По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62.5

Автоматическая система контроля параметров в процессе вытягивания слитка на МНЛЗ

Лицин К. В. канд. техн. наук, доцент, кафедра «Мехатроники и автоматизации», ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», e-mail: k.litsin@rambler.ru
Жененко А. И. студент, НФ НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк, e-mail: annazhenenko@gmail.com

Статья посвящена проблеме образования прорыва затвердевшей корочки слитка в процессе непрерывного литья заготовки. Рассмотрены причины, которые приводят к данному дефекту: с точки зрения теплового и энергосилового режимов работы машины непрерывного литься заготовки (МНЛЗ). Приведен перечень параметров, контролируемых в МНЛЗ автоматически с целью предотвращения прорыва.

Литература:

1. Бойченко М.С. Непрерывная разливка стали. – М.: Металлургия, 1957. – 560 с.

2. Столяров А.М., Селиванов В.Н. Непрерывная разливка стали. Машины непрерывного литья заготовок: учеб. пособие. – Магнитогорск, 2007. – 154 с.

3. Ковальчук Т.В., Гусев А.А., Лицин К.В. Исследование электропривода системы подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок // Известия вузов. Электромеханика. – 2018. – Т. 61. – № 5. – С. 38–43.

4. Ганин Д.Р., Лицин К.В., Лицина Д.Ю., Баскова Т.В., Усатый Д.Ю. Разработка автоматической системы подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор МНЛЗ-2 АО «Уральская сталь» // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. – 2018. – Т. 5. – № 1. – С. 11–16.

5. Лицин К.В. Разработка частотного электропривода с активной составляющей тока статора устройства подачи смеси // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2019. – № 9. – С. 602–611.

6. Жененко А.И., Лицин К.В. Разработка алгоритма системы автоматического регулирования скорости вытягивания в процессе непрерывной разливки стали // SCI-ARTICLE. – 2020. – № 79. – С. 71–76.

7. Шаповалов А.Н. Расчет параметров непрерывной разливки стали: Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Разливка стали и специальная металлургия» для студентов направления 150400 «Металлургия». – Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2013. – 56 с.

8. Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в черной металлургии: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1999. – 310 с.

Металлургию, как отрасль промышленности, невозможно представить без такого понятия, как разливка стали. Последнее же, в свою очередь, тесно связано с МНЛЗ, т. е. машиной непрерывного литья заготовки. Подобные установки были введены в эксплуатацию еще в начале 1960-х гг. [1]. Уже в те годы МНЛЗ обладала преимуществами перед классическим способом разливки стали в изложницы. На рис. 1 представлено схематическое изображение МНЛЗ.

В настоящее время существует достаточно разновидностей МНЛЗ для получения непрерывнолитых заготовок разных типоразмеров из стали широкого сортамента. Установки бывают слябовые, блюмовые, сортовые по типу отливаемой заготовки; одно- и многоручьевые по количеству ручьев; вертикальные, радиальные, криволинейные, горизонтальные по расположению их технологической оси [2, 3]. Предпочтение на металлургических предприятиях отдается МНЛЗ радиального и криволинейного типов [4, 5]. Это обусловлено их конструкцией: в начале зоны вторичного охлаждения имеется вертикальный участок небольшой длины, что позволяет улучшить качество отливаемой заготовки, а за счет раннего формирования изгиба снижается шанс образования ликвационных полос [2].

В качестве примера в табл. 1 приведена МНЛЗ № 2, которая находится в эксплуатации на АО «Уральская сталь».

Несмотря на очевидное развитие, процесс непрерывной разливки стали не дает стопроцентный успешный выход продукта. Различные дефекты отрицательно влияют на работу МНЛЗ в целом: приводят к простою установки и увеличивают время на выполнение ремонтных работ после аварий. Качество получаемой заготовки зависит, в том числе, и от факторов, не имеющих отношения к автоматизации процесса: повышенное содержание серы в химическом составе металла часто приводит к поверхностным и внутренним трещинам, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, связанной с прорывом затвердевшей корочки. Данная проблема обязывает ограничить содержание серы в разливаемой на МНЛЗ стали следующим интервалом: от 0,015 до 0,025% [7].

Для Цитирования:
Лицин К. В., Жененко А. И., Автоматическая система контроля параметров в процессе вытягивания слитка на МНЛЗ. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: