熱風爐輸入干熱空氣,而將室內潮濕空氣從回風口抽出室外,能在半小時內使室內濕度降低,使病菌處在不利于孢子發芽的溫度下,從而抑制各種病害的發生于發展。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。
國內外熱風爐的空燃比控制主要有傳統控制方法、數學模型方法、人工智能方法。傳統控制方法主要有比例極值調節法和煙氣氧含量串級比例控制法,但是由于不能及時改變空燃比,不易實現熱風爐的燃燒,且測氧儀器成本高、難以維護,因此,實際使用效果不太理想;熱風爐結焦危害 1、損害顱內水管:由于熱風爐爐壁膛內結焦而引起了熱風爐內氣溫,從而使氣溫過高。導致了爐內的水管由高溫造成。 2、縮短使用壽命:熱風爐結焦會讓熱風爐的原使用年限減短,排煙系列失去功能效率也隨之降低。 3、增加電消耗:熱風爐結焦會促使引風機的消耗,相應的用電量會增加。 4、停爐:熱風爐內出現大焦塊時,會使熱風爐的爐底進風。造成熱風爐滅火。大焦塊從上方落下后砸壞冷灰斗水冷壁, 導致降負荷甚至停爐。 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。
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。