老化房耐火材料襯里在高溫高壓下的工作狀態(tài)非常惡劣。為了使老化房滿足風(fēng)溫高的要求,延長(zhǎng)其使用壽命,老化房對(duì)耐火材料的質(zhì)量和砌體的設(shè)計(jì)都有嚴(yán)格的要求。如何根據(jù)老化房各部分的工作溫度、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、應(yīng)力和化學(xué)侵蝕情況,選擇不同性能的耐火材料。
現(xiàn)代高爐主要采用蓄熱式老化房。再生老化房的工作原理是先燒天然氣,產(chǎn)生的煙氣的熱量格子磚的再生器,然后通過(guò)熱加熱冷空氣格子磚,然后燃燒空氣供給交替在老化房,使高爐不斷得到高溫?zé)峥諝?。因此,提高老化房的傳熱效率具有重要意義。增加格柵磚的加熱面積是提高格柵磚傳熱能力的重要技術(shù)措施。近年來(lái),隨著老化房操作系統(tǒng)的完善,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛嘗試應(yīng)用高效網(wǎng)磚。通過(guò)優(yōu)化網(wǎng)格磚的結(jié)構(gòu),減小網(wǎng)格磚的孔徑,增加其受熱面積,可以提高網(wǎng)格磚的傳熱效率和熱性能。
此外,加強(qiáng)老化房熱風(fēng)管系統(tǒng)受力分析計(jì)算,優(yōu)化熱風(fēng)管系統(tǒng)設(shè)計(jì)也是提高空氣溫度的重要措施。對(duì)于波紋補(bǔ)償器和承受高風(fēng)溫高壓管道的管道支撐應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的應(yīng)力分析,特別是對(duì)于承受高溫?zé)崤蛎浳灰坪透邏阂鸬膲毫ξ灰频墓艿?,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)給予足夠的重視。
大多數(shù)老化房的燃燒控制主要采用手動(dòng)控制,燃?xì)饬髁亢惋L(fēng)量通過(guò)手動(dòng)體驗(yàn)進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)。因此,加熱溫度的波動(dòng)對(duì)老化房的壽命有很大的影響,造成巨大的氣體浪費(fèi)。傳統(tǒng)的控制方法主要有比例極值調(diào)節(jié)法和煙氣含氧量順序比例控制法。但是,由于空燃比不能及時(shí)改變,很難實(shí)現(xiàn)老化房的Z佳燃燒,而且氧氣測(cè)量?jī)x價(jià)格昂貴,維護(hù)困難,所以實(shí)際使用效果不理想。數(shù)學(xué)模型方法可以將換爐和送風(fēng)結(jié)合為一個(gè)整體,但在生產(chǎn)條件不穩(wěn)定、設(shè)備水平低的老化房中,檢測(cè)點(diǎn)多,難以實(shí)現(xiàn)。人工智能方法主要包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制對(duì)老化房燃燒過(guò)程具有較強(qiáng)的自學(xué)能力,但抗干擾能力較差,而模糊控制的數(shù)學(xué)模型不需要具有較強(qiáng)的抗干擾能力且易于實(shí)現(xiàn),所以它特別適合于老化房類難以準(zhǔn)確描述的非線性系統(tǒng)