设计 (8)⒌设备安装 (9)⒍调试 (9)第三部分:步进式加热炉控制系统设计方案⒈步进式加热炉的主要性能参数 (9)⒉步进式加热炉具体控制方案设计 (9)第四部分:DCS组态图⒈JX-300组态 (13)⒉加热炉控制系统演示工程 (14)⒊温度报警显示 (15)⒋温度和炉膛压力监控 (16)第五部分:心得体会第六部分:参考资料一、步进式加热炉工艺流程⒈步进式加热炉简介⑴步进式加热炉步进式加热炉是一种靠炉底或水冷金属梁的上升、前进、下降、后退的动作把料坯一步一步地移送前进的连续加热炉。
炉子有固定炉底和步进炉底,或者有固定梁和步进梁。
前者叫做步进底式炉,后者叫做步进梁式炉。
轧钢用加热炉的步进梁通常由水冷管组成。
步进梁式炉可对料坯实现上下双面加热。
⑵步进式加热炉特点⒉步进式加热炉的结构⑴步进式加热炉结构图图(1)⒊步进式加热炉工艺流程一般情况下,加热炉沿炉膛长度方向分为预热段、加热段和均热段。
进料端为预热段,炉气温度较低,其作用在于充分利用炉气热量,给进炉板坯预热到一定温度,以提高炉子的热效率。
加热段为主要供热段,炉气温度较高,以利于实现板坯的快速加热,保证板坯加热到要求的目标温度。
均热段位于出料端,炉气温度与金属料温度差别很小,保证出炉料坯的断面温度均匀。
一般用于加热小断面料坯的炉子只有预热段和加热段。
钢坯加热是热轧生产工艺过程中的重要工序。
其生产过程如下:对于步进式加热炉,钢坯的移动是通过固定梁和移动梁的周期运动来实现的。
步进梁式加热炉汽化冷却装置的设计探讨
步进梁式加热炉汽化冷却装置的设计探讨摘要:重点介绍了南钢新中棒180t/h步进梁式加热炉汽化冷却装置的组成、基本原理、结构及使用效果。
对同类加热炉的设计具有一定的指导作用。
关键词:步进梁式;加热炉;汽化冷却;中图分类号:tg155.1+21引言步进梁式加热炉具有加热速度快、加热均匀、烧损少,可调节装钢量、减少和防止钢坯脱碳、可防止拱钢和粘钢,易出空炉料、可缩短凉炉检修和开炉升温周期、易于采用计算机对钢坯跟踪等优点。
轧钢加热炉冷却构件的冷却有工业水冷却和汽化冷却两种方式。
工业水冷却存在以下问题:水中含钙镁离子、溶解氧和杂物、影响轧机生产;为防结垢,水温控制在小于等于55度,致使循环水量大,能耗高;有室外冷却水系统,占地大;水温低致使钢坯黑印加重。
余热不回收,不能直接回收投资。
步进梁式加热炉的水梁和立柱采用汽化冷却的优点:1.在水梁和立柱中循环流动的水是软水,能延长水梁和立柱的使用寿命,减少停炉维修时间,增加了轧制产量。
2.由于在水梁和立柱中的循环水温度比较高,能减轻钢坯的黑印,提高了待轧坯料的加热质量。
3.汽化冷却装置能产蒸汽,回收热能,降低能耗,节能效益显著。
4.较之水冷却,布置紧凑,补充水量少,有效回收热能。
5.汽化冷却装置的一次性投资虽然比较大,但能回收蒸汽,节约用水,投资回收约需2年~2年6个月。
目前国内大部分轧钢加热炉已采取汽化冷却技术。
2.南钢步进梁加热炉汽化冷却装置2.1、加热炉主要参数以南京钢铁厂新中棒180t/h步进梁式加热炉工程为例,本工程设步进梁式加热炉一座,加热炉额定生产能力为180t/h(冷坯),有效炉长为42.96m、炉宽13.1m、炉底有效面积600m2;加热钢种为优质碳结钢、合金结构钢、冷镦钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、易切钢和锚链钢等。
加热炉设两套液压步进机构、两套提升和平移框架;按其功能分:均热段炉温:1200~1220℃,加热段炉温:1240~1260℃;预热段炉温:1000~1150℃。
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首钢迁钢2#热轧工程步进梁式加热炉汽化冷却系统设计说明1、汽化冷却系统的设计概述1.1汽化冷却系统的冷却效果取决于汽化水的热量吸收。
对于步进梁式加热炉,汽化冷却系统设计为强制循环系统。
系统产生的饱和蒸汽进入车间蒸汽管网,或者在紧急情况下排入大气。
1.2循环系统的主要设备如下:——炉底水梁及立柱——汽包——循环水泵(共3台)——旋转接头组给水供应系统主要设备如下:——电动给水泵——除氧器——除盐水箱——电动除盐水泵——柴油机给水泵——加药装置加热炉炉底水梁,其外表面包扎有耐高温的保温层。
活动梁:4根;固定梁:4根;每根固定梁分为3段;每根活动梁分为3段;另外,在均热段设两根单独固定梁,各自并联进相邻的固定梁;梁的编号为:活动梁(串联结构):2#、4#、5#、7#;固定梁(串联结构):1#、8#;固定梁(串并联结构):3#、6#。
每段梁均由一根双水平管和若干立柱组成,其中一根立柱为双管立柱,是支撑梁冷却水进水和出水的接管;其它为采用带有芯管的单管立柱。
1.3主要运行参数汽包设计工作压力:0.8—1.3MPa(g)工作温度:对应压力下的饱和温度蒸发量:13.0t/h(保温完好,10%排污率时)对应给水量:14.3 m3/h蒸发量:16t/h(10%保温脱落,10%排污率时)对应给水量:17.6 m3/h蒸发量:25t/h(40%保温脱落,10%排污率时)对应给水量:27.5m3/h给水温度:102~104℃系统总循环水量:700—600 m3/h以上参数参见X5212R1以及X5212ZK5。
2、汽化冷却系统的工作原理2.1.循环冷却回路内部冷却回路是指如下的回路:在正常工作时,汽包中的水位保持在汽包中心线以上100mm;由于本工程汽化冷却产汽送入厂区蒸汽管网,因此汽包运行压力根据管网压力确定,目前汽包工作压力确定为1.0—1.1MPa(g)。
冷却水通过汽包下降管、循环水泵、冷却水管总管,分配联箱,进入加热炉支撑水梁。
冷却水从分配联箱接出的进水支管,经过流量调节后,流经各冷却部件。
各段炉底梁构成8个冷却回路,在进水联箱和回水联箱之间这些回路为并联工作方式。
在炉底水梁中,冷却水吸收热量,并将热量通过循环水经上升管送至汽包。
2.1.1汽包系统产生的汽水混合物在汽包中被分离成蒸汽和水,水流回内部冷却回路,而蒸汽通过蒸汽引出管排出。
为保证系统运行安全,汽包的容积能够保证在停止向汽包给水后,加热炉仍能运行约1小时。
汽包的正常水位在汽包中心线以上100mm。
正常工作时,汽包的蒸汽压力和水位分别通过蒸汽压力调节阀、蒸汽放散阀及汽包液位调节阀进行自动控制。
这三个控制阀均可通过闸阀与系统隔离,此时汽包的水位和工作压力分别可通过手动旁路控制阀来手动控制。
汽包压力和水位在就地和控制室均有指示,汽包上装设了远传压力表和两个远传水位计(平衡容器),汽包超高低压及高低水位报警在控制室发出。
为系统排空,在汽包上装设放散管,并设放散调节阀,在紧急情况下,可以用该放散阀控制汽包压力。
为保证放散调节阀在事故状态下失电失气时全开放散,在放散管道上设手动阀。
汽包上装有两个安全阀,每个安全阀能够排放系统产生蒸汽量的一半。
为控制锅炉水水质,汽包排污设定期排污阀,排除汽包底部杂质,同时设连续排污阀以排出汽水表面杂质,根据汽包内的水质来调节排污率,可以通过取样冷却器的控制阀每天取样。
2.1.2循环水泵循环冷却回路的冷却水是靠循环水泵产生动力,进行循环,两台循环水泵为电动机驱动,一台循环水泵为柴油机驱动。
正常工作时,一台电动循环水泵运行,当(1)运行水泵故障,(2)或者循环水泵进出口联箱之间的压差小于0.2MPa,(3)或者循环泵出口流量小于530m3/h时,备用电动循环水泵自动启动。
启动顺序为:1)备用电动循环水泵2)柴油机循环水泵此后由操作人员根据现场水泵及电源的实际工况判断是否保证双泵或多泵运行。
柴油机循环水泵的另外一个启动信号是两台电动热水循环泵电源失电或两台电动泵故障。
每台电动泵可通过泵出口处的电动切断蝶阀以及止回阀与系统隔离。
电动热水循环泵以及泵出口电动蝶阀的启动、停止顺序控制是:启动热水循环水泵,启动后延时10s再打开泵出口电动蝶阀。
电动蝶阀开到位;热水循环泵停泵顺序控制是:关闭热水循环泵电动蝶阀,延时10s再停泵。
电动蝶阀关到位。
参见X5212ZK5。
2.1.3旋转接头组为连接步进梁炉底管冷却系统,在加热炉底部设有旋转接头组件装置,这些旋转接头组件能够满足步进梁垂直和水平运行的需要。
进水旋转接头组件装置有两套,回水旋转接头组件装置两套。
在不用停止加热炉运行的情况下,通过装设的手动蝶阀可将一组旋转接头组与系统隔离,更换泄露的旋转接头。
2.1.4单个冷却回路炉底水梁共有8个冷却回路。
每一冷却回路的冷却水流量是根据该回路的最大计算热负荷以及介质在水梁中的流速来确定的,每个回路的流量可以通过设置在回路上的手动阀进行调节。
在每个冷却回路上均装有流量计,包括指示和低流量报警,报警信号送入控制室并记录。
当出现某一冷却回路流量过低报警时,说明该回路流量低于最小值,通过调节相应回路进水管上的手动控制阀,使该回路的进水流量回到正常值。
每个冷却回路以及总管的正常运行流量、报警流量参见下表表一2.2给水供应2.2.1汽包排出蒸汽及排污等要通过连续的给水来补充,以保持汽包水位的恒定。
给水管道上设给水调节阀,通过汽包上的液位信号连续调整给水量,控制液位。
2.2.2给水泵房两座加热炉汽化冷却设一座给水泵房,给水系统的主要设备有:除盐水箱、除盐水泵、给水泵和磷酸盐加药装置。
2.2.2.1除盐水箱及水泵除盐水从厂区综合管网进入加热炉汽化冷却水泵房内的除盐水箱,通过除盐水泵将除盐水箱中的除盐水送至1#、2#除氧器的除氧头,系统设3台除盐水泵,工作制度为两用一备。
除盐水泵共有三台,其中1#除盐水泵对应于1#炉汽化冷却;2#除盐水泵对应于2#炉汽化冷却,放在1#炉汽化冷却系统进行控制;而3#除盐水泵为1#除盐水泵及2#除盐水泵的备用泵,放在1#炉汽化冷却系统进行控制。
除盐水泵启停控制:除氧器液位高于+700mm时,除盐水泵停止运行;除氧器液位低于-250mm时,启动除盐水泵。
经除氧后的除盐水从1#、2#除氧器的支管汇入总管,之后通过电动给水泵将除氧后的除盐水送至1#、2#汽包。
2.2.2.2给水泵系统中给水泵共有5台,其中1#、2#电动给水泵用于1#汽化冷却系统,一备一用;3#、4#电动给水泵用于2#汽化冷却系统,一备一用;此外还有一台柴油给水泵,当电动给水泵同时发生故障时,或电动给水泵电源故障时,柴油机给水泵启动,柴油机给水泵既可从除氧水箱吸水又可从除盐水箱吸水,保证汽化冷却系统继续运行。
电动给水泵启停控制:汽包液位高于+300mm时,给水泵停止运行;汽包液位低于-100mm时,启动给水泵。
电动给水泵启动顺序:启动给水泵,启动后延时10s再打开给水泵出口电动阀。
电动给水泵停泵顺序:关闭给水泵出口电动阀,延时10s再停泵。
汽包给水管上装有压力和流量仪表以及液位控制阀。
参见X5212ZK52.2.2.3加药装置给水泵房中设有一套磷酸盐加药装置,磷酸盐药液通过加药泵加到汽包中。
2.3蒸汽送出通过蒸汽输送管道,加热炉汽化冷却系统产生的饱和蒸汽送入车间蒸汽母管。
蒸汽送出管上装有流量计,可在汽化冷却控制室指示蒸汽产量。
当蒸汽流量超过最大允许蒸汽产量时,炉底管的保温需要更新。
蒸汽流量过大报警值为20t/h,报警信号在加热炉控制室发出。
汽包的压力通过蒸汽送出管上的压力阀控制。
3、各个调节阀的控制说明3.1 汽包出口蒸汽管压力调节阀(V1 )根据汽包出口蒸汽压力(汽包本体压力),对汽包出口蒸汽压力调节阀V1进行调节。
控制汽包压力范围为1.0—1.1MPa。
3.2 汽包补水管流量调节阀(V2)根据汽包液位,对汽包补水流量调节阀V2进行调节。
以汽包水平中心线为0.0mm,中心线以上为正,中心线以下为负。
汽包极限高水位为+500mm,极限低水位为-100,控制汽包液位范围为+50mm~+150mm。
3.3 除氧器压力调节阀(V3a/V3b)根据除氧器本体压力,对除氧器入口蒸汽压力调节阀V3a/V3b进行调节。
除氧器为大气式热力除氧器,正常工作压力变化范围为0.015MPa~0.03MPa,正常值为0.02MPa。
3.4 除氧器入口除盐水流量调节阀(V4a/V4b)根据除氧器液位高低,对除氧器入口除盐水流量调节阀V4a/V4b进行调节。
以除氧器水平中心线为中心线,中心线以上为正,中心线以下为负。
除氧器极限高水位为+700mm,极限低水位为-200mm,正常液位控制范围为+500mm~+350mm。
3.5 除氧器温度调节阀V5a/V5b根据除氧器水空间的温度,对流入除氧器的蒸汽调节阀V5a/V5b进行调节。
水温控制在102℃—104℃。
3.6 汽包蒸汽放散调节阀(V6)根据汽包出口蒸汽压力(即汽包本体压力),对汽包出口蒸汽压力调节阀V6进行控制。
当汽包压力大于1.2MPa 时,压力调节阀开启,放散卸压;当汽包压力低于1.0MPa时,调节阀关闭。
3.7 除盐水补水管切断阀(V7)根据除盐水箱液位高低,对除盐水补水管切断阀(V7)进行控制。
以水箱底面为0.0位,控制除盐水箱液位范围+2700—+1000mm,+1000mm时打开切断阀,+2700mm时关闭切断阀。
参见X5212ZK5。