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工业工程技术在炼钢生产中的应用

1ecrs分析法工业工程(industrationinfed)的核心是降低成本、质量和生产率,因此它在制造业和其他行业得到了广泛应用。IE的应用比较突出的办法是利用柏拉图的二八原则,确认导致问题的制约因素,然后利用ECRS分析法对制约因素进行改善,以最终解决问题。柏拉图二八原则是IE中QC七大手法之一,是将搜集的影响因素进行整理、分类,并按照大小排列,以寻求影响问题80%的制约因素。ECRS分析法,是IE中程序分析的四大原则;文章表明,ECRS分析法可用于对生产工序进行改善,以减少不必要的工序,达到更高的生产效率。ECRS,即取消(Eliminate)、合并(Combine)、调整顺序(Rearrange)、简化(Simplify)。钢铁制造企业中炼钢环节作为重要的一环,其生产效率低,将直接导致整个生产流生产效率的降低,最终影响钢铁制造企业的整体效益,严重可直接导致企业的破产。转炉冶炼周期作为衡量炼钢生产效率的关键指标,一直是各钢铁企业改善的主要方向。某钢铁企业80t转炉冶炼周期为26min,已成为产线产能提升的限制性环节,尤其在废钢比提升后,加剧了产线提升的困难,因此对转炉冶炼周期进行IE改善,成为当前迫切解决的问题。2煤粉炼周期的组成柏拉图又称二八法则,为QC七手法之一,其定义为根据所收集的数据,以不同区分标准加以整理、分类,计算出各分类项目所占的比例而按照大小顺序排列,主要用于寻找改善项目的重点,以能准确的确定改善点,及时解决当前存在的问题。转炉冶炼周期主要有加料时间(包含兑铁、加废钢)、吹炼时间、测温取样时间、出钢时间、溅渣时间及其他辅助时间组成。按照柏拉图原理进行分析,结果如图1所示。通过柏拉图二八原则分析,转炉冶炼周期改善的重点是吹炼时间、加料时间、出钢时间3个重点,其他的为次要的改善点。3优化境的改进意识运用ECRS分析方法时,秉承方法研究永无止境的改进意识,反复进行,直至获得最佳的解决方法。针对转炉冶炼周期改善的3个重点,使用ECRS分析方法结合应用数学进行分析、改善。3.1ecrs反复研究转炉合理的供氧强度可以有效地改善反应的动力学条件,使得碳氧反应加快,使得脱硫、脱磷加快。转炉吹炼是必不可少的过程之一,因此运用ECRS反复研究,改善落脚点为“S”。有关文章表明,高供氧强度可加快转炉炼钢的反应速度,最终获得吹炼时间的改善。供氧强度计算公式:I=Q/T。式中:I为供氧强度,m通过计算,某钢厂80t转炉改善前供氧强度为3.67m通过改善前后对比,吹炼时间缩短为11.32min,改善比例为14.98%。3.2e方法的应用转炉加料过程粗分为加入废钢和加入铁水两步,但随着废钢量的提升(废钢单耗250kg/t),并按照IE方法对加料步骤进行拆分,转炉加料步骤如图2所示。通过对步骤的分析,结合八大浪费的处理理念,尽量消除“等待”的浪费,再运用ECRS反复研究,改善的落脚点为“E、C、S”。加料时间的改善如表2所示。利用“ECRS分析法”的改善,将加料时间由4.11min降低至2.5min,改善比例39.17%。3.3出钢时间的改善转炉出钢过程中实现了钢渣分离,减少钢渣流入钢包所造成的钢水污染。同时出钢钢流对钢水起到了搅拌作用,促进了夹杂和脱氧产物的上浮。出钢过程不仅影响了转炉冶炼的生产效率,也影响了钢水质量,因此,制定合理的出钢时间至关重要。运用ECRS反复研究,出钢的改善落脚点同样为“S”。出钢口尺寸是影响出钢时间的直接因素,通过实践,将出钢口尺寸由Φ165mm提高至Φ180mm,满足了钢水的质量要求,同时实现了出钢时间的有效改善。出钢时间由3.9min降低至3min,改善比例23.07%。3.4流程程序改善通过利用ECRS分析法及数学应用进行研究、改进,最终实现了对冶炼周期的改善,通过“流程程序图”进行改善统计,见图3。通过流程程序图分析、改善,最终将转炉冶炼周期由26.06min降低至21.02min,产能提升了19.33%,实现了对炼钢生产效率的改善,达到了改善的预期效果。4转炉冶炼流程改进4.1IE作为一门新型学科,不断融入企业中,能够有效改善炼钢中存在的关于生产率、成本的各项问题,使得企业的效益得到最大化。4.2利用“柏拉图”进行分析,可有效地确定问题的瓶颈环节,以有针对性的进行改善。4.3利用“方法研究”永无止境的改进意识和“ECRS分析法”,对转

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