×
27.03.2014
216.012.aedd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002510480
Дата охранного документа
27.03.2014
Аннотация: Изобретение относится к металлургии. Технический результат - повышение качества регулирования и оптимизация дожигания окиси углерода. Согласно способу регулирования выбросов окиси углерода электродуговой печи определяют высоту вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума и соотносят с содержанием окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи. Ввод углерода и/или подачу кислорода в по меньшей мере одной из по меньшей мере трех зон регулируют таким образом, что высота вспененного шлака поддерживалась ниже максимального значения, коррелированного с допустимым предельным значением для окиси углерода в дожигаемом отходящем газе. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для регулирования выбросов окиси углерода электродуговой печи во время ее эксплуатации, которое содержит корпус печи, устройство для определения высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума, по меньшей мере одно первое устройство для регулирования подачи кислорода и по меньшей мере одно второе устройство для регулирования ввода углерода в корпус печи.

При изготовлении стали в электродуговой печи, при котором осуществляется расплавление скрапа, возникает, как правило, вспененный шлак на образуемом расплавленном металле. Это приводит, при подаче углерода в корпус печи, к раскислению расплава и, при подаче кислорода в корпус печи, к обезуглероживанию расплава. Загрузка углерода может при этом осуществляться посредством завалки угля в корпус печи, то есть кускового угля в диапазоне от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре, вместе со скрапом, или посредством дополнительного вдувания углерода в корпус печи на поверхность расплавленного металла и/или шлака. Часть требуемого углерода часто вводится посредством самого скрапа. Введенный скрап, в итоге, находится в расплавленном состоянии в корпусе печи и, при обстоятельствах, имеющийся кусковой уголь растворяется в ходе процесса расплавления в расплаве. Содержащийся в расплаве растворенный углерод является участником реакции с поданным в корпус печи кислородом, причем образуются окись углерода (CO) и двуокись углерода (CO2), которые приводят к образованию вспененного шлака на поверхности расплава металла.

Так как после расплавления скрапа имеется большое количество углерода, растворенного в расплаве, при вдуве кислорода образуется количество вспененного шлака, которое часто превосходит рациональный уровень. Поэтому обычно контролируется устанавливающаяся высота вспененного шлака в корпусе печи.

В EP 0637634 A1 описан способ для получения расплава металла в электродуговой печи, причем высота вспененного шлака определяется измерением уровня.

Другое устройство для определения высоты вспененного шлака в корпусе электродуговой печи описано в DE 102005034409 B3. Здесь осуществляется определение высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума.

Чтобы регулировать высоту вспененного шлака на основе известных измерительных систем, уже предусматривались устройства для регулирования количества дополнительно вдуваемого углерода и поданного кислорода, которые при чрезмерном вспенивании снижают количество дополнительно вдуваемого углерода до минимума и регулируют величину подачи кислорода.

Было обнаружено, что в отходящем газе электродуговой печи в начале и в течение фазы образования вспененного шлака, спустя определенный промежуток времени, содержится чрезмерно большое количество окиси углерода, которое проявляется в пике или «горбе» окиси углерода и которое не может быть удовлетворительным образом нейтрализовано. Выходящая из установки дожигания (нейтрализации) отходящих газов окись углерода попадает через дымовую трубу в окружающую среду.

Содержание окиси углерода, а также двуокиси углерода в отходящем газе определялось в прошлом частично на основе измерения в канале отходящего газа после электродуговой печи и/или после установки дожигания отходящего газа посредством газовых датчиков. Ввиду преобладающих в месте измерения высоких температур отходящего газа и значительного содержания в нем пыли, подобные измерения подвержены ошибкам, и срок службы применяемых для этого измерительных устройств ограничен. Кроме того, на основе измерения в канале отходящего газа генерация окиси углерода в корпусе печи определяется только с некоторой временной задержкой, следствием чего является запаздывающее регулирующее воздействие. Это приводит к тому, что кратковременно в отходящем газе содержится чрезмерно высокое количество окиси углерода, которое не может быть удовлетворительным образом нейтрализовано. Выходящая из установки дожигания отходящего газа окись углерода вновь попадает через дымовую трубу в окружающую среду.

Поэтому задачей изобретения является создание способа и устройства, с помощью которых обеспечивается возможность выравнивания содержания окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи.

Указанная задача для способа регулирования выбросов окиси углерода электродуговой печи, содержащей корпус печи, устройство для определения высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума, по меньшей мере одно первое устройство для регулирования подачи кислорода и по меньшей мере одно второе устройство для регулирования ввода углерода в корпус печи, решается тем, что высота вспененного шлака определяется в каждой из по меньшей мере трех зон и соотносится с содержанием окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи, и тем, что ввод углерода и/или подача кислорода в по меньшей мере одной из по меньшей мере трех зон регулируется таким образом, что высота вспененного шлака поддерживается ниже максимального значения.

Поставленная задача решается для устройства для регулирования выбросов окиси углерода электродуговой печи, которая содержит корпус печи и устройство для определения высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума, причем устройство содержит по меньшей мере одно первое устройство для регулирования подачи кислорода в корпус печи, по меньшей мере одно второе устройство для регулирования ввода углерода в корпус печи и по меньшей мере один вычислительный блок для регистрации измеренных значений высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон, причем по меньшей мере один вычислительной блок дополнительно выполнено с возможностью соотнесения измеренных значений с содержанием окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи, причем измеренные значения сравниваются с максимальным значением для высоты вспененного шлака, и при превышении максимального значения выдается по меньшей мере один регулирующий сигнал для по меньшей мере одного первого устройства и/или по меньшей мере одного второго устройства.

Соответствующий изобретению способ и соответствующее изобретению устройство обеспечивают возможность выравнивания содержания окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи. Ввиду того факта, что высота вспененного шлака в электродуговой печи представляет собой меру для количества образованной окиси углерода и двуокиси углерода, открывается возможность того, что измерение высоты вспененного шлака непосредственно используется для регулирования выбросов окиси углерода электродуговой печи. После того как определение высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума может быть выполнено особенно быстро и точно, можно осуществлять регулирование по меньшей мере одного первого и/или по меньшей мере одного второго устройства особенно быстро и без заметной задержки по времени.

На основе достигнутого выравнивания содержания окиси углерода в отходящем газе можно реализовать полное или почти полное дожигание (нейтрализацию) содержащейся в отходящем газе окиси углерода в установке дожигания отходящего газа, которая обычно включена после электродуговой печи. Доля окиси углерода, которая отводится через дымовую трубу в окружающую среду, сокращается до нуля или практически до нуля или по меньшей мере сильно снижается. Нагрузка на окружающую среду вредными веществами существенно снижается.

Кроме того, количество вводимого углерода и/или подаваемого кислорода уменьшается, и соответственно снижаются затраты.

Относительно определения высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума, можно сослаться на документ DE 102005034409 B3, в котором детально описан используемый здесь метод измерений.

Максимальное значение может при этом устанавливаться по времени жестко на некоторое значение, проходить несколько предопределенных ступеней или динамически согласовываться с текущими условиями.

Предпочтительные выполнения соответствующего изобретению способа и соответствующего изобретению устройства описываются ниже.

Высота вспененного шлака далее поддерживается предпочтительно выше минимального значения. Наименьшее количество вспененного шлака гарантирует оптимальный ввод энергии в расплав и снижение теплоизлучения с поверхности расплава. До сих пор, уже при достижении минимального значения для высоты вспененного шлака по меньшей мере одно второе устройство для регулирования ввода углерода в корпус печи регулировалось таким образом, что ввод углерода минимизировался. Поддержание минимального значения, а также максимального значения для высоты вспененного шлака приводит к дальнейшему выравниванию содержания окиси углерода в отходящем газе и к эффективному использованию имеющейся при конкретных обстоятельствах установки дожигания отходящего газа.

По меньшей мере один вычислительный блок устройства, в частности, выполнен с возможностью сравнивать измеренные значения касательно высоты вспененного шлака с минимальным значением для высоты вспененного шлака, и при спадании ниже минимального значения выдавать по меньшей мере один регулирующий сигнал для по меньшей мере одного первого устройства и/или по меньшей мере одного второго устройства.

С каждой из по меньшей мере трех зон корпуса печи сопоставлено по меньшей мере одно первое устройство, и подача кислорода для каждой из по меньшей мере трех зон регулируется отдельно. Так по отношению к локальному чрезмерному вспениванию вспененного шлака можно целенаправленно за счет уменьшения подачи кислорода в этой зоне выполнять противодействующее регулирование. При слишком малой высоте вспененного шлака, напротив, подача кислорода увеличивается и тем самым активизируется пенообразование.

Пригодными для ввода кислорода в электродуговую печь материалами оказались чистый кислород, воздух, водяной пар или комбинации указанного. Также может быть предусмотрена подача окиси железа, предпочтительно в форме железной руды в качестве поставщика кислорода.

Кроме того, с каждой из по меньшей мере трех зон соотнесено по меньшей мере одно второе устройство, и ввод углерода регулируется отдельно для каждой из по меньшей мере трех зон. Так локальному чрезмерному вспениванию вспененного шлака можно целенаправленно противодействовать путем уменьшения ввода углерода в эту зону. При слишком малой высоте вспененного шлака, напротив, можно повышать ввод углерода и тем самым активизировать пенообразование.

В качестве материалов, пригодных для ввода углерода посредством вдувания в корпус печи, зарекомендовали себя уголь, кокс, дерево, карбид железа, непосредственно восстановленное железо, брикетированное при высокой температуре железо, руда, фильтровальная пыль, окалина, высушенный и размельченный шлам, шлакообразующий компонент, такой как известь, известняк, доломит, плавиковый шпат и т.п., причем ввод осуществляется в размельченной форме или в форме порошка.

При этом особенно предпочтительным является использование по меньшей мере одного первого устройства и по меньшей мере одного второго устройства для каждой установленной зоны корпуса печи, чтобы иметь возможность по возможности быстро и динамически оказывать влияние.

Предпочтительным образом посредством экстраполяции осуществляется предсказание характеристики высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон и/или усредненным образом по меньшей мере по трем зонам. Из временной характеристики высоты вспененного шлака зоны можно своевременно противодействовать чрезмерному или слишком малому вспениванию и надежно гарантировать выравнивание содержания окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи при одновременно оптимальном вводе энергии. Время задержки между обнаружением слишком низкого или слишком высокого уровня вспененного шлака в корпусе печи и регулирующим воздействием существенно снижается и достигается близкое к процессу влияние.

По меньшей мере один вычислительный блок устройства предпочтительным образом выполнен таким образом, чтобы на основе измеренных значений относительно высоты вспененного шлака выполнять экстраполяцию для предсказания характеристики высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон и/или усредненным образом по меньшей мере по трем зонам.

В качестве альтернативы или в комбинации определяется предсказание характеристики высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон или усредненным образом по меньшей мере по трем зонам и выполняется коррелирование измеренных значений для высоты вспененного шлака с содержанием окиси углерода на основе измеренного содержания двуокиси углерода в отходящем газе.

В качестве альтернативы или в комбинации с этим, предсказание характеристики высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон или путем усреднения по меньшей мере по трем зонам и коррелирование измеренных значений для высоты вспененного шлака с содержанием окиси углерода выполняется на основе модели реакции, которая сохранена в по меньшей мере одном вычислительном блоке. При этом модель реакции базируется предпочтительно на теоретических вычислениях для образования отходящего газа, которые сохранены предпочтительно в комбинации с опытными данными для образования отходящего газа для электродуговой печи и/или расплавляемого материала и/или применяемой программы плавки. При создании модели реакции предпочтительно следует учитывать состав расплава, температуру расплава, вырабатываемое количество отходящего газа, место и количество образования вспененного шлака и т.д. В частности, является предпочтительным, если модель реакции постоянно при работе электродуговой печи может оптимизироваться на основе измеренных значений и параметров установки, которые определяются по меньшей мере одним вычислительным блоком предпочтительно автоматически и, при необходимости, могут дополняться обслуживающим персоналом вручную через блок ввода.

Предпочтительным образом используется по меньшей мере один нечеткий регулятор для регулирования по меньшей мере одного первого устройства и/или по меньшей пере одного второго устройства. Нечеткие регуляторы представляют собой системы, которые относятся к классу регуляторов по заданной параметрической поверхности, которые соответствуют теории нечеткой логики. На каждом шаге регулирования выполняются три частичных шага: размывание (подготовка задачи для решения методами нечеткой логики), вывод (умозаключение) и, наконец, восстановление четкости (получение решения задачи методами нечеткой логики). Отдельные входы и выходы обозначаются как лингвистические переменные, к которым принадлежат, соответственно, нечеткие множества.

При этом такой нечеткий регулятор может, например, обращаться к сохраненной в вычислительном блоке вышеупомянутой модели реакции.

Динамическое регулирование может осуществляться на различных фазах процесса расплавления, в частности, на фазе образования вспененного шлака, на основе различных минимальных и/или максимальных значений для высоты вспененного шлака. Фаза вспененного шлака характеризуется временным интервалом после расплавления всех металлических компонентов в полости печи, в которой выполняется восстановление (нейтрализация) и/или обезуглероживание расплава.

В предпочтительном выполнении способа измеряется текущее содержание окиси углерода в отходящем газе и сравнивается с заданным содержанием окиси углерода в отходящем газе. При этом такое заданное содержание окиси углерода характеризует, в особенности, количество окиси углерода в отходящем газе, оптимально дожигаемое в установке дожигания отходящего газа, включенной после электродуговой печи. Для того чтобы это заданное содержание окиси углерода достигалось по возможности непрерывным образом, оказалось благоприятным соответственно динамически изменять или подстраивать максимальное значение. Это обеспечивает возможность оптимального использования производительности установки дожигания отходящего газа.

По меньшей мере один вычислительный блок устройства выполнен с возможностью сравнивать измеренное текущим образом в отходящем газе содержание окиси углерода с заданным содержанием окиси углерода, сохраненным в по меньшей мере одном вычислительном блоке, и динамически изменять максимальное значение для достижения заданного содержания окиси углерода. За счет этого можно корректировать предварительно установленное максимальное значение и динамически согласовывать с текущими или изменяющимися условиями в установке.

Максимальное значение может коррелироваться с допустимым предельным значением для окиси углерода, которое основывается на законодательном регулировании. При этом максимальное значение, в особенности, выбирается таким образом, что отходящий газ, дожигаемый в установке дожигания отходящего газа, включенной после электродуговой печи, выводит в окружающую среду остаточное количество окиси углерода в единицу времени, которое лежит ниже допустимого предельного значения.

В другом предпочтительном выполнении способа, после соотнесения высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон с содержанием окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи, работа установки дожигания отходящего газа, включенной после электродуговой печи, регулируется на основе соответствующего содержания окиси углерода. При этом на количество кислорода, вдуваемого в установку сжигания отходящего газа, оказывается воздействие, например, через регулирование подаваемого количества от вентиляторов свежего воздуха и/или газовых клапанов, таким образом, что при высоком содержании окиси углерода в отходящем газе из электродуговой печи соответственно увеличенное количество кислорода предоставляется для его дожигания.

По меньшей мере один вычислительный блок устройства предпочтительно выполнен с возможностью того, чтобы, после соотнесения высоты вспененного шлака в каждой из по меньшей мере трех зон с содержанием окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи, регулировать работу установки дожигания отходящего газа, включенной после электродуговой печи, на основе соответствующего содержания окиси углерода.

Изобретение поясняется на примере со ссылками на фиг.1-5, на которых показано следующее:

Фиг.1 - иллюстрация протекания способа на конечной фазе процесса расплавления в электродуговой печи;

Фиг.2 -сравнение между протеканием способа на конечной фазе процесса расплавления в электродуговой печи согласно фиг.1 и соответствующим изобретению протеканием способа на конечной фазе;

Фиг.3 - схематичное представление электродуговой печи с соответствующим изобретению устройством;

Фиг.4 - схематичный разрез корпуса электродуговой печи согласно фиг.3;

Фиг.5 - сопоставление содержания окиси углерода в отходящем газе COabg и высоты вспененного шлака HS при соответствующем изобретению регулировании и без регулирования.

Фиг.1 показывает протекание способа на конечной фазе процесса расплавления в электродуговой печи. По оси X, которая указывает время t в секундах от начала процесса расплавления, на оси Y с Hrel нанесены угол наклона а корпуса (металлоприемника) электродуговой печи, высота вспененного шлака HS1, HS2, HS3 для соответствующей из трех зон корпуса печи, а также вводимое количество углерода EC1, ЕС2, EC3 для каждой из трех зон корпуса печи. При этом конец фазы расплавления скрапа и начало фазы вспененного шлака обозначены как A, средняя область фазы вспененного шлака как B, и конечная область фазы вспененного шлака непосредственно перед разливкой расплава как С.

Определение высоты вспененного шлака HS1, HS2, HS3 в трех зонах корпуса 1а электродуговой печи 1 осуществляется посредством измерения корпусного шума. Для каждой зоны корпуса 1а печи имеется первое устройство 50a, 50b, 50c для регулирования подачи кислорода и второе устройство 60a, 60b, 60c для регулирования ввода углерода EC1, ЕС2, EC3 в корпус 1а печи (см. фиг.3).

На фазах A-C для высоты вспененного шлака в корпусе печи нанесены соответствующее максимальное значение WmaxA, WmaxB, WmaxC, а также минимальное значение WminA, WminB, WminC. На фазах А-С до сих пор осуществлялось недостаточное регулирование отходящего газа COabg электродуговой печи 1. Высота вспененного шлака HS1, HS2, HS3 превышает, в частности в фазе А, минимальное значение WminA и кроме того максимальное значение WmaxA и ведет к превышению значения COmax для желательного содержания окиси углерода или заданного содержания окиси углерода в отходящем газе (см. заштрихованную площадь в COabd-характеристике). Но также на фазах B и C может происходить превышение значения COmax для желательного содержания окиси углерода или заданного содержания окиси углерода в отходящем газе. Подключенная к электродуговой печи установка 70 для дожигания отходящего газа не может в достаточной степени дожигать поступающее большое количество окиси углерода, так что нежелательное количество окиси углерода остается в отходящем газе, выводимом в окружающую среду.

Максимальное значение WmaxA, WmaxB, WmaxC может при этом быть коррелированным с допустимым предельным значением для окиси углерода в дожигаемом отходящем газе, который выводится через дымовую трубу в окружающую среду.

Фиг.2 показывает сравнение между протеканием способа согласно фиг.1 и протеканием способа согласно изобретению на конечной фазе процесса расплавления. На трех фазах A, B, C вновь представлены кривые для определенной высоты вспененного шлака HS1, HS2, HS3 согласно фиг.1 и соответствующая характеристика содержания окиси углерода в отходящем газе COabd (см. штрих-пунктирную линию в COabd-характеристике).

Кроме того, теперь изображена кривая, которая показывает высоту вспененного шлака Hopt в среднем при регулировании подачи кислорода и ввода углерода EC1, ЕС2, EC3 согласно изобретению. Максимальные значения WmaxA, WmaxB, WmaxC в фазах A, B, C для высоты вспененного шлака более не превышаются для всех трех зон корпуса 1а печи. За счет этого получается, при характеристике высоты вспененного шлака согласно кривой Hopt, характеристика для содержания окиси углерода в отходящем газе COabd (см. жирную линию на COabd-характеристике), которая повсюду лежит ниже значения COmax. В фазе A и в области перехода между фазами B и C выброс окиси углерода электродуговой печи понижается, значение COmax более не превышается. СО-выброс электродуговой печи теперь находится на равномерном уровне и может обычным образом равномерно дожигаться в подключенной к электродуговой печи установке для дожигания отходящего газа.

На фиг.3 показана электродуговая печь 1 с корпусом 1а печи, в который введено несколько электродов 3a, 3b, 3c, которые через токоподводы связаны с устройством 12 электропитания. Устройство 12 электропитания предпочтительно содержит печной трансформатор. С помощью по меньшей мере одного из трех электродов 3a, 3b, 3c расплавляются загруженные материалы в электродуговой печи 1, такие как скрап и другие добавки. При производстве стали в электродуговой печи образуется шлак или вспененный шлак 15 (см. фиг.4), за счет чего улучшается ввод энергии в расплав посредством электрической дуги 18 (см. фиг.4), которая образуется на по меньшей мере одном электроде 3a, 3b, 3c.

В показанном примере выполнения согласно фиг.3 на токоподводах электродов 3a, 3b, 3c предусмотрены сенсорные и регулирующие устройства 13a, 13b, 13c, с помощью которых ток и/или напряжение или энергия, поданная на электроды 3a, 3b, 3c, могут измеряться и регулироваться. Сенсорные и регулирующие устройства 13а, 13b, 13c воспринимают сигналы тока и/или напряжения предпочтительно с разрешением по времени. Сенсорные и регулирующие устройства 13a, 13b, 13c связаны с вычислительным блоком 8 посредством выполненных как кабель сигнальных линий 14а, 14b, 14с. Другие сигнальные линии 14d, 15e, 14f служат для соединения сенсорных и регулирующих устройств 13a, 13b, 13c с регулирующим устройством 9, которое получает данные регулирования от вычислительного блока 8.

На стенке 2 корпуса 1а печи, то есть на внешнем ограничении корпуса 1а печи размещены датчики 4а, 4b, 4с корпусного шума для измерения колебаний. Датчики 4а, 4b, 4с корпусного шума могут быть непосредственно и/или опосредованно связаны с корпусом 1а печи или со стенкой 2 корпуса 1а печи. Предпочтительным образом, датчики 4а, 4b, 4с корпусного шума размещены на противолежащих электродам 3a, 3b, 3c сторонах стенки 2 корпуса электродуговой печи 1. Датчики 4а, 4b, 4с корпусного шума предпочтительно выполнены как датчики ускорения и позиционированы выше вспененного шлака 15 (см. фиг.4). Датчики 4а, 4b, 4с корпусного шума также связаны с вычислительным блоком 8.

Измеренные значения или сигналы, которые передаются от датчиков 4а, 4b, 4с корпусного шума на вычислительный блок 8, направляются по защищенным линиям 5а, 5b, 5с в оптическое устройство 65 и от него, по меньшей мере частично, направляются в вычислительный блок 8 по световоду 7. Сигнальные линии 5а, 5b, 5с предпочтительно защищены от нагрева, электромагнитных полей, механических нагрузок и/или других нагрузок.

Оптическое устройство 6 служит для усиления и/или преобразования сигналов датчиков 4а, 4b, 4с корпусного шума и размещено предпочтительным образом сравнительно близко от электродуговой печи 1. В оптическом устройстве 6 измеренные значения или сигналы датчиков 4а, 4b, 4с корпусного шума преобразуются в оптические сигналы и по световоду 7 без воздействия помех передаются на сравнительно большие расстояния, например, от 50 до 200 м, к вычислительному блоку 8.

На каждую зону корпуса 1а печи здесь имеется одно первое устройство 50а, 50b, 50с для регулирования подачи кислорода и одно второе устройство 60а, 60b, 60с для регулирования ввода углерода EC1, ЕС2, EC3 (см. фиг.1 и 2) в корпус 1а печи, которые посредством вычислительного блока 8 и устройства 9 регулирования в соответствии с изобретением контролируются таким образом, что максимальное значение WmaxA, WmaxB, WmaxC в фазах A, В, C (см. фиг.2) для высоты вспененного шлака 15 для всех трех зон корпуса 1а печи или в среднем для трех зон не превышается. Кроме того, контроль осуществляется таким образом, что минимальное значение WminA, WminB, WminC в фазах А, В, С (см. фиг.2) для высоты вспененного шлака 15 для всех трех зон корпуса 1а печи или в среднем для трех зон не становится ниже, тем самым гарантируется оптимальный ввод энергии в электродуговую печь 1.

В вычислительном блоке 8 измеренные значения или сигналы датчиков 4а, 4b, 4с корпусного шума и сенсорных и регулирующих устройств 13а, 13b, 13с регистрируются и оцениваются, чтобы определить высоту вспененного шлака 15 (см. фиг.4) в корпусе 1а печи. Определенные датчиками 4а, 4b, 4с корпусного шума измеренные значения или сигналы являются коррелированными с высотой вспененного шлака 15, причем возможно временное разрешение в диапазоне от примерно 1 до 2 секунд. В вычислительном блоке 8 измеренные значения или сигналы, которые указывают высоту вспененного шлака 15 в корпусе 1а печи на каждую зону, соотносятся с соответствующим содержанием окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи 1. Соответствующее содержание окиси углерода сравнивается в вычислительном блоке 8 со значением COmax для окиси углерода в отходящем газе, которое соответствует желательному количеству окиси углерода или заданному количеству окиси углерода, и соответствующим образом ввод углерода и/или подача кислорода корректируются в необходимом случае. При обстоятельствах может также осуществляться дополнительное вмешательство для изменения температуры и/или состава расплава.

С помощью первых устройств 50а, 50b, 50с и/или вторых устройств 60а, 60b, 60с, в зависимости от соответствующего содержания окиси углерода, в особенности, ввод углерода и/или подача кислорода регулируются в одной или нескольких зонах корпуса 1а печи таким образом, чтобы высота вспененного шлака в среднем или в соответствующей зоне поддерживалась ниже максимального значения WmaxA, WmaxB, WmaxC, а также превышала минимальное значение WminA, WminB, WminC. Вычислительный блок 8 выдает по меньшей мере один регулирующий сигнал или регулирующее предписание, на основе текущей вычисленной и/или определенной заранее высоты вспененного шлака для каждой зоны в корпусе 1а печи или усредненной по зонам, на регулирующее устройство 9.

Регулирующее устройство 9 регулирует согласно заданию вычислительного блока 8, при обстоятельствах также на основе собственных вычислений, наряду с вводом углерода и/или подачей кислорода, дополнительно подачу других веществ в корпус 1а печи, а также ввод энергии через электроды 3a, 3b, 3c. Регулирующее устройство 9 предпочтительно включает в себя нечеткий регулятор.

К электродуговой печи 1 дополнительно может быть подключена установка 70 для дожигания отходящего газа, которая дожигает отходящий газ, поступающий из электродуговой печи 1 по магистрали 71 отходящего газа, и затем выводит через дымовую трубу 72 в окружающую среду. Подобная установка 70 для дожигания отходящего газа может при этом регулироваться через управляющую линию 73 от регулирующего устройства 9, которая получает соответствующий регулирующий сигнал от вычислительного блока 8.

Фиг.4 показывает в упрощенном представлении один из электродов ЗЬ с электрической дугой 18 в корпусе 1а электродуговой печи 1. На стенке 2 корпуса 1а печи размещен датчик 4b корпусного шума, который соединен с сигнальной линией 5b, с помощью которой сигналы передаются на вычислительный блок 8 (см. фиг.3).

На фиг.4 схематично показаны ванна 16 расплава и вспененный шлак 15 в поперечном сечении корпуса 1а печи. Высота HS вспененного шлака 15 может определяться в вычислительном блоке 8 с помощью передаточной функции корпусного шума в электродуговой печи 1. Передаточная функция характеризует схематично показанный на фиг.4 путь передачи 17 корпусного шума от места возбуждения до места детектирования. Возбуждение корпусного шума осуществляется за счет ввода мощности в электрод 3b в электрической дуге 18. Корпусной шум, то есть обусловленные возбуждением колебания, передается через ванну 16 расплава и/или через вспененный шлак, по меньшей мере частично покрывающий ванну 16 расплава, к стенке 2 корпуса 1а печи. Передача корпусного шума может дополнительно, по меньшей мере частично, осуществляться также через еще не расплавленный кусковой материал в электродуговой печи 1.

Оценка измеренных значений или сигналов в вычислительном блоке 8 может непрерывно оптимизироваться с помощью опытных значений из процесса функционирования электродуговой печи 1. Регистрация и оценка сигналов и определение высоты вспененного шлака осуществляется в оперативном режиме, так что установленная высота вспененного шлака в электродуговой печи 1 может применяться для автоматического регулирования выбросов окиси углерода электродуговой печи 1.

За счет быстрого и непосредственного определения высоты вспененного шлака в корпусе 1а печи обеспечивается возможность улучшенного контроля и регулирования процесса, которое в любой момент времени гарантирует выравнивание содержания окиси углерода в отходящем газе электродуговой печи и, при необходимости, оптимальное дожигание окиси углерода.

Фиг.5 показывает сопоставление содержания окиси углерода в отходящем газе COabd и высоты вспененного шлака HS по времени t в фазе вспененного шлака процесса расплавления в электродуговой печи при соответствующем изобретению регулировании и без регулирования. Без регулирования высоты соответствующего вспененного шлака HS на максимальное значение содержание окиси углерода в отходящем газе COabd превышает значение COmax. При регулировании высоты вспененного шлака HSt таким образом, что максимальное значение не превышается, содержание окиси углерода в отходящем газе COabd не превышает более желательное значение COmax, и содержание окиси углерода в отходящем газе становится выровненным или поддерживается по существу на постоянном уровне.

При этом фиг.1-5 показывают только примеры, которые при измененных программах плавки, электродуговых печах и т.д. могут быть совершенно другими. Специалист на основе знания изобретения, таким образом, в состоянии, при необходимости с проведением некоторых опытов, выполнить регулирование выбросов окиси углерода и для иным образом сконструированных или оснащенных электродуговых печей с использованием определения высоты вспененного шлака в по меньшей мере трех зонах корпуса печи на основе измерения корпусного шума.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 411-420 из 1 428.
20.08.2015
№216.013.6ee3

Ротор турбомашины и способ его сборки

Ротор турбомашины содержит вращающийся элемент с установленной на нем лопаткой. Лопатка содержит хвостовик с выступающей структурой, формирующей стопорную поверхность, поддерживающую установленный хвостовик относительно вращающегося элемента под действием силы, направленной радиально внутрь....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559957
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f91

Выхлопной диффузор газовой турбины

Выхлопной диффузор (10) для газовой турбины имеет расширяющийся в направлении выхода (20) диффузора проточный канал (22), в центре которого предусмотрен распространяющийся в осевом направлении направляющий аппарат (14). Направляющий аппарат 14 по меньшей мере на одном осевом участке своей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560131
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6fe1

Способ и устройство управления для определения длины по меньшей мере одного участка пути

Изобретение относится к области автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте и может использоваться для определения длины участка пути. Техническое решение заключается в определении длины по меньшей мере одного участка пути, регистрации сообщений о прохождении, вызванных прохождением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560211
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.72d9

Система, включающая в себя уплотнение вала

Изобретение касается уплотнения вала, которое включает в себя более одного уплотнительного модуля, по меньшей мере один подвод жидкости и один отвод жидкости, снабженной главным уплотнением, на которое приходится наибольшая часть разности давлений. Второе главное уплотнение выполнено в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560971
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7383

Динамоэлектрическая машина с воздушно-водяным охлаждением

Изобретение относится к электротехнике, к охлаждению динамоэлектрических машин. Технический результат состоит в улучшении охлаждения. Ветрогенератор содержит выполненный в виде листового пакета статор (1) с системой обмотки, образующей на торцах статора (1) лобовые части (16) обмотки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561146
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74cd

Способ эксплуатации подводной лодки, а также подводная лодка

Группа изобретений относится к оборудованию для подводных лодок. При способе эксплуатации подводной лодки используют приводной двигатель, подпитываемый через импульсные вентильные преобразователи частоты. В зависимости от вариантов подключения его фазных обмоток получают два режима его работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561476
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74d9

Защитный поддон для высокоскоростных поездов

Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности к высокоскоростным поездам. Защитный поддон для высокоскоростных поездов расположен под полом (1) вагона по всей пространственной длине подполья и выполнен в виде каркаса (2), который обшит защитным полом (3) и боковыми несущими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561488
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7587

Исполнительный элемент для тормозной системы рельсового транспортного средства

Исполнительный элемент (7) для рельсового транспортного средства содержит блок (6) определения заданного значения, причем блок (6) определения заданного значения на выходе (А1) предоставляет заданное значение (SSoll) или скорректированное под воздействием редуцирующего сигнала (RS) устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561662
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.7658

Способ и устройство для управляющей коммуникации между сцепленными частями железнодорожного состава

Изобретение относится к области автоматики и телемеханики и может использоваться для управления коммуникациями между сцепленными частями железнодорожного состава. Техническое решение включает в себя сцепленные части железнодорожного состава, имеющие механические и электрические (ЕК) сопряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561885
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.76a0

Элемент теплозащитного экрана

Элемент теплозащитного экрана камеры сгорания газотурбинного двигателя (14) с боковой стенкой (16), имеющей углубление (4) с ориентированным в направлении несущей конструкции (17) пропускным отверстием (30). В это углубление (4) может устанавливаться крепежный винт (18), который при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561957
Дата охранного документа: 10.09.2015
Показаны записи 411-420 из 947.
20.06.2015
№216.013.575c

Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера

Изобретение относится к способу синтеза фуллерида металлического нанокластера и к материалу, включающему фуллерид металлического нанокластера. Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера включает механическое сплавление металлических нанокластеров с размером частиц между 5 нм и 60 нм с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553894
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.592a

Газотурбинный двигатель и способ эксплуатации газотурбинного двигателя

Газотурбинный двигатель содержит ротор, радиально наружную и внутреннюю статорные части, между которыми проходит воздушный канал компрессора, кольцевой зазор между ротором и радиально внутренней статорной частью, а также выпускной трубопровод. Ротор включает роторную часть подшипника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554367
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.59cf

Способ и устройство для безопасной передачи данных

Изобретение относится к способу памяти данных для хранения компьютерного программного продукта и устройству для безопасной передачи данных. Технический результат заключается в повышении безопасности передачи данных. Устройство содержит блок (2) предоставления для предоставления соединений (DV)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554532
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a7e

Транспортное средство с установкой водоснабжения и охлаждения

Изобретение относится к транспортному средству, в частности к рельсовому транспортному средству. Транспортное средство включает установку водоснабжения для потребителей (4, 5) воды и установку (1) охлаждения, которая имеет сливной трубопровод для отвода конденсационной воды, возникающей при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554707
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5a9c

Турбинный аэродинамический профиль

Турбинный аэродинамический профиль содержит тело аэродинамического профиля, систему теплового защитного покрытия, присутствующую в покрытой зоне поверхности, и непокрытую зону поверхности, в которой система теплового защитного покрытия отсутствует. Непокрытая зона поверхности проходит на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554737
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5b19

Система управления

Изобретение относится, в том числе, к центральному устройству (110) для системы (100) управления для управления системой (10) передачи энергии, имеющей генераторы (30-32) энергии и потребители (40-45) энергии, причем центральное устройство выполнено с возможностью, на основе текущего и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554862
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.5b4d

Рельсовое транспортное средство, снабженное устройством защиты от травмирования дверями

Изобретение относится к железнодорожному транспорту. Рельсовое транспортное средство снабжено в области двери устройством (1) защиты от травмирования дверями с бесконтактным принципом действия. Устройство (1) защиты от травмирования дверями снабжено одним внутренним и одним наружным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554914
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5c9d

Дисковое тормозное устройство для рельсовых транспортных средств

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, а именно к дисковым тормозным устройствам рельсовых транспортных средств. Дисковое тормозное устройство содержит тормозной диск для установки на шасси и тормозную систему для обеспечения тормозного усилия. Тормозная система включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555250
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5df0

Выдвижная подножка для рельсового транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Выдвижная подножка для установки под дверным проемом в боковой стенке рельсового транспортного средства имеет корпус и выдвигаемую горизонтально из корпуса платформу подножки. На переднем участке платформы подножки образована система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555589
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f5e

Гибкая транспортировочная упаковка

Турбинные лопатки необходимо пересылать из отдаленных мест мира или в эти места. При этом необходимо защищать покрытие турбинных лопаток. С помощью транспортировочной упаковки турбинные лопатки фиксируются на обоих концах, так что турбинные лопатки защищены. 27 з.п. ф-лы, 12 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555955
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД