Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для управления процессом десульфурации на технологическом участке:чугуновозный ковш конвертор сталеразливочный ковш - установка доводки плавки в ковше /УДПК/. Цель изобретения снижение затрат на десульфурацию металла и повышение его качества. Существо изобретения заключается в подаче в конкретный агрегат на технологическом участке материалов, обеспечивающих после УДПК заданное содержание серы в стали. Причем определение вида материала производится перед технологической обработкой чугуна методом перебора вида имеющихся в наличии материалов и их удельного расхода. 3 ил. 5 табл.
Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для управления процессом десульфурации на технологическом участке чугуновозный ковш-конвертер-сталеразливочный ковш-установка доводки плавки в ковше (УДПК).
Известны способы управления процессом десульфурации в отдельных технологических агрегатах.
Известен способ управления процессом десульфурации чугуна в чугуновозном ковше, включающий подачу магния в ковш, измерение расхода подаваемого магния, управления (программное) расходом магния.
Известен способ управления десульфурацией металла в конвертере, включающий измерение содержания серы в чугуне, подаваемом в конвертер, измерение содержания серы в стали, выпускаемой из конвертера, присадку извести в качестве управляющего воздействия.
Известен способ управления внепечной обработкой стали, включающий измерение содержания серы в чугуне, подаваемом в конвертер, измерение содержания серы в стали, выпускаемой из конвертера в сталеразливочный ковш, подачу в ковш перед выпуском стали синтетического шлака, подачу во время выпуска стали в ковш ферромарганца и силикомарганца, продувку стали порошком силикокальция, измерение содержания серы в стали после продувки ее силикокальцием.
Недостатками известных способов является управление процессом десульфурации только на отдельном агрегате, что не позволяет минимизировать затраты на десульфурацию металла в целом на участке чугуновозный ковш-УДПК и как следствие минимизировать себестоимость производимого металла с одновременным повышением его качества.
Цель изобретения снижение затрат на десульфурацию металла и повышение его качества.
Поставленная цель достигается за счет того, что в способе автоматического управления процессом десульфурации, преимущественно на технологическом участке чугуновозный ковш-конвертер-сталеразливочный ковш-УДПК, включающем измерение содержания серы (S
o) в чугуне, подаваемом чугуновозным ковшом в конвертер, подачу десульфирующих материалов в чугуновозный ковш и конвертер, измерение содержания серы (S
к) в стали, выпускаемой из конвертера, подачу десульфурирующих материалов в сталеразливочный ковш при выпуске металла из конвертера, подачу десульфурирующих материалов в сталеразливочный ковш при обработке плавки на УДПК, измерение содержания серы (S
р) в стали после ее обработки на УДПК, дополнительно определяют среднее содержание серы (

) в чугуне по нескольким последним выпускам его из доменной печи, определяют наличие десульфурирующих материалов и возможность их подачи в чугуновозный ковш, конвертер, сталеразливочный ковш, УДПК из условия работоспособности систем, подающих эти материалы к отдельным агрегатам, определяют наличие лома и возможность его подачи в конвертер, виды лома по среднему содержанию в нем серы, для выплавляемой марки задают максимально допустимое содержание серы в (S
р*) в металле после УДПК, по заданному значению S
р*, наличию материалов L для подачи в сталеразливочный ковш при выпуске плавки из конвертера, наличию материалов (М) для подачи в УДПК методом перебора определяют диапазон (

S
к* S
кmax* S
кmin*) допустимых значений содержаний серы (S
к*) в стали после конвертера при различных сочетаниях вида и удельного расхода материалов L и М, по значению S
о или при его отсутствии по

, наличию материалов (j) для подачи в чугуновозный ковш, наличию материалов (К) для подачи в конвертер методом перебора определяют диапазон (

S
к**= S
кmax** S
кmin**) возможных содержаний серы (S
к**) в стали после конвертера при различных сочетаниях вида и удельного расхода материалов j и К для различных видов используемого лома, выделяют из диапазонов

S
к* и

S
к** значения содержания серы (

), удовлетворяющие условию S
кmin**

S
кmax*, из которых выбирают то значение содержания серы (S
к'), для которого выполняется условие S
к**

S
к*, а сочетание материалов j,', K', L', M' и вида лома удовлетворяют условию минимальной себестоимости (

ПП
min') материалов и энергозатрат, включая затраты на лом, и обеспечивают получение серы в металле S
р 
S
р*, затем производят десульфурацию чугуна в чугуновозном ковше материалами j', осуществляют завалку в конвертер лома выбранного вида и заливают чугун, производят десульфурацию металла в конвертере материалами K', после измерения содержания серы (S
к) в стали, выпускаемой из конвертера, определяют условие S
к 
S
кmax* и при его выполнении определяют значения L'' и M'', обеспечивающие выполнение условия П П
min'', где П
min'' значение минимальной себестоимости материалов и энергозатрат для материалов L и М из сочетаний, соответствующих содержаниям серы S
к*, удовлетворяющих условию S
к 
S
к*

S
кmax*, а при S
к > S
кmax* изменяют марку выплавляемой стали и допустимое содержание серы S
р* в металле после УДПК, для которого определяют новые значения

S
к*, S
кmax*, S
кmin*, L'', M''. Далее производят десульфурацию стали в сталеразливочном ковше и на УДПК соответственно материалами L'' и M''. После десульфурации на УДПК измеряют S
р и сравнивают с S
р*, при S
р 
S
р* направляют сталь на установку непрерывной разливки стали (УНРС), при S
р > S
р* и температуре (Т
ст) стали больше заданного по технологии значения (Т
ст*) производят дополнительную десульфурацию стали на УДПК, при S
р > S
р* и Т
ст 
Т
ст* производят переназначение марки стали по содержанию серы и направляют ее на УНРС.
На фиг. 1 представлена установка, иллюстрирующая способ.
Она содержит доменную печь 1, чугуновозный ковш 2, конвертер 3 с фурмой 4, сталеразливочный ковш 5, УДПК 6, бункеры 7 для подачи десульфурирующих материалов в чугуновозный ковш 2 (например, порошки CaO + CaF
2, Na
2CO
3, гранулированный магний и т.д.), бункер 8 порошка СаO для подачи в фурму 4, бункер 9 кусковой CaO для присадки в конвертер 3, стрелкой 10 обозначен ввод в конвертер различных видов лома, бункеры 11 для подачи десульфурирующих материалов под струю в сталеразливочный ковш 5 (например, жидкие или твердые смесь кусковых CaO и CaF
2, синтетические шлаки, подаваемые под струю металла при его сливе из конвертера в ковш), бункеры 12 для подачи десульфурирующих материалов на УДПК 6 (например, порошки SiCa, CaC
2, кусковая или порошковая смесь CaO и CaF
2), средства 13 для определения наличия материалов в бункерах 7, 8, 9, 11, 12 видов лома и возможности ввода этих материалов при их наличии в технологические агрегаты, т.е. работоспособность систем, подающих эти материалы, средство 14 для определения содержания серы в металле, ЭВМ 15, средство 16 отображения.
Пунктирными линиями на чертеже обозначены отбор проб металла после различных технологических агрегатов и передача этих проб в средство 14 для определения содержания S в металле, стрелками направление перемещения металла между агрегатами, сплошными линиями направление перемещения материалов из бункеров в агрегаты, а также электрические связи.
При выпуске чугуна из доменной печи 1 или непосредственно из чугуновозного ковша производят отбор пробы чугуна для определения в нем содержания серы. В качестве средства 14 для этой цели может использоваться квантометр.
Данные о содержании серы (S
o) в чугуне для данной плавки передаются в ЭВМ 15 для дальнейшего использования при расчете вида и количества материалов для десульфурации, подаваемых в различные агрегаты.
ЭВМ 15 также производит расчет текущего среднего содержания серы

по нескольким последним выпускам чугуна из доменной печи. Данная операция необходима, поскольку не исключена ситуация, при которой определение S
o по тем или иным причинам технического характера невозможно. Тогда для дальнейших расчетов вместо S
o используется

.
Определяют при помощи средств 13 наличие материалов в бункерах 7, 8, 9, 11, 12, например, по сигналам датчиков веса каждого бункера; определяют работоспособность подающих эти материалы систем, например, по сигналам реле, контролирующих исправность электроприводов исполнительных механизмов и электросхем управления. Последняя операция может осуществляться и вручную с некоторого пульта. Исходная информация о наличии материалов в бункерах и работоспособность подающего материалы оборудования передается в ЭВМ 15. В ЭВМ 15 вводится также информация о наличии металлического лома различных видов, который может быть использован в конвертере 3, например обрезь прокатных цехов (оборотный лом), привозной лом и т.д. Вводимая информация сопровождается данными о среднем содержании серы (

) в каждом из видов лома.
Для идентификации материалов, подаваемых на различных агрегатах введены следующие обозначения: j материалы (вид и удельный расход), которые могут быть введены в чугуновозный ковш 2; К то же, в конвертер 3; L то же, в сталеразливочный ковш при выпуске плавки; М то же, при обработке на УДПК.
В ЭВМ 15 на предстоящую плавку вводится максимальное содержание серы (S
р*) в металле после УДПК 6. Далее ЭВМ 15 по значению (S
р*) и данным по L и М методом перебора определяет диапазон (

S
к*S
кmax* S
кmin*) возможных значений содержаний серы (S
к*) в металле после конвертера 3, при различных сочетаниях вида и удельного расхода материалов L и М, необходимых для получения после УДПК 6 металла с содержанием серы, не превосходящим S
р*, т.е.
S
к* F
1(S
р*, L, M) Принцип перебора (перебор обозначен индексом F), с учетом десульфурирующей способности отдельных материалов будет описан ниже.
Далее ЭВМ 15 по значению S
o (или при его отсутствии по

) и данным по j и К методом перебора определяет диапазон (

S
к** S
кmax** S
кmin**) возможных значений содержания серы (S
к**) в металле после конвертера 3 при различных сочетаниях вида и удельного расхода материалов j и К для различных видов используемого лома (

): S
*к* F
2(S
0,

,j,K) Далее ЭВМ 15 из диапазонов

S
к* и

S
к** выделяет значения содержания серы (

), удовлетворяющие условию: S
*к*min

S
*к max Из всех возможных значений S
к* отбираются те, которые при воздействии набора материалов L и М после УДПК 6 обеспечат содержания серы в металле, не превосходящее S
р*, но одновременно эти значения S
к* не должны быть меньше значения S
кmin**, характеризующего максимально возможную десульфурацию чугуна в чугуновозном ковше материалами j, расплава в конвертере материалами К при использовании на плавку наиболее чистого по сере лома, иначе получение серы в расплаве после УДПК 6, не превосходящего S
р*, не гарантировано.
Далее ЭВМ 15 из выделенных значений

, принадлежащих

S
к* и

S
к**, выбирает то значение (

), для которого выполняется условие S
к**

S
к*, а сочетание материалов j', K', L', M' и вида лома (

) удовлетворяют условию минимальной себестоимости (

П П
min') производимого металла, т.е. для которого энерго- и сырьевые затраты на десульфурацию металла, включая затраты на лом, будут минимальны.
ЭВМ 15 выводит на средство 16 отображения значения j', K', L', M', вид лома (

), определенные из условия

П П
min'.
Производится десульфурация чугуна в ковше 2 материалами j', завалка в конвертер 3 лома (

) выбранного вида и заливка чугуна, осуществляется десульфурация металла в конвертере 3 материалами К'.
Отбирается проба металла из конвертера 3 по окончанию продувки и измеряется содержание серы в ней S
к.
При выполнении условия S
к 
S
кmax* ЭВМ 15 выделяет те сочетания L и М, которые удовлетворяют условию S
к 
S
к*

S
кmax*, а из выделенных выбирает то соотношение L'' и М'', которое обеспечивает выполнение условия минимальной себестоимости П П
min'', где П
min'' значение минимальной себестоимости материалов L и М и энергозатрат, связанных с их вводом в ковш. При S
к > S
кmax* необходимо изменить марку выплавляемой стали, т.е. ввести в ЭВМ 15 новое значение S
р*, так как для первоначально заданной марки получения серы в металле после УДПК

S
р* не гарантировано. Для нового значения S
р* ЭВМ 15 выполняет описанные операции: определяет новые значения

S
к*, S
кmax*, S
кmin*, L'', M''.
Вводят в сталеразливочный ковш 5 и УДПК 6 соответственно материалы L'' и M''.
После окончания технологического процесса на УДПК 6 измеряют температуру металла (Т
ст) и производят отбор пробы металла, определяют содержание в пробе серы (S
р). При S
р < S
р* направляют металл на УНРС непрерывной разливки стали.
При S
р > S
р* и температуре стали (Т
ст) больше заданной (Т
ст*): Т
ст> Т
ст* вводят в металл на УДПК дополнительное количество десульфуратора (материал М).
При S
р > S
р* и Т
ст 
Т
ст* производят переназначение марки стали, направляемой на УНРС.
На фиг. 2 представлены возможные варианты соотношений между диапазонами

S
к* и

S
к** допустимых содержаний серы в расплаве после конвертера. Исходя из необходимости выполнения условия S
кmin**

S
кmax*, указанного выше, следует, что способ согласно изобретению позволяет решить поставленную задачу во всех вариантах, за исключением представленного на фиг. 2д.
Принцип перебора, обозначенный индексом F, с учетом десульфурирующей способности отдельных материалов, основан на следующем.
Каждое значение S
к* из диапазона S
к* может быть вычислено по формуле:
S
*к 
(1) где
1L
nL степень десульфурации, достигаемая каждым из материалов L при определенном его удельном (кг/т стали) расходе; n количество различных материалов L;
1М
mM то же, для материалов М;
m количество различных материалов М.
На фиг. 3 представлены нелинейные зависимости степени десульфурации металла (

S) в зависимости от удельного расхода (g) некоторых материалов, причем g имеет размерность кг/т обрабатываемого металла. Рабочий диапазон возможных изменений (по технологическим соображениям) g находится, например, между точкой 1 и точкой 4 на оси абсцисс графика фиг. 3, точка 1 соответствует нулевому удельному расходу материала. Указанные точки и масштаб имеют условный характер. Диапазон между точками 1 и 4 разбивается на ряд интервалов, например I, II, III, для которых определяется среднее значение

. Таким образом, для материалов (М) первого (М
1) и второго вида (М
2) средние значения

по интервалам обозначаются соответственно как:

,

,

,

,

,

. Указанная операция по получению

определяется только упрощением вычислительных операций в дальнейшем.
Исходя из фиг. 3 рабочий диапазон по g для материалов М
1 и М
2разбит равномерно на три интервала, равные каждый 33% от всего диапазона.
В табл. 1 приведены некоторые из возможных вариантов вида и удельного расхода материалов L и М, которые могут быть введены в сталеразливочный ковш 5 и на УДПК 6. Варианты составлены при использовании материалов L одного вида (т. е. n 1) и материалов М двух видов (m 2) согласно интервалам, обозначенным на фиг. 3. Общее количество вариантов (
вар) можно определить из соотношения
вар 
bg

bg
... 
bg

bg

bg
... 
bg

(2) где

bg
L1 ... 
bg
Ln,

bg
M1 ... 
bg
Mm количество вариантов удельных расходов g (т.е. интервалов) всех материалов L и всех материалов М.
Таким образом, для табл. 1 общее количество вариантов i равно 64 (4 х 4 х 4). Используя значения

и

по формуле (1) ЭВМ 15 осуществляет расчеты S
к* для каждого из вариантов i. Значение S
кi* также указано в табл. 1. В дополнение к S
кi* в табл. 1 указывается и себестоимость П
i каждого из вариантов i, вычисляемая по формуле:
П
i [(g
1L)
i 
(E
1L + Э
1L)]
i + + [(g
nL)
i 
(E
nL + Э
nL)+ + [(g
1M)
i 
(E
1M + Э
1M)] + + [(g
mM)
i 
(E
mM + Э
mM)] (3)
где

удельные расходы десульфуратора из материалов L и М для i-го варианта из табл. 1 (кг/т); Е стоимость десульфуратора (руб/т); Э энергозатраты, связанные с вводом десульфуратора, в том числе и падение температуры расплава, руб/т.
Таблицы, аналогичные табл. 1, ЭВМ 15 формирует автоматически на основе информации о зависимостях
S f(g) (фиг. 3), заданных в виде уравнения или табличной формы, константах Е и Э, заданном количестве интервалов изменения удельного расхода g, фактическом наличии материала каждого типа и исправности систем по его подаче в агрегат, заданном значении S
р*. При этом количество вариантов i в табл. 1 может быть ЭВМ 15 уменьшена путем автоматического исключения вариантов, априори отклоняемых технологий на основе опыта производства.
Принцип работы, обозначенный выше индексом F
2, состоит в следующем. Значение S
к** из диапазона

S
к** определяется по формуле:

(1-
ja)+

]

(4) где

,

удельные расходы чугуна и лома на 1 т выплавляемой стали (т/т), константы, полученные на основе производственного опыта;

среднее содержание серы в ломе, загружаемом в конвертер, константа;
1j,
2j,
aj степень десульфурации чугуна в чугуновозном ковше, достигаемая каждым из материалов j при определенном его удельном (кг/т чугуна) расходе;
а количество различных материалов j;
1к,
2к
bк степень десульфурации расплава в конвертере, достигаемая каждым из материалов К при определенном его удельном расходе (кг/т стали);
b количество различных материалов К.
В табл. 2 приведены некоторые из возможных вариантов вида и удельного расхода материалов j и К, которые могут быть введены в чугуновозный ковш 2 и конвертер 3 при различных видах используемого лома. Варианты составлены при использовании лома двух видов низкосернистого (

) и обычного, т.е. привозного (

), использовании материалов j двух видов (а 2) по двум интервалам удельного расхода (0 и 100%) каждый, использовании материалов К двух видов (b 2) по трем интервалам удельного расхода (0, 50 и 100%) каждый. При этом из таблицы исключены варианты, для которых сумма значений указанных в 2-м и 3-м столбцах, отличается от 100% (т.е. на плавку не может использоваться 200 либо 0% лома), а также варианты, для которых сумма значений, указанных в 6-м и 7-м столбцах отличается от 100% (т.е. принимается, что регламентированное количество материалов-десульфураторов, подаваемое в период продувки, например кусковой извести в конвертер 3 и порошковой извести в фурму 4 в сумме составляет 100%).
Таким образом, для табл. 2 максимально возможное количество вариантов сокращается со 144 (2 х 2 х 2 х 2 х 3 х 3) до 18. Используя значения

и

(аналогично подходу, показанному на фиг. 3, по формуле (4) ЭВМ 15 осуществляет расчеты S
к** для каждого из 18 вариантов. Значения S
к** указываются в табл. 2 совместно со значениями П себестоимости каждого из вариантов, вычисляемой по формуле, аналогичной (3), но с учетом затрат на используемый лом. Затем из табл. 1 выбирается максимальное значение S
кmax*, а из табл. 2 минимальное значение S
кmin**. Далее, если индексом i обозначить номер варианта (номер строки) из табл. 1, а индексом j номер варианта из табл. 2, то согласно формуле изобретения из табл. 1 надо отобрать все варианты i, у которых S
кi* удовлетворяет условию:
S
кmin**

S
кi*

S
кmax* а из табл. 2 надо отобрать все варианты j, у которых S
кj** удовлетворяет условию:
S
кmin**

S
кj**

S
к max*. Затем из возможных сочетаний вариантов i и j необходимо выбрать то сочетание (i', j'), для которого выполняется условие S
кj'**

S
кi*, а себестоимость затрат

П П
i' +П
j'П
min', т.е. минимальна. Соответствующие этому сочетанию виды материалов и их удельных расходов j', K', L', M' и вид используемого лома является оптимальным набором и выдаются в качестве рекомендации.
Если в стали, выпускаемой из конвертера, содержание серы удовлетворяет условию S
к 
S
кmax*, то в качестве рекомендуемого варианта обработки i'' из табл. 1 выбирается тот, для которого выполняется условие S
к 
S
кi''*

S
кmax*, а себестоимость затрат П П
i'' П
min'', т.е. минимальна.
В табл. 3 приведены фактические данные о вариантах десульфурации стали в ковше в период выпуска жидким синтетическим шлаком (материал с удельным расходом g
1L) и твердой шлакообразующей смесью (ТШС) (материал с удельным расходом g
2L), а также продувкой металла порошком SiCa при обработке на УДПК (материал g
1M). Интервалы удельных расходов материалов десульфураторов выбраны 0, 50, 100% Варианты (g
1L + g
2L) > 100% исключены из рассмотрения как нетехнологичные. Исходные данные для расчета таблицы:
S
р* 0,010 (0,005)%
1-0L
2-0L
1-0M 0
1-50L 0,35
2-50L 0,25
1-50M 0,3
1-100L= 0,6
2-100L 0,38
1-100M 0,55
В табл. 4 приведены фактические данные о десульфурации чугуна магнием (материал g
1j) с диапазонами удельного расхода магния 0 и 100% различных вариантах шихтовки плавки, десульфурации в конвертере по ходу продувки только за счет кусковой извести (материал g
1к). Исходные данные для расчета таблицы:
S
o= 0,060%

= 0,85;

= 0,28
Среднее содержание серы в оборотном ломе:

= 0,02% в обычном ломе:

= 0,04%
1-0j 0;
1-100j 0,8;
1-100k 0,35
Стоимость обычного лома как наиболее дешевого принята равной 0.
В табл. 5 приведены возможные сочетания вариантов (i + j) согласно формулы изобретения с указанием себестоимости (

ПП
i + П
j) для случая S
р*

0,010% и S
р*

0,005%
В соответствии с формулой изобретения для получения серы S
р* после УДПК

0,010% рекомендуемым вариантом будет десульфурирующая обработка, включающая вариант 13 из табл. 3 и вариант 4 из табл. 4, имеющая минимальную себестоимость (

П 58 р/т). В случае, если содержание серы S
к в металле после продувки будет, например, равным 0,018% то рекомендуемым вариантом дальнейшей обработки (L'', M'') будет вариант 11 из табл. 3.
По аналогии с вышеизложенным, для получения серы S
р*

0,005% рекомендуемым вариантом будет вариант 11 из табл. 3 и вариант 2 из табл. 4.
Если на повалке конвертера S
к0,014% то рекомендуемым вариантом дальнейшей обработки (L'', M'') будет вариант 12 из табл. 3.
Формула изобретения
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МЕТАЛЛА преимущественно на технологическом участке чугуновозный ковш конвертер - сталеразливочный ковш установка доводки плавки в ковше (УДПК), включающий измерение содержания серы S
0 в чугуне, подаваемом чугуновозным ковшом в конвертер, подачу десульфурирующих материалов в чугуновозный ковш и конвертер, измерение содержания серы S
k в стали, выпускаемой из конвертера, подачу десульфурирующих материалов в сталеразливочный ковш при выпуске металла из конвертера, подачу десульфурирующих материалов в сталеразливочный ковш при обработке плавки на УДПК, измерение содержания серы S
p в стали после ее обработки на УДПК, отличающийся тем, что, с целью снижения затрат на десульфурацию металла и повышения его качества, дополнительно определяют среднее содержание серы

в чугуне по нескольким последним выпускам его из доменной печи, определяют наличие десульфурирующих материалов и возможность их подачи в чугуновозный ковш, конвертер, сталеразливочный ковш, УДПК из условия работоспособности систем, подающих эти материалы к отдельным агрегатам, определяют наличие лома и возможность его подачи в конвертер, виды лома по среднему содержанию в нем серы, для выплавляемой марки задают максимально допустимое содержание серы S
*p в металле после УДПК, по заданному значению S
*p , наличию материалов L для подачи в сталеразливочный ковш при выпуске плавки из конвертера, наличию материалов M для подачи в УДПК методом перебора определяют диапазон

допустимых значений содержаний серы S
*к в стали после конвертера при различных значениях вида и удельного расхода материалов L и M, по значению S
0 или при его отсутствии по

наличию материалов j для подачи в чугуновозный ковш, наличию материалов K для подачи в конвертер методом перебора определяют диапазон

возможных содержаний серы S
*к* в стали после конвертера при различных сочетаниях вида и удельного расхода материалов j и K для различных видов используемого лома, выделяют из диапазонов

S
*к и

S
*к* значения содержания серы

удовлетворяющие условию

из которых выбирают то значение содержания серы

для которого выполняется условие

а сочетание материалов j

, K

, L

, M

и вида лома удовлетворяют условию минимальной себестоимости

материалов и энергозатрат, включая затраты на лом, и обеспечивает получение серы в металле S
p
S
*p , затем производят десульфурацию чугуна в чугуновозном ковше материалами j

, осуществляют завалку в конвертер лома выбранного вида и заливают чугун, производят десульфурацию металла в конвертере материалами K

, после измерения содержания серы S
k в стали, выпускаемой из конвертера, определяют условие

и при его выполнении определяют значения L

и M

, обеспечивающие выполнение условия

где

значение минимальной себестоимости материалов и энергозатрат для материалов L и M из сочетаний, соответствующих содержаниям серы S
*к , удовлетворяющих условию

а при

изменяют марку выплавляемой стали и допустимое содержание серы S
*p в металле после УДПК, для которого определяют новые значения

далее производят десульфурацию стали в сталеразливочном ковше и на УДПК соответственно материалами L

и M

, после десульфурации на УДПК измеряют S
p и сравнивают с S
*p/, при S
p
S
*p направляют сталь на установку непрерывной разливки стали (УНРС), при S
p > S
*p и температуре T
ст стали больше заданного по технологии значения T
*ст производят дополнительную десульфурацию стали на УДПК, при S
p > S
*p и T
ст
T
*ст производят переназначение марки стали по содержанию серы и направляют ее на УНРС.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2,
Рисунок 3,
Рисунок 4,
Рисунок 5