Kontrola przy użyciu symulatora online procesu wyżarzania kręgów blach aluminiowych w instalacji Vortex Jet Heating SECO/WARWICK

Podobne dokumenty
Model matematyczny procesów cieplnych na podstawie instalacji VORTEX JET HEATING do wyżarzania blachy aluminiowej w kręgach

Innowacyjny system wyżarzania zwojów blach aluminiowych Vortex z modelem matematycznym symulacji i prowadzenia procesu Secoil

WPŁYW EKSPLOATACJI PIECÓW GRZEWCZYCH NA ZUŻYCIE CIEPŁA THE INFLUENCE OF OPERATION OF HEATING FURNACES ON HEAT CONSUMPTION

na paliwa stałe New trends in control systems of automatic central heating solid fuel boilers W KILKU SŁOWACH

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ. E. ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

WYMAGANIA TECHNICZNE KTÓRE MA SPEŁNIAĆ NOWY PIEC:

Kocioł TEKLA TYTAN 68/88kW

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 08/ WUP 03/13. MARCIN CHAMERA, Świebodzin, PL

efficiency be promoted in the Polish economy workshop Warszawa

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS

KS-342 IKS-342 Pirometr monochromatyczny podczerwieni KS-342 KS-342 jest wyprodukowany by kontrolować i regulować temperaturę topnienia poprzez bezkon

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

Kocioł TEKLA SOLITEK 36/41kW

1 Sposób kształtowania radiatora

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają?

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

/3 Informacje ogólne. Klimatyzatory ścienne INVERTER KUDO. Informacje ogólne. źródło:

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

Możemy się pochwalić dynamicznym rozwojem co potwierdza ranking Gazela Biznesu:

Piece wgłębne. do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną

Food Processing Equipment KOCIOŁ WARZELNY / BLANSZOWNIK ŚRUBOWY DO PRACY CIĄGŁEJ

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Heat Pump Manager (HPM)

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy.

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Warunki skrawania. Dzięki zaawansowanemu narzędziu analizy usuwania materiału, Eureka umożliwia monitorowanie warunków skrawania. Copyright 3D MASTER

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

PL B1. Sposób i stanowisko do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian strukturalnych w stalach w warunkach cykli cieplnych spawania

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

SKYTEH. Elektrodowe systemy grzewcze wykorzystywane są na całym świecie.

MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ZWIĘKSZENIA SPRAWNOŚCI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŚCIAN SZCZELNYCH

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Wykres porównania technologii inwerterowej i włącz-wyłącz

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

DEFRO Smart EkoPell 16 kw kocioł na pelet

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś

KLIMATYZATORY MOBILNE DOMOWE/BIUROWE KATALOG 2019 PL

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej metrów

Układy sterowania: a) otwarty, b) zamknięty w układzie zamkniętym, czyli w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (układzie regulacji automatycznej)

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego

WiseThin WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ

Definicja OC

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

TSM CONTROL-SYSTEMS. LABOTEK POLSKA ul. Poznańska Kleszczewo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej metrów

Klimatyzator LG Standard

LCH V / P kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA

Badanie wytwarzania korpusów granatów kumulacyjno-odłamkowych metodą wyciskania na gorąco

PZH ATEST Państwowy Zakład Higieny

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

SIEMENS S7-300 MPI (sygnał wagi)

AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACYJNEJ

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Walka z niską emisją w ramach programu Czyste Powietrze Wtorek, 30 Kwiecień :00

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

SOLIDNE ROZWIĄZAnia na lata. Zapoznaj się z ofertą firmy i podejmuj dobrą decyzję

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Typowe komunikaty FDS

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

NAGRZEWANIE WSADU STALOWEGO

Kocioł TEKLA ECONOMIC 26kW

Broszura informacyjna wraz z cenami. Drukarka 3D ATMAT Signal

Pompa ciepła powietrze woda HPA-O 7 / 10 / 13 (S)(CS) Premium

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury

WiseRoot BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

Transkrypt:

Kontrola przy użyciu symulatora online procesu wyżarzania kręgów blach aluminiowych w instalacji Vortex Jet Heating SECO/WARWICK Using an online simulator to control the process of aluminium coil annealing in the SECO/WARWICK Vortex Jet Heating System dr inż. Ł. PIECHOWICZ, D. SIEMIATOWSKI 1-Seco/Warwick ul. Sobieskiego 8 66-200 Świebodzin W KILKU SŁOWACH W pracy przedstawiono ogólną zasadę działania systemu automatycznej regulacji i sterowania procesem wyżarzania kręgów blach aluminiowych w piecach Vortex Jet Heating SECO/WARWICK z wykorzystaniem symulatora on-line procesów cieplnych. Zadaniem opracowanego symulatora jest wyznaczanie charakterystycznych temperatur w przekroju kręgu blachy aluminiowej w trakcie procesu wyżarzania. Dane z symulatora są przekazywane on-line do sterownika cyfrowego, gdzie są wykorzystywane w procesie automatycznej regulacji. Celem wykorzystania modelowania zjawisk cieplnych w procesie automatycznej regulacji i sterowania jest nie tylko poprawa walorów użytkowych urządzenia, ale również zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa jakości gotowego wyrobu. Wprowadzenie SUMMARY The paper presents a general principle of auto-regulation system and control of process of aluminium coil annealing in Vortex Jet Heating SECO/WARWICK furnaces using a simulator on-line thermal processes. The task of elaborated simulator is designed to determine characteristic temperatures in aluminium coil section during annealing process. Simulation data are transmitted on-line to the digital controller, which is used in automatic regulation. Goal of use thermal modeling in the auto-regulation and control system is not only to improve functional properties of a equipment, but also reduce energy consumption and improve the quality of the finished product. nia struktur i własności materiałów po obróbce cieplnej, czy też zagadnień związanych bezpośrednio z ograniczeniem zużycia energii. Wymagane własności obrabianego cieplnie materiału uzyskane przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym można otrzymać stosując wydajne systemy automatycznej regulacji i sterowania wspomagane modelowaniem matematycznym zjawisk fizycznych. Punktem wyjścia do opty- 38 Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom Klientów firmy produkujące piece przemysłowe zmuszone są do ciągłego doskonalenia tradycyjnych metod obróbki cieplnej. Do ważnych zagadnień innowacyjnych można zaliczyć m.in. szereg kwestii technologicznych, np. związanych z opracowaniem modelu do przewidywapiece przemysłowe & kotły XI-XII/2013

malizacji procesu obróbki cieplnej, zarówno pod kątem własności obrabianego materiału, jak i po pod względem zużycia energii jest wiedza na temat zjawisk cieplnych zachodzących w piecu oraz wewnątrz wsadu. Wyniki regularnie prowadzonych sondażowych badań statystycznych opublikowane przez ASM (American Society for Metals) [1] wskazują, że odbiorcy i usługodawcy szeroko rozumianej obróbki cieplnej matali wskazują m.in. na potrzebę rozwijania zagadnień, takich jak: baza danych dla procesów obróbki cieplnej obejmująca cieplne i mechaniczne własności materiałów, możliwość skrócenia czasu trwania procesów obróbki cieplnej, lepszy system kontroli temperatury pieców do obróbki cieplnej (różnorodne czujniki i techniki), czujniki pomiaru przepływu gazu w piecach. Przykładem procesu technologicznego, gdzie zachodzi konieczność zgłębiania wszystkich powyższych zagadnień jest wyżarzanie rekrystalizujące, które jest integralną częścią produkcji taśm i blach aluminiowych wytwarzanych w procesie walcowania na zimno. Proces ten przeprowadza się w piecach komorowych opartych na technologii Mass Flow (masowy przepływ atmosfery) lub Jet Heating (dyszowy nadmuch atmosfery), gdzie blacha wprowadzana jest do komory pieca w postaci ściśle zwiniętych kręgów o masie od kilku do kilkunastu ton. Wyżarzanie blachy aluminiowej w kręgach jest procesem długotrwałym i składa się z trzech zasadniczych etapów: nagrzewania, wygrzewania (wytrzymania) oraz chłodzenia. Dlatego dąży się do optymalizacji przebiegu wyżarzania, celem możliwie maksymalnego skrócenia czasu tego procesu, przy jednoczesnym zachowaniu żądanych własności w obrębie całego wsadu. W tym celu dla instalacji Vortex Jet Heating SECO/WARWICK opracowano kontrolę wyżarzania kręgów przy użyciu symulatora on-lina procesu nagrzewania. Schemat pieca Vortex Jet Heating wraz z ogólnym zarysem układu automatycznej regulacji i sterowania przedstawiono na rys.1. W piecu tym zamontowane wentylatory tłoczą zasysany z komory roboczej czynnik do dwóch kieszeni zakończonych segmentem dyszowym, mającym na celu przyspieszenie tłoczonego powietrza i dostarczenie ciepła do wygrzewanej blachy aluminiowej, znajdującej się między dwoma bliźniaczymi segmentami dyszowymi. Jako układ dyszowy zastosowano system szczotek wirowych - Vortex, które składają się z czterech okrągłych dysz (rur) umiejscowionych blisko siebie, gdzie każda nachylona jest pod odpowiednim kątem. Odpowiednia wzajemna konfiguracja dysz zapewnia wirowy przepływ gazu. System dyszowy Vortex łączy w sobie zalety zarówno wysokokonwekcyjnej technologii Jet Heating (uderzenie strumienia gazu w czołową powierzchnię kręgu), jak i technologii Mass Flow nie powodującej lokalnych przypaleń powierzchni wsadu [2]. Rys. 1. Przekrój pieca z wysokokonwekcyjnym dyszowym systemem Vortex Kontrola procesu wyżarzania Dla każdego stopu lub grupy stopów można zdefiniować recepturę nagrzewania, według której będzie realizowany proces technologiczny. Aby zdefiniować procedurę nagrzewania należy uwzględnić kilka istotnych parametrów (rys. 2), takich jak: rampa grzania (WSP) zadana szybkość wzrostu temperatury w komorze grzewczej pieca, końcowa, docelowa temperatura wsadu (t sp ) będąca zarazem temperaturą wytrzymania, przewyższenie temperatury definiowane jako różnica między maksymalną temperaturą komory grzewczej (gazu) a końcową, docelową temperaturą wsadu (t head = t gmax - t sp ), www.industrialfurnaces.pl, www.ppik.pl 39

czas wytrzymania (T' 3 ) mierzony od momentu wskazania przez termoelement wsadowy temperatury docelowej t sp z określoną tolerancją błędu (najczęściej wynoszącą ± 5 K). Z technologicznego punktu widzenia najistotniejszymi parametrami są końcowa, docelowa temperatura wsadu oraz czas wytrzymania. Parametry te ściśle definiują technologię wyżarzania rekrystalizującego i muszą zostać bezwzględnie spełnione. Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejszym parametrem jest całkowity czas procesu, który bezpośrednio wpływa na wydajność oraz zużycie energii. Analizując wykres przedstawiony na rys. 2 można stwierdzić, że skrócenie całkowitego czasu procesu można uzyskać zwiększając wartości dwóch podstawowych parametrów, tj. rampy grzania oraz przewyższenia temperatury. Niesie to za sobą jednak pewne ograniczenia, mianowicie w wyniku przekroczenia pewnej racjonalnej szybkości wzrostu temperatury może nastąpić wzrost całkowitego zużycia energii na skutek poboru zbyt dużej ilości mocy w początkowej fazie procesu. Z kolei przekroczenie pewnej krytycznej wartości przewyższenia temperatury może doprowadzić do chwilowego lub długotrwałego przegrzania wsadu (powyżej temperatury docelowej). Krótko mówiąc pożądane jest aby nagrzewanie zostało przeprowadzone tak szybko jak to możliwe, jednocześnie zapobiegając przegrzaniu wsadu oraz zapewniając minimalne zużycie paliwa (gazu ziemnego). Zadaniem systemu automatycznej regulacji i sterowania (po zdefiniowaniu takich parametrów jak WSP, t head, t sp oraz T' 3 ) jest utrzymywanie przez możliwie długi odcinek czasu odpowiedniego przewyższenia temperatury w komorze grzewczej pieca, a następnie (po osiągnięciu przez wsad temperatury t d start temperature ratio) obniżanie temperatury gazu według ściśle zdefiniowanej zależności (rys. 3). Dzięki zastosowanej procedurze można uzyskać możliwie krótki czas procesu bez wystąpienia ryzyka przegrzania wsadu. Prawidłowe działanie systemu wymaga jednak precyzyjnej kontroli temperatury wsadu, co wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym. W klasycznym układzie sterowania pomiaru temperatury dokonuje się przy użyciu termoelementu wsadowego, który jest wbijany od strony czołowej kręgu na głębokości ok. 60 mm. Przedstawiony sposób pomiaru temperatury jest często obarczony błędem spowodowanym wentylowaniem punktu pomiarowego. W efekcie tego zjawiska pomiar temperatury jest zakłócany przez strugę wypływającego gazu. Innym niekorzystnym skutkiem takiego pomiaru temperatury jest niszczenie brzegów blachy, nie mówiąc już o uniedogodnieniach związanych z umieszczaniem i usuwaniem termoelementu wsadowego. Niedogodności te można wyeliminować wykorzystując w procesie sterowania model matematyczny procesów cieplnych. Podstawy modelu matematycznego nagrzewania wsadu stanowiącego zasadniczą cześć sytemu automatycznej regulacji i sterowania procesem wyżarzania kręgów blach aluminiowych w piecach Vortex Jet Heating przedstawiono w pracy [3]. Rys. 2. Definiowanie przebiegu temperatury atmosfery w programie SeCoil Rys. 3. Regulacja temperatury poprzez RATIO CONTROL SYSTEM (przykład) 40 piece przemysłowe & kotły XI-XII/2013

System kontroli przy użyciu symulatora on- -line Poniżej w punktach przedstawiono opis systemu regulacji przy użyciu symulatora on-line (programu SeCoil). 1. Należy napisać recepturę nagrzewania dla danego procesu technologicznego obróbki cieplnej metalu w programie InTouch. Należy zdefiniować kilka podstawowych parametrów, m.in. takich jak: temperaturę, rampę grzania, czas wytrzymania. 2. W oknie Edit Detail programu Intouch należy zdefiniować parametry, takie jak: zewnętrzna i wewnętrzna średnica kręgu, szerokość oraz grubość blachy (rys. 4). Rys. 4. Okno Edit Detail w programie InTouch 3. Po wprowadzeniu danych należy wgrać przygotowaną recepturę do sterownika oraz zaznaczyć opcję, że kontrolę nad procesem ma przejąć program SeCoil. 4. Dane, które zostały wcześniej wprowadzone w programie InTouch są automatycznie kopiowane do programu SeCoil (rys.5). Na podstawie wprowadzonych danych oraz parametrów odczytywanych w czasie rzeczywistym (on-line) program wyznacza krzywą temperaturową wsadu w zdefiniowanych przez użytkownika punktach (rys. 6). Rys. 5. Okna Input Parameters i Temperatures Trend w programie SeCoil www.industrialfurnaces.pl, www.ppik.pl 41

Bibliografia [1] Raport ASM Heat Treating Society: The ASM Heat Treating Society 1996 Research & Development Plan. Cleveland. 1995. [2] Talerzak J, Kramer C.: High Convection Vortex Flow Improved Performance in Coil Annealing. http://www.secowarwick.com. pl/pub/files/produkty/arty- kuly/wszystkie_j_olejnik/a- -AP-3.pdf. [3] Piechowicz Ł., Raszewski M., Siemiatowski D.: Model matematyczny procesów cieplnych na podstawie instalacji Vortex Jet Heating do wyżarzania blachy aluminiowej w kręgach. Piece przemysłowe & kotły, nr 9/10, 2012. Rys. 6. Okna Input Parameters i Coil Temperature Profile w programie SeCoil Podsumowanie Można wymienić następujące zalety systemu automatycznej regulacji i sterowania procesem wyżarzania kręgów przy użyciu symulatora on- -line procesów cieplnych: brak konieczności stosowania termoelementów wsadowych, wyeliminowanie niedogodności związanych ze stosowaniem termoelementów wsadowych ( wentylowanie punktów pomiarowych,niszczenie brzegów blachy), wiedza na temat pola temperatury w przekroju wsadu w dowolnej chwili procesu, potencjalne możliwości ograniczenia zużycia energii, potencjalne możliwości poprawy jakości gotowego wyrobu. Program SeCoil wyposażony jest w otwartą bazę danych, w której można zdefiniować własności cieplno-fizyczne danego stopu w funkcji temperatury. Dane te często można pozyskać wyłącznie na drodze eksperymentalnej. Zachodzi zatem konieczność prowadzenia badań w tym zakresie. Podobny system kontroli oparty na symulatorze on-line można opracować dla innych pieców do obróbki cieplnej metali, w tym pieców przeznaczonych do homogenizacji odlewniczych stopów aluminium. Roczna prenumerata dwumiesięcznika & kotły tylko 110 zł brutto! prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca (6 edycji)! 42 piece przemysłowe & kotły XI-XII/2013