Влияние формы тока дуги на реактивность эквивалентной схемы дуговых сталеплавильных печей

  • Анатолий Михайлович Кручинин
  • Андрей Юлианович Чурсин
Ключевые слова: электрическая дуга, дуговые сталеплавильные печи, теория нагрева электрической дугой, сложности оптимальных режимов плавки, теплообменная модель дуги

Аннотация

Показаны сложности, возникающие перед специалистами при определении оптимальных режи мов плавки во все периоды работы дуговых сталеплавильных печей различных конструкций шихто вого материала. Предлагается при решении данной задачи воспользоваться методикой, в основе которой лежит теплообменная модель электрической дуги. Авторами предложена формула, учи тывающая влияние на показатель реактивности эквивалентной схемы дуговой печи типа ее конструкции, показателя интенсивности теплообмена дуги в заданный период плавки и показателя импеданса печи. При решении задачи учтены такие факторы, как условия теплообмена дуги в плавильном пространстве, влияние теплового режима электродов, а также длины дуги на структуру тепловых потоков при нагреве дугами, химического состава рабочей среды на теплофизические характеристики плазмы столба дуги.

Биографии авторов

Анатолий Михайлович Кручинин

доктор техн. наук, профессор кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий и электро технологий» НИУ «МЭИ».

Андрей Юлианович Чурсин

заведующий учебной лабораторией кафедры «Электроснабжение промыш ленных предприятий и электротехнологий» НИУ «МЭИ».

Литература

1. Maecker H. Plasmastrdmungcn in Lichtbogen infolge eigenmagnetischer Kompression. Z fiir Physik, 141 (1955) рр. 198–216.

2. Платонов. Параметры и электрические режимы металлургических электродных печей. М.: Энергия, 1965, 150 с

3. Bowman B. Measurements of plasma velocity distributions in freeburning DC arcs up to 2160A. J. Phys. D.: Appl. Phys., 5 (1972), рр. 1422–1432.

4. Свенчанский А.Д., Жердев И.Д., Кручинини А.М. др. Электрические промышленные печи. Дуговые печи и установки спецнагрева/Под ред. А.Д. Свенчанского. М.: Энергоиздат. 1981. 296 с

5. Миронов Ю.М., Миронова А.Н. Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок. М.: Энергоатомиздат, 1991, 376 с.

6. Кручинин А.М. Физические основы теплообменной модели электрической дуги в электротехнологии. – Сб.: докладов научнотехнического семинара «Электротехнология в первом десятилетии ХХI в.», посвященного 100-летию проф. М.Я. Смелянского, М.: Издво МЭИ 2013, с. 55–77.

7. Смоляренко В.Д. Высокомощные дуговые сталеплавиль ные печи. М.: Энергия, 1976, 104 с.

8. Алиферов А.И., Бикеев Р.А., Горева Л.П., Лупи С., Фор$ цан М., Барглик Д. Дуговые печи. Учебное пос. для вузов. Но восибирск: Издво НГТУ, 2016, 204 с.

9. Кручинин А.М., Погребисский М.Я., Рязанова Е.С., Чурсин А.Ю. Прогнозирование расхода электрической энергии при наладке энергосберегающего электрического режима дуговых сталеплавильных печей. Электрометалургия, 2018, № 11, с.16–21.

10. Миронов Ю.М. Электромеханика электрических печей дугового, резистивного и смешанного нагрева: Монография. М.: ИНФРА-М, 2018, 336 с.

11. Кручинин А.М., Погребисский М.Я., Рязанова Е.С., Чурсин А.Ю. Прогнозирование энергопотребления в период плавки шихты в дуговых сталеплавильных печах. – Вестник МЭИ, 2019 № 6, с. 83–90.

#

1. Maecker H. Plasmastrdmungcn in Lichtbogen infolge eigen-magnetischer Kompression. Z fiir Physik, 141 (1955), рр. 198–216.

2. Platonov. Parametry i elektricheskiye rezhimy metallurgicheskikh elektrodnykh pechey (EnergiyaParameters and electrical modes of metallurgical electrode furnaces). M.: Energiya, 1965, 150 р.

3. Bowman B. Measurements of plasma velocity distributions in free-burning DC arcs up to 2160A. J. Phys. D.: Appl. Phys., 5 (1972), рр. 1422–1432.

4. Svenchanskiy A.D., Zherdev I.D., Kruchinin A.M. i dr. Elektricheskiye promyshlennyye pechi. Dugovyye pechi i ustanovki spetsnagreva/Pod red. A.D. Svenchanskogo (Electric industrial ovens. Arc furnaces and special heating installations/Ed. HELL. Svenchansky). М.: Energoizdat, 1981, 296 р.

5. Mironov Yu.M., Mironova A.N. Elektrooborudovaniye i elektrosnabzheniye elektrotermicheskikh, plazmennykh i luchevykh ustanovok (Electrical equipment and power supply of electrothermal, plasma and beam installations). M.: Energoatomizdat, 1991, 376 p.

6. Kruchinin A.M. Fizicheskiye osnovy teploobmennoy modeli elektricheskoy dugi v elektrotekhnologii. – Sb.: dokladov nauchnotekhnicheskogo seminara «Elektrotekhnologiya v pervom desyatiletii XXI v.», posvyashchen¬nogo 100-letiyu prof. M.YA. Smelyanskogo (Physical foundations of the heat exchange model of an electric arc in electrical technology. Sat: reports of the scientific and technical seminar «Electrotechnology in the first decade of the XXI century», dedicated to the 100th anniversary of prof. M. Ya. Smelyanskiy). M.: Izdvo MEI, 2013, рр. 55–77.

7. Smolyarenko V.D. Vysokomoshchnyye dugovyye staleplavil’nyye pechi (High power arc furnaces). M.: Energiya, 1976, 104 р.

8. Aliferov A.I., Bikeyev R.A., Goreva L.P., Lupi S., Fortsan M., Barglik D. Dugovyye pechi: Uchebnoye pos. dlya vuzov (Arc furnaces. Educational settlement for universities). Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2016, 204 p.

9. Kruchinin A.M., Pogrebisskiy M.YA., Ryazanova Ye.S., Chursin A.Yu. Elektrometalurgiya – in Russ. (Electrometallurgy), 2018, No. 11, pp. 16–21.

10. Mironov Yu.M. Elektromekhanika elektricheskikh pechey dugovogo, rezistivnogo i smeshannogo nagreva: Monografiya (Electromechanics Electric arc furnaces, resistive and mixed heating: Monograph). M.: INFRA-M, 2018, 336 p.

11. Kruchinin A.M., Pogrebisskiy M.Ya., Ryazanova Ye.S., Chursin A.Yu. Vestnik MEI – in Russ. (Nulletin of NRU «MPEI», 2019 No. 6, pp. 83–90.

Опубликован
2020-03-19
Раздел
Статьи