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钢坯加热是轧钢生产过程中一个重要的环节,直接影响着产品质量、产品成本和生产设备安全等多项生产过程指标。因此,建立先进且实用的加热炉控制系统,对于钢铁企业来说,有着十分重要的现实意义。目前,轧钢企业的加热炉通常为推钢式或步进式加热炉,其主要控制目标是加热炉生产出的钢坯在满足轧制工艺要求的前提下有高的钢坯加热效率,节能降耗,降低企业成本,减少钢坯表面的氧化烧损和脱碳,延长设备的使用寿命。由于轧钢加热炉是一个比较复杂的工业系统,其中包括化学、热力学和物理上的各种过程,其控制具有大滞后、多变量、强耦合、非线性、大惯性等特点,对其进行准确的建模非常困难,而且炉内钢坯温度分布不能直接测量、外界扰动因素多,加热过程受多种生产工艺因素的制约,因此采用传统的优化控制方法难于收到理想的效果。目前,大部分加热炉的生产还只能依靠操作人员凭经验调节底层控制回路的设定值,当工况发生变化时,总是出现过氧燃烧或缺氧燃烧现象,既浪费了大量的能源,又降低了钢坯的加热质量。针对以上情况,本文做了如下工作:(1)钢坯加热工艺的制定。以金属学原理为基础,分析了金属的加热温度、加热速度和加热制度,结合鞍钢厚板厂的生产实际,对加热钢坯进行了分类,对每一类钢种在炉内各段的加热温度和加热速度分别进行了设定。(2)加热炉控制策略的设计。根据控制系统自身的特点,同时结合生产实际,对加热炉的炉膛温度、煤气与空气流量及其炉膛压力分别设计一套控制系统。(3)加热炉炉温的优化设定。以加热炉的能耗最小、钢坯氧化烧损最小、钢坯断面温差最小为约束条件,建立优化目标函数,并采取优化算法对该函数进行求解,获得最优炉温分布曲线,同时根据专家经验知识对最优炉温分布进行修正,以满足实际生产过程的要求。(4)采用耐高温温度测试记录装置对Q345A钢的加热过程进行在线测试,检验加热炉控制系统的运行状况,同时获得钢坯温度随时间变化的曲线,为加热制度的优化提供了可靠的数据支持。