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  • 養殖熱風爐的應用分析

    2020-09-01

        在高溫富氧噴煤的關鍵技術進行了分析和探討。增加氣溫、富氧率、噴煤量是減少油耗、節約生產成本、實現可持續發展的重要保障。在高風溫、低燃料比條件下,現代高爐煉鐵技術具有廣闊的發展前景。

      糧食等農副產品的安全儲存是一個重要問題。蓄水的關鍵技術是將含水率降至安全含水量。熱風爐采用間接加熱空氣干燥法。然而,多種形式的熱風爐存在著環境污染、熱效率低等缺點。為此,在理論和實驗的指導下,研制了一種新型熱風干燥糧食及農副產品熱風爐。該爐采用生物質燃料清潔燃燒技術和高傳熱強化技術,具有污染小、效率高、使用時間長等優點。

      論述了高溫熱風管道系統的設計思想。結合高爐頂燃式熱風爐熱風管道系統的設計實踐,著重闡述了“無應力”和“低應力”兩種典型熱風管道系統的設計特點。熱風管道系統的合理設計應遵循“低應力、有序約束、可控位移、合理耐火材料設計”的原則。從傳熱分析、應力分析和位移分析入手,綜合考慮了管道、拉桿、支架和波紋管的配置以及耐火材料的匹配。同時,對主要承重部件和耐火材料的制造和施工質量進行監控,確認養殖熱風爐的穩定性和壽命時間長。

      在鋼鐵生產過程中,副產氣占鋼鐵企業總能耗的40%。因此,準確預測副產煤氣消耗量,可以為鋼鐵企業煤氣系統優化調度提供科學指導。養殖熱風爐是副產煤氣系統的主要用戶之一。由于工作周期的頻繁調整,副產氣量波動劇烈,比較難預測。針對現有預測模型預測提前期短的問題,以現場采集的熱風爐煤氣數據為數據樣本,發現當訓練樣本數為2000組,預測樣本數為30組時,預測成效較好,平均誤差值可達4.04%。此外,對不同預測模型的比較表明,該模型適用于熱風爐煤氣消耗量的中期預測。


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