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公开(公告)号:CN119618929A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411848889.9
申请日:2024-12-16
Applicant: 抚顺新钢铁有限责任公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于超细铁矿粉的烧结性能评价方法,所述方法包括:要求铁矿粉在进行评价前,先取样进行化学成分分析以及宏观粒度检测;对铁矿粉分别进行常温过湿带Ir、干燥预热带Id、烧结高温带Ic三个部分的烧结性能指标检测,记录数据并计算铁矿粉烧结折算系数Isinter;根据铁矿粉所检测的化学成分计算铁矿粉化学成分折算系数αiof;记录铁矿粉价格P'iof,并与铁矿粉的烧结特性值Isinter和化学成分折算系数αiof相乘,得到最终铁矿粉性价比计算值Piof;通过对比不同种类铁矿粉的性价比计算值Piof,进一步确定最佳性价比铁矿粉。更直观的了解铁精粉在模拟实际烧结生产过程中烧结性能的优劣,并通过各项评价指标结果以确定高性价比铁精粉种类,为生产提供数据指导。
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公开(公告)号:CN113789438A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111014977.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种含碳有机物材料用于铁矿石烧结的方法,属于钢铁冶炼的技术领域。所述方法包括如下步骤:S1:将含碳有机物材料处理成颗粒材料或炭黑材料;S2:将步骤S1中的颗粒材料或炭黑材料与原料、熔剂及辅助燃料进行搅拌混合和强化制粒,获得烧结混合料;S3:将烧结混合料进行烧结,获得炼铁用烧结矿。本发明的方法能够实现烧结经济技术指标的大幅度改善和烧结固体燃耗的有效降低,同时实现烧结矿的质量大幅度提升,所生产烧结矿的还原性、低温还原粉化性能和软熔性能均符合高炉入炉要求;具有非常好的经济效益和环境效益,利于工业大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN113570557A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110786670.0
申请日:2021-07-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的球团固结程度评价方法,包括:制备球团;采用扫描电子显微镜或者矿相显微镜获取球团图像;对获取的图像进行图像识别,得到图像中颗粒的数量、周长和面积;基于图像识别结果提出球团固结评价体系,计算出球团内部颗粒生长指数、颗粒均匀性指数、颗粒固结指数及焙烧熟化度。本发明基于球团矿矿相结构图像,采用分水岭分割、卷积神经网络等智能算法来实现球团内部颗粒的分割和识别,并自动量化获取球团内部颗粒的数量、颗粒边界周长、颗粒面积等参数,得到球团矿内部颗粒生长指数、颗粒均匀性指数、颗粒固结指数及颗粒熟化度,对评价铁矿粉的连晶性能以及优化球团矿的焙烧工艺参数具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113267402A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110673622.0
申请日:2021-06-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高温条件下测定压块力学性能的实验装置及方法,涉及铁矿粉造块技术领域,能够真实、准确的测量团块在高温条件下强度,能够同时测定团块的抗压强度及团块界面间的连晶强度,通过两个参数能够更加准确地反应团块的力学性能;该装置包括:主控单元;焙烧设备,用于实现待测物的焙烧以及提供满足测试要求的温度环境;所述待测物是由若干压块组成的经轴向压制的压块串组;工压电机,用于与收缩压头连接,带动收缩压头上下移动;收缩压头,用于对所述待测物中的一部分压块进行同时下压,实现压块力学性能的测试;压力传感器,用于测量收缩压头的下压力。本发明提供的技术方案适用于压块力学性能测试的过程中。
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公开(公告)号:CN109765261A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910002581.5
申请日:2019-01-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明公开一种磁铁矿连晶性能的评价方法,属于铁矿粉造块技术领域。其包括:将磁铁矿粉通过研磨设备制成小于0.074μm的粉末;将磁铁矿粉末在压样设备中制成圆柱体试样;常温下将试样置于光学膨胀仪随炉升温进行焙烧实验,每隔一定时间记录试样图像;对图像进行处理,通过公式计算试样收缩率;通过试样实时收缩率,绘制试样收缩过程曲线;定义并计算试样收缩开始温度、收缩终止温度和最大收缩率;根据参数评价磁铁矿粉的连晶性能。该方法可通过图像处理技术测定不同铁矿粉的连晶性能,为球团制备原料选择与搭配、球团产质量的提高具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN107632041A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201711057026.X
申请日:2017-10-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明提供一种在线测量球团矿还原膨胀的方法及系统,所述方法先将气体通入温控干燥器,然后将多个球团矿呈一列放在一起,消除个别球团矿由于成分不均匀而膨胀指数异常的缺点,利用位移传感器记录多个球团矿在一个方向的位移变化,在线记录数据,实现在线测量球团矿还原膨胀,本发明的解决球团矿在还原过程中膨胀指数测量不准确和多个球团矿在线测量困难的问题,为更好的探究球团矿还原膨胀机理提供了一种新方法;利用精准的位移传感器来记录多个球团矿在一个方向的位移变化,多个球团矿呈一列放在一起,消除个别球团矿由于成分不均匀而膨胀指数异常的缺点,从根本上解决球团矿还原膨胀测量不准确和多个球团矿在线测量困难的问题。
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公开(公告)号:CN119066953A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411054174.6
申请日:2024-08-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于温度场预测优化技术领域,具体为一种基于机器学习和CFD耦合的回转窑温度场预测与优化方法及系统,可以对回转窑窑内的焙烧带宽度和区域的最高温度进行优化,从而优化整个回转窑的温度场,能找到优化温度场的最佳工艺参数组合,优化效果显著,且根据决策者提供的参考点与权重进行搜索解决方法,重新构建帕累托有偏好的解集空间,有效的控制了帕累托解集的多样性。通过多目标决策对筛选后的帕累托解集进行排序,搜寻到单一的最佳解决方案,节约了决策者的时间与试错成本,对工业实际生产具有指导意义。且优化效果具有可拓展性,对产品质量的控制与回转窑寿命的延长具有积极的作用。
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公开(公告)号:CN117367153A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311311279.0
申请日:2023-10-11
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司 , 北京科技大学
Abstract: 适用于烧结烟气循环工艺的多功能混合料预热装置及方法,烟气分流器电性连接其中央集控系统与变压器,且烟气分流器的进气口连接其烧结机,烟气分流器的出气口与低温烟气预热器的进气口相连通,低温烟气预热器的出气口连接至换热装置,换热装置与低温烟气预热器之间设有烟气入口检测装置,换热装置的出气口上安装有烟气出口检测装置。本发明有益效果为:能够对烧结循环烟气进行分流并混匀,利用低温烟气预热器将部分烟气预热至100‑150℃,随后利用送风装置输入二混准颗粒布料皮带中,通过抽风机将带有颗粒物的烟气由下部与二混后的含水准颗粒进行热交换,不仅能够提高准颗粒料温并带走部分水分,且可减少因配水量增加而导致的混合料过湿问题。
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公开(公告)号:CN117146606A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310971926.4
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: F27D21/00 , G16C20/10 , G16C60/00 , G16C20/80 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种高温反应器壁厚的动态实时监测方法及装置,所述方法包括:基于反应器外壁温度监测模块,构建反应器外壁温度数据库;基于数值仿真模块,得到反应器内部温度场分布,建立各工况下反应器仿真数据库;基于机器学习预测模块,利用建立的反应器仿真数据库训练预测模型,实现反应器内部温度场的实时预测,构建反应器内壁温度数据库;基于壁厚计算模块,计算得到反应器内部壁厚分布的实时信息,实现壁厚实时监测;基于壁厚三维可视化模块,实现反应器壁厚变化的实时动态显示。本发明解决冶金、化工领域高温反应器内壁结瘤、耐材磨损的监测问题,能够实时监测反应器壁厚变化情况,有利于反应器运行过程的安全监控和调控优化。
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公开(公告)号:CN117074605A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311051311.6
申请日:2023-08-21
Applicant: 福建三钢闽光股份有限公司 , 福建省三钢(集团)有限责任公司 , 北京科技大学
Abstract: 一种基于烧结准颗粒中燃料燃烧性能的评价方法,它涉及钢铁冶金技术领域。该方法对拟评价种类的燃料进行取样与筛分,并根据粒度制备不同种类准颗粒进行准颗粒燃烧实验,将实验测得的数据基于燃料粒度占比进行加权平均,从而得到该种燃料不同燃烧性能的效率值,根据效率值评估燃料燃烧性能,由于不同粒度燃料会在二混过程中形成不同类型准颗粒,故在制备准颗粒时,根据燃料粒度设计不同类型准颗粒,对准颗粒中燃料的各种指标加以分析,能够同时兼顾模拟实际烧结准颗粒燃烧环境与区别不同种类燃料燃烧性能,对于降低烧结成本,减少烧结固体燃烧具有重要意义。
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