×
18.05.2019
219.017.5449

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ВАЛКОВ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002261767
Дата охранного документа
10.10.2005
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и касается технологии охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы. Задача изобретения - повышение стойкости валков, уровня стабилизации их теплового профиля. В соответствии с изобретением контролируют температуру рабочих валков каждой клети t сравнивают ее с максимально допустимой t, выявляют клети, в которых t максимально близко к t и, в первую очередь, перераспределяют расход охлаждающей жидкости в пользу этих клетей, при этом если хотя бы в одном из коллекторов, охлаждающих валки этих клетей, V

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и касается технологии охлаждения рабочих валков листового стана горячей прокатки.

Известен способ оптимизации режима охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы, включающий охлаждение каждого валка путем подачи на его поверхность струй охлаждающей жидкости через форсунки, установленные в коллекторах рядами параллельно оси валка с входной и выходной сторон клети, управление расходом охлаждающей жидкости через каждый коллектор с помощью регулирующих клапанов, контроль индивидуального расхода V [м3/ч] охлаждающей жидкости через каждый коллектор с помощью расходомеров, определение для каждого коллектора плотности облива как V11=V/F [м3/ч·м2], где F [м2] - фактическая площадь поливаемой охлаждающей жидкостью поверхности каждого валка, сравнение плотности блива V11 с оптимальной Vопт=180-220 [м3/ч·м2], минимизацию разности |Vопт-V11| путем перераспределения плотностей облива между валками разных клетей стана в возможных пределах, определяемых суммарным расходом охлаждающей жидкости, который система охлаждения способна подать на каждую клеть и на стан в целом (патент РФ №2186642, кл. В 21 В 27/06, 2002 г.). Данный способ наиболее близок к изобретению по совокупности существенных признаков и может быть принят за ближайший аналог.

Известный способ оптимизирует режим охлаждения по критерию достижения максимально эффективного теплообмена между валком и охлаждающей жидкостью на единицу расхода последней, но не учитывает индивидуальных для валков каждой клети условий работы, определяющих необходимость или отсутствие необходимости достижения такой максимальной эффективности. Между тем, условия эти могут существенно разниться, особенно на станах горячей прокатки и тем более в случае прокатки особо тонких полос, когда в последних клетях стана теплоотдача от полосы к валкам резко уменьшается. В результате валки одних клетей стана при прокатке могут перегреваться, нарушается стабильность их теплового профиля, снижается стойкость и срок службы валков, а валки других клетей испытывают чрезмерное охлаждение, часть охлаждающей жидкости расходуется на них без необходимости и практически не влияет на их температурный режим.

Задачей изобретения является оптимизация режимов подачи охлаждающей жидкости на валки станов горячей прокатки с учетом индивидуальных температурных условий работы валков всех клетей стана и, тем самым, повышение стойкости валков, уровня стабилизации их теплового профиля, что в конечном счете ведет к улучшению качества проката и повышению производительности стана.

Указанная задача решается тем, что в способе оптимизации режима охлаждения рабочих валков стана горячей прокатки полосы, включающем охлаждение каждого валка путем подачи на его поверхность струй охлаждающей жидкости через форсунки, установленные в коллекторах рядами параллельно оси валка с входной и выходной сторон клети, управление расходом охлаждающей жидкости через каждый коллектор с помощью регулирующих клапанов, контроль индивидуального расхода V [м3/ч] охлаждающей жидкости через каждый коллектор с помощью расходомеров, определение для каждого коллектора плотности облива как V11=V/F [м3/ч·м2], где F [м2] - фактическая площадь поливаемой охлаждающей жидкостью поверхности каждого валка, сравнение плотности облива V11 с оптимальной Vопт=180-220 [м3/ч·м2], минимизацию разности |Vопт-V11| путем перераспределения плотностей облива между валками разных клетей стана в возможных пределах, определяемых суммарным расходом охлаждающей жидкости, который система охлаждения способна подать на каждую клеть и на стан в целом, согласно изобретению контролируют температуру рабочих валков каждой клети ti сравнивают ее с максимально допустимой tmax, выявляют клети, в которых ti максимально близко к tmax и, в первую очередь, перераспределяют расход охлаждающей жидкости в пользу этих клетей, при этом если хотя бы в одном из коллекторов, охлаждающих валки этих клетей, V11<Vопт, для дополнительного охлаждения таких клетей уменьшают расход охлаждающей жидкости в тех клетях, где разность tmax-ti максимальна, включая и те клети, где V11<Vопт.

Кроме того, для дополнительного охлаждения валков клетей, в которых условие ti<tmax осталось не достигнуто, используют излишки охлаждающей жидкости из коллекторов других систем охлаждения.

Кроме того, при недостижении в какой-либо клети после выполнения предыдущего действия условия ti<tmax, увеличивают время паузы перед прокаткой следующей полосы.

Сущность способа заключается в следующем.

Проведенные исследования на разработанной математической модели теплового режима рабочих валков во время прокатки показали, что существует такое распределение расхода охладителя по клетям стана, которое гарантирует среднеинтегральную температуру валка не выше 80°С при различных режимах прокатки, в том числе особо тонких полос. На основе полученных результатов исследований разработана технология настройки системы охлаждения стана горячей прокатки, позволяющая привести к оптимальному, с точки зрения температурного режима валков, расход охладителя по клетям стана без увеличения суммарного расхода охладителя на стане и тем самым оптимизировать процесс охлаждения рабочих валков, что приведет к повышению стойкости валков, уровня стабилизации их теплового профиля и, в конечном счете, к улучшению качества проката и повышению производительности стана.

Особенностями способа является то, что для оптимизации теплового режима рабочих валков первых клетей стана на первом этапе используют излишки охладителя, идущего на те клети стана, для рабочих валков которых разность tmax-ti максимальна, на следующем этапе - охладитель, расходуемый ранее для охлаждения полосы в межклетевом промежутке, а на последнем этапе увеличивают время паузы перед прокаткой следующей полосы.

Ниже приводится конкретный пример экспериментальной реализации способа согласно изобретению применительно к работе системы охлаждения рабочих валков действующего шестиклетевого стана 1700 листопрокатного цеха.

Обследование режимов работы системы охлаждения рабочих валков стана показало, что параметр "плотность облива" находится в оптимальном диапазоне для каждого коллектора, однако наблюдается значительная неравномерность в тепловом режиме рабочих валков стана, в частности значительный перегрев валков в первых клетях стана, что отрицательно влияет на стойкость валков, и необходимо перераспределение расхода охладителя по клетям стана при условии сохранения неизменным суммарного расхода охладителя на стан в целом.

Для оптимизации режима охлаждения рабочих валков шестиклетевого стана 1700 были выполнены следующие операции:

1. Был проанализирован температурный режим валков при прокатке тонких полос с паузами 10-60 с (применяемые на стане режимы). Распределение температуры рабочих валков по клетям стана представлено в табл. 1. Было установлено, что температура валков в клетях №№1-3 выше оптимального значения 80°С, а в клетях №№4-6 - ниже 80°С, причем разность tmax-ti максимальна для валков клетей №№4, 5 и 6, поэтому необходимо изменить расход охладителя по клетям стана. Температура опорных валков во всех клетях не превышает 55°С.

Таблица 1
Номер клети123456
Температура валков, °С94-10480-9080-8568-7668-7668-76

2. Были определены фактические расходы охладителя через коллекторы и плотности облива рабочих валков для каждого коллектора (табл. 2). Выявлено, что плотность облива рабочих валков с выходной стороны для клетей №№1-3 соответствует оптимальной, плотность облива с входной стороны клетей №№1-3, а также с входной и выходной сторон клетей №№4-6 ниже оптимальной, что позволяет увеличить ее.

Таблица 2
Номер клети123456
Расход охладителя с входной стороны клети, м3/час213213213142142142
Плотность облива рабочих валков с входной стороны клети, м3/ч·м2949494636363
Расход охладителя с выходной стороны клети, м3/час427427427284284284
Плотность облива рабочих валков с выходной стороны клети, м3/ч·м2189189189126126126

3. Был перераспределен расход охладителя:

- уменьшили расход через коллекторы выходной стороны клетей №№5, 6 до 184 м3/час;

- высвободившиеся излишки расхода охладителя направили на коллекторы входной и, в первую очередь, выходной сторон клетей №№1, 2, поскольку теплосъем с поверхности валка, обращенной к выходной стороны клети, наиболее эффективен.

Полученные в результате перераспределения расходы охладителя по клетям приведены в табл.3.

Таблица 3
Номер клети123456
Расход охладителя с входной стороны клети, м3/час283283213142142142
Плотность облива рабочих валков с входной стороны клети, м3/ч·м212512594636363
Расход охладителя с выходной стороны клети, м3/час457457427284184184
Плотность облива рабочих валков с выходной стороны клети, м3/ч·м22022021891268181

4. По математической модели была определена температура рабочих валков, выявлено, что температура валков клетей №№2, 4, 5, 6 находится в оптимальном диапазоне, а температура валков клетей №№1, 3 все еще выше оптимальной.

5. Дополнительно к перераспределению охладителя по клетям стана, указанному в п.3, для оптимизации теплового режима рабочих валков охладитель, ранее расходовавшийся на охлаждение полосы в межклетевом промежутке, был направлен в коллекторы клетей №№1, 3. Полученные в результате перераспределения расходы охладителя приведены в табл. 4.

Таблица 4
Номер клети123456
Расход охладителя с входной стороны клети, м3/час353283253142142142
Плотность облива рабочих валков с входной стороны клети, м3/ч·м2156125112636363
Расход охладителя с выходной стороны клети, м3/час487457437284184184
Плотность облива рабочих валков с выходной стороны клети, м3/ч·м22152021931268181

6. По математической модели была вновь определена температура рабочих валков на режимах прокатки с разной продолжительностью пауз между прокаткой полос, выявлено, что при малом времени пауз (менее 15 с) температура рабочих валков клетей №№1, 2, 3 выше оптимальной.

7. Было увеличено время пауз между прокаткой полос до величины, большей 15 с.

8. При определении температуры рабочих валков выявлено, что во всех клетях температура валков не превышает 80°С.

В результате выполнения описанных выше операций обеспечена оптимизация режима охлаждения рабочих валков при сохранении неизменным суммарного расхода охладителя на стан.

Таким образом, полностью удалось оптимизировать режимы подачи охлаждающей жидкости на валки станов горячей прокатки с учетом индивидуальных температурных условий работы валков всех клетей стана и, тем самым, повысить стойкость валков, уровень стабилизации их теплового профиля, что, в конечном счете, ведет к улучшению качества проката и повышению производительности стана.

1.Способоптимизациирежимаохлаждениярабочихвалковстанагорячейпрокаткиполосы,включающийохлаждениекаждоговалкапутемподачинаегоповерхностьструйохлаждающейжидкостичерезфорсунки,установленныевколлекторахрядамипараллельноосивалкасвходнойивыходнойсторонклети,управлениерасходомохлаждающейжидкостичерезкаждыйколлекторспомощьюрегулирующихклапанов,контрольиндивидуальногорасходаV,м/ч,охлаждающейжидкостичерезкаждыйколлекторспомощьюрасходомеров,определениедлякаждогоколлектораплотностиобливакакV=V/F,м/ч·м,гдеF,м,-фактическаяплощадьполиваемойохлаждающейжидкостьюповерхностикаждоговалка,сравнениеплотностиобливаVсоптимальнойV=180-220м/ч·м,минимизациюразности|V-V|путемперераспределенияплотностейобливамеждувалкамиразныхклетейстанаввозможныхпределах,определяемыхсуммарнымрасходомохлаждающейжидкости,которыйсистемаохлажденияспособнаподатьнакаждуюклетьинастанвцелом,отличающийсятем,чтоконтролируюттемпературурабочихвалковкаждойклетиt,сравниваютеесмаксимальнодопустимойt,выявляютклети,вкоторыхtмаксимальноблизкокt,ивпервуюочередьперераспределяютрасходохлаждающейжидкостивпользуэтихклетей,приэтом,еслихотябыводномизколлекторов,охлаждающихвалкиэтихклетей,V
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 91.
18.05.2019
№219.017.5526

Низколегированная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности, к конструкционным свариваемым сталям, используемым при производстве лонжеронов и других несущих узлов большегрузных автомобилей, работающих в условиях Крайнего Севера. Низколегированная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255999
Дата охранного документа: 10.07.2005
18.05.2019
№219.017.5533

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети кварто

Изобретение относится к области подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатных клетей. Задача изобретения – повышение стабильности коэффициента трения в очаге деформации в процессе прокатки и повышение эксплуатационной стойкости валков. Для подготовки к эксплуатации валков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256517
Дата охранного документа: 20.07.2005
18.05.2019
№219.017.5554

Механизм установки валков

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано в качестве механизма установки нижних валков рабочих клетей широкополосных и листовых станов. Сущность: механизм установки валков включает горизонтальные винтовые передачи, установленные в подвижных клиньях, расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235612
Дата охранного документа: 10.09.2004
18.05.2019
№219.017.556c

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением

Изобретение относится к прокатному производству и может быть применено на непрерывных широкополосных станах холодной прокатки. При холодной прокатке с натяжением в каждом межклетевом промежутке определяют предел текучести полосы σ и поддерживают величину удельного натяжения σ путем задания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239500
Дата охранного документа: 10.11.2004
18.05.2019
№219.017.5589

Барабанные летучие ножницы для резки горячего проката

Изобретение служит для резки листового проката. Ножницы содержат верхний и нижний барабаны с установленными в них шевронными и прямыми ножами. На внешней поверхности нижнего барабана по оси симметрии выполнен паз с нижней поверхностью, параллельной оси барабана. В пазу установлена пластина, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227086
Дата охранного документа: 20.04.2004
18.05.2019
№219.017.558b

Способ рафинирования стали в промежуточном ковше установки непрерывной разливки стали и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при непрерывной разливке стали. Способ рафинирования стали в промежуточном ковше, разделенном на приемную и разливочные емкости, включает гашение вихревых потоков на поверхности металла в приемной емкости промежуточного ковша...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227083
Дата охранного документа: 20.04.2004
18.05.2019
№219.017.5590

Способ выплавки стали в конвертере

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к процессам выплавки стали в конвертере. Технический результат - повышение стойкости кислородной фурмы и футеровки конвертера. Способ выплавки стали в конвертере включает подачу в конвертер металлошихты в виде стального лома и жидкого чугуна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222605
Дата охранного документа: 27.01.2004
18.05.2019
№219.017.5591

Способ производства габаритного лома

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к переработке вторичных металлов на пакетировочном прессе для их последующего использования в сталеплавильном производстве. Способ включает загрузку в камеру прессования пакетировочного пресса смеси мягкого лома с жестким, последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222616
Дата охранного документа: 27.01.2004
18.05.2019
№219.017.5595

Способ получения металлического порошка распылением

Изобретение относится к получению металлического порошка распылением. В предложенном способе, включающем нагрев расплава в сталеплавильном агрегате, слив его в разливочный ковш, распыление сжатым воздухом с получением порошка-сырца, согласно изобретению для получения металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229363
Дата охранного документа: 27.05.2004
18.05.2019
№219.017.55b2

Способ производства шарикоподшипниковой стали

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее, к выплавке и внепечной обработке шарикоподшипниковой стали. Технический результат - снижение содержания в подшипниковой стали неметаллических включений и регламентация фазового состава оксидов, сульфидов и глобулей. Способ производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219248
Дата охранного документа: 20.12.2003
Показаны записи 11-16 из 16.
19.04.2019
№219.017.2ced

Способ производства проката из шарикоподшипниковых сталей

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к режимам деформационно-термической обработки заэвтектоидных сталей, и может быть использовано при производстве круглых профилей для изготовления тел качения подшипниковых опор. Техническим результатом изобретения - является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02201973
Дата охранного документа: 10.04.2003
19.04.2019
№219.017.2cf0

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к технологии изготовления толстолистовой стали, и может быть использовано при горячей прокатке штрипсов категории прочности Х52-Х65 на реверсивных станах. Технический результат состоит в улучшении качества штрипсов и исключении необходимости их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02201972
Дата охранного документа: 10.04.2003
18.05.2019
№219.017.5526

Низколегированная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности, к конструкционным свариваемым сталям, используемым при производстве лонжеронов и других несущих узлов большегрузных автомобилей, работающих в условиях Крайнего Севера. Низколегированная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255999
Дата охранного документа: 10.07.2005
18.05.2019
№219.017.5533

Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети кварто

Изобретение относится к области подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатных клетей. Задача изобретения – повышение стабильности коэффициента трения в очаге деформации в процессе прокатки и повышение эксплуатационной стойкости валков. Для подготовки к эксплуатации валков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256517
Дата охранного документа: 20.07.2005
29.06.2019
№219.017.9b08

Двухслойная коррозионно-стойкая листовая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к металлургии, а именно к двухслойной коррозионно-стойкой листовой стали и изделиям, выполненным из нее, и может быть использовано для оборудования, работающего в агрессивных средах под давлением при повышенной температуре, например, в нефтеперерабатывающей, химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02201469
Дата охранного документа: 27.03.2003
10.07.2019
№219.017.b1f1

Способ оптимизации режима охлаждения прокатных валков листового стана

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и касается технологии охлаждения прокатных валков листовых станов горячей и холодной прокатки. Задача изобретения - повышение стойкости валков, стабилизация теплового профиля. С помощью регулирующих клапанов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186642
Дата охранного документа: 10.08.2002
+ добавить свой РИД