Hierro y Acero Edicion 82 | Page 11

Acería El simulador de perfiles se generó en un archivo Excel, para realizar los cálculos pertinentes, el primer paso consistió en la búsqueda de un modo práctico para calcular la poten- cia eléctrica, ya que esta depende de varios factores además de la configuración. Para tal fin se acudió a la bibliografía de Luis R. Jaccard [1] , consultor en operación de Hornos de Arco Eléctrico, quien ha brindado con anterioridad asistencia téc- nica en Tenaris Tamsa y estuvo presente en las primeras prue- bas de aumento de potencia. Para la potencia química, se utilizó una fórmula simplificada, obtenida de un análisis rea- lizado con antelación. A continuación se describen las ecua- ciones utilizadas para representar el circuito del horno de arco eléctrico, y la fórmula simplificada de energía química: 11 que se desee realizar el ejercicio. En las figuras 7, 8, 9 y 10 se muestran los resultados gráficos que proporciona el simulador, calculados en relación al tiempo de horno conectado (Power On): Figura 7 Configuración eléctrica (Transformador, corrientes y reactor). Se utilizaron también ecuacio- nes que incluyen factores empíricos para determinar el efecto de la dis- torsión armónica en el cálculo de la potencia, y el índice de radiación de Schwabe para calcular el impacto ha- cia los paneles y refractario, tomados igualmente de bibliografía de Luis R. Jaccard. A continuación se muestra la fórmula del índice de radiación de Schwabe: De la misma manera en la que se configura un perfil eléctrico y químico en el sistema de nivel 2 propietario, se escribe la misma con- figuración en la primer hoja del si- mulador. Es únicamente necesario proporcionar adicionalmente el to- nelaje promedio de carga metálica y el consumo total de energía con el Donde: Ri = Índice de radiación Pa = Potencia Activa Va = Voltaje de Arco D = Distancia electrodo - pared AISTMEXICO.ORG.MX Ri (KW.V/cm 2 ) = Pa x Va / 3 x d 2