加热炉毕业设计论文
中频感应加热炉毕业设计
中频感应加热炉毕业设计引言中频感应加热炉是一种常见的工业加热设备,广泛应用于金属材料的加热、熔化和热处理等领域。
在本毕业设计中,我们将设计并实现一个中频感应加热炉,用于对金属材料进行加热实验。
本文将详细介绍设计方案和实施步骤。
设计方案系统结构中频感应加热炉由主机、感应线圈、冷却系统和控制系统等部分组成。
主机负责产生中频电流,通过感应线圈将能量传输到被加热物体上。
控制系统用于控制加热过程的参数和监测系统状态。
冷却系统用于保持设备工作时的温度,避免过热。
设计要点•输出功率调节:设计中频感应加热炉时需要考虑到不同材料的加热需求。
因此,要设计一种能够调节输出功率的机制,以便根据需要对被加热物体进行目标加热。
•温度控制系统:为了确保被加热物体加热至预定温度并保持稳定,需设计一个有效的温度控制系统。
可以采用PID控制算法对加热过程进行精确控制。
•安全保护机制:为了保证操作人员和设备的安全,需要设计多种安全保护机制,如过流保护、过热保护和过载保护等。
•易操作性:考虑到用户的使用体验,设计中频感应加热炉时应尽量简化操作界面,提供直观的操作指导和提示信息。
实施步骤1.梳理需求:明确实验要求和目标,确定所需材料和加热温度范围等。
2.选型和采购:根据需求和预算,选择适合的主机、感应线圈、冷却系统和控制系统等设备,并进行采购。
3.组装设备:根据设备说明书,按照标准流程组装设备,并进行连接和布线。
4.编写控制程序:根据需求,编写中频感应加热炉的控制程序。
该程序应具备调节功率、温度控制和安全保护等功能。
5.调试和测试:对设备进行调试和测试,通过加热实验验证设备功能和效果。
6.优化和改进:根据测试结果,对设备进行优化和改进,提高工作效率和加热质量。
结论通过本毕业设计项目,我们成功设计并实现了一个中频感应加热炉,用于金属材料的加热实验。
该设备具有输出功率调节、温度控制、安全保护和易操作性等特点。
在未来的工业应用中,该设备可以广泛应用于金属材料的加热和热处理领域,具备一定的商业价值。
真空加热炉设计毕业论文
随着技术的改进,现在开始尝试真空加热炉。
真空热处理是应用于制造工业中,为了使工业产品具备良好性能的必要中间工序。在航空部门,飞机制造的中间工序——钛合金热处理所需设备为大型真空热处理炉。国内相关的文章对其控制系统的理论和实际的工作研究的并不多见。这篇文章将结合实际经验,并建立在前人的基础上,对先进真空热处理予以阐述。
题目:真空加热炉设计
本文设计的是一座真空加热炉,主要目的是为了在轧钢之前对钢进行真空加热。加热炉是在冶金、化工、机械制造等工业部门中,以燃料燃烧的火焰为热源的各种工业炉的统称。而真空炉是为了隔绝空气、氧化气体等介质环境的一种工业炉的统称。本文则是通过结合加热炉和真空炉的优点而设计出真空加热炉。
为了设计出这么一款真空加热炉,本文从各个方面进行合理的分析,也从以往的加热炉和真空炉的结构设计出发,来设计这一种用于加热钢胚的真空加热炉,来满足设计的目的。
我国真空热处理设备长期处于落后状态,国家经济基础又薄弱,所以目前仅在一些重点企业和新兴企业得到了根本性的技术改造和更新,设备也多引进国外生产的真空炉,而大多数的热处理车间仍没摆脱落后状态,其中国内缺乏大型真空炉的生产厂家,个别也是与国外厂家进行合作并采用国外的先进技术设计制造,或者国外厂家在国内兴办独资企业。由于许多技术均有差距,如制造大型炉壳的剪板机和卷板机国内鲜有,即使生产出能够保持有效工作区尺寸的炉壳,同样尺寸的抽真空系统却难以保证生产零件过程中所需的真空度,以及抽高真空的扩散泵所用的泵油难以达标等等。而且国内有一些陈旧的设备正在使用,由于基本上可以满足使用要求,故还没有进行更新换代。因此,也不可能在短时间内都
th推钢式连续加热炉设计论文
毕业设计(论文)任务书课题名称产量120t/h(混合煤气)推钢式连续加热炉设计学院专业班级热能与动力工程042班姓名学号049014196毕业设计(论文)的工作内容:(1)文献调研(2)炉子热工计算,用计算机进行(3)绘图:用autocad绘出加热炉的三视图(4)设计说明书(5)翻译与课题有关的外文文献一篇起止时间:2008年3月20日至2008年6月20日共周指导教师签字系主任签字院长签字加热能力为120吨/小时加热炉设书摘要论文开始就工业炉的历史,现在的状况和其发展方向做了陈述,着重对工业炉的结构以及工业炉的操作制度,节能技术改进和“三高一低”理论的介绍,接着对工业炉的配套设备及烧嘴,换热器,烟囱等的相关结构和选用进行分析陈述。
然后对120吨/小时的推钢式加热炉的设计计算。
本文设计的加热炉是三段式推钢加热炉,在设计的参数选择上体现了“三高一低”的理论,并对该加热炉一些技术和经济指标进行评述。
关键字:工业炉节能“三高一低”AbstractThe paper started on the industry stove's history, present's condition and its development direction has made the statement, emphatically to industry stove's structure as well as industry stove's operating duty, energy conservation technical change and “three high one low” theory introduction, then to the industry stove's supplementary equipment and the burner nozzle, the heatinterchanger, the chimney and so on related structure and selected carries on the analysis statement. Then pushes the steel type heating furnace's design calculation to120 tons/hour.this article designs the heating furnace is the triad pushes the steel heating furnace, has manifested “three high one low” the theory in the design parameter ch oice, and carries on the narration to this heating furnace some technologies and the economic indicator.Key words: Industry stove Energy conservation“three high one low”目录文献综述 (6)1.1.工业炉的发展史 (6)1.2.工业炉的基本类型 (6)1.2.1 火焰炉结构 (7)1.2.1.1 火焰炉的组成 (8)1.2.1.2现代推钢式连续加热炉 (11)1.3.燃烧系统及其控制 (13)1.3.1 烧嘴及其分布 (13)1.3.2 燃烧控制技术 (13)1.4.排烟系统 (15)1.4.1烟道 (15)1.4.2 烟囱 (15)1.4.2.1 排烟方式 (16)1.4.3 换热器及其保护 (16)1.4.4 炉膛压力控制 (16)1.5.工业炉的节能 (17)1.5.1 工业炉节能的几个措施 (17)1.5.2 燃料炉的节能 (18)1.5.3 加热工艺设计节能 (19)1.5.3.1 常规加热工艺规程节能 (19)1.5.4结论 (20)1.6 推钢机的结构特点及应用 (20)1.6.1 推钢机种类 (20)1.6.2 双机架齿轮齿条式推钢机结构及特点 (20)1.7加热炉耐火材料的选用 (21)1.7.1 使用性能 (21)1.7.1.1 热性能 (21)1.7.1.2 其它特殊性能要求 (23)1.7.2 工艺性能 (23)1.7.3 加热炉内衬选材方案的评价 (23)1.7.4 结论 (24)1.8 工业炉的发展方向 (24)1.8.1“三高一低”理论 (26)1.8.2 “三高一低”理论的技术基础 (26)2.1设计任务: (28)2.2热工计算 (28)2.2.1燃料燃烧计算 (28)2.2.2炉膛热交换计算 (30)2.2.3 金属加热计算 (32)2.2.3.1 钢坯的均热时间及温度参数 (33)2.2.3.2 加热段炉气温度 (34)2.2.3.3 燃料利用系数及预热段加热时间 (34)2.2.3.4 各段金属加热时间 (37)2.2.4 炉子主要尺寸计算 (38)2.2.4.1 炉子长度计算 (38)2.2.4.2 炉门数量和尺寸的确定 (39)2.2.5炉膛热平衡与燃料消耗量计算 (41)2.2.5.1炉膛热收入Q入 (41)2.2.5.2炉膛热支出Q出 (41)2.2.5.3炉膛热平衡与燃料消耗量 (46)2.2.5.4炉子工作指标 (46)2.2.6 烧嘴的选用 (46)2.2.7空气换热器设计计算 (48)2.2.8.空气管路阻力损失计算及鼓风机选择 (56)2.2.9烟道阻力损失及烟囱计算(引风机选择) (62)结论 (67)附录:英文翻译及原文 (69)文献综述前言高产、优质、低耗、低成本、低污染反映了轧钢加热炉的综合技术经济指标,用少投入实现产能的最大化,是企业和热工工作者的追求目标,亦是轧钢加热炉的发展趋向。
毕业设计(论文)电加热炉温度控制硬件系统设计[管理资料]
东华理工学院长江学院毕业设计(论文)题目:电加热炉温度控制硬件系统设计英文题目:The Hardware System Design for ElectricityHeating Furnace Temperature Control系别:电子与机械工程系学生姓名:班级:023122指导教师:专业:自动化二零零九年六月摘要本文以电加热炉的温度控制为被控对象,通过对电加热炉的温度控制对象特性的分析来确定电加热炉的温度控制硬件系统的设计和控制方案。
本课题是高温电加热炉的温度控制系统为研究对象,其中第一部分为硬件设计,主要由控制电路(包括8031处理器)、存储器2716、键盘/显示器接口8279等)、测温及报警电路(包括声光报警、温度检测及A/D转换等)、调功电路等组成。
系统采用温度补偿和过零触发等技术,从硬件上保证了测温精度,为提高控制精度打下了基础。
在第二部分建立了被控对象的数学模型,控制采用比较成熟的变速积分分离PID 算法,并通过仿真选择了控制律的参数。
利用8031单片机构成了控制器,实现了实时控制。
测量温度部分是靠热电偶来实现,热电偶的冷端补偿采用热电偶(铂銠10-铂铑热电偶)温度传感器,测量标准,克服了常规方法补偿误差大的缺点,该系统具有软启动、程序升温、键盘输入、显示打印等功能,使温度控制为误差达到≤±5℃,调节温度的超调量小于30%,实时显示炉内温度,记录温度变化的过程。
为了在工业现场应用中具有较强的抗干扰能力,采取了一系列抗干扰措施。
以单片机为核心,采用温度变送器桥路和8031,实现对电炉温度的自动控制。
该控制系统具有硬件成本低、控温精度较高、可靠性好、抗干扰能力强等特点。
有较高的适用价值和理论价值。
关键字电加热炉;温度控制;8031单片机AbstractThe heating furnace temperature control to call for the alleged target, Through Feb heating furnace temperature control analysis to determine the identity of the target heating furnace temperature control system hardware design and control programmers.This paper studies on improving the high-temperature resistance stove temperature control system. The hardware has been described on the first part of this paper. It consists of the control-circuit (included 831 CPU, 2746/2864A memory, key-board and display unit interface 8279 etc), temperature measurement and alarm circuit (included sound-light alarm, temperature measurement and A/D conversion circuit) and power control circuit etc. The technique of temperature compensation and zero-point trigging has been used in the system, and the precision of temperature measurement guaranteed from hardware builds a foundation to upgrade the precision of control. The mathematical model of the control object has been founded in the second part of this paper. The mature algorithm of variable speed integral separation PID has been adopted in control rule, and the parameter of control rule is selected by the simulation analysis in computer. The real-time control is used to organize control unit by the 8031. Single chip.For applications in the industrial scene had a strong anti-interference capability, adopted a series of anti-interference measures. To Shanpianji at the core, using temperature Biansongqi Kin Road and 8031, the achievement of an electric temperature automatic. The control system has a low cost hardware, electrical higher precision; reliability is good, strong anti-interference capability characteristics. High value and the theoretical value of the application.Key wordsElectrical heating stove;Temperature is controlled;8031 Single chip目录摘要与关键词英文摘要与关键词绪论 (1)1. 电加热炉温度单片机控制系统总体方案设计 (4)系统的设计原则 (4)系统总体方案设计和工艺要求 (4)系统概述 (5) (5) (6)2. 温度控制硬件系统设计 (7)原理图的设计原则 (7)芯片功能介绍 (7)8031芯片介绍 (7)8279芯片介绍 (10)AD574A芯片介绍 (12)其他主要芯片 (16)分模块详述系统各部分的实现方法 (18)交流电过零检测电路 (18)A/D转换电路 (19)温度检测和变送器 (21)报警电路 (24)显示模块与键盘电路 (25)PC机与单片机(8031)的串行通讯 (26)存储器扩展电路 (27)其他主要电路 (28)电加热炉温度控制系统的硬件结构图 (29)3. 系统软件与模型 (30)数学模型建立 (30)控制系统的算法设计 (30)软件结构 (32)软件设计 (36)4. 系统实现技术 (40)硬件调试 (40)软件调试 (40)结论 (41)致谢 (42)参考文献 (43)附录 1 程序清单 (44)附录 2 电加热炉温度控制系统的硬件结构图 (55)绪论随着微电子技术和微型计算机的迅猛发展,微机测量和控制技术以其逻辑简单、控制灵活、使用方便及性能价格比高的优点得到了广泛的应用。
(完整版)加热炉设计毕业设计
(完整版)加热炉设计毕业设计毕业设计(论文)说明书课题名称:加热炉设计毕业设计(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:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
热轧板厂180th蓄热式步进加热炉设计热能与动力工程毕业设计论文
热轧板厂180th蓄热式步进加热炉设计热能与动力工程毕业设计论文热能与动力工程毕业论文题目:热轧板厂180t/h 蓄热式步进加热炉设计专业:热能与动力工程摘要本设计题目是包钢热轧板厂180t/h 蓄热式连续加热炉,在借鉴已有相关文献的基础上,对加热炉进行了设计和计算,主要包括初步设计和技术设计。
初步设计对加热炉的选型结构做出来初步的选择;技术设计对加热炉设计进行全面的热力计算并确定了加热炉的主要技术参数、结构形式加热炉重要辅助设备进行选择。
通过本次毕业设计,改善蓄热式燃烧技术,节约了燃料,提高炉子热效率,提高了产量及产品质量,同时减少了对环境的污染,达到了节能减排的目标。
由于本设计采用了先进的蓄热式高温空气燃烧技术,该技术拥有多方面的优势,尤其在节能降耗和环保方面取得了很大的成效,相信在国内会拥有广阔的发展前景。
关键词 : 加热炉;高炉煤气;蓄热式燃烧;高效节能热能与动力工程毕业论文ABSTRACTIn this paper, Baogang Hot MILL 180 t / h for Regenerative furnace requirements of a graduation project Reference has been in the literature on the basis of blast furnace gas to fuel the furnace design a comprehensive thermal calculation。
Including combustion, the heating time, the metal structure, masonry design, heat balance calculation. In the projector adumbrate the blast and the air at the same time,not only improve the thermal efficiency,but efficiedcly make use of the blast furnace gas.Focuson the selection process heating furnace, the heating time and load calculation of changes in how the changes in operating parameters were studied and discussed, the furnace important supplementary equipment selection, concluded that the design and the work of the next step Their ideas and perspectives.Through this graduate design and improve regenerative combustion technology, to improve the thermal efficiency of the stove, the goal of improving product quality, while using the stove vaporization cooling system, reducing the water pipes and India to ensure heating quality.Because the design adopted the high temperature air combustion technology,it owned the various advantage, particularly at economized on energy to decline to consume and environmental protection to obtain the very big result, we believed that it will own vast development foreground in the domestic。
加热炉毕业设计论文(借鉴分享)
加热炉毕业设计论文(借鉴分享)目录1.文献综述 (1)1.1加热炉的概念及分类 (1)1.1.1加热炉的概念 (1)1.1.2加热炉的分类 (1)1.2加热炉的一般组成部分 (2)1.2.1炉膛(工作室) (2)1.2.2烟道、烟闸与烟囱 (4)1.2.3炉子基础与钢结构 (5)1.3炉子热平衡及燃料消耗 (5)1.3.1基本概念 (5)1.3.2炉子燃料消耗 (6)1.3.3燃料变化后燃料消耗量的变化 (6)1.4炉子生产率及影响因素 (6)1.4.1概述 (6)1.4.2热工因素对炉子生产率的影响 (7)1.4.3工艺因素对炉子生产率的影响 (8)1.5提高炉子热效率的途径 (9)1.5.1减少炉膛废气带走的热量 (9)1.5.2烟气余热的回收 (9)1.6加热炉的现状及发展趋势 (10)1.6.1概述 (10)1.6.2工业炉的提高和改进措施。
(10)2.方案论证 (14)2.1设计方案 (14)2.2方案论证 (15)2.2.1炉型的选择 (15)2.2.2装出料方式 (15)2.2.3供热方式 (15)2.2.4烧嘴的布置与选型 (15)2.2.5换热器结构 (15)3.热工计算 (16)3.1原始技术数据 (16)3.2热工计算 (16)3.2.1燃料燃烧计算 (16)3.2.2炉膛热交换计算 (19)3.2.3金属加热时间计算 (22)3.2.4炉子主要尺寸的计算 (28)3.2.5炉膛热平衡与燃料消耗计算 (31)3.2.6煤气烧嘴的选用 (36)3.2.7空气换热器设计计算 (37)3.2.8空气管路阻力损失及鼓风机的选择 (44)3.2.9烟道阻力损失及烟囱计算 (50)结论 (55)致谢 (56)参考文献 (57)英文原文 .............................................. 错误!未定义书签。
英文翻译 .............................................. 错误!未定义书签。
电加热炉控制系统设计-大学毕业(设计)论文
密级:NANCHANG UNIVERSITY学士学位论文THESIS OF BACHELOR(2006 —2010 年)题目锅炉控制系统的设计学院:环境与化学工程系化工专业班级:测控技术与仪器南昌大学学士学位论文原创性申明本人郑重申明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果。
对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式表明。
本人完全意识到本申明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权南昌大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
保密□,在年解密后适用本授权书。
本学位论文属于不保密□。
(请在以上相应方框内打“√”)作者签名:日期:导师签名:日期:锅炉控制系统设计专业:测控技术与仪器学号:5801206025学生姓名:魏彩昊指导教师:杨大勇摘要温度是流程工业中极为常见的热工参数,对它的控制也是过程控制的一个重点。
由于加热过程、加热装置特殊结构等具体原因,使得过程对象经常具有大时滞、非线性、难以建立精确数学模型等特点,利用传统的PID控制策略对其进行控制,难以取得理想的控制效果,而应用数字PID控制算法能得到较好的控制效果。
本文主要阐述了一种改进型的加热炉对象及其工艺流程,采用了PLC控制装置设计了控制系统,使加热炉的恒温及点火实现了自动控制,从而使加热炉实现了全自动化的控制。
此种加热炉可广泛应用于铝厂、钢厂等金属冶炼、金属加工行业以及化工行业。
此设计以工业中的电加热炉为原型,以实验室中的电加热炉为实际的被控对象,采用PID控制算法对其温度进行控制。
毕业设计论文—加热炉温度控制毕业设计-精品
精品毕业论文下载尽在我的主页天津冶金职业技术学院毕业设计加热炉的温度检测与控制系别:电气系专业:应用电子班级:电子09-2学生姓名:丁晨指导教师:姜老师2012年4月15日摘要随着我国国民经济的快速发展,加热炉的使用范围越来越广泛。
而加热炉温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响这场品的质量和产量。
以前加热炉的控制系统大多数是采用模拟控制系统,且各种数据只在加热炉系统中进行单独储存和通过加热炉自己的仪表进行观察、判断故障。
随着网络技术的发展和整个工厂完全实现两级自动化管理的寻妖,要求在过程级上通过相应的终端了解任何一个设备或任何一个装置的控制情况以及生产情况。
因此,过程控制系统在加热炉系统中得到广泛的应用,它是加热炉控制系统的重要部分,是对以及控制系统的一个总领和扩充。
现代加热炉的生产过程可以实现高度的过程控制,以保证在加热过程中温度的准确控制,这就为工业生产提供了有利条件。
加热炉是工业生产中的一个重要装置,它的任务是把原料加热到一定温度,以保证下道工序的顺利进行。
因此加热炉的温度控制起着举足轻重的作用,直接关系到产量﹑能源﹑污染﹑工人劳动强度等等。
以前加热炉的控制多数采用老式的人工控制,需要操作人员完全手动控制燃料﹑原料阀的开度,进行烧炉。
这样一来,流量控制的精度极差,操作的及时性也大大降低。
在引入了过程控制系统之后,这一情况得到了大大的改善。
如何保证原料出口处原料温度是实现加热炉温度控制的基本前提。
目录摘要²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²I1 设计的目的及意义²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²12 控制系统工艺流程及控制要求²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 2 2.1 生产工艺介绍²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²22.2 控制要求²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 33 总体设计方案²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²43.1 系统控制方案²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 43.2 系统结构和控制流程图²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²44 控制系统设计²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²54.1 系统控制参数确定²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 55 控制仪表的选型和配置²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²65.1一体化温度变送器²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²6 5.2 DX2000型无纸记录仪²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²65.3 调节器²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²75.4 执行器²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²85.5 电/气阀门定位器ZPD-0²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²95.6 安全栅²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²105.7 配电器²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²105.8 薄膜气动调节阀ZMBS-16K²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²116 联锁保护²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²127 收获和体会²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²138 参考文献²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²141 设计的目的及意义加热炉被广泛应用于工业生产和科学研究中。
加热炉压力控制_毕业设计论文
攀枝花学院毕业设计(论文) 摘要加热炉压力控制摘要在我国蓬勃发展的今天,工业自动化越来越受到人们的关注,为实现攀钢集团更有效的利用资源,现如今工业发展朝向自动化,多种控制方法的方向发展。
锅炉控制的主要目的是调节锅炉出口的蒸汽压力、流量和温度,使其达到所希望的数值。
同国外相比,我国处于快速发展阶段,小型PLC已批量生产;中型PLC已有产品;大型PLC已开始研制,而国外发展正步入新一代,产品更新速度快,且由于可编程序控制器具有可靠性高和应用的简便性的特点,广泛应用于食品、化工、金属、矿产、造纸,汽车等行业,以较快速度增长,且新行业也将广泛应用它。
可编程控制器从技术动向上看,计算机技术的新研究成果会更多地应用于可编程控制器的设计和制造上,会有运算速度更快、存储容量更大、智能更强的品种出现。
就整个发展趋势来看,大型的可编程控制器朝向高速度、多功能、网络化、适应DCS的递接式控制系统方向发展;小型可编程序控制器向小型化、增强功能、降低价格、模块化的“黑盒子”方向发展。
就发展趋势方面的特点来看有以下几个方面:。
关键词:加热炉炉膛,PLC,压力控制,组态ABSTRACTToday, in China's booming industrial automation more and more get the attention of people, for the realization of the pangang group, more effective use of resources, nowadays industry to develop towards automation, a variety of control methods in the direction of development. The main purpose of boiler control is to regulate boiler, steam pressure, flow rate and temperature at the outlet to the numerical value of hope.Compared with abroad, our country is in rapid development stage, small PLC has batch production; Medium-sized PLC existing products; Large PLC has started to develop, and development abroad is entering a new generation, product updates faster, and because the programmable controller has the characteristics of high reliability and ease of application, widely used in food, chemical, metals, mining, papermaking, automobile and other industries, growing at a rapid rate, and it will be widely used in the new industry.Programmable controller from the point of view of technology, computer technology in the application of new research results will be more on the programmable controller's design and manufacturing, there will be a faster computing speed, storage capacity, larger, more intelligent species. In developing trend as a whole, large-scale programmable controller towards high speed, multi-function, networked, adapting to the DCS meet type control system development direction; Small programmable controller to miniaturization, enhancements, lower prices, modular "black box" direction. The characteristics on the trend of development view has the following several aspects:Key w ords w heating furnace hearth, PLC, pressure control, configuration目录摘要 (I)ABSTRACT (Ⅱ)1 绪论 (1)1.1 加热炉概述 (1)1.2 加热炉自动控制现状及发展趋势 (1)2 加热炉控制系统总体方案设计 (3)2.1 加热炉生产工艺流程 (3)2.2 加热炉控制系统总体方案 (3)2.2.1 炉温控制系统 (3)2.2.2 煤气和空气流量控制系统 (4)2.2.3 炉膛压力控制系统 (4)2.2.4 煤气总管、空气总管压力控制系统 (5)3 加热炉压力控制系统的设计 (6)3.1 加热炉压力对生产的影响 (6)3.2 加热炉控制系统构成 (6)3.3 加热炉压力控制系统设计 (7)3.3.1 助燃空气压力控制系统 (7)3.3.2 煤气压力控制 (7)3.3.3 炉膛压力控制 (7)3.3.4 压力检测元件的选择 (7)3.3.5 执行器的选择 (8)3.3.6 控制器的选择 (10)3.4 PLC选型 (11)3.4.1 S7-200简介 (12)3.4.2 S7-200的模块选择 (12)3.4.3 模拟量扩展模块EM235简介 (13)3.4.4 PLC的I/O口分配 (13)4 加热炉压力控制系统的软件设计 (15)4.1 软件介绍 (15)4.2 主程序设计 (17)4.3 子程序设计 (18)4.3.1 A/D采样滤波子程序设计 (18)4.3.2 PID算法子程序 (19)4.4 炉膛压力控制系统设计 (20)4.5 煤气压力控制系统设计 (21)4.6 空气压力控制系统设计 (22)4.7 监控画面设计 (23)第五章总结 (26)参考文献 (27)附录A 源程序 (28)附录B 组态图 (39)附录C 加热炉仪表图 (40)致谢 (44)1 绪论1.1 加热炉概述加热炉是一种加热物料或工件的设备。
学位论文—加热炉推料结构设计论文(1)
XX学院毕业设计说明书课题加热炉推料机构设计子课题同课题学生专业姓名班级学号指导教师完成日期摘要:加热炉是炼油化工行业的主要供能设备,其运行状况的优化也受到越来越多的重视,然而国内加热炉自动控制系统普遍落后,虽然大部分加热炉对关键运行工况参数进行了控制,但仅是满足工艺需要,没有考虑加热炉的优化运行,与国外先进水平相比有不少的差距。
因此炼化企业计划开展对加热炉先进控制系统的研究。
针对我国包装机械引进、消化、吸收的需要,提出将反求技术、遗传算法与包装技术结合应用,开发包装机械机构设计,并对建立基于遗传算法的包装机械机构设计反求工程研究所涉及的问题进行了探讨。
目录绪论: (4)第1章加热炉推料机构设计总思路 (2)1.1设计任务与要求 (2)1.2设计方案 (2)1.3原理 (3)第2章加热炉分类 (4)2.1常见几种加热炉的介绍 (4)2.2常见加热炉的分类 (5)第3章加热炉的结构与设计 (7)3.1加热炉的结构 (7)3.2 加热炉的结构特点 (8)3.3 加热炉的工作原理 (9)3.4 加热炉的运行参数 (10)3.5 加热炉温度控制系统模糊智能实现 (11)第4章加热炉推料机构的设计 (14)4.1加热炉推料机结构的设计方案与比较 (14)4.2机构运动方案设计的一般原则 (14)4.3机械运动方案的评价 (14)4.4卧式双级活塞推料离心机的概述 (14)4.5 推料机的工作原理与技术改进 (15)4.6 加热炉推料机构基本工作过程 (18)第5章加热炉推料机构的组装 (19)5.1加热炉推料机构的发展趋势 (19)5.2推料机的主要构件 (19)5.3装配的基础知识 (19)5.4装配的工艺原则 (19)5.5推料机的装配流程 (20)5.6 加热炉推料机构的工作原理 (22)第6章加热炉推料机构安全操作规程 (23)6.1总则 (23)6.2送高炉煤气的操作程序 (23)6.3煤气着火事故处理 (23)6.4煤气爆炸事故的处理 (24)6.5煤气泄露、中毒的处理 (24)6.6非正常状态下停车(一般事故处理) (24)6.7汽化冷却系统故障 (25)结束语: (26)致谢: (27)参考文献: (28)绪论:小型加热炉是科研院所及厂矿常用的热处理或加热设备,考虑到小型加热炉对洁净工作环境的要求及炉门作为高温运动部件的特殊要求,并考虑到操作的方便性,采用优化设计的方法合理确定四连杆各杆长度及两活动铰链和两固定铰链的位置,从而满足炉门恰当的运动轨迹。
加热炉设计毕业设计
加热炉设计毕业设计摘要:本毕业设计旨在设计并制作一个加热炉,用于加热金属材料。
该加热炉采用能源高效的电加热方式,具有瞬时加热和温度控制功能。
设计包括电路设计、结构设计和控制系统设计。
通过实验验证了该加热炉的性能和效果。
关键词:加热炉、电加热、温度控制、结构设计、性能验证1.引言加热炉是一种常见的工业设备,用于加热各种材料。
它在金属加工、玻璃制造、陶瓷制品生产等领域广泛应用。
传统的加热炉通常使用燃气或燃油作为能源,效率低下。
而电加热炉由于其能源高效、可控性好的特点,越来越受到人们的关注。
2.设计目标本设计的目标是制作一个电加热炉,实现金属材料的快速加热和温度控制。
具体目标包括:(1)设计一个高效的加热电路,能够提供足够的功率;(2)设计一个合适的结构,能够容纳不同尺寸的材料;(3)设计一个稳定可靠的控制系统,能够精确控制温度。
3.电路设计电路设计是电加热炉设计的核心。
根据加热材料的不同需求,选择合适的加热元件。
本设计采用了电阻丝作为加热元件,通过调整电阻丝的长度和布局位置,控制不同区域的加热功率。
电路控制部分采用了微控制器进行控制,通过PWM调整电源输出的占空比控制加热功率。
通过传感器测量温度,将测得的温度与设定温度进行比较,调整PWM占空比,实现温度的闭环控制。
4.结构设计为了适应不同尺寸的加热材料,设计了一个可调节的结构。
该结构由固定底座和可上下移动的夹具组成,夹具通过滑轨与底座连接,可以根据材料尺寸的不同进行调整。
5.控制系统设计控制系统设计包括硬件设计和软件设计两个部分。
硬件设计主要是选择合适的传感器、微控制器和开关电源。
软件设计主要是编写控制程序,实现温度控制、显示和参数设定等功能。
6.实验与验证为了验证设计的加热炉的性能和效果,进行了一系列实验。
通过测量不同材料在不同温度下的加热速度和温度控制的精度,对设计进行了评估。
7.结论本设计成功制作了一个加热炉,实现了金属材料的快速加热和温度控制。
加热反应炉-毕业设计
毕业综合实践课题名称:加热反应炉监控制系统作者:虞架强学号:******** 系别:电气电子工程系专业:电气自动化技术指导老师:董玲娇专业技术职务:副教授2013年4月浙江温州,目录第一章绪论 (1)1.1课题背景及研究目的和意义 (1)1.2 国内外研究现状 (1)1.3 项目研究内容 (2)第二章PLC和组态软件基础 (3)2.1可编程控制器基础 (3)2.1.1可编程控制器的产生和应用32.1.2可编程控制器的组成和工作原理32.1.3可编程控制器的分类及特点52.2组态软件的基础 (6)2.2.1组态的定义62.2.2M C GS软件的特点62.2.3M C GS软件仿真的基本方法 6第三章PLC控制系统的硬件设计 (7)3.1 PLC控制系统设计的基本原则和步骤 (7)3.1.1 P LC控制系统设计的基本原则 73.1.2 P LC控制系统设计的一般步骤73.1.3 P LC程序设计的一般步骤83.2 PLC的选型和硬件配置 (8)3.2.1 P LC型号的选择83.2.2 FX3U-4AD模拟量输入/F X3U-4D A输出模块93.2.3 热电式传感器93.2.5 可控硅加热装置简介93.3 系统整体设计方案 (9)3.4. PID控制及参数整定 (10)3.4.1.P ID控制器的组成10第四章PLC控制系统的软件设计 (11)4.1 PLC程序设计的方法 (11)4.2 编程软件GX Developer 概述 (12)4.2.1 G X D e ve l op e r 简单介绍124.2.2 计算机与P LC的通信 124.3 程序设计 (13)4.3.1 程序设计思路134.3.2理解F X3u系列的P ID功能指令134.3.3数据存储器的地址分布15第五章组态画面的设计 (17)5.1 组态变量的建立及设备连接 (17)5.2 创建组态画面 (18)5.2.1 新建主画面185.2.2 新建数据报表195.2.3 新建历史曲线195.2.4 新建报警窗口20第六章系统测试 (21)6.1启动MCGS (21)6.2 分析历史趋势曲线 (21)6.3记录的数据 (22)6.4 系统稳定性测试 (23)6.5 历史警报 (23)结束语 (24)致谢 (24)参考文献 (24)第一章绪论1.1课题背景及研究目的和意义加热锅炉的应用领域相当广泛,加热锅炉的性能优劣决定了产品的质量好坏。
加热炉热效率论文4篇
加热炉热效率论文4篇以下是网友分享的关于加热炉热效率论文的资料4篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
加热炉热效率论文篇1调查1QC 小组对烷三车间2009年1~12月加热炉效率进行了统计。
统计数据见下图表:制表人:杨炜时间:10/2/12从上面图表可以看出:烷三车间2009年12个月的加热炉效率都没有达到91%,年平均值甚至只有90%。
QC 小组成员与同类装置(烷一车间)进行对比,结果见图2:图2:2009年烷三车间加热炉效率与烷一车间加热炉效率对比图制图人:杨炜时间:10/2/13 时间:10/2/15调查2QC 小组积极查找国内外的文选资料,以及与同类装置进行比较,认为提高加热炉效率是可行的。
见图3:◆烷基苯厂烷◆中国石油化一与烷三车工集团公司标间加热炉的准《石油化工工艺相同,但管式炉设计规其加热炉装范》置的热效率﹙SHJ36-91﹚提高管式炉的热效率可行都超过92% 。
第 2.0.4条的规定:管式炉热负荷﹥24MW ,热效率在90%以上。
制图:束新权时间:2010/2/23图5 加热炉效率偏低的原因分析系统图要因:图6 要因图制图:束新权时间:2010/4/11制表:唐从祥时间:2010/5/10实施2 针对烟气换热设备结灰垢,利用停工检修期间,对余热段热管换热器进行抽芯化学清洗对加热炉对流段炉管进行干冰清洗,对辐射室进行人工清灰。
12。
10.3效益核算10.3.1 经济效益10.3.1.1 2008年8月装置标定时的能耗物耗统计见表17,2008年12月份生产原料和烷基苯的价格见表18。
制表人:束新权时间:08/12/20 制表人:束新权时间:08/12/2010.3.1.2 改造后日产烷基苯提高至337吨,一年将比改造前多产烷基苯约1万吨,达到11万吨,一年将增加效益见表19。
制表人:束新权时间:08/12/2010.3.1.3 物耗能耗方面:1吨烷基苯将节省苯4Kg ,节省烷烃8Kg ,渣油24Kg(与烷三车间能耗物耗最少时比较)。
毕业设计论文组态控制加热反应炉
输入设备
输出设备
启动按钮SB1
排气阀Y1
停止按钮SB2
进气阀Y2
复位按钮SB3
氮气阀Y3
低液位传感器X1
泄料阀Y4
温度传感器X2
电源Y5
上液位传感器X3
报警灯Y6
压力传感器X4
2
2
MCGS组态软件的功能和特点可归纳为:
(1)概念简单,易于理解和使用。
(2)功能齐全,便于方案设计。
2.从管理的角度来看,用组态软件开发的系统具有与Windows一致的图形化操作界面,非常便于生产的组织与管理。
3.利用组态控制技术,可以将加热反应炉生产过程的数据在控制室的计算机屏幕上直观地以曲线、图表、直方图、虚拟仪表等形式显示出来,还可以通过计算机鼠标或触摸屏上的按钮对现场的设备实施遥控。在控制室里监视和控制生产过程中,能及时发现和干预各种不安全状况;并且由于操作人员远离现场,可以极大地提高人员和设备的安全系数;所以,这种基于组态软件的可视化控制技术是一种很有效的安全生产技术。煤矿、化工过程、铁路沿线容易塌方的地段等都有这种技术的用武之地。尤其是在目前安全生产形势比较严峻的形势下,这项技术的采用更有其现实意义。
Keywords: heating reactor,MCGS control,Monitoring menu
第1章绪论
1.1
安全生产关系到人民群众生命财产安全,关系改革发展稳定的大局。高度重视和切实抓好安全生产工作,是贯彻和落实科学发展观,维护广大人民群众的根本利益及构建社会主义和谐社会的必然要求[1]。所以在企业生产中,需要采用先进生产技术和措施增加工作人员和生产设备的安全。
组态软件能支持各种工控设备的常见的通信协议,并且通常分布式数据管理和网络功能。对于原有的HMI的概念,组态软件用户能够快速建立自己的HMI的软件工具,或开发环境。在组态软件出现之前工控领域的用户通过编写HMI应用,开发时间长,效率底,可靠性差;或者购买过去的工控系统,通常是封闭的系统,选择余地小,往往不能满足需求。很难与外界进行数据交互[3]。组态软件出现把用户从这些困境中解脱出来,可以利用组态软件的功能构建一套适合自己的应用系统。
加热炉毕业设计论文
加热炉毕业设计论文加热炉是一种常用的热处理设备,用于对工件进行加热处理,提高其硬度、强度等物理性能。
本论文将就加热炉的设计原理、结构特点、性能指标以及应用领域进行研究分析,并提出了一种改进方案,以满足对工件的热处理需求。
一、加热炉的设计原理和结构特点加热炉的设计原理主要包括能量传递原理和温度控制原理。
能量传递原理是指在加热炉中通过燃烧燃料或电加热元件产生热能,然后通过传热介质将热能传递给工件,使其达到所需的加热温度。
温度控制原理则是通过控制加热炉的燃料供给量或电加热元件的电流输入,来控制加热炉内部的温度,达到工艺要求。
加热炉的结构特点包括加热室、传热介质、加热元件和控制系统。
加热室是容纳工件的空间,通常由耐热材料制成,具有较好的保温性能。
传热介质可以是气体(如空气)、液体(如水、油)、固体(如炉砖)等,用于将热能传递给工件。
加热元件有燃烧炉、电阻丝、电极等,在加热炉中起到产生热能的作用。
控制系统则用于对加热炉进行温度控制,通常包括温度传感器、控制阀门、控制面板等。
二、加热炉的性能指标加热炉的性能指标主要包括加热速度、温度均匀性、能源利用率和安全可靠性。
加热速度指的是加热炉对工件进行加热的速度,通常以时间来衡量。
温度均匀性是指加热炉内工件的温度分布是否均匀,对于一些对温度要求较高的工艺来说,温度均匀性非常重要。
能源利用率则是指加热炉对能源的利用效率,通常以单位时间内消耗的能源和工件加热所需的能源之比来表示。
安全可靠性是指加热炉在工作过程中是否安全可靠,主要包括燃烧安全和温度控制的准确性。
三、加热炉的应用领域加热炉广泛应用于金属加热处理、玻璃制品生产、陶瓷烧结等领域。
在金属加热处理方面,加热炉通常用于对钢材的淬火、退火、正火等工艺进行加热,以改善钢材的性能。
在玻璃制品生产中,加热炉主要用于将玻璃加热至熔化温度,以便进行吹制、拉伸等工艺。
在陶瓷烧结方面,加热炉主要用于将陶瓷原料加热至一定温度,使其发生烧结反应,形成致密的陶瓷材料。
三段式连续加热炉设计—学士学位毕业设计
沈阳化工大学本科毕业论文题目:35/t三段燃气式加热炉院系:机械工程学院专业:热能与动力工程班级:学生姓名:论文提交日期: 2011年 6月 22日论文答辩日期: 2011年 6月 26日毕业设计(论文)任务书机械工程学院(系)热能与动力工程专业沈阳化工大学学士学位论文内容摘要毕业论文开题报告论文题目:35t/h三段式燃气加热炉专业:热能与动力工程学生姓名:指导教师:战洪仁日期:沈阳化工大学学士学位论文内容摘要沈阳化工大学学士学位论文内容摘要内容摘要随着我国国民经济的增长和工业化进程的加快,工业产业对能源的需求大幅度的提高。
伴随着不可再生能源的逐渐枯竭,能源的供给面临着更大的挑战。
据统计,我国的能源利用率处于很低的水平,生产一个单位的国内生产总值的能源消耗率是发达国家的三倍甚至是四倍。
在工业生产中,加热炉的燃料利用率更低。
因此,一个低能耗,低污染的工业加热炉将是产品需求的发展趋势。
衡量一个加热炉技术水平的好坏,还应该从炉型结构、加热元价、燃烧装置与燃烧系统、余热回收与利用、筑炉材料与结构、热工测量与控制以及环境保护等方面进行分析。
在我国,热处理行业是一个新兴产业,整体水平处于发展阶段,很多技术并不成熟,与发达国家的差距巨大,设备陈旧,性能老化,热损失大,热能利用率低。
因此,我国的热处理设备在节能降耗方面存在很大的潜力空间。
加热炉设计的进步对工业发展有着不可限量的作用,因此燃料的燃烧利用率是加热炉设计者应该考虑的重点。
为了提高炉子的热工性能,回收烟气余热是最简单而有效的方式。
因此设置预热器是非常有必要的,在工业炉的设计上预热空气和煤气不仅能节约燃料,而且还能提高燃料温度改善燃烧过程。
另外燃料的发热量越低,炉尾的烟气温度越高,空气系数越大时采用预热器回收的燃料转换越高。
本次设计的是三段式连续加热炉,并且要求燃料和其他能源的消耗要低,投资和运费要低,污染物排放要符合环境保护的要求。
在本次设计的过程中,为了节约能源,提高炉子的热效率,利用了烟气的余热来预热助燃的空气,经过计算以后,明显地发现提高了燃料的理论燃烧温度,降低了燃料的使用量,另外在炉墙方面,采用绝热材料,从而降低了炉墙和炉顶的散热损失。
加热炉的工作分析毕业论文
加热炉的工作分析毕业论文1蓄热式加热炉概况蓄热式加热炉技术是自20世纪80年代发展起来并投入使用的一项新技术"它以蓄热室为基础来回收烟气余热,从而实现余热的最大回收和助燃空气以及煤气的高温预热"国外蓄热式加热炉的研究工作起步早!发展快,已经大规模地应用到工业中.我国的蓄热式加热炉研究工作和应用起步较晚,但是发展速度快,到目前为止已有许多钢厂建成并投入使用了这种炉型,并达到了较好的效果"。
目前由于能源和环境问题日益突出,要求各轧钢单位全面推行高效、清洁生产技术。
而高效蓄热技术是目前世界上先进的燃烧技术。
可以从根本上提高企业能源利用率,对低热值燃料进行合理利用,以最大限度地减少污染排放,很好的解决燃油炉成本高,污染重的难题根据工业炉燃烧的三高一低(高炉温、高烟温、高余热回收和低惰性)的发展方向以及节能环保的社会要求,采用分侧分段换向控制的烧嘴式蓄热燃烧技术,它便于控制、安全可靠、长寿、余热极限回收与环境良好。
蓄热式烧嘴有以下优点:(1)供热调节灵活;(2)蓄热体更换方便;(3)不影响炉体的寿命;(4)高温通道短,散热损失小;(5)每对烧嘴可根据需要单独开闭,炉温控制更加灵活。
炉墙采用整体浇注复合式结构,炉顶采用整体浇注吊挂式复合结构,其重量通过锚固砖由钢结构承担。
炉内贴普通硅酸钙耐火纤维毡。
这种结构保证了炉墙气密性和抗震性,保温良好,可减少温度波动对炉墙的影响。
为便于施工,炉顶设计成三段同样高。
同时为减短均热时间,均热段全架空,实现双面均热。
为减少装料端喷火现象,在预热段进行一定的抬高和加宽以降低出料端炉压,也可以降低钢坯与炉气的温差,避免加热缺陷。
1.1加热炉的作用是将热装或常温下冷装的连铸坯加热到轧制所需要的温度,以提高金属塑性,减少轧制变形抗力,机械和电气负荷,同时消除钢坯中某些组织缺陷和应力,便于轧制,生产出满足用户要求的产品.1.2加热炉的工艺流程分析根据3500mm中厚板轧钢生产线的特点,将整个生产线划分为板加区、轧机区、冷床区、剪切区、精整区五部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
加热炉毕业设计论文 This manuscript was revised on November 28, 2020目录1.文献综述加热炉的概念及分类加热炉的概念加热炉是将物料或工件加热的设备。
在冶金工业中,加热炉习惯上是指把金属加热到轧制成锻造温度的工业炉。
加热炉的分类在冶金行业中,一般可把加热炉分为室式加热炉和连续加热炉。
(1)室式加热炉室式加热炉用于金属坯或锭锻压前的加热。
物料加热时不移动;炉内不分段,要求各处炉温均匀,对于大钢锭加热采用周期性的温度制度(即炉温按时间分为预热期、加热期、均热期等)。
室式加热炉有两种:固定炉底室式炉和车底式炉。
(2)连续加热炉广义来说,包括推钢式炉、步进式炉、转底式炉、分室式炉等连续加热炉。
连续加热炉多数用于轧制前加热金属料坯,少数用于锻造和热处理。
主要特点是:料坯在炉内依轧制的节奏连续运动,炉气在炉内也连续流动;一般情况,在炉料的断面尺寸、品种和产量不变的情况下,炉子各部分的温度和炉中金属料的温度基本上不随时间变化而仅沿炉子长度变化。
本设计主要研究推钢式连续加热炉。
1)推钢式连续加热炉简介推钢式连续加热炉靠推钢机完成炉内运料任务的连续加热炉。
料坯在炉底或在用水冷管支撑的滑轨上滑动,在后一种情况下可对料坯实行上下两面加热。
炉底水管通常用隔热材料包覆,以减少热损失。
为减小水冷滑轨造成的料坯下部的“黑印”,近年来采用了使料坯与水管之间具有隔热作用的“热滑轨”。
有的小型连续加热炉采用了由特殊陶质材料制成的无水冷滑轨,支撑在由耐火材料砌筑的基墙上,这种炉子叫“无水冷炉”。
2)推钢式连续加热炉的发展一段式:是最古老的形式简单的的连续炉。
现在几乎不用,钢坯沿着炉子单面加热,因此钢坯的上下面的温差很大。
因炉温一段控制,操作不灵活。
二段式:为了弥补上述一段式的缺点,使用水冷滑轨。
钢坯上下两面加热,提高了单位炉底面积的的产量,炉温上下两段控制,均热炉的炉温不单独控制,因此也和一段式操作不灵活。
三段式:加热段和均热段明显分开。
在加热段把钢坯加热到轧钢温度,在均热段消除黑印,使钢坯温度达到均匀。
炉子分三段。
改变各段的炉温可以改变加热速度,操作灵活。
这种炉子对连续式炉的合理化、现代化做出了贡献。
五段式:式三段式加热炉的发展。
在三段式加热炉的装料端又增加了两个加热段。
五段式加热炉炉尾温度比三段式加热炉的高。
其目的是为了提高加热能力。
因此单位炉底面积的产量比三段式加热炉有大幅度提高。
但是,炉尾的温度高废气热损失大,燃料单耗相当高。
这种炉子为了减少钢坯加热黑印,提高加热的均匀性,减少钢坯背面划伤,设置热滑轨,在均热段设有炉顶烧嘴和用出料机出钢等,但都未得到十分满意的效果。
加热炉的一般组成部分加热炉一般由炉子热工工艺系统、装出料系统、热工检测及自动控制系统等三部分组成。
三个系统互相配合,使炉子正常运转。
炉子的热工工艺系统是火焰炉最基本的组成部分,包括炉子的工作室(炉膛)供热系统(风机、油泵、管道、燃烧装置等),排烟系统(烟道、烟闸、换热器、余热锅炉、烟囱、排烟机等)以及冷却系统等。
工作室是炉子的核心。
主要的热工及工艺过程都在工作室内完成。
炉子其他各部分的任务是为工作室内所进行的热工工艺过程提供有利条件。
装出料系统和热工检测及自动控制系统是现代化火焰炉不可缺少的两个工作系统。
它们可以实现炉子的自动化操作,从而提高炉子的生产指标。
下面仅对热工工艺系统中的主要组成部分加以介绍。
炉膛(工作室)炉膛一般包括炉顶、炉墙、炉底组成一个近乎六面体的空间。
炉膛的大小对钢料加热、燃料燃烧和炉膛本身寿命都有很大的影响。
从炉内气体流动来讲,火焰的高速喷出使得喷出口周围造成一个低压区。
炉膛过大将使火焰末尾以后的低温气流返流到这个低压区,低温气流和火焰混合使火焰温度降低,不利于钢料加热。
炉膛过大还易使火焰偏向某一边,使火焰贴着炉顶或钢坯流动。
相反,炉膛过小会产生火焰冲刷炉衬和钢料表面,形成局部高温,与加热质量和炉衬寿命都不利。
大多数炉膛是在高温下工作,经受炉气,炉尘,炉渣的侵蚀和冲刷。
因此,要求构成炉顶、炉墙和炉底等所用的材料,结构形式和尺寸等都必须适应这一特点,以保证炉子的正常工作。
(1)炉墙炉子四周的围墙称为炉墙,分为侧墙和端墙。
沿炉子长度方向的炉墙称为侧墙,炉子两端的炉墙称为端墙。
为保证炉墙结构的稳定性,炉墙必须有一定厚度,并应随炉子尺寸的增大和炉膛温度的升高而增厚。
为了减少散热和蓄热损失,炉墙应设有绝热层。
各种炉墙结构中,以提高绝热性能,增加隔热层厚度,减少耐火材料厚度最为经济,不应采取增加耐火材料厚度来使隔热材料温度降到许用值以下。
而应采用耐热性能较好的隔热材料作为缓冲带。
为了提高炉子的强度和气密性,炉墙外包以4~10mm厚的钢板。
此外,炉墙上应设有炉门、窥视孔、烧嘴孔以及热工参数检测孔等孔洞。
为了防止砌体破坏,炉墙应尽量避免直接承受附加负荷。
炉门、冷却水管等构件应设置在钢结构上。
(2)炉顶炉顶使炉膛组成中薄弱环节。
炉顶是否牢固可靠,对炉子工作有重大影响。
炉顶按其结构型式可分为拱顶和吊顶两种。
拱顶可用楔形砖砌筑或不定形耐火材料捣制而成。
结构简单,砌筑方便,不需要复杂的金属结构。
拱顶的拱角为60~180°之间。
通常采用的有60°、90°、120°和180°。
60°拱顶的半径等于跨度 b, 拱角矢高h= 称为标准拱顶。
180°拱顶称为半圆拱顶,其特点是不产生水平分力,不需要钢结构加固,造价低。
但炉顶下面的矢高h太大,不利于炉内气体的合理流动和实现均匀加热,且有较大的上推力。
多用于埋在地下的烟道上。
拱顶的厚度和材质与炉子跨度和炉内温度条件有关。
一般随炉子跨度增大,拱顶厚度也应适当的增厚。
吊顶由一些特制的异形砖组成。
异形砖用金属吊杆单独地或成组地吊在炉子钢结构上。
槽砖吊挂结构,这种结构和砌筑比较简单,更换方便。
为了避免挂砖的工字钢温度过高,砖的上表面不允许敷设绝热层。
因此炉顶散热量较大。
颈吊式吊挂结构,这种结构的每一块吊砖都有一个夹钩和一个吊杆。
由于金属夹钩在砌体外面,故可以在部分表面敷设绝热层,炉顶散热量较小。
但这种结构只适用于吊挂水平的及倾斜度不大的炉顶,较大倾斜度及转弯处须做特殊处理。
齿槽式吊挂结构,砖与砖之间相互咬合,整体性和气密性好。
个别砖即使断裂也不致掉落。
缺点是砖形复杂,公差要求较严格,砌筑难度大,炉顶也不宜敷设绝热层。
可塑料吊挂炉顶结构,这种结构通过吊挂埋在可塑料里面的铆固转将炉顶吊挂在钢结构上,这种吊顶可以敷设大面积隔热层,密封性能也很好,但施工时需要模板支撑。
吊顶砖的材质高温部分通常采用一级粘土砖或高铝砖。
低温部分可用普通粘土砖。
加热炉炉膛宽小于~4米的一般用拱顶。
大于此宽度时用吊顶。
(3)炉底炉底是炉膛底部的砌砖部分,炉底的工作条件是非常恶劣的。
它不仅要承受被处理物料的机械负荷、碰撞与摩擦等作用,有时还要受到被处理物料的化学侵蚀及熔体的渗透等。
炉底结构型式和所用材料决定于工艺过程和炉内的工作温度及化学反应的性质。
加热炉的炉底结构型式基本有两种:固定式炉底和移动式炉底。
固定底的炉子,坯料在炉底的滑轨上移动,除加热圆坯料的斜底炉外,其他加热炉的固定炉底一般都是水平的。
活动炉底的坯料是靠炉底机械的运动而移动。
加热炉炉底砌体厚度与材质取决于炉子尺寸与温度。
厚度一般变化在200~700mm;材质一般是粘土砖须注意的是在与料坯接触的炉底部分散热损失“价值”大,故应加强绝热。
炉子的砌体尺寸,在设计时的习惯做法是:炉子的水平耐火砌体的砌砖尺寸取116mm的倍数;垂直的砌砖尺寸取68mm的倍数。
这样所产生的误差不会给施工带来困难。
烟道、烟闸与烟囱(1)烟道与烟闸烟道是连接炉膛和烟囱的烟气通道。
设计烟道时,必须充分考虑其断面尺寸和密封绝热问题,因为前者的大小影响烟气流动阻力损失和造价,后者的好坏影响排烟系统的吸力和余热回收率。
烟道断面尺寸通常是根据选取的烟气流速进行计算来初步确定的。
而烟道最小断面还必须考虑清扫和检修的可能性,所以烟道断面形状和具体尺寸常根据初步计算结果按标准系列选用。
烟道布置要尽量缩短长度和减少烟气流动阻力距离,要与厂房柱基,设备基础和电缆保持一定的距离。
以免它们受烟道温度的影响。
当烟道内设有余热回收装置时,一般要设置分烟道和相应的烟道闸板。
为了控制排烟量以及调节炉膛压力,烟道上必须设置烟道闸板。
烟道闸板的型式从结构特征上来分,有蝶式、升降式和百叶窗式等。
从冷却方式上分,有水冷式、风冷式和无冷却式等。
从材质上分,有金属型和金属与非金属结合型两种。
从操作上有手动和电动之分,等等。
当烟气温度低于400~600°C时,闸板可用灰口铸铁件或铸钢件制作;当温度高于600~700°C时,应采用水冷闸板、空冷闸板、衬砖闸板或耐热合金钢制造的闸板。
(2)烟囱烟囱时最常用的一种排烟装置。
烟囱结构有砖烟囱、钢筋混凝土烟囱(内衬砖)和金属烟囱(有的衬砖有的不衬砖)。
烟囱高度低于60~70m时,砖烟囱比钢筋混凝土烟囱造价低,但砖烟囱砌筑比较困难,而且寿命也不如钢筋混凝土烟囱。
所以小烟囱常采用砖烟囱,45m高以上的烟囱一般采用钢筋混凝土烟囱。
烟囱必须有独立的基础,不能与烟道基础相连,以免烟囱下沉时烟道基础断裂。
烟囱底部应设人孔,以备烘烤烟囱、扒灰和修理内衬之用。
金属烟囱一般用5~10mm厚钢板焊成,其寿命低,但修建快,造价低,在小炉子上常采用。
当温度较高时,内部须衬以耐火材料。
炉子基础与钢结构(1)炉子基础修建炉子时必须打好炉子的基础。
炉子的基础一方面要承受整个炉子的质量不致下沉或倒塌;一方面还要防止炉底受潮或遭受地下水的侵袭,保证炉子的正常工作。
根据炉子的大小和土质的好坏,炉子基础可采用不同材料和结构来砌筑。
小炉子可用红砖或块石砌筑;绝大多数大中型都采用混凝土或钢筋混凝土修建,因为它既结实又抗压。
炉子基础设计和修筑炉子基础时应注意以下几点:1)混凝土任何部分的温度都不允许超过300℃,否则混凝土就会变质而压坏。
因此,当炉底直接建筑在混凝土上时,要在炉底与混凝土之间用绝热材料隔开;对于温度较高的炉子,要把炉底架空起来,靠空气冷却基础。
2)炉子基础必须是整块的,不允许有断裂现象。
炉子基础要与其他基础(如辅助设备、厂房、烟囱等基础)分开,以避免由于基础受力不同而引起不均匀下沉,使炉子基础开裂或设备倾斜。
3) 基础的底部应在地基的冻土线以下,以免因天气寒冷使基础遭到破坏。
4) 炉子基础因尽可能地建于地下水平面以上,以免由于地下水的侵入而损坏基础的强度。
炉子个别部分(如烟道、换热器等)必须建在地下水以下时,一定要有防水沟或防水层等严密的防水措施。
(2)炉子钢结构炉子钢结构一般由钢柱、横梁、拉杆、拱角梁等组成的钢架。