热风炉是高炉冶炼过程中重要的热交换设备。建立热风炉燃烧控制模型的目标是实现燃烧过程的自动控制,其是优化空燃比和煤气流量的实时调整,保证燃烧过程的、节能、稳定,延长热风炉使用寿命。目前,我国绝大多数热风炉的燃烧控制主要还是采用手动控制,煤气流量和空气流量的大小由人工凭经验手动调节,因此,供热温度波动较大,对热风炉的寿命也有很大影响,并造成煤气的巨大浪费。热风炉炉墙出现损坏时,会有以下几种现象: 1 排烟中的空气过剩系数增大,二氧化碳含量降低,含氧量身高 2 从炉墙不严密处向炉膛内漏风,引风机电流增大 3 锅炉支架或炉墙温度升高,严重时甚至烧红 4 灰渣斗内有砖块。
热风炉是高炉冶炼过程中重要的热交换设备。建立热风炉燃烧控制模型的目标是实现燃烧过程的自动控制,其是优化空燃比和煤气流量的实时调整,保证燃烧过程的、节能、稳定,延长热风炉使用寿命。固体燃料,有燃煤热风炉、生物质热风炉。加热方式有烟道气和间接热风,它们的操作性差。采用间接加热的方式,热风的洁净度比较高。热风炉结焦危害 1、损害颅内水管:由于热风炉炉壁膛内结焦而引起了热风炉内气温,从而使气温过高。导致了炉内的水管由高温造成。 2、缩短使用寿命:热风炉结焦会让热风炉的原使用年限减短,排烟系列失去功能效率也随之降低。 3、增加电消耗:热风炉结焦会促使引风机的消耗,相应的用电量会增加。 4、停炉:热风炉内出现大焦块时,会使热风炉的炉底进风。造成热风炉灭火。大焦块从上方落下后砸坏冷灰斗水冷壁, 导致降负荷甚至停炉。
热风炉是高炉冶炼过程中重要的热交换设备。建立热风炉燃烧控制模型的目标是实现燃烧过程的自动控制,其是优化空燃比和煤气流量的实时调整,保证燃烧过程的、节能、稳定,延长热风炉使用寿命。数学模型法能将换炉、送风结合为一体,实现全闭环自动控制,但由于检测点多,在生产条件不够稳定、装备水平较低的热风炉中不易实现;人工智能方法主要有神经网络和模糊控制,神经网络控制对热风炉燃烧过程有极强的自学习能力,但抗干扰能力较弱,而模糊控制不需数学模型,有较强的抗干扰能力且易于实现,因此尤其适用于热风炉这类难以确切描述的非线性系统。
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