熱風(fēng)爐輸入干熱空氣,而將室內(nèi)潮濕空氣從回風(fēng)口抽出室外,能在半小時(shí)內(nèi)使室內(nèi)濕度降低,使病菌處在不利于孢子發(fā)芽的溫度下,從而抑制各種病害的發(fā)生于發(fā)展。熱風(fēng)爐是高爐冶煉過(guò)程中重要的熱交換設(shè)備。建立熱風(fēng)爐燃燒控制模型的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)燃燒過(guò)程的自動(dòng)控制,其是優(yōu)化空燃比和煤氣流量的實(shí)時(shí)調(diào)整,保證燃燒過(guò)程的、節(jié)能、穩(wěn)定,延長(zhǎng)熱風(fēng)爐使用壽命。從廢氣管道排出的廢氣,它的溫度比較低時(shí),說(shuō)明熱風(fēng)爐的熱交換效率比較高,反之,熱交換效率比較低。因此,在拱項(xiàng)溫度達(dá)到一定值后,合理控制廢氣的溫度上升速率對(duì)熱風(fēng)爐的燃燒顯得尤其重要。
熱風(fēng)爐在溫室中的應(yīng)用:溫室加熱的方式有很多:有熱溫加溫、熱水加溫、蒸汽加溫等。人工智能方法主要有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊控制,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制對(duì)熱風(fēng)爐燃燒過(guò)程有極強(qiáng)的自學(xué)習(xí)能力,但抗干擾能力較弱,而模糊控制不需數(shù)學(xué)模型,有較強(qiáng)的抗干擾能力且易于實(shí)現(xiàn),因此尤其適用于熱風(fēng)爐這類(lèi)難以確切描述的非線(xiàn)性系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)外熱風(fēng)爐的空燃比控制主要有傳統(tǒng)控制方法、數(shù)學(xué)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(diào)節(jié)法和煙氣氧含量串級(jí)比例控制法,但是由于不能及時(shí)改變空燃比,不易實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)爐的燃燒,且測(cè)氧儀器成本高、難以維護(hù),因此,實(shí)際使用效果不太理想;
當(dāng)拱頂溫度上升到一定值后,需要保持拱頂溫度維持在這個(gè)定值,干燥機(jī)此時(shí)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。熱風(fēng)爐爐墻出現(xiàn)損壞時(shí),會(huì)有以下幾種現(xiàn)象: 1 排煙中的空氣過(guò)剩系數(shù)增大,二氧化碳含量降低,含氧量身高 2 從爐墻不嚴(yán)密處向爐膛內(nèi)漏風(fēng),引風(fēng)機(jī)電流增大 3 鍋爐支架或爐墻溫度升高,嚴(yán)重時(shí)甚至燒紅 4 灰渣斗內(nèi)有磚塊。氣體燃料,有燃?xì)鉄犸L(fēng)爐。它們的加熱方式也有兩種:煙道氣和間接熱風(fēng)。但是燃料費(fèi)較高,而采用間接加熱,熱風(fēng)潔凈度好,煙道氣的利用價(jià)值高。
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