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。淺談一種直接式燃油熱風爐的構造:這種直接式燃油熱風爐借助燃燒器在燃燒室中燃燒,所產生的高溫煙氣與來自室外且經過環形孔板均流后再環形通道內由前后流動的空氣在混合室中混合,達到所需溫度后由熱風出口輸送到用熱設備。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。






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。回收自用主要有換熱器回收和蓄熱室回收,以換熱器回收應用為廣泛。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,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,其是優化空燃比和煤氣流量的實時調整,保證燃燒過程的、節能、穩定,延長熱風爐使用壽命。

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,實現全閉環自動控制,但由于檢測點多,在生產條件不夠穩定、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,從而誘發各種病蟲害發生。

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