固體燃料,有燃煤熱風爐、生物質熱風爐。加熱方式有煙道氣和間接熱風,它們的操作性差。采用間接加熱的方式,熱風的潔凈度比較高。為了提高熱效率,采用多頭螺旋槽片換熱技術和紊流原理,減薄層流厚度,使空氣和煙氣在行進中不斷交換旋向,強化了換熱效果。主要工作過程:燃煤在爐膛內產生高溫煙氣,在風機的作用下進入煙環(huán),與外側空氣進行熱交換后,經煙道由煙囪排出,冷空氣由鼓風機吹入熱風爐外殼,經爐頂流入爐膛外側空氣環(huán),由熱風出口管道供給需干凈熱風的設備。熱風爐加溫方式能使溫室內的各處溫度達到均衡。熱風爐送入熱風,能在室內循環(huán),克服溫度不均的問題。
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。數學模型法能將換爐、送風結合為一體,實現全閉環(huán)自動控制,但由于檢測點多,在生產條件不夠穩(wěn)定、裝備水平較低的熱風爐中不易實現;人工智能方法主要有神經網絡和模糊控制,神經網絡控制對熱風爐燃燒過程有極強的自學習能力,但抗干擾能力較弱,而模糊控制不需數學模型,有較強的抗干擾能力且易于實現,因此尤其適用于熱風爐這類難以確切描述的非線性系統。
從廢氣管道排出的廢氣,它的溫度比較低時,說明熱風爐的熱交換效率比較高,反之,熱交換效率比較低。因此,在拱項溫度達到一定值后,合理控制廢氣的溫度上升速率對熱風爐的燃燒顯得尤其重要。數學模型法能將換爐、送風結合為一體,實現全閉環(huán)自動控制,但由于檢測點多,在生產條件不夠穩(wěn)定、裝備水平較低的熱風爐中不易實現;熱風爐增溫系統還有降濕、防病的作用。栽培的作物澆水后,室內濕度很高,從而誘發(fā)各種病蟲害發(fā)生。
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