Я:
Результат
Архив

Главная / Предметы / -*новый или неперечисленный*- / Автоматизация процесса спекания аглошихты


Автоматизация процесса спекания аглошихты - -*новый или неперечисленный*- - Скачать бесплатно


   (6.7.19)
                      [pic]                         (6.7.20)
       Уравнения (6.7.1) – (6.7.18) являются аналитической основой
математического динамического моделирования агломерационного процесса на
ЭВМ. Расчетная схема модели спекаемого слоя представлена на рисунке 6.7.1.
             [pic]
               Рис. 6.7.1 -  Расчетная схема модели спекаемого
                                слоя агломерационной шихты


    Слой  шихты  высотой  Н  разбит  на  n  зон,  так  что   ?Z=H/n.   Слои
пронумерованы по ходу процесса спекания (сверху вниз): 1, 2, … , j –1 , j  ,
j + 1, … , n – 1, n.  Дискретизация  процесса  моделирования  во  времени  с
шагом  дискретности  ??  позволяет  производить  расчеты  по  шагам,  номера
которых 1, 2, … ,     К – 1,  К,  К  +  1,  …  .  В  результате  квантования
процесса во времени и в пространстве ?Z дифференциальные уравнения  (6.7.11)
– (6.7.18) представлены в  конечно-разностной  форме.  Запишем  итерационную
схему функционирования  динамической  модели.  Для  величин,  относящихся  к
шихте  (W,  C,  tш),  например,  для  влажности:  [pic],  а   для   величин,
относящихся к газовому потоку [pic], например для скорости водяных паров:

           [pic]                   (6.7.21)
      Для шихты номер  j  соответствует  элементу  разбиения;  для  газового
потока номер j – 1 означает вход в элементарный слой с номером j, а номер  j
– выход из него.
      Перейдем в дифференциальных уравнениях (6.7.10) - (6.7.18) к  конечным
разностям (от [pic]к [pic] и от [pic] к  [pic])  и  выберем  [pic]  и  [pic]
достаточно малыми. Тогда  приращения  [pic]  величин  W,  C,  [pic],  [pic],
[pic], [pic] и [pic] можно представить в виде:
[pic]
[pic];     (6.7.22)

            [pic]
                       [pic];                       (6.7.23)
                             [pic];                            (6.7.24)
                 [pic];            (6.7.25)
                 [pic];            (6.7.26)
                 [pic];                  (6.7.27)
            [pic],      (6.7.28)

            где
            [pic]
[pic];

(6.7.29)
[pic]
(6.7.30)
                 [pic]
                       [pic];                 (6.7.31)
                       [pic]                        (6.7.32)
       Изменение  скорости  просасываемого  через  слой  воздуха  [pic]  при
моделировании принято  таким  же,  как  и  в  производственных  условиях,  в
которых установлена эмпирическая зависимость (парабола четвертой степени):
                       [pic],                 (6.7.33)
где         [pic] - минимальный расход в момент времени [pic];
            [pic] - постоянные.
      В процессе программирования расчетов на ЭВМ  предусмотрены  логические
операции  по  ограничению  величин  С?0  и  W?0  это  позволяет   обеспечить
абсолютную устойчивость процесса вычислений.


                  6.7.2 Выбор входных и выходных параметров


    Моделирование выполняется на ЭВМ при следующих условиях:
    [pic];  [pic];  [pic]кДж/кг; [pic] кДж/кг;
    [pic];  [pic];     [pic];  [pic];  [pic]К;
    [pic] кДж/кг;  [pic] Вт/(мі·К);  [pic];  [pic];
    [pic];  [pic];  [pic] кг/мі;  [pic];  [pic];
    [pic] кДж/(кг·К);  [pic]кДж/(кг·КІ);
    [pic] кДж/(кг·К); [pic]К?І;  [pic] °С;
    [pic] кДж/(мі·К);  [pic] Дж/(мі·КІ); [pic];
    [pic];  [pic]; [pic]кг/мі; [pic];
    [pic] кг/мі;  [pic]кг/мі; [pic]Па;  [pic];
    [pic]мм;  [pic];  [pic]=1мм=0,001м; [pic]с.
    Это все входные параметры, которые используются для исследования.
    Результатом   эксперимента  является  кривая,  показывающая   изменение
температуры в элементарном слое, отстоящем от поверхности  на  30  мм,  т.е.
выходными данными являются температура [pic] и  время [pic].



                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ



    В  дипломном   проекте   разработана   АСУ   ТП   процессом   спеканния
агломерационной  шихти  в  условиях  аглофабрики  ОАО  «ММК  им.  Ильича»  с
использованием технических средств на базе  программируемых  контроллеров  и
персональных компьютеров (рабочих станций).
    В проекте разработна двухуровневая супервизорная система  автоматизации
на  базе  персонального  компьютера,  микроконтроллера,  а   также   средств
локальной автоматики. Дано подробное описание структурной  и  функциональной
схем. На их основе  разработана  приницпиально-электрическая  схема  контура
регулирования соотношением «топливо-воздух»,  одного  из  основных  контуров
управления  процессом  спекания.  Представлен  щит   КИПиА,   состоящий   из
нескольких панелей. Для одной из панелей отображена  монтажно-коммутационная
схема  расположения  и  соединения  приборов.  Все  схемы   представлены   в
графической части проекта.
    В специальной части диплома разработана математическая модель  процесса
спекания  агломерата  на  агломашине.  На  основании  математических  формул
разработана программа, демонстрирующая  изменение  температуры  в  спекаемом
слое по длине аглоленты.
    В дипломе содержатся расчеты по организацонно-экономическим вопросам, в
результате которых определены экономические  показатели  проекта.  Приведены
расчеты по охране труда, по защите производсвтенного  персонала  при  аварии
на АЭС.



                               перечень ССЫЛОК


1. Пазюк М.Ю. Моделирование  работы  барабанных  окомкователей.  Изв.  вузов
   черн. мет. – 1988.-№4.-с.93-97
2.  Ищенко  А.Д.,  Моня  Г.М.,  Бенсман  Л.Г.,  Зевин  С.П.,   Греков   В.В.
   Автоматизированная  система  управления  технологическим   процессом   на
   агломашине. Сталь.-1989.-№9.-с.13-15
3.   Минаков   Н.С.,   Боранбаев   Б.М.,   Кретинин   В.И.,   Купцов    В.И.
   Совершенствование  технологии   спекания   двухслойной   шихты   при   ее
   агломерации в высоком слое. Сталь.- 1995.- №9.- с.16-18
4. Герасимов Л.К., Викулов Г.С.,  Кабанов  Ю.А.,  Добряков  Г.Г.  Результаты
   освоения  установки  по  утилизации  тепла   охлаждения   агломерата   на
   агломашине АКМ-312. Сталь.- 1998.- №3.- с.8-9
5. Панишев Н.В.,  Неясов  А.Г.,  Подборных  О.Н.,  Долгополов,  Юсупов  Р.Б.
   Регулирование параметров работы удлиненной агломашины. Сталь.- 1988.- №5.-
    с.5-6
6. Кравцов В.В., Рузин Э.В., Кувшинов В.А., Лебедев А.Н., Демьяненко В.В.  К
   вопросу оптимизации  агломерационного  процесса.  Известия  вузов  черной
   металлургии.-1991.- №3.- с.9-12
7. Кравцов В.В. Контроль и стабилизация агломерационного процесса.  Известия
   вузов черной металлургии.-1991.- №1.- с.9-12
8. Автоматизация агломерационного и доменного  производства.  Сборник.-  К.:
   Техника, 1969.- 206с.
9. Сальников И.М.,  Гетало  В.Д.,  Гетало  А.Т.  Практика  совершенствования
   средств  автоматизации  агломерационного  процесса  с   целью   повышения
   качества агломерата. Сталь.- 1993.- №9. С.3-7
10. Ищенко А.Д., Моня Г.М., Бенсман Л.Г., Зевин С.Л.,  Греков  В.В.  Сталь.-
   1989.- №9.- с. 13-15
11. Масловский П.М., Авдеев В.П. Прогресс в автоматизации  металлургического
   производства. Известия вузов черной металлургии.-  987.- №11.- с.7-10
12. Гохберг Б.В., Смирнов С.В., Игнатов Н.В., Каплун Л.И., Мачкская  Н.Д.  К
   вопросу о механизме вылевыделения при агломерации. Известия вузов  черной
   металлургии.-1988.- №10.- с.7-9
13. Кузнецкий Р.С., Лившиц Э.Я., Грушевский М.А., Гиенко  В.В.  Апроксимация
   распределения температуры в слое агломерата, изготовленного на аглоленте.
   Известия вузов черной металлургии.- 1992.- №5. С.11-13
14.  Панишев  Н.В.,  Трейбач  О.Н.  Совершенствование   методики   обработки
   технологических  параметров  работы  агломашины.  Известия  вузов  черной
   металлургии.- 1992.- №3.- с. 18-21
15.  Ищенко А.Д., Фишман М.Л., Бенсман Л.Г.,  Зевин  С.Л.,  Сакир  А.Ф.  АСУ
   агломерационным процессом. Известия вузов черной металлургии.- 1990.- №4.-
    с. 65
16.  Сальников И.М., Гетало В.Д., Гетало  А.Т.  Система  регулирования  слоя
   шихты по откосу на палетах агломашины. Известия вузов черной металлургии.-
    1989.- №11.- с.75
17.  Глинков  Г.М.,  Маковский  В.А.  АСУ   технологическим   процессами   в
   агломерационных и сталеплавильных цехах.- М.: Металлургия, 1981.-360 с.
18.   Буров   А.И.,   Штернберг   В.Л.,   Каневский    В.Л.    Автоматизация
   агломерационных цехов цветной металлургии.- М.: Металлургия, 1965.-167с.
19. Автоматизация агломерационного и доменного производства.  Сборник.-  К.:
   Техника, 1969.- 206с.
20. Маковский  В.А.,  Власюк  Ю.Н.,  Карнышов  Ю.В.  Оптимальное  управление
   агломерационным процессом.- К.: Высшая школа, 1987.- 117с.
21.  Ищенко  А.Д.  Статические  и  динамические  свойства   агломерационного
   процесса.- М.: Металлургия, 1972.- 319с.
22. Беленький А.М., Бердышев В.Ф., Блинов О.М., Коганов В.Ю.  Автоматическое
   управление  металлургическими  процессами.  Учебник  для  вузов.  –  М.:
   Металлургия, 1989. – 384 с.
23. Цымбал В.П. Математическое моделирование металлургических  процессов.  -
   М.: Металлургия, 1986
24. Селезнев А.Е. Оборудование агломерационных фабрик черной металлургии.-
   М.: Металлургиздат, 1960.- 320 с.
25. Шоботов В.М. Устойчивость работы промышленных объектов при  ЧС:  Учебное
   пособие.- М.:Наука, 1974.- 210 с.
26. ДЕМИДЕНКО И.П. ГРАЖДАНСКАя ОБОРОНА. УчЕБНИК  ДЛя  ВУЗОВ.  –  М.:  НАУКА,
   1983.- 345 С.
27. ВОЛОШИН В.С. МЕТОДИчЕСКИЕ УКАЗАНИя К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ. РАЗДЕЛ  «ОХРАНА
   ТРУДА». ЧАСТЬ 1, 2.- Ж.: ПГТУ, 1988
28.  Кнорринг  Г.М.  Справочная  книга  по   проектированию   электрического
   освещения.- Л.: Энергия, 1976
29.   СниП   11-479.   Естественное   и   искусственное   освещение.   Нормы
   проектирования.- Светотехника, №10, 1979
30. Бухаров И.И. Методическое руководство к  расчету  на  ЭВМ  освещения  от
   люминесцентных источников света.- Ж.: ПГТУ, 1984
31.  Бухаров  И.И.  Методическое  руководство  к  практическим  занятиям   к
   проектированию электрического освещения.- Ж.: ПГТУ, 1972
32. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении.- М.:Высшая школа, 1980
33. Бухаров  И.И.  Методическое  руководство  к  расчету  на  ЭВМ  защитного
   зануления.- Ж.: ПГТУ, 1986
34. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.- Светотехника, №10, 1979



-----------------------


                                     ОУ

                                 агломашина

                               микроконтроллер


                                     ЭВМ
 

назад |  6 | вперед


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов