老化房屋在使用過程中溫度波動過大,對使用壽命影響很大。目前國內大部分老房子的燃燒控制以手動控制為主。氣流和空氣流量是人工體驗的。因此手動調節加熱溫度的波動對老化室的壽命影響很大,造成大量的氣體浪費。傳統的控制方法主要有煙氣中氧含量的比例極值調節法和串級比例控制法。
但由于不能及時改變空燃比,老化室很難實現Z佳燃燒,而氧氣表造價昂貴,維護困難,實際使用效果并不理想。; 數學模型方法可以將換爐和送風相結合,但在生產條件不足、設備水平較低的老化房,檢測點較多,難以實現。人工智能方法主要是神經系統。網絡與模糊控制相比,神經網絡控制具有較強的自學習能力,可以燒掉老化室,但抗干擾能力較弱,而模糊控制不需要數學模型,抗干擾能力強,易于實現,因此特別適用。在老化室中,這種非線性系統難以精確描述。提高傳熱效率和老化室壽命,是現代高爐采用可再生老化室的可靠保證,該老化室的工作方式是燃氣燃燒,產生的煙氣對蓄熱器加熱。
然后用熱磚加熱方磚,然后交替燃燒舊的房間,并向高爐提供空氣,使其獲得連續的熱風。因此,提高老化室的傳熱效率對提高空氣溫度具有重要意義。增大網格磚的受熱面積是提高網格磚傳熱能力的重要技術措施。近年來,隨著老化房操作系統的完善,國內鋼企嘗試使用高效網格磚。通過優化晶格磚結構,減小晶格磚孔徑,增加加熱面積,對晶格磚進行改進。傳熱效率和熱工性能。
老化房間的耐火襯在高溫高壓下非常粗糙。為了滿足高溫要求,延長老化室的使用壽命,對耐火材料的質量和老化室砌體的設計都有嚴格的要求。如何根據老化室各部位的工作溫度、結構特點、應力條件和化學侵蝕特性來選擇不同性能的耐火材料是鋼鐵企業的重點。此外,加強老化室熱管系統的分析計算和熱風管的優化設計也是提高空氣溫度的重要措施。在設計中,充分注意對波紋補償器和管架在高溫高壓管道下所施加的力進行詳細的分析,特別是對高壓引起的高溫熱膨脹位移和壓力位移的管道。