年产300万吨中厚板轧钢车间设计

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中厚板轧钢车间设计

中厚板轧钢车间设计

中厚板轧钢车间设计创建时间:2008-08-02中厚板轧钢车间设计 (design of plate mill)以板坯或扁锭为原料,经加热轧制生产中厚钢板的车间设计。

中国规定,钢板厚度大于4~20mm 的为中板,厚度大于20~60mm的为厚板,厚度大于60mm的为特厚板,统称为中厚板,中厚钢板主要用于造船、建筑、机器制造、交通运输以及军事工业等部门,还可用作制造螺旋焊管,UOE焊管与焊接钢梁的原料。

在工业发达国家,中厚钢板的产量占钢材总产量的10%~20%。

厚度为4~25.4mm的中厚钢板也可以在带钢热轧机上生产。

车间设计的原则及方法见轧钢厂设计。

简史 18世纪初,西欧开始用二辊轧机轧制出小块中厚钢板。

1854年欧洲建成用蒸汽机传动的二辊可逆式中厚板轧机。

1864年美国建成三辊劳特式中厚板轧机。

1891年美国建成世界上第一台四辊可逆式中厚板轧机,1918年美国又建成主要生产装甲钢板,其辊身长5000mm以上的宽厚板轧机。

以后,世界上又陆续出现了双机架、半连续式、连续式中厚板轧机。

20世纪70年代是中厚板车间建设得最多的时期,不少轧机是4000~5500mm的双机架宽厚板轧机。

1871年中国福州船政局已开始轧制造船板,1907年汉冶萍公司建设了2440mm中板轧机。

1936年在鞍山建成了第一套2300mm三辊劳特式中板轧机。

1958年及1966年鞍山钢铁公司和武汉钢铁公司分别建成了2800mm中厚板轧机,其粗轧机为二辊式、精轧机为四辊式。

1978年设计建成了舞阳钢铁公司4200mm宽厚板车间,1990年上海第三钢铁厂的4200/3300mm厚板车间投产。

坯料选择有扁锭、初轧板坯、连铸板坯和锻坯。

在满足轧制压缩比的条件下,尽可能采用连铸板坯为原料。

某些特殊钢种,根据需要采用锻坯。

设计规模和产品方案设计规模主要取决于轧机和辅机性能、设备组成、市场需求和坯料条件等。

轧机尺寸、组成与设计规模的关系见表1。

热轧中厚板生产车间设计

热轧中厚板生产车间设计

热轧中厚板生产车间设计热轧中厚板生产车间设计本设计选用16mm×4500mm规格的中厚板作为典型产品。

通过新工艺、新工艺的应用,设计了优化的生产方案。

完成了轧制参数的计算和相对强度校核,并计算了理论年产量。

然后选择车间的主辅助设备,确定主设备之间的距离,计算出相应的设施面积。

最后,根据设计参数,提出了车间布局设计方案,并绘制了车间布局示意图。

1.3 我国中厚板生产现状1.4 中厚板生产的新技术以及发展趋势1.5设计目的以及主要内容第2章产品大纲的确定和金属平衡表的编制2.1 产品方案的制定2.1.2 编制产品方案的原则2.2 原料的种类和技术要求2.2.1 原料的类别2.2.2 原料质量要求2.3.1 制定金属平衡表第3章生产工艺流程的制定3.1.1 制定生产工艺流程的主要依据3.1.2 工艺流程简述3.2 控制轧制与冷却3.2.1 控制轧制原理3.2.2 控制冷却的主要方式3.3 典型产品的工艺制度及校核3.3.1 原料的尺寸3.3.6 轧制温度的确定第4章主要生产设备的选择4.1 加热炉的选择4.3 4.3高压水除磷装置4.4 剪切设备的选择4.5 矫直机的选择4.6 冷却设备的选择4.6.1 加速冷却设备4.8 无损检测设备的选择5.1.1 研究轧机轧制图表的意义5.1.2 轧制图表的基本形式及其特征5.1.3 轧制图表的计算5.2 轧钢车间年产量5.2.1 典型产品小时产量5.2.2 轧钢机平均小时产量5.2.3 轧钢车间年产量计算第6章车间平面布置6.1 平面布置的原则6.2 金属流程线的确定6.3 主要设备间距的确定6.3.1 加热炉及其前后设备间距6.3.2 轧机及其前后设备间距6.4 仓库面积计算6.4.1 原料仓库面积的计算6.4.2 中间仓库面积计算6.4.3 成品仓库面积的计算6.5 车间平面布置示意图第7章主要经济技术指标及环境保护。

300万吨优特钢项目一期原料场工程初步设计说明

300万吨优特钢项目一期原料场工程初步设计说明

300万吨优特钢项目一期原料场工程初步设计.. .. .. ..目录1总论 (1)2储运工艺设施 (9)3辅助设施 (35)4主要设备和材料表 (105)5环境保护与综合利用、劳动安全及消防 (137)6工程投资估算及技术经济分析 (153).. .. .. ..1总论1.1项目名称某实业集团300万吨优特钢项目一期原料场工程。

1.2设计依据和原则1.2.1设计依据(1)2011年7月某实业集团发给**公司的工程设计委托。

(2)2011年7月某实业集团与**公司双方签订的《某实业集团300万吨优特钢项目一期工程设计合同》及和合同技术附件。

(3)某实业集团提供的有关设计技术资料。

1.2.2设计原则(1)以“经济、实用、安全、环保”为原则,选用高效、低耗的大型化工艺流程和技术设备,确保操作可靠、产品质量稳定、生产低成本的效果。

(2)采取节能、改善环保、节省投资的有效措施,使原料场总体工艺装备水平达到国中等偏上水平。

(3)总图布置应在给定的红线围,考虑节约用地,节省投资,力求物流顺畅,工艺布置紧凑合理。

(4)在满足工艺生产和设备维护基本前提下,优化工艺流程,简化设备配置,节省工程投资。

(5)严格执行国家有关环保、安全、工业卫生、消防和抗震等有关法律、法规要求。

1.3设计围工程项目的围包括:(1)受卸设施(5个工艺系统).. .. .. ..铁路卸车输出→储料场(预留1个接口)铁路卸车输出→直供用户汽车受料输出→储料场汽车受料输出→直供用户(2)料场设施(3个工艺系统)储料场→储料场灰渣加工→储料场石灰石破碎→储料场(3)混匀设施(6个工艺系统)储料场→混匀配料槽灰渣加工→混匀配料槽石灰石破碎→混匀配料槽混匀配料槽→混匀料场混匀配料槽→储料场混匀料场→储料场(端部料)(4)料场直接供返料(9个工艺系统)混匀配料槽→烧结原料仓混匀料场→烧结原料仓储料场→烧结原料仓储料场→烧结燃料仓储料场→球团原料仓储料场→石灰窑贮料仓厂外焦炭输送→高炉贮矿槽储料场→高炉贮矿槽烧结矿→储料场球团矿→储料场烧结返矿→储料场.. .. .. ..(5)厂际供返料(4个工艺系统)烧结矿→高炉贮矿槽球团矿→高炉贮矿槽高炉返矿→烧结原料仓高炉返焦→烧结燃料仓(6)汽车运输储料场→干煤棚储料场→炼钢原料仓1.4项目建设背景某实业集团(简称**集团)位于某市千里山工业园区北区,公司注册成立于2006年8月,现有资产总值34亿元,职工2000余人。

300万吨炼钢工艺技改工程1450mm连铸连轧施工图方案设计说明书

300万吨炼钢工艺技改工程1450mm连铸连轧施工图方案设计说明书

唐山国丰南区300万吨技改工程1450mm连铸连轧项目施工图方案设计说明书(炼钢工艺)设计:审核:组审:室审:中国冶金科工集团公司中冶东方工程技术有限公司炼钢室二○○六年十二月2板坯连铸车间2.1概述:唐山国丰钢铁有限公司现有铁、钢、材综合产能为500万吨。

目前公司正在实施南区300万吨技改工程,拟建设一套1450mm连铸、连轧生产线及其配套设施。

炼钢连铸车间设2套铁水预处理装置、2座公称容量120t顶吹转炉、2座120tLF 钢包精炼炉、1套120tRH真空脱气装置、2台双流板坯连铸机。

炼钢、精炼部分由中冶京城设计,中冶东方负责板坯连铸工程的工厂设计(不包括连铸车间厂房设计,连铸车间主厂房之外的水、电、风、气公辅系统设计)。

新建的1450mm连铸、连轧生产线采用“高炉铁水——铁水脱硫预处理——顶底复吹转炉——钢水二次精炼——连铸——连轧”先进的生产工艺流程。

连铸、连轧生产线年产300万吨热轧板卷。

本方案设计内容为新建2台两机两流板坯连铸机及配套设施。

2.2生产规模及产品方案2.2.1钢水供应条件●转炉—转炉座数:2座—转炉平均出钢水量:135t—转炉最大出钢水量:140t—转炉平均冶炼周期:36min●精炼炉:—LF炉数量: 2座—RH数量:1套2.2.2生产规模2台两机两流中薄板坯连铸机生产线生产规模为305×104t/a合格坯。

2.2.3铸坯规格铸坯宽度:700~1300mm铸坯厚度:180 mm、135 mm定尺长度:6~12.7m2.2.4生产品种按宽度分配的产量见表2-1钢种比例和代表钢号见表2-2产品种类分配比例见表2-3主要钢种及其成份见表2-4主要钢种及其成份表2-4452.3原料供应2.3.1钢水供应板坯连铸机在生产时,对钢水的供应、调度、钢水成分和温度有严格的要求。

因为钢水是保证连铸坯质量的最重要的条件,只要供应质量合格的钢水,才有可能保证连铸机的产品产量和质量。

年产300万吨热轧板带钢车间工艺设计

年产300万吨热轧板带钢车间工艺设计

河北联合大学轻工学院QINGGONG COLLEGE, HEBEI UNITED UNIVERSITY毕业设计说明书设计题目:年产300万吨热轧板带钢车间工艺设计学生姓名:学号:专业班级:学部:材料化工部指导教师:2012年05月22日摘要板带钢是钢铁产品的主要品种之一,广泛应用于工业,农业,交通运输和建筑业。

宽带钢在我国国民经济中的发展中需求量很大。

世界各国近年来都在注重研制和使用连铸连轧等新技术和新设备来生产板带钢。

热轧带钢是重要的钢材品种,对整个钢铁工业的技术进步和经济效益有着重要影响。

发达国家热轧带钢产量约占热轧钢材的50%以上,并在国际市场竞争中居于领先地位。

我国钢铁工业近年来产量增长较快,但高附加值产品的数量和质量较低。

我国一般热轧带钢产品厚度下限是1.8mm,但实际上只生产很少厚度小于2.0mm的热轧带钢,即使窄带钢,产品厚度一般也大于2.5mm。

因此,相当一部分希望使用厚度小于2mm带钢作原料的用户,只得使用冷轧带钢。

如果能开发薄规格的热轧带钢,则可代替相当一部分的冷轧带钢使用,能使生产成本大为降低。

本设计是年产300万吨的热轧板带钢车间工艺设计。

产品规格为:(2.0~10.0)×(700~1600)mm。

所用钢种为:普碳钢、合金结构钢、不锈钢(约含25%)。

设计主要内容包括:原料的选择、生产工艺的制定、典型产品工艺计算、主要设备和辅助设备的选择,并且对主要设备(轧辊和电机)的能力进行了校核,对车间主要经济指标、生产车间布置和环境保护,进行了设计和规划。

关键词:热轧;板带钢;工艺计算;典型产品;设备ABSTRACTStrip is one of steel and iron product. It plays an important role in the industry,agriculture,transportation and construction. The demand on the small section is very enormous in our country national economy development. In recent years,many new technologies and equipments,such as continuous casting-rolling,are developed to produce the small size in cross-section alloy steel shape in the various countries.Strip is important steel varieties, the steel industry technology progress and economic benefit has an important influence. Developed countries strip production accounts for about 50% of the hot rolling steel or above, and in the international market competition is in a leading position. Our country steel industry in recent years output is growing rapidly, but the number of high value-added products and quality is low. China's general strip products is 1.8 mm thickness lower limit, but in fact the only produce less than 2.0 mm of thickness of the little strip, even if narrow strip steel, the products are also more than 2.5 mm thickness. Therefore, a considerable number of hope to use less than 2 mm steel strip thickness as raw materials users, had to use cold strip. If can develop the specifications of the thin strip, can be quite part of cold rolled strips of instead of use, can make the production cost greatly reduced.The design is a manufacturing workshop of hot rolling plate with a output of 3000 thousand tons.Its product specifications range from (2.0~10.0)×(700~1600)mm,used steels of carbon steel、alloyed steel、stainless steel(25%)。

设计一座年产生铁300万吨的高炉车间

设计一座年产生铁300万吨的高炉车间

设计一座年产生铁 300 万吨的高炉车间毕业设计说明书设计(论文)题目:设计一座年产生铁 300 万吨的高炉车间学生姓名:学号:专业班级:学部:指导教师:摘要按照设计说明书的要求,设计一座年产300万吨的炼钢生铁的炼铁厂。

该厂的高炉车间由2座有效容积2163立方米的高炉,车间布置形式采用半岛式布置。

高炉炼铁生产工艺流程主要包括六个系统:高炉本体系统、高炉车间原料系统、高炉送风系统、高炉喷煤系统、煤气除尘系统渣?处理系统。

其中高炉的炉衬设计方法采用的是均衡炉衬的方法,根据不同的冶炼条件砌筑不同的砖。

冷却方式:炉身部分采用板壁结合的方式炉腰部分采用凸台冷却壁;炉缸和炉底采用光面冷却壁和水冷炉底结构。

设计的热风炉采用传统改进型内燃式热风炉。

蓄热式和燃烧室在同一炉壳内。

这部分同时包括热风炉各种设备和阀门的选取计算。

上料系统采用的皮带机连续上料,同时增加了皮带的速度和宽度,满足高炉冶炼的要求。

炉顶装料设备采用串罐式无料钟炉顶装料。

喷吹系统增加了煤的数量,采用了单管路串罐式直接喷吹。

煤气处理设备采用的是湿法除尘设备。

所涉及的计算有高炉和热风炉尺寸的计算、高炉的物料平衡和热平衡计算以及热风炉风机的选择等。

本设计依据现有的经验结合国内外先进生产技术,对设备及相应的参数进行选择并作了具体阐述和计算,同时对高炉车间工艺布置作了比较详细的叙述,并绘制里高炉本体砌砖与冷却设备图、热风炉剖面图、高炉车间平面布置图、高炉车间总剖面图四张图。

关键词: 高炉;设计;热风炉;湿法除尘;工艺流程; 布置ABSTRACTThe design’s task is to build an iron-making plant, which has two blast furnaces and each capacity is 2163m3. The plant generates 3000,000 tons iron every year. There are seven chapters in the design.The seven systems of the iron-making plant is follow: blast furnace system、raw material system、blast air blowing system、fuel injecting system、gas dust removal system、slag processing systems The BF lining adopted equalization lining method and was made of alumina brick and chayote in upper of BF and all carbon brick in the bottom of BF.The cooling methods were batten wall style in shaft, boss-cooling stave in bosh, smooth cooling stave in hearth and water-cooling stave in bottom of hearth.The air-stove was modified tradition style of internal combustion. The checker chamber and combustion chamber were in the same furnace shelland divided by heat insulation wall. And the combustion chamber was eye-style. Furthermore this part of the paper included the selection of various equipments and valves.The charging equipment used the belt machine to continuing supplying charge and the belt velocity and width were increased in order to meet the BF melting needs. The furnace roof equipment used string pot style of non-bell furnace roof. Injection system increased amount of coal and use single valve line sting pot direct injection. The gas treating system used hydro filter equipment.The computes in the paper have size of BF and air-stave, charge balance, heat balance and fan of air-stave choice, etc.The design experience based on the existing domestic and foreign advanced production technology, equipment and the appropriate choice of parameters and were calculated in detail and at the same time on the blast furnace process layout of the workshop were described in more detail, and ontology mapping in blast furnace bricklayer and cooling equipment, maps, profiles of hot gas, blast furnace workshop floor plan, the total cross-section of blast furnace workshop 4 maps.Keywords: blast furnace; process; plant; design; layout.目录摘要IABSTRACT II引言 11 文献综述 21.1 概述 21.2厂址的选择 21.2.1厂址选择应考虑的因素 21.2.2高炉炼铁车间平面布置应遵循的原则3 1.2.3车间布置形式 31.3高炉生产主要经济技术指标 41.4原燃料化学成分 41.5 本设计采用的新技术 52 工艺计算 62.1 配料计算 62.1.1 原燃料成分的整理 62.1.2 预定生铁成分72.1.3 原燃料的消耗72.1.4 渣量及炉渣成分的计算82.1.5 生铁成分的校对82.2 物料平衡计算 92.2.1 风量的计算 92.2.2炉顶煤气成分的计算92.2.3物料平衡表102.3 热平衡112.3.1 热收入的计算112.3.2 热支出的计算113 高炉本体设计153.1 高炉数目及总容量的确定153.2 炉型设计153.3 参数173.4 炉衬设计及高炉基础183.4.1 高炉炉基的形状及材料183.4.2 高炉炉底和各段炉衬的选择、设计和砌筑19 3.5 概述高炉冷却及钢结构213.5.1 炉底冷却型式选择213.5.2 炉底冷却型式选择213.5.3 高炉供水量、水压的确定223.5.4 风口数目及直径233.5.5 铁口233.5.6炉壳及钢结构确定234 原料系统264.1 焦矿槽容积的确定264.1.1 贮矿槽和附矿槽的布置、容积及数目的确定 26 4.1.2焦矿槽的布置、容积及数目的确定274.2 槽上、槽下设备及参数的确定 274.2.1 槽上设备274.2.2 槽下设备及参数选择274.3 皮带上料机能力的确定284.3.1.皮带机选择 284.3.2.为保证胶带安全运行,设计时采取了以下措施285 送风系统295.1 高炉鼓风机的选择295.1.1 高炉入炉风量295.1.2 鼓风机风量 295.1.3 高炉鼓风压力295.1.4 鼓风机的选择305.2 热风炉305.2.1 热风炉座数的确定305.2.2 热风炉工艺布置305.2.3 热风炉型式的确定305.2.4 热风炉主要尺寸的计算315.2.5 热风炉设备 335.2.6 热风炉管道及阀门336 炉顶设备356.1炉顶基本结构356.2布料方式367 煤气处理系统377.1 荒煤气管道377.1.1 导出管377.1.2上升管387.1.3下降管387.2 除尘系统的选择和主要设备尺寸的确定38 7.2.1 粗除尘装置 387.2.2 粗除尘装置 397.2.3 精细除尘装置407.2.4 布袋除尘器 407.2.5 附属设备408 渣铁处理系统418.1 风口平台及出铁场418.2 炉渣处理设备 418.3 铁水处理设备 428.3.1 铁水罐车428.3.2 铸铁机428.3.3 铸铁机428.4 铁沟流咀布置 428.4.1 渣铁沟的设计428.4.2 渣铁沟的设计438.5 炉前设备的选择438.5.1 开铁口机438.5.2堵铁口泥炮438.5.3堵渣机448.5.4换风口机448.5.5炉前吊车449 高炉喷吹煤粉系统459.1 煤粉制备工艺 459.1.1 煤粉制备工艺459.1.2 煤粉喷吹系统469.2 喷吹工艺流程 48结论49参考文献50谢辞51引言近些年来我国高炉生产各方面取得了显著进步, 但在资源和能源利用率、高炉大型化、提高产业集中度以及环保等方面还有很大差距, 有待进一步提高,努力向钢铁强国迈进我国高炉数量太多, 平均炉容过小,近年来又新建了一批1000m3以下的中小型高炉,使高炉结构不合理的问题进一步突出。

年产300万吨合格板坯连铸车间设计

年产300万吨合格板坯连铸车间设计
15
5
无取向硅钢
50W1300
50W1300
15
5
合计
300
100
3连铸机的主要工艺参数
3.1钢包允许的最大浇筑时间
可按下列经验公式计算:
(3—1)
式中: —钢包允许的最大浇注时间,min;
G—钢包容量,t;
f—质量系数,主要取决于对浇注温度控制的要求,本设计取10;
= =
3.2铸坯断面
本设计板坯连铸机尺寸,铸坯断面的尺寸为(200~250)×(1000~1950),计算工作拉速是取铸坯断面平均尺寸225×1475。
所以R =7.5m,R要在算出后,考虑已投产的连铸机的经验参数,综合考虑确定。一般圆弧半径为:板坯6~12m。为了进一步今后提高拉速的要求,本设计取弧形半径R=10m。
3.7连铸机生产能力确定连铸机浇注周期计算
连铸浇注周期时间包括浇注时间和准备时间,如下式:
T=
式中:T—浇注周期时间,min;
—准备时间,本设计取25min
=1504.5mm(
B下=〔1+(1.5%~2.5%)-ε宽〕B0(4—5)
=(1+2%-0.6%)×1475
=1495.7mm
(2)结晶器长度
由凝固定律可知:
Lm=v(δ/Km)2(4—6)
Lm=
在实际生产中钢液面距结晶器上口有80~120mm的距离,故结晶器的长度为:
L=Lm+120=740mm
δ= (4—13)
比水量δ值根据所浇铸的钢种决定,对低碳钢,低合金钢和裂纹不敏感钢种取δ=1.0~1.2合金钢取0.6~0.8本设计δ取0.6
4.2.2中间包载运设备
中间包车是中间包运载设备,通常每台连铸机配备两台中间包小车,

年产0万吨中厚板生产车间工艺设计实现可行性方案

年产0万吨中厚板生产车间工艺设计实现可行性方案

年产10万吨中厚板生产车间工艺设计实现可行性方案刚坐下,泡了一杯茶,思绪就飘到了这个年产10万吨中厚板生产车间的工艺设计上。

这可是个大工程,得好好梳理一下。

咱们就直接进入主题吧。

一、项目背景咱们这个项目,主要是为了满足市场对中厚板的需求,提高企业的生产效率和产品质量。

年产10万吨,听起来就挺有气势的。

不过,要实现这个目标,还得从工艺设计入手。

二、工艺流程设计1.原料准备咱们得准备好原料。

这个原料嘛,主要是铁水。

铁水要从炼钢厂运过来,经过预处理,去除杂质,保证原料的纯净度。

2.热轧就是热轧环节。

这个环节很重要,直接关系到中厚板的质量。

热轧机要选择合适的型号,保证轧制速度和轧制力。

同时,还要注意控制轧制温度,保证板材的力学性能。

3.冷轧热轧后的板材还需要进行冷轧。

冷轧可以进一步提高板材的精度和表面质量。

这个环节要选用高性能的冷轧机,确保轧制效果。

4.热处理冷轧后的板材要进行热处理,以消除内应力,改善力学性能。

热处理的方式有退火、正火、淬火等,根据产品的要求来选择。

5.表面处理热处理后的板材要进行表面处理,提高耐腐蚀性能。

这个环节可以采用镀锌、涂漆等方式。

6.切割根据客户需求,对板材进行切割。

切割方式有激光切割、等离子切割等,保证切割精度和效率。

三、设备选型1.热轧机:选择高速、高精度、节能型的热轧机。

2.冷轧机:选择性能稳定、精度高的冷轧机。

3.热处理设备:选择自动化程度高、节能环保的热处理设备。

4.表面处理设备:选择高效、环保的表面处理设备。

5.切割设备:选择精度高、效率高的切割设备。

四、生产组织与管理1.人员配置(1)项目经理:负责整个项目的策划、组织和实施。

(2)工艺工程师:负责工艺流程的制定和优化。

(3)设备工程师:负责设备选型和维护。

(4)质量工程师:负责产品质量控制。

(5)生产班长:负责生产线管理。

2.生产计划(1)根据订单需求,制定生产计划。

(2)合理分配生产任务,确保生产线高效运行。

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摘要随着造船、石油、天然气运输管道等行业的迅猛发展,对超宽、高精度的中厚板需求量大大增加。

为了面对社会各个行业对板材的大量需求和国外优质产品的竞争,以及满足我国对中厚板的需求,特别设计了该生产线。

这条生产线的年设计能力为200万吨,典型产品规格:22.5×2500mmA36。

本次设计采用传统的生产工艺和现代最先进的新型轧机,并与许多新技术系统相结合来保证生产高精度中厚板,从而使产品在质量、精度等各方面都居于世界先进水平。

设计内容主要包括:中厚板生产现状与发展综述、产品方案与金属平衡制定、设备选择及参数确定、工艺流程制定、典型产品压下规程设计、板型控制等。

另外该设计附有车间平面布置图一张。

关键词: 中厚板,CVC轧机,压下规程,高精度轧制目录摘要 (1)目录 (2)1 绪论 (5)1.1国内中厚板生产的发展历史 (5)1.2中厚钢板生产的发展趋势 (6)1.3本设计目的与内容 (7)2 产品大纲与金属平衡 (8)2.1产品大纲 (8)2.1.1 产品大纲 (8)2.1.2 技术要求 (9)2.2.金属平衡 (10)3 设备选择及参数确定 (12)3.1宽厚板轧机选择 (12)3.1.1 新型轧机 (12)3.1.2 轧机选择 (14)3.2辅助设备选择 (15)3.2.1 加热设备选择 (15)3.2.2 炉型确定 (15)3.2.3 产量计算 (16)3.2.4 炉子尺寸确定 (16)3.3斜刃剪的选择 (17)3.3.1 斜刃剪的形式 (17)3.3.2 主要技术参数 (17)3.4矫直设备选择 (18)3.5冷床的选择 (20)3.5.1 冷床结构和形式 (20)3.5.2 冷床主要技术参数 (21)3.6起重运输设备选择 (22)3.6.1 辊道形式 (22)3.6.2 辊道主要技术参数 (22)3.6.3 起重机的选择 (22)3.6.4 起重机的主要参数 (23)3.7热处理设备选择 (23)4 生产工艺流程与轧制规程制定 (24)4.1坯料选择 (24)4.1.1 原料的种类 (24)4.1.2 原料的材质 (24)4.1.3 原料的设计 (24)4.1.4 原料表面的缺陷清理 (25)4.2坯料加热 (25)4.2.1 加热的目的 (25)4.2.2 钢的加热温度 (25)4.2.3 钢的加热速度 (26)4.2.4 钢的加热制度 (26)4.3钢的轧制 (26)4.4钢板精整 (28)4.5板形控制 (28)4.6轧制规程设计 (29)4.6.1 轧制道次 (29)4.6.2 各道次压下量分配 (29)4.6.3 速度制度 (32)4.6.4 温度制度 (33)4.6.5 力能参数计算 (33)4.7典型产品22.5×2500MM A36厚板生产压下规程设计 (35)5 轧制图表和年产量计算 (39)5.1轧制图表 (39)5.1.1 研究轧机工作图表的意义 (39)5.1.2 轧制图表的基本形式及其特征 (39)5.2年产量的计算 (40)5.2.1 轧机小时产量计算 (40)5.2.2轧钢机平均小时产量 (41)5.2.3 年产量的计算 (43)5.2.4 影响轧机产量的因素 (44)结论 (45)致谢 (47)参考文献 (49)1 绪论中厚板的需求主要集中在建筑、锅炉、机械、造船、石油、电力等行业,产品类别有汽车板、锅炉板、合金结构板、造船及采油平台钢板、油气输送管线用钢板等。

近几年,国家还将对铁路、电力等基础设施建设加大投资,国内投资仍会保持相当大的规模,中厚板需求也将保持高增长,尤其是专用中厚板。

2006年中国中厚板资源增长较快,国家统计局数据表明,含连轧机组生产的中厚板在内,2009年产量较上一年增长了24%。

2009年仍然有多条中厚板生产线投产,产能的明显增加也没能抑制住中厚板的行情。

预计我国2012年船用板将有很大的需求空间。

同时"十一五"规划期间,一系列工程项目的启动将给中板市场带来利好影响。

从总体看,2012年国内钢材市场尚有诸多不确定因素,但总体将趋于平稳。

稳定,将是2012年国内钢市的主旋律。

预测12年我国的钢材静观消费将达到5亿吨。

在现代社会的国民生产中,钢铁生产占据着很重要的地位。

钢铁材料的用途十分广泛,不论农业、工业、还是国防;也不论是原材料工业、矿山、煤炭、水电、石油、化工、还是铁路、交通、机械、建材及其他部门,都需要有质量优良,品种齐全,数量足够的钢铁。

在钢铁产品当中,中厚板是重要种类之一,目前全球中厚板年产量约为1.2亿吨,占世界钢材总产量的14.8%左右。

我国的生产能力约为3500万吨,约占当年全国钢材的总产量的14%左右。

1.1国内中厚板生产的发展历史我国第一套中厚板轧机是在1936年鞍山钢铁公司建成的2300mm三棍劳特式轧机。

近几年来,在全国中厚板轧机改造的同时新建轧机的工作也比较顺利。

宝钢和沙钢的两套5500mm厚板轧机正在加紧施工,舞钢、济钢及邯钢等厂完善厚板精整设备。

经过50年的建设和生产,我国已形成了较强的中厚板生产能力。

但是,与国外先进的中厚钢板生产相比,归纳起来还有以下5条主要的差距:1) 厚板连铸比低。

目前只存百分之十几,大部分以初轧坯和小钢锭为原料,日本的厚板连铸比已达92%以上。

2) 轧机性能差。

轧机规格尺寸小,轧机性能低、宽厚板轧机少,还缺少5m 左右的特宽厚板轧机。

,3) 钢板质量差,品种不全。

主要是缺少炉外精炼,钢质差。

4) 工艺落后,操作与管理水平差,消耗高。

与日本相比,金属消耗大l0%,燃耗多两倍。

5) 自动化水平低,辅助设备陈旧。

1.2中厚钢板生产的发展趋势中厚板轧机是轧钢设备中的主力轧机之一,代表一个国家钢铁工业发展的水平,世界上每个工业先进的国家都拥有若干套。

各国的中厚板轧机和生产技术都各有其特色,钢板质量和各项经济指标也达到了较高的水平。

总的说,目前日本的厚板轧机性能和生产技术在世界上居于领先地位。

归纳起来,中厚钢板生产的发展趋势有以下6个方面。

(1) 轧制技术普遍提高中厚板轧制技术的发展是比较快的,不论是新建的,还是改造的,轧机性能也都普遍提高了。

首先是轧机的刚度系数已提高至800kN/mm以上,辊身单位长度的轧制力由10kN/mm提高至15~20kN/mm,轧制速度由4m/s提高至7.5m/s,主电动机功率也大大加大。

液压AGC、计算机以及测温、测压、测厚、测宽、测长及测板形等自动化检测手段已广泛采用,轧制钢板的最大长度已由30 m提高至60 m,生产钢板最大宽度已达到5350mm。

钢板尺寸的偏差也缩小了,厚度最小偏差已达±0.055mm,宽度最小偏差达士3mm,长度的最小偏差为8mm以下,镰刀弯也减至5mm/m以下。

切废量已减至很小,总切边量只有50mm以下,切头尾长不到200 mm,使成材率达到95%以上。

热装炉时,燃耗已降至0.6GJ/t 以下。

(2) 厚板连铸比不断提高目前,世界上大多数中厚板轧机用的原料都以连铸板坯为主,厚板连铸比逐年有明显地提高,日本厚板连铸比已达92%以上,大部分厂均已做到全连铸生产。

(3)轧机越建越大世界上中厚板轧机越建越大。

新建轧机的尺寸(辊面宽度)都在5m左右,世界上5m以上轧机有5套,其中5500mm级轧机有2套,而淘汰的都是4m以下的,因此,中厚板轧机的尺寸普遍加大。

(4) 控轧控冷相结合控轧控冷可细化晶粒,提高强度和韧性,降低合金元素含量和碳当量,提高可焊性,改善钢板性能,降低生产成本,节约贵重的合金元素。

控轧终轧温度为740~780℃,控冷速度为9℃/s,冷至550℃,抗拉强度可提高20~50MPa,屈服强度可增高20~30MPa,而韧性的变化很小。

碳当量可由0.37%降至0.28%,各种性能均能满足UOE焊管的要求。

(5) 板形动态系统控制为了提高钢板的精度和成材率,板形控制己成为厚板轧机一项不可缺少的新技术。

板形控制的最终目标是生产出切头尾和切边少、矩形或近似矩形的平直钢板。

广泛采用液压AGC、横向板形控制及计算机控制,实现了自动化板形动态系统控制的要求。

(6) 精整现代化厚板精整线一般由热矫直机、步进式或盘辊式冷床。

表面检查修磨装置、超声波探伤仪、双边剪或圆盘剪、定尺剪、打印机、收集装置及冷矫直机等设备所组成,一条现代化精整线一年可处理钢板200万t以上。

1.3本设计目的与内容本次设计着眼于调整我国中厚板产品,增强产品的市场竞争力,增强企业效益,而设计一座年产200万吨5500mm中厚板车间。

内容主要包括:产品分析、主要设备选择、压下规程设计、板型控制、辅助设备选择等等2 产品大纲与金属平衡2.1 产品大纲产品大纲是设计任务书中的主要内容之一,是进行车间设计时制订产品生产工艺过程、确定轧机组成和选择各项设备的主要依据。

2.1.1 产品大纲本设计综合考虑以上各点,制定产品大纲如下:1产量及钢种:300万吨/年2 规格:(1)坯料规格:200mm~300mm•1500mm~2300mm•3000mm~5200mm表2.1 5500mm宽厚板生产线产品大纲序号产品品种代表钢号年产量(吨)比例1 管线板X52—X80、X100 400000 20%2 造船钢板A,B,D,E,AH32~AH40,DH32~DH40,EH系列,FH系列700000 35%3 结构钢板普通结构板A36,A28,A529,S355JR,SS400,SS490,S235JR,S275JR36,50,SM490A572,A573,SN400A、B、CSHY685,HT--590500000 25% 桥梁板建筑结构板高强结构板4 锅炉钢板05G,20G 80000 4%5 容器钢板16Mn,16MnNiR 160000 8%6 其他耐大气腐蚀板SMA400A、B、CSPA-H160000 8% 工程机械用板S10C~S58C耐磨板相当于HARD0×500磨具钢板A681—P20(2)成品规格厚度:5mm~150mm宽度:2000mm~4900mm长度:最大50m重量:最大板重22t(暂时)二期最大单重54t3 产品执行标准:按GB, DIN, JIS, API等执行。

2.1.2 技术要求1 尺寸、外形、重量(1)钢板的尺寸钢板厚度5~40 mm。

厚度间隔应符合GB709—65热轧中厚钢板品种的规定。

厚度5~40mm的钢板最大长度和宽度应符合GB 709—65规定。

宽度为50mm 的倍数的任何尺寸,但不得小于600mm。

长度为50mm的倍数的任何尺寸,但不得小于1200mm。

(2)钢板的厚度允许偏差钢板厚度允许偏差应符合GB709—65的规定。

(3)钢板的长度和宽度允许偏差长度和宽度允许偏差应符合GB709—65的规定。

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