當拱頂溫度上升到一定值后,需要保持拱頂溫度維持在這個定值,干燥機此時拱頂幾乎不再吸收廢氣的熱量,而廢氣的熱量主要被蓄熱室中下部所吸收。目前,我國絕大多數熱風爐的燃燒控制主要還是采用手動控制,煤氣流量和空氣流量的大小由人工憑經驗手動調節(jié),因此,供熱溫度波動較大,對熱風爐的壽命也有很大影響,并造成煤氣的巨大浪費。 熱風爐的燃燒過程 燃燒過程對應著蓄熱室的蓄熱過程,它分為加熱期和拱頂溫度管理期。在加熱期,蓄熱室拱頂的溫度很低,廢氣的熱量大部分被拱頂吸收,拱項的溫度上升迅速,蓄熱室中下部溫度則上升緩慢。
國內外熱風爐的空燃比控制主要有傳統(tǒng)控制方法、數學模型方法、人工智能方法。傳統(tǒng)控制方法主要有比例極值調節(jié)法和煙氣氧含量串級比例控制法,但是由于不能及時改變空燃比,不易實現熱風爐的佳燃燒,且測氧儀器成本高、難以維護,因此,實際使用效果不太理想;熱風爐根據燃料的不同可分為固體燃料熱風爐、液體燃料熱風爐、氣體燃料熱風爐。熱風爐與導熱油爐、電加熱爐等相比,具有投資少,生產費用低、熱等特點,熱風爐在溫室中的應用越來越廣。
熱風爐在使用過程中經常會出現各種各樣的故障,熱風爐結焦就是其故障之一。據調查很多用戶對于熱風爐結焦問題不夠重視,認為是小問題,不會對熱風爐的正常工作造成危害。對于熱風爐來說,余熱的回收主要是煙氣余熱的回收。 煙氣余熱的回收方式主要有兩種: 一種:利用煙氣余熱預熱助燃空氣或燃料自用。另一種:利用余熱生產蒸汽、煤氣、電能等二次能源外供。一般情況下,種的回收方式應用較廣?;厥兆杂弥饕袚Q熱器回收和蓄熱室回收,以換熱器回收應用為廣泛。熱風爐是高爐冶煉過程中重要的熱交換設備。建立熱風爐燃燒控制模型的目標是實現燃燒過程的自動控制,其是優(yōu)化空燃比和煤氣流量的實時調整,保證燃燒過程的、節(jié)能、穩(wěn)定,延長熱風爐使用壽命。
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