Факультет цифрових технологій та автоматизації виробництва
Постійне посилання на розділhttps://dspace.mipolytech.education/handle/mip/11
Переглянути
6 результатів
Результати пошуку
Документ Численно-математическая модель работы насадки доменного воздухонагревателя и её применение в моделированииработы группы воздухонагревателей(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020) Здраздас, Д. С.; Симкин, А. И.; Койфман, А. А.; Юзвенко, С. В.; Здраздас, Д. С.; Сімкін, О. І.; Койфман, О. О.; Юзвенко, С. В.; Zdrazdas, D. S.; Simkin, O. I.; Koyfman, O. O. ; Yuzvenko, S. V.Тема моделирования работы воздухонагревателя доменной печи актуальна и сегодня, исследования в этой области проводились многими учеными. Анализ известных публикаций описывается в начале статьи, делаются выводы о разработанных моделях, рассматриваются принятые допущения и их последствия.Сложность моделирования объекта заставляет разделить его на составные части, поэтому в данной статье рассматривается только насадка воздухонагревателя, горения топлива и теплообмен в камере горения и куполе не рассматривается. Ограничив задача приводится цель работы и вытекающие из нее задачи.Приводится схема разделения насадки на более мелкую пригодную для экономического расчета область, но такую, которая не искажает физического смысла. Определяются теплофизические параметры теплоносителя и материала насадки. Далее математическое описание в дифференциальных уравнениях физических процессов, происходящих в насадке воздухонагревателя в режимах «дутья» и «нагрев».Разработана структурная схемапрограммного обеспечения системы информационного сопровождения и управления группой воздухонагревателей, включая регулирование температуры, расчет горения, расчет насадки, расчет параметров дутьевого воздуха. Схема ориентирована на работу воздухонагревателя в трех режимах, а именно «нагрев», «дутья» и «отделение».Описанные способы взаимодействия отдельных программных компонентов системы, структура программы управления группой с подробным описанием отдельных компонентов этой программы.Приводится структурная схема программы моделирования работы группы ВН доменной печи, описываются входящие в нее подпрограммы, их входные данные, основные идеи функционирования при различных режимах работы воздухонагревателя.В конце статьи представлены основные выводы.Документ Автоматическая система непрерывного контроля состояния насадки доменного воздухонагревателя(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020) Койфман, А. А.; Демкив, В. Н.; Симкин, А. И.; Койфман, О. О.; Демкив, В. М.; Сімкін, О. І.; Koyfman, O. O.; Demkiv, V. M.; Simkin, O. I.Выполнен анализ существующих методов оценки состояния воздухонагревателя, в частности его насадки. На основании существующих методов, была поставлена задача создания автоматической системы контроля состояния насадки воздухонагревателя. Выбраны основные режимные параметры воздухонагревателя, влияющие на эффективность его работы. Разработана структура автоматической системы непрерывного контроля состояния воздухонагревателя, в которую включен непрерывный контроль перепада давления в насадке, температура кожуха на различных уровнях, состава отходящих газов. Выбраны современные технические средства автоматизации. С использованием базы данных значений основных технологических параметров работы реального блока воздухонагревателей построена регрессионная зависимость, которая позволяет рассчитать коэффициент полезного действия работы каждого из воздухонагревателей. Выяснено, что регрессионная зависимость так же показывает «направление» и степень влияния каждого режимного параметра на теплотехническую эффективность работы воздухонагревателя. Выполнен расчет коэффициента полезного действия по каждому воздухонагревателю. Проведен сравнительный анализ расчетного КПД с технологическим. Показано, что расчетное значение практически совпадает с технологическим. С возможностью получения регрессионных зависимостей КПД и сопротивлениянасадки от основных параметров, характеризующих нагрева насадки и дутья, в режиме реального времени можно прогнозировать динамику изменения состояния воздухонагревателя или моделировать различные режимы работы блока. По результатам исследования можно утверждать, что разработанная система контроля может быть успешно внедрена и использована в доменном производстве.Документ Автоматизированная система управления нагревом насадки воздухонагревателя доменной печи с возможностью регулировании содержания кислорода в воздухе горения(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2020) Койфман, А. А.; Король, М. О.; Симкин, А. И.; Койфман, О. О.; Король, М. О.; Сімкін, О. І.; Koyfman, O. O.; Korol, M. O.; Simkin, O. I.Температура доменного дутья в значительной степени определяется температурой под куполом воздухонагревателей. Исследовано влияние содержания кислорода в обогащенном воздухе, идущего на горение в горелке воздухонагревателя доменной печи, на повышение температуры купола, а, следовательно, и повышение температуры горячего дутья. Приведены основные формулы расчета горения при обогащении в общем виде. С увеличением содержания кислорода в обогащенном воздухе растет температура горения газа и при этом уменьшается количество продуктов горения, что непосредственно повлияет на скорость нагрева купола и насадки. Для компенсации снижения теплообмена в насадке необходимо увеличивать расход доменного газа. При повышении содержания кислорода в воздухе горения с 21 до 50% наблюдается повышение калориметрической температуры горения доменного газа с 1451 до 1821°С, а температуры горения -с 1306 до 1639°С.С использованием архивной базы данных за 7 месяцев системы автоматического управления блока доменных воздухонагревателей металлургического комбината былпроведен расчет основных показателей работы блока с повышенным содержанием кислорода в воздухе горения. Повышение содержания кислорода с 21 до 30% может увеличить температуру дутья на 100 °С, что позволит снизить расход кокса и повысить производительностьработы доменной печи.Разработана система автоматического управления температурой купола воздухонагревателя с возможностью регулирование содержания кислорода в воздухе горения. Использование предложенной системы даст возможность более гибко регулировать температуру купола за счет изменения содержания кислорода воздухе горения и расхода доменного газа.Документ Development and Software Imple-mentation of the Hot Blast Stove Computer Model(CEUR Workshop Proceedings, 2019) Koyfman, O. O.; Simkin, O. I.; Сімкін, О. І.; Койфман, О. О.Based on the evaluation of the existing methods of regenerative heat exchangers modeling, and, in particular, hot blast stoves ofblast furnaces, an algorithm for calculating of heat exchange in full cycle “on-gas” and “on-blast” was proposed and implemented as a computer application. The computer model includes adjustment coefficients, the values of which were determined based on the database of technological parameters of an actual hot blast stove block.The modeling results correspond to the actual mill data, it showing the adequacy of the developed model. The computer application will be implemented in the au-tomatic control systems of a hot blast stoves block.Документ Intelligence Analysis Method of Automation Control System Archive Database for controlling Hot Blast Stove Block(CEUR Workshop Proceedings, 2020) Koyfman, O. O.; Simkin, O. I.; Serdiuk, K.; Сімкін, О. І.; Койфман, О. О.In automated process control systems the data from the archive data-base are used in most cases in a graphic form for analyzing the technological process history. Frequently, the controlling of а hot blast stove block occurs in the conditions of incomplete information. The method of data mining of the ar-chive database was developed and implemented in the form of computer pro-grams to obtain new interconnections between the main technological parame-ters of the blast air heating process in a hot blast stove block. The developed al-gorithm allows to determine the functional dependence of the base parameter on two other parameters with fixing the third parameter in a certain range. The ob-tained analytical dependencies allow us to make decisions about changes in control algorithms for a hot blast stove block.Документ Using of Intelligence Analysis of Technological Parameters Database for Implementation of Control Subsystem of Hot Blast Stoves Block ACS(CEUR Workshop Proceedings, 2021) Koyfman, O. O.; Simkin, O. I.; Klimov, Ye. G.; Scherbakov, S.; Сімкін, О. І.; Койфман, О. О.One of the main trends in the development of automation control systems of blast-furnace production units is the use of the intelligence analysis of the data in order to identify new dependencies between technological parameters. In automated control of the heating of the hot blast stove checkerwork, its thermal state depending on the different duration of mode switching and heat loss to the environment is not taken into account. The goal of the work is the application of the intelligence analysis of technological information from a database about the state of the hot blast stove during the periods of its switching from mode to mode for timely adjustment of the set values of parameters in controlling of the hot blast heating. An algorithm and program have been developed for extracting from the archive database the values of the parameters of technological process of heating the hot blast to analyze the states of the hot blast stove when it switches from mode to mode. The structure of an automatic control system for hot blast stoves block using the subsystem of the intelligence analysis of the data has been proposed, it is based on the algorithm with the capability to adjust the operating modes of the block. The application of the proposed intelligence analysis algorithm in the automatic control system will allow to increase the hot blast temperature without significant capital investments in the reconstruction of the hot blast stoves block.