高炉热风炉耐高温隔热用陶瓷纤维模块

   2021-01-12 910

传统的、完善的高炉热风炉燃烧自动化系统都具有完善的基础自动化,采用数学模型计算所需的加热煤气流量和助燃空气流量,并对基础自动化进行有关的设定。完善的基础自动化对于燃烧混合煤气或燃烧预热的高炉煤气和预热空气的热风炉来说,包括煤气流量控制、空气流量控制、空燃比控制、拱顶温度控制和废气温度控制,如所示。在热风炉燃烧初期,以较大的煤气量和合适的空燃比(较好还设有燃烧废气成分分析装置,按残氧量来修正空燃比)进行快速加热,使拱顶温度迅速达到规定值,然后逐步加空气量以保持拱顶温度为规定值。在废气温度管理期,即温度达到某一规定值时,需要减少煤气及空气量以维持废气温度为设定值。对于燃烧高炉煤气和焦炉煤气的具有三眼燃烧器的热风炉来说,由于高炉煤气和焦炉煤气分别送入,因此需分别进行高炉煤气和焦炉煤气流量控制,且需进行高炉煤气和焦炉煤气流量比例控制,空燃比要满足高炉煤气和焦炉煤气的需要,这使得系统回路更多、更复杂。热风炉流量设定数学模型的基本原理是使燃烧时热风炉格子砖的蓄热量能够满足热风温度和流量的要求,要满足这个要求,除数学模型相当复杂以外,还需设置煤气成分分析仪,这种仪器不仅昂贵,而且还需要良好的维护,而要使数学模型有效,还要求有完善的基础

 

核心提示:传统的、完善的高炉热风炉燃烧自动化系统都具有完善的基础自动化,采用数学模型计算所需的加热煤气流量和助燃空气流量,并对基础
 
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