Investigation Of Temperature Field Converter Lining
DOI:
https://doi.org/10.20535/1810-0546.2015.1.42834Keywords:
BOF, Lining, Heat exchange, Heat losses, Pyrometric equipmentAbstract
The article is about rise of control accuracy for the heat losses of converter. We achieved this due to the inclusion of the accumulating heat by lining. The basis for solution of the problem is method of elimination of a variable. We have assumed that temperature of distribution on a wall thickness of the converter could be described by equation for the end of any fusion on lining campaign. We plotted according to the equation. The graph indicates that temperature field has obviously expressed non-stationary character to a relative value of analogue of time, and then it passes in area unstable time. The pyrometric device was developed for experimental researching of the temperature field of lining. The device consists of series of platinum-rhodium thermocouple. Comparison of the settlement data to the experimental has confirmed conditions of uniqueness and a mathematical model heat transfer. The value of calculated temperature well coincides with corresponding experimental data. We received the mathematical model of heat transfer based on the conditions of uniqueness. The calculated values of temperature coincide with experimental, and the average deviation is 12.1 °С.References
1. Гулыга Д.В., Сущенко А.В. Модель расчета параметров кислородно-конвертерной плавки // Сталь. – 2003. – № 12. – C. 19–24.
2. Комплексная технология ведения конвертерной плавки в ОАО “ММК им. Ильича” / В.С. Бойко, А.А. Ларионов, А.В. Сущенко и др. // Там же. – 2007. – № 1. – С. 17–20.
3. Бойченко Б.М. Конвертерне виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія) / Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2004. – 454 с.
4. Научные основы современных сталеплавильных процессов / А.В. Явойский, П.С. Харлашин, В.С. Волошин и др. – Мариуполь, 2003. – 276 с.
5. Гостев В.И. Нечеткие регуляторы в системах автоматического управления. – К.: Радіоаматор, 2008. – 972 с.
6. J.C. Huber et al., “Dynamic thermal characterization of BOF: a tool for energy optimization,” Metall. Res. Technol., vol. 104, no. 11, pp. 534–539, 2007.
7. Зайцев А.И., Косырев К.Л., Родионова И.Г. Современные тенденции развития металлургической технологии для достижения высокого комплекса служебных свойств и качественных показателей стали // Пробл. черн. металлург. и материаловед. – 2012. – № 3. – C. 5–13.
8. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнение математической физики. – М.: Наука, 1972. – 736 с.
9. Сурков Г.А., Крылович В.И. О решении одномерных задач нестационарной теплопроводности с подвижной границей методом интегральных преобразований // Тепло- и массоперенос. – Минск: Наука и техн., 1966. – 6. – С. 132–139.
10. Вейник А.И. Приближенный метод решения задач теплопроводности // Инж.-физ. журн. – 1958. – 1, № 2. – С. 3–12.
11. Богушевський В.С., Сергеєва К.О. Контроль температурного режиму конвертерної плавки // Наук. вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – № 6. – С. 75–80.
12. Богушевський В.С., Сергеєва К.О. Методи вимірювання температури сталі у конвертері // Наук. нотат. Міжвуз. збірн. – Луцьк, 2011. – № 33. – С. 31–36.
13. Бек Д.В. Искажающее влияние термопары на температурное поле в материалах с низкой теплопроводностью // Теплопередача: Тр. американ. общества инж.-механ. – 1962. – Сер. С. – 84, № 2. – С. 33–42.
14. Богушевский В.С., Сергеева Е.А., Жук С.В. Динамическая модель управления температурным режимом конвертерной ванны // Металл и литье Украины. – 2011. – № 5. – С. 24–28.
15. Богушевський В.С., Жук С.В. Теплові втрати конвертера як складові динамічної моделі контролю температурного режиму // Наук. нотат. Міжвуз. збірн. – Луцьк, 2012. – № 38. – С. 6–9.
16. Богушевський В.С., Антоневич А.К. Прогнозування температурного режиму ванни плавильної печі // Наук. вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – № 2. – С. 108–113.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2015 НТУУ КПІ Authors who publish with this journal agree to the following terms:- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under CC BY 4.0 that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work