一种快速、安全的氧枪枪位测量方法与流程

文档序号:11224271阅读:1798来源:国知局

本发明涉及一种利用副枪测定的液面高度测量氧枪枪位的方法,属于转炉炼钢工艺技术领域。



背景技术:

我国钢铁企业的转炉炼钢主要采用“恒压变枪”的操作方式,即通过供氧枪位的控制实现前期化渣、中期脱碳升温、后期强化搅拌。目前普遍采用的氧枪枪位测定的方法非常陈旧,具体的测定方法是:冶炼之前,先向炉内兑入铁水,转炉摇至“0”位,有两人带上直径5mm左右,长3m的烧氧管2跟,上到转炉高位平台24米氧枪孔处,将烧氧管的一端固定在氧枪喷头处,通过对讲机指挥操枪工缓慢降枪,由操枪工通过主控制电脑控制氧枪枪位降至吹炼最低枪位处,停留5秒,记录高度值y,再将氧枪提出氧枪孔。此时24米平台上的操作工需要采取一定的隔热措施,将炙热的烧氧管从氧枪喷头出取下来,带回主控室测量,测量痕迹长度为x,利用y和x的差值来确定氧枪枪位。采用这种方法虽然可以测量出氧枪枪位,但是操作工需要到达氧枪口实地固定和摘取烧氧管,工作强度大,危险系数高,而且每次测量至少需要15-20分钟时间。

迄今为止,各生产企业普遍采用传统的氧枪枪位测量方法,占用了大量生产时间,严重影响转炉作业率,成为影响转炉生产的老大难问题,亟待加以解决。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种快速、安全的氧枪枪位测量方法,这种方法不需要增加设备投入,可以快速、安全、可靠地测量出氧枪枪位,不但可以减少操作工的劳动强度,更提高了转炉作业率,创造出可观的经济效益和社会效益。

解决上述技术问题的技术方案是:

一种快速、安全的氧枪枪位测量方法,它采用以下步骤进行:

(1)氧枪提升至换枪位,停留在氧枪口上方,记录氧枪绝对枪位值h;

(2)副枪提升至测量位,旋转副枪至副枪口正上方,记录副枪绝对枪位值l;

(3)使用工具水平仪和盒尺测量测量氧枪和副枪的高度差m;

(4)计算副枪和氧枪的绝对枪位差值d,d=l-h-m;

(5)利用副枪测定副枪距离转炉内钢水液面的高度a;

(6)根据副枪测定的液面高度a、副枪和氧枪的绝对枪位差值d,计算氧枪距离转炉内钢水液面的高度b,b=a-d。

上述快速、安全的氧枪枪位测量方法,利用副枪测定副枪距离转炉内钢水液面高度的方法是:副枪tso探头终点测试时,副枪仪表和副枪高度编码器分别将电动势突变点检测信号和副枪高度值发送给副枪plc,副枪plc将此突变点的副枪高度值发送到电脑液面高度处,作为钢水液面高度值。

上述快速、安全的氧枪枪位测量方法,副枪绝对枪位值的计算方法为:以地面为基准,副枪连接好探头后,副枪探头端部距离地面的高度。

上述快速、安全的氧枪枪位测量方法,氧枪绝对枪位值的计算方法为:以地面为基准,氧枪喷头端部距离地面的高度。

本发明的有益效果是:

本发明利用现有的转炉副枪系统测量出当前的钢水液面高度,同时,通过对氧枪和副枪的绝对枪位高度采集、氧枪和副枪的高度差测量,计算出氧枪和副枪的绝对枪位高度误差值;再根据计算出的误差值,结合副枪系统测定出的钢水液面高度,可以计算出吹炼过程中氧枪枪头距离钢水液面的实际高度值,实现氧枪枪位的自动测量。

本发明是转炉氧枪枪位测量的首创,解决长期困扰转炉生产的难题,实现了氧枪枪头与钢水液面距离的自动测量,减少了人为测量误差,提高了测量精度,消除了安全隐患,可以快速、安全、可靠地测量出氧枪枪位,不但可以改善作业条件、减少操作工的劳动强度,更提高了转炉作业率,具有显著的经济效益和社会效益。

具体实施方式

本发明的测量方法包括氧枪和副枪的绝对枪位高度采集、氧枪和副枪的高度差测量、计算氧枪和副枪的绝对枪位高度误差值,结合副枪测定的液面高度可以计算出吹炼过程中氧枪枪头距离钢水液面的实际高度值,实现氧枪枪位的自动测量。

本发明的方法采用以下步骤进行:

1.利用副枪测定副枪距离转炉内钢水液面高度,具体方法是:

副枪tso探头终点测试时,副枪仪表和副枪高度编码器分别将电动势突变点检测信号和副枪高度值发送给副枪plc,副枪plc将此突变点的副枪高度值发送到电脑液面高度处,作为钢水液面高度值。

2.测量副枪和氧枪的绝对枪位值,它采用以下步骤:

以地面为基准,副枪连接好探头后,测量副枪探头端部距离地面的高度,该高度为副枪的绝对枪位值;

以地面为基准,测量氧枪喷头端部距离地面的高度,该高度为氧枪的绝对枪位值。

3.计算氧枪距离转炉内钢水液面的高度,它采用以下步骤:

(1)氧枪提升至换枪位,停留在氧枪口上方,记录氧枪绝对枪位值h;

(2)副枪提升至测量位,旋转副枪至副枪口正上方,记录副枪绝对枪位值l;

(3)使用工具水平仪和盒尺测量测量氧枪和副枪的高度差m;

(4)计算副枪和氧枪的绝对枪位差值d,d=l-h-m;

(5)利用副枪测定副枪距离转炉内钢水液面的高度a;

(6)根据副枪测定的液面高度a、副枪和氧枪的绝对枪位差值d,计算氧枪距离转炉内钢水液面的高度b,b=a-d。

本发明在实际操作中,氧枪和副枪的绝对高度差值为固定值,在任何高度差值不变。同时,每炉钢终点都可以根据副枪测定的液面高度修订氧枪枪位。修订氧枪枪位可以在每炉钢吹炼终点等样时间来完成,不占用转炉的生产时间

本发明的一个实施例如下:

以某钢铁企业的一炼钢厂1#转炉为例,氧枪换枪位高度h=2693cm,副枪测量位高度l=2772cm,测量氧枪和副枪的高度差m=75cm,得到副枪和氧枪的绝对枪位差值d=l-h-m=2772cm-2693cm-75cm=4cm,副枪绝对枪位比氧枪高4cm。

通过副枪测定的液面高度来指导氧枪枪位控制。例如副枪测定的液面高度为880cm,一级设定液面高度同样为880cm时,氧枪降至最低枪位1.2m时,氧枪喷头实际距离液面的高度为1.16m。因此可以通过设定一级电脑上液面高度为884cm,此时氧枪枪位到达1.2m时,喷头端部达到液面高度值正好为1.2m,实现了氧枪枪头与钢水液面距离的自动测量。



技术特征:

技术总结
一种快速、安全的氧枪枪位测量方法,属于转炉炼钢工艺技术领域,用于解决实际生产过程中氧枪枪位不准确、测量时间较长、测量过程较危险、测量精度不高的难题。其技术方案是:本发明通过氧枪和副枪的绝对枪位高度采集、氧枪和副枪的高度差测量、计算氧枪和副枪的绝对枪位高度误差值等过程,然后根据计算出的误差值,结合副枪测定的液面高度,可以计算出吹炼过程中氧枪枪头距离钢水液面的实际高度值。本发明是转炉氧枪枪位测量的首创,解决长期困扰转炉生产的难题,实现了氧枪枪头与钢水液面距离的自动测量,减少了人为测量误差,提高了测量精度,消除了安全隐患,不但可以改善作业条件,更提高了转炉作业率,具有显著的经济效益和社会效益。

技术研发人员:朱坦华;王玉刚;安君辉;陈东宁;呙雄文;赵广勋;刘道孟;陈景
受保护的技术使用者:河钢股份有限公司邯郸分公司
技术研发日:2017.03.28
技术公布日:2017.09.08
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