
樊建忠 (1960-)
男,河北宣化人,高級工程師,長期從事煉鋼廠自動化與信息化工作。
摘要:介紹自動化煉鋼技術(shù)的內(nèi)涵,國內(nèi)武鋼、遷鋼在轉(zhuǎn)爐上的實(shí)際應(yīng)用效果,提出在國內(nèi)轉(zhuǎn)爐煉鋼廠100t以上轉(zhuǎn)爐推廣采用全自動化煉鋼技術(shù)的必要性。
關(guān)鍵詞:全自動化煉鋼;數(shù)學(xué)模型;終點(diǎn)命中率
Abstract: This paper introduces the content of automation steelmaking technology and the
practical applications in the converter of WISCO and Qiansteel, and proposes the necessity
to popularize the applications of fully automated steelmaking technology for more than 100t
BOF steelworks.
Key words: fully automatic steel-making; mathematics model; end-point target-heating
1 概述
轉(zhuǎn)爐自動煉鋼技術(shù)是在轉(zhuǎn)爐兌鐵前,根據(jù)鐵水的溫度、重量以及計(jì)劃鋼種由二級計(jì)算機(jī)計(jì)算出煉鋼過程需要的吹氧量、氧槍吹煉高度、底吹量以及熔劑加入量等靜態(tài)煉鋼模型數(shù)據(jù),在吹煉后期,通過副槍或其它檢測手段獲得鋼水溫度、成分等信息,再由二級計(jì)算機(jī)做出動態(tài)煉鋼模型調(diào)整數(shù)據(jù),以確保煉鋼終點(diǎn)達(dá)到由二級計(jì)算機(jī)設(shè)定的命中區(qū),從而實(shí)現(xiàn)煉鋼實(shí)時(shí)動態(tài)自動控制。該技術(shù)是集自動控制、冶金機(jī)理、生產(chǎn)工藝、數(shù)學(xué)模型、人工智能、數(shù)字仿真、計(jì)算機(jī)等多種技術(shù)于一體的高難度復(fù)雜技術(shù)。因?yàn)檗D(zhuǎn)爐煉鋼是一個(gè)非常復(fù)雜的多元、多相、高溫狀態(tài)下進(jìn)行的非特性的物理、化學(xué)反應(yīng)過程,存在著許多不確定的因素,且難以用準(zhǔn)確連續(xù)的在線檢測儀表檢測轉(zhuǎn)爐吹煉過程中鋼水的工藝參數(shù),因此采用數(shù)學(xué)模型,而控制模型是全自動煉鋼關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ),全自動煉鋼技術(shù)應(yīng)用主要分為兩大類,一是采用副槍設(shè)備技術(shù)的自動煉鋼;另一類是采用爐氣分析技術(shù)的自動煉鋼。目前國內(nèi)應(yīng)用的大部分采用副槍技術(shù),一部分鋼廠由于轉(zhuǎn)爐爐口限制,無法使用副槍而采用后者,一般新建煉鋼多采用副槍的自動煉鋼技術(shù)。它的實(shí)現(xiàn)過程包括靜態(tài)、動態(tài)數(shù)學(xué)模型的二級計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)及副槍數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),是理論計(jì)算、專家經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)檢測手段相結(jié)合的采用計(jì)算機(jī)以及PLC進(jìn)行控制的科學(xué)煉鋼方法,是伴隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和計(jì)算機(jī)信息技術(shù),以及工業(yè)控制技術(shù)和工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的,是目前轉(zhuǎn)爐煉鋼逐步走向成熟的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。
2 全自動化煉鋼技術(shù)的內(nèi)涵
在工藝裝備水平上轉(zhuǎn)爐配有頂?shù)讖?fù)合吹煉、副槍系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)二級自動化控制系統(tǒng)。其中副槍系統(tǒng)早期多數(shù)選用進(jìn)口設(shè)備,近年來逐漸開始采用國內(nèi)設(shè)備。采用副槍計(jì)算機(jī)煉鋼,它不僅可以檢測出吹煉過程中間某一點(diǎn)的溫度、含碳量,而且可以取出樣品以及測定氧的活度。目前國內(nèi)采用副槍技術(shù)的全自動煉鋼,其終點(diǎn)碳和溫度的雙命中率一般水平不小于80%,先進(jìn)水平不小于90%。計(jì)算機(jī)煉鋼其控制系統(tǒng)主要分成兩大部分,即二級機(jī)系統(tǒng)(L2)和基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1),二級機(jī)系統(tǒng)完成對生產(chǎn)過程的控制和模型的自學(xué)習(xí),一級基礎(chǔ)自動化則根據(jù)二級機(jī)的要求,控制本系統(tǒng)中的設(shè)備按指令順序動作,同時(shí)將生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)按二級機(jī)的要求回傳到二級機(jī)。
煉鋼工藝L2數(shù)學(xué)模型主要包括主原料計(jì)算、靜態(tài)模型和動態(tài)計(jì)算等轉(zhuǎn)爐全部工藝的過程模型。模型的計(jì)算機(jī)原理主要是基于熔池內(nèi)各種元素的化學(xué)反應(yīng)和由此帶來的物料平衡和熱平衡。鐵水的重量、溫度和成分(C、Si、Mn、P、S)、廢鋼量、鋼水量、終點(diǎn)溫度、熔劑加入量、渣量和供氧量等將作為物料平衡和熱平衡的主要項(xiàng)目。
吹煉前根據(jù)鋼種計(jì)劃,首先由二級機(jī)輔助各工藝參數(shù)采集,采集數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行靜態(tài)計(jì)算,一次加料計(jì)算,熔池液面計(jì)算,氧氣計(jì)算,出鋼合金模型計(jì)算,補(bǔ)吹校正計(jì)算,之后根據(jù)實(shí)際工藝操作運(yùn)行情況,再進(jìn)行二次計(jì)算,動態(tài)計(jì)算模型是當(dāng)轉(zhuǎn)爐吹氧量達(dá)到80%時(shí),副槍下TCO、 TSC復(fù)合探頭對鋼水溫度和碳含量進(jìn)行吹煉中測量,同時(shí)將測出的碳含量和溫度值發(fā)送到二級機(jī),并根據(jù)測得的數(shù)值對終點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果控制一級執(zhí)行機(jī)構(gòu)的執(zhí)行過程,最終結(jié)果提高鋼水成分一次C[T]的命中率。
2.1 靜態(tài)模型
2.1.1 一次計(jì)算
一次計(jì)算是利用轉(zhuǎn)爐物料平衡和熱平衡的原理,根據(jù)鐵水成份、溫度、重量和目標(biāo)鋼水成份、溫度、重量以及終點(diǎn)渣成份進(jìn)行初步計(jì)算,計(jì)算出需要的原輔料、冷卻劑用量和吹氧量。
主原料計(jì)算:根據(jù)接收的出鋼計(jì)劃和制造命令,并根據(jù)鋼種和目標(biāo)出鋼量進(jìn)行鐵水比的分配計(jì)算。
廢鋼秤量:根據(jù)主原料計(jì)算結(jié)果和鋼種的廢鋼配比規(guī)制,決定廢鋼秤量牌號和秤量順序、重量。
2.1.2 二次計(jì)算
脫硫站將脫硫后實(shí)際鐵水成份、溫度和重量傳輸?shù)睫D(zhuǎn)爐二級后,二級系統(tǒng)重新對吹氧量、鋼水、爐渣終點(diǎn)成份和溫度以及吹煉液位進(jìn)行計(jì)算。二次計(jì)算和一次計(jì)算唯一的區(qū)別是:二次計(jì)算得到的是鐵水脫硫站脫硫后傳到轉(zhuǎn)爐的鐵水溫度和[S]含量,并根據(jù)此成份進(jìn)行計(jì)算從而得出更精確的結(jié)果。為提高二次計(jì)算的精確度,系統(tǒng)會考慮該爐鐵水倒罐過程溫降以及鐵水預(yù)處理脫硫結(jié)束測溫時(shí)刻到轉(zhuǎn)爐開始兌鐵水時(shí)刻的溫降,決定入爐實(shí)際廢鋼牌號和重量。
轉(zhuǎn)爐可以根據(jù)二次計(jì)算的結(jié)果操作,也可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對二次計(jì)算結(jié)果進(jìn)行修改,并將計(jì)算或更改結(jié)果確認(rèn)后發(fā)送到二級機(jī)。
2.1.3 液位測量
副槍通過專用的測量液位探頭對鐵水液位進(jìn)行測量。
主操工連接好探頭,待兌完鐵水,收到轉(zhuǎn)爐垂直信號后,點(diǎn)擊液位測量按鈕,副槍下槍測得數(shù)值,主操工在轉(zhuǎn)爐二級中采集廢鋼實(shí)際入爐重量后,點(diǎn)擊模型計(jì)算按鈕,系統(tǒng)會自動給出計(jì)算值,主操工對該液位進(jìn)行確認(rèn)(修改)后,發(fā)送到轉(zhuǎn)爐二級,該液位作為吹煉的零液位。
2.1.4 氧槍槍位模型
自動煉鋼投入使用后,根據(jù)不同的鐵水條件和生產(chǎn)鋼種共設(shè)計(jì)了數(shù)種操作槍位,最終將由操作工選用何種槍位模型。
2.1.5 氧氣量模型
氧氣用量模型的計(jì)算:先根據(jù)鐵水化學(xué)成份計(jì)算吹煉該爐鋼所需的氧氣量,再計(jì)算礦石帶入的氧量,最后根據(jù)上爐氧氣利用率對該爐氧氣用量進(jìn)行修正,從而得出該爐最終氧氣用量。
2.1.6 合金計(jì)算模型
合金計(jì)算模型是根據(jù)終點(diǎn)鋼水成份計(jì)算需要使用的脫氧、合金化用合金量,在使用合金模型時(shí),工程師預(yù)先將合金各有效元素含量、價(jià)格輸入二級系統(tǒng),待終點(diǎn)鋼水成份化驗(yàn)出來后啟動合金計(jì)算模型,模型根據(jù)目標(biāo)鋼水成份和合金價(jià)格進(jìn)行合金計(jì)算的優(yōu)化,選用最小量低價(jià)格模型。
2.2 動態(tài)計(jì)算模型
動態(tài)計(jì)算模型是當(dāng)轉(zhuǎn)爐吹氧量達(dá)到80%時(shí),副槍對鋼水溫度和碳含量進(jìn)行吹煉中測量,同時(shí)將測出的碳含量和溫度值發(fā)送到二級,并根據(jù)測得的數(shù)值對終點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。
2.2.1 動態(tài)模型計(jì)算包括:
(1)計(jì)算動態(tài)過程的吹氧量;
(2)計(jì)算終點(diǎn)碳含量和終點(diǎn)溫度;
(3)計(jì)算補(bǔ)加冷卻劑或升溫劑加入量。
2.3 自學(xué)習(xí)模型
自學(xué)習(xí)模型是根據(jù)該爐役內(nèi)各爐次生產(chǎn)情況對工藝模型參數(shù)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。
2.3.1 調(diào)整模型的原因
(1)轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕;
(2)氧槍噴嘴的磨損;
(3)氧槍的更換;
(4)轉(zhuǎn)爐熱損失的變化,停爐時(shí)間的長段;
(5)氧氣利用率;
(6)P和S在鋼渣間分配系數(shù)。
2.3.2 模型參數(shù)調(diào)整
根據(jù)生產(chǎn)情況,需要對模型參數(shù)不斷地進(jìn)行優(yōu)化,需要調(diào)整的數(shù)據(jù)為:
(1)氧氣利用率系數(shù);
(2)終點(diǎn)渣堿度;
(3)終點(diǎn)渣氧化鎂含量;
(4)溫度損失;
(5)原輔料、合金料成份的變化。
2.4 三種轉(zhuǎn)爐自動控制技術(shù)性能和方法的比較,如表1所示。
表1 三種轉(zhuǎn)爐自動控制技術(shù)性能和方法的比較
全自動化煉鋼的核心是計(jì)算機(jī)控制,其流程圖如圖1所示。
3 目前國內(nèi)全自動化煉鋼的實(shí)際應(yīng)用效果
國內(nèi)截止2008年底,寶鋼、武鋼、首鋼遷鋼、南鋼、攀鋼等十幾個(gè)轉(zhuǎn)爐煉鋼廠采用了自動煉鋼技術(shù)。該技術(shù)主要分為兩大類:一類是采用副槍設(shè)備技術(shù)的自動煉鋼技術(shù),代表廠是武鋼和寶鋼;另一類是爐氣分析系統(tǒng)和煉鋼靜、動態(tài)數(shù)學(xué)模型,以馬鋼代表,該系統(tǒng)利用質(zhì)譜這種精確快速的氣體分析技術(shù),通過先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型對轉(zhuǎn)爐煉鋼進(jìn)行控制,該系統(tǒng)比較適合國內(nèi)中小型頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,多用于現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐技術(shù)改造,由于爐口較小無法上副槍系統(tǒng),因此采用此方法。新建大、中型100t轉(zhuǎn)爐基本采用前者,其效果要好于后者。采用副槍系統(tǒng)的自動化煉鋼技術(shù)方案也是目前國內(nèi)主流選擇,選擇副槍系統(tǒng)設(shè)備分為進(jìn)口副槍和國產(chǎn)副槍。進(jìn)口設(shè)備主要成套設(shè)施的廠家有達(dá)涅利-康力斯(DANIELI-CORUS)公司(原荷蘭霍戈文)、奧鋼聯(lián)、日本的鋼鐵公司等;國產(chǎn)主要有武鋼華楓公司。如:寶鋼一煉鋼裝備三座300t轉(zhuǎn)爐,全廠工藝設(shè)備和及自動煉鋼技術(shù)從日本整套引進(jìn),自動化系統(tǒng)具有20世紀(jì)80年代國際先進(jìn)水平。武鋼三煉鋼是1996年8月建成投產(chǎn),自動化系統(tǒng)具有完整的生產(chǎn)管理自動化、過程控制自動化和基礎(chǔ)控制自動化三級計(jì)算機(jī)系統(tǒng),具有20世紀(jì)90年代國際先進(jìn)水平。武鋼的副槍及控制模型屬于國外公司技術(shù)和設(shè)備,投產(chǎn)初期,由于外方核心源代碼不對用戶開放,所設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)模型和該廠實(shí)際的工藝、操作條件存在很大的差異,尚不能實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制煉鋼。后經(jīng)武鋼三煉鋼專業(yè)技術(shù)人員的努力攻關(guān),對模型的大量修改和二次開發(fā),于1997年11月,終于實(shí)現(xiàn)了吹煉全過程的計(jì)算機(jī)控制,并于1999年底達(dá)到吹煉終點(diǎn)碳溫雙命中率接近80%的水平。2000年以后終點(diǎn)碳溫雙命中率超過90%,武鋼消化國外技術(shù),自主研發(fā)國產(chǎn)副槍及數(shù)學(xué)模型自動控制軟件在武鋼三煉鋼3號轉(zhuǎn)爐上應(yīng)用自主開發(fā)取得成功,2003年終點(diǎn)碳溫雙命中率達(dá)到平均為94.7%的國際先進(jìn)水平,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。武鋼計(jì)控公司將此技術(shù)推廣到首鋼遷鋼,2006年使首鋼遷鋼三座210噸投入自動煉鋼使用,并實(shí)現(xiàn)了一鍵式煉鋼。
3.1 首鋼遷鋼的實(shí)際應(yīng)用
2006年8月8日,副槍自動化煉鋼技術(shù)在遷鋼3號轉(zhuǎn)爐同時(shí)投入運(yùn)行,12月25日實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制自動化煉鋼(一鍵式煉鋼)。2007年3月份,3座轉(zhuǎn)爐全部實(shí)現(xiàn)了一鍵式煉鋼。
2007年7月中國金屬學(xué)會組織了國內(nèi)著名專家對首鋼遷鋼210噸轉(zhuǎn)爐煉鋼自動化成套技術(shù)科技成果評價(jià)會議。對該項(xiàng)目給予了高度評價(jià)。結(jié)論是:210噸轉(zhuǎn)爐煉鋼自動化成套技術(shù)是我國第一套完全由國內(nèi)自主設(shè)計(jì)研發(fā)、制造的煉鋼自動化成套技術(shù)。實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煉鋼全自動控制,采用該項(xiàng)成套技術(shù)后,轉(zhuǎn)爐后吹率由投運(yùn)前的平均28.37%減少到3.16%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、溫度雙命中率達(dá)到90.51%,其中碳命中率達(dá)到96.34%,溫度命中率達(dá)到93.67%,使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[P]含量平均達(dá)到0.007%,冶煉周期平均縮短16.8%,此項(xiàng)目投資比引進(jìn)國外技術(shù)節(jié)省2262.4萬元,節(jié)省投資總額43.72%,項(xiàng)目實(shí)施后每年能產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益1476萬元。投資少,經(jīng)濟(jì)效益顯著,項(xiàng)目整體水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)。對國內(nèi)轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)進(jìn)步具有重大推廣意義,建議加快該成套技術(shù)的推廣應(yīng)用。
4 全自動化煉鋼技術(shù)在國內(nèi)推廣應(yīng)用的必要性
國內(nèi)煉鋼冶煉技術(shù)的發(fā)展一定要認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,大刀闊斧的推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,運(yùn)用自動化與信息化新技術(shù)改變傳統(tǒng)制造業(yè)的設(shè)計(jì)觀念。自動化煉鋼技術(shù)是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策指南中要求大力開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù),目前國內(nèi)已經(jīng)掌握了其核心技術(shù)。副槍及自動化煉鋼軟件技術(shù)全部可以立足國內(nèi),完全可以由國內(nèi)總承包,設(shè)備總投資可以大幅降低,兩座150t轉(zhuǎn)爐設(shè)備和技術(shù)比引進(jìn)國外技術(shù)可以節(jié)省投資額1500萬;每年產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益1000萬元,同時(shí)帶動各項(xiàng)管理上水平,提高煉鋼工藝裝備及整體自動化水平,使國內(nèi)煉鋼冶煉過程的噸鋼成本大幅降低,在未來國際市場的競爭中立于不敗之地,因此推廣采用此項(xiàng)技術(shù),有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
4.1 相比采用傳統(tǒng)煉鋼的優(yōu)勢
相比傳統(tǒng)煉鋼(經(jīng)驗(yàn)煉鋼)自動煉鋼技術(shù)有著非常明顯的優(yōu)勢。
(1)采用該項(xiàng)成套技術(shù)后,轉(zhuǎn)爐后吹率將從目前國內(nèi)平均60% 下降到到10% ( 中高碳鋼);轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、溫度雙命中率達(dá)能夠提高60%以上,達(dá)到90%;
(2)冶煉周期平均縮短20%,停氧到出鋼時(shí)間從8.2min 縮到2.5min;縮短工序流程占用時(shí)間,提高工作效率;
(3)噴濺率從30% 下降到5%;鐵收得率提高0.49%;石灰消耗減少3kg/t;爐齡提高30%;
(4)減少對經(jīng)驗(yàn)煉鋼工的依賴,便于標(biāo)準(zhǔn)化操作,提高管理水平,降低各種能源消耗,大幅提高經(jīng)濟(jì)效益。
4.2 能夠帶動整個(gè)煉鋼基礎(chǔ)管理上升水平
自動化煉鋼是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,用計(jì)算機(jī)控制轉(zhuǎn)爐煉鋼,不僅需要計(jì)算機(jī)硬件和軟件,而且還必須具備完整基礎(chǔ)自動化準(zhǔn)確控制設(shè)備運(yùn)行,精準(zhǔn)物料計(jì)量采集系統(tǒng)。
設(shè)備無故障或故障率低,主輔原材料達(dá)到精料標(biāo)準(zhǔn),重量、成分、溫度、壓力、流量準(zhǔn)確穩(wěn)定,鋼液成分和溫度準(zhǔn)確。其成功與否的關(guān)鍵是吹煉過程中爐內(nèi)信息的獲得,應(yīng)用最成功的冶煉過程中的檢測和監(jiān)控技術(shù)之一就是副槍技術(shù)。因此要求基礎(chǔ)自動化不但具備完備的數(shù)據(jù)采集,準(zhǔn)確的計(jì)量系統(tǒng)外,而且要求各級管理和操作人員具有高素質(zhì),精確確定各流程工藝技術(shù)參數(shù),要求各級管理要做到規(guī)范、到位,真正做到精心操作、精細(xì)調(diào)整并制定各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程,以制度為保障,促進(jìn)職工由熟練操作向精準(zhǔn)控制轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一思想、樹立信心,進(jìn)一步踏踏實(shí)實(shí)做好基礎(chǔ)工作,堅(jiān)定不移地推進(jìn)自動化煉鋼,帶動煉鋼管理上水平,提升企業(yè)核心競爭力。
4.3 推動煉鋼整體自動化及信息化建設(shè)深度發(fā)展
目前國內(nèi)新建煉鋼自動化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是按三級自動化設(shè)計(jì),具有完整的生產(chǎn)管理自動化(L3)、過程控制自動化(L2)和基礎(chǔ)控制自動化(L1)三級計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。自動煉鋼技術(shù)的內(nèi)涵是依據(jù)產(chǎn)銷系統(tǒng)的定單組織生產(chǎn),生產(chǎn)管理系統(tǒng)依據(jù)生產(chǎn)和技術(shù)管理一體化的要求,從L3 接收所需的制造命令、制造標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、出鋼計(jì)劃、下傳給L2過程控制系統(tǒng)計(jì)算機(jī),L2級將過程信息及數(shù)學(xué)模型的優(yōu)化計(jì)算及控制參數(shù)下傳L1級,用于控制設(shè)備執(zhí)行操作。全部生產(chǎn)過程除極特殊情況外基本上都是自動進(jìn)行,不需人工干預(yù)。而自動煉鋼技術(shù)在L1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢測與采集、設(shè)備動作執(zhí)行和L2數(shù)學(xué)模型與工藝過程控制中起著非常重要的作用,它的推廣應(yīng)用毫無疑問將帶動煉鋼整體自動化水平上升到新的水平,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場大量計(jì)量、監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)自動采集。
08年下半年以來,受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,鋼鐵企業(yè)效益大幅下滑,國內(nèi)鋼廠遇到了歷史上前所未有的困難,企業(yè)生存與發(fā)展的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)又?jǐn)[在面前,市場競爭環(huán)境發(fā)生了巨大改變,客戶對產(chǎn)品價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量和交貨期的要求越來越高。過去原有的生產(chǎn)組織模式,標(biāo)準(zhǔn)化大批量生產(chǎn),壓庫銷售,生產(chǎn)什么產(chǎn)品就銷售什么產(chǎn)品,這種狀況已經(jīng)不能適應(yīng)未來市場競爭的需要,必須加大改革創(chuàng)力度,采用先進(jìn)的自動化信息技術(shù),先進(jìn)的檢測和控制手段,分辯出生產(chǎn)任何一種產(chǎn)品的真實(shí)成本,滿足客戶的多品種、小批量、交貨期短的訂貨需求。
5 結(jié)束語
國內(nèi)鋼廠實(shí)踐證明全自動煉鋼控制技術(shù)是一項(xiàng)成熟而穩(wěn)定的煉鋼技術(shù),且能夠滿足大量具有高附加值的優(yōu)質(zhì)品種鋼的生產(chǎn),國內(nèi)已經(jīng)完全掌握了該項(xiàng)技術(shù),在國內(nèi)鋼廠推廣應(yīng)用全自動煉鋼技術(shù)可以帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益,綜合經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。自動煉鋼技術(shù)的推廣應(yīng)用可以帶動相關(guān)基礎(chǔ)管理工作上的提高,進(jìn)而使煉鋼廠管理水平上升到一個(gè)新的高度。
同時(shí),可使國內(nèi)煉鋼廠的自動化與信息化水平躍進(jìn)到國際領(lǐng)先水平。
參考文獻(xiàn)
[1] 120t轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼生產(chǎn)實(shí)踐[J].南鋼科技與管理,2006,(1).
[2] 武鋼第三煉鋼廠3#轉(zhuǎn)爐全自動煉鋼控制技術(shù)[J].冶金自動化,2006,(6).