Прокатка листового металла. Технологическое обеспечение процесса прокатки. Часть 2. Булыжев Е.М - 11 стр.

UptoLike

при производстве листового проката на Новолипецком металлургическом
комбинате. Описаны: модуль ТГО, в конструкции которого заложена воз¬
можность варьирования числом ступеней очистки и величиной зазора ме¬
жду осадительными перегородками, а также объединения нескольких мо¬
дулей в батареи; ТГО, встраиваемые в системы применения СОЖ, вклю¬
чающие наряду с ТГО магнитные патронные сепараторы [32], самоочи¬
щающиеся фильтры с загрузками из зернистых материалов, самоочищаю¬
щиеся фильтры-транспортеры и др.
Таким образом, в монографии представлены новые научные выводы,
имеющие принципиальное значение для разработки общего теоретическо¬
го подхода к созданию нового поколения техники очистки:
а) комплекс детерминированно-вероятностных моделей позволяет оп¬
ределить значения критериев качества очистки СОЖ в одно- и многосту¬
пенчатых ТГО: модели учитывают их конструктивные параметры, режим
очистки, физико-химические параметры разделяемых сред, а также кон¬
центрацию и дисперсный состав механических примесей, содержащихся в
очищаемой СОЖ;
б) на основе численного исследования математических моделей выяв¬
лено влияние условий очистки на критерии эффективности и стабильность
очистки в одно- и многоступенчатых ТГО, свойство их адаптации к изме¬
нению исходных условий очистки и отказам отдельных ступеней очистки
или их сочетаний, определена длительность непрерывной очистки;
в) экспериментально подтверждена возможность и целесообразность
применения одно- и многоступенчатых тонкослойных гравитационных
очистителей для очистки СОЖ от абразивных частиц размером менее
5 мкм. Разработанные методики оптимизации одно- и многоступенчатых
тонкослойных гравитационных очистителей надежно обеспечивают дости¬
жение заданных степени и тонкости очистки, концентрации и дисперсности
механических примесей в очищенной СОЖ.
г) установлено оптимальное распределение степени очистки е по сту¬
пеням: для первой и последующих ступеней (кроме последней) - 0,5; для
последней ступени е рассчитывается исходя из требуемого значения сте¬
пени очистки для системы в целом.
д) разработанные модульные конструкции многоступенчатых ТГО
СОЖ предназначены для использования в широком диапазоне значений
3 3
производительности - от 30 до 120 м, а батарей модулей до 720 м
и более. При этом остаточное содержание механических примесей в очищен¬
ной СОЖ не превышает 100 мг/дм (самого жесткого требования по ГОСТ Р
Оценена расчетная величина удельных капитальных вложений на еди¬
ницу производительности при внедрении оптимизированных многоступенча¬
тых тонкослойных гравитационных очистителей в зависимости от количества
ступеней и условий очистки, не превышающая 8 ... 10 тыс. руб. /
3
) (в це-
нах
2009
года).
На следующих этапах выполнения проекта предстоит разработать мате¬
матические модели процессов очистки в системах, построенных на основе