張亮
安陽鋼鐵股份有限公司質量檢測處 河南安陽 455000
加熱爐是軋鋼生產(chǎn)線上的重要設備之一,也是軋線上的耗能大戶,主要完成鋼坯加熱任務,通過加熱改變鋼的組織結構,提高鋼材朔性,當溫度達到軋機需要的軋制范圍時進行軋制。傳統(tǒng)的加熱爐爐溫控制是人工設定,缺點如下:一是增強了工作人員的勞動強度,人工成本上升;二是被控量爐溫的誤差偏大,當生產(chǎn)工況不穩(wěn)定時,極易出現(xiàn)鋼坯過度燃燒,造成加熱效率低,軋鋼成本上升。由于被控對象加熱爐有較強的非線性、不確定性和強藕合等特點,因此加熱爐優(yōu)化控制策略是一個較復雜又互相聯(lián)系的大系統(tǒng)建模,采用常規(guī)技術難以取得良好的優(yōu)化設定控制效果。
加熱爐是鑄造、熱處理中應用得最多的加熱設備,也是最主要的能源消耗設備。加熱爐用來對材料進行分段加熱和冷卻等,其溫度參數(shù)對材料的制備和生產(chǎn)有很大影響,溫度控制精度和穩(wěn)定度直接影響著鍛件的性能和能源利用的效率。有效地提高加熱爐溫度控制精度以及能源利用效率,增強企業(yè)競爭力,是鑄造企業(yè)所面臨的重要課題。
現(xiàn)今智力支出不斷加大,行業(yè)也出現(xiàn)了可喜的變化,但是距離還是存在的,目前我們所使用的設備與技術較為落后,生產(chǎn)狀況仍然不能夠達到期望程度,這一問題存在時間較長卻沒有得到真正的解決,正是這些問題制約著溫度控制技術的實現(xiàn)與發(fā)展。在設備與技術方面,發(fā)達國家明顯占據(jù)著優(yōu)勢[1]。調(diào)查顯示,我國大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)所需要的設備與技術大多是從國外引進的。這恰好說明我國的技術研究還處于攻堅期。
除了設備與技術方面,問題更多的在于參與燃燒的空氣和燃料的比例沒有得到合理的控制,空氣使用量具有不確定性,有時候空氣使用量過大,在生產(chǎn)過程中帶走了很多的熱量,熱效率較低;而有時候空氣使用量又存在不足情況。
生產(chǎn)過程中不乏有一些主觀因素導致設備受損,這些都是可以通過技術培訓減少不合理的操作行為來規(guī)避的,日常維修頻率自然會下降。但是這并不意味著不需要進行維修工作。值得注意的是,我們所引進的國外設備雖較為先進,使用年限也較長,但是其長期不間斷的工作始終會有自然磨損,影響鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)。維修零件和相關材料費較高[2]。
目前我國軋鋼加熱爐溫度控制技術仍然采用先進國家的技術,但我國與發(fā)達國家的控制系統(tǒng)仍存在較大差距,相關加熱設備、加熱技術以及加熱控制元器件方面都明顯落后于發(fā)達國家。因此,在后續(xù)軋鋼生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展及經(jīng)營的過程中,需要重點加大在研發(fā)方面的資金投入,在引入國外先進加熱設備和生產(chǎn)設備的同時,重點開發(fā)自主研發(fā)技術,及時更新軋鋼落后設備,提高鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能,減少軋鋼過程中問題的發(fā)生,提高鋼鐵生產(chǎn)效率和鋼鐵生產(chǎn)質量。
爐溫預設定優(yōu)化系統(tǒng)主要完成對爐內(nèi)鋼坯溫度分布的實時跟蹤與爐溫的在線優(yōu)化,實時為燃燒系統(tǒng)提供最佳的爐溫設定值。
(1)爐溫擬合。鋼坯的升溫過程由爐溫來決定,鋼坯進入加熱爐后,以一定的速度在爐內(nèi)移動,所以進行鋼坯溫度計算時需要首先確定鋼坯所在位置的爐溫。因此需要根據(jù)熱電偶分布狀況和實時測得的爐溫,擬合得到沿爐長方向的爐溫分布曲線。
(2)鋼坯跟蹤模型。該模型實時跟蹤每塊入爐鋼坯的位置與該位置的鋼坯溫度分布。并可預測在當前爐溫分布條件下,到達出爐位置時該鋼坯內(nèi)部溫度分布,以給出鋼坯表面預測溫度、鋼芯預測溫度及鋼坯斷面溫差。
從整體來看,鋼鐵企業(yè)每年在設備技術方面花費了大量資金,那么企業(yè)不妨將這些資金用于技術創(chuàng)新與研發(fā)上,確保自身占據(jù)著主導地位。我國工業(yè)現(xiàn)代化步伐不斷加快,企業(yè)可以在吸收借鑒其他國家先進技術的基礎上吸收大量現(xiàn)代化人才,由這些人才開展結構復雜、計算量大的加熱爐溫度控制模型的研究。技術人員在此方面的研究一步步深入,以理論作為基礎,不斷實踐,不斷檢驗,在原有基礎上經(jīng)過改良保證技術的先進性[3]。人才儲備量決定著技術研究所能達到的高度。企業(yè)要多多吸引高級技術人才,在研究隊伍中不斷的注入新鮮血液。
通過信息技術控制軋鋼加熱爐的溫度,使鋼坯出爐溫度控制在較高標準,并且引入平衡數(shù)字模型及加熱爐共坯等相關模塊,對軋鋼生產(chǎn)流程進行有效控制,從而可以對加熱爐設備的溫度進行系統(tǒng)性監(jiān)管,并建立起相應的數(shù)學模型,提出相關數(shù)學公式,對最佳處理溫度進行計算,最大限度地減少熱能的消耗,提高熱能的轉換效率。目前軋鋼加熱爐溫度控制領域使用最多的是多級計算機控制系統(tǒng)。二級控制系統(tǒng)是應用最廣泛的控制系統(tǒng)之一,主要包括界面溫度、策略及換熱模型三個部分。溫控系統(tǒng)包括溫控設定值及出爐命令符號的設置和輸出下級溫控系統(tǒng),主要用于爐內(nèi)燃氣壓力以及加熱區(qū)域溫度閉環(huán)的有效控制。自動化控制系統(tǒng)和智能化控制流程的應用能夠改變因傳統(tǒng)人工控制方法所造成的問題,提高控制效率和控制質量,有效避免問題和故障的發(fā)生,保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和安全性。
軋鋼加熱爐生產(chǎn)溫度控制出于多方面的考慮,出于現(xiàn)實需要,在成本控制與節(jié)能減排方面有這著莫大的作用。然而,就目前情況來看,軋鋼加熱溫度控制仍然存在一定的問題,并未達到盡善盡美的地步。由于設備的轉換率較低,導致廢熱排放量較大,對環(huán)境保護和企業(yè)發(fā)展帶來了不利的影響?;诖藛栴},應當提出切實可行的控制措施,通過種種措施最終實現(xiàn)技術突破,以促進鋼鐵工業(yè)更好的發(fā)展。