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公开(公告)号:CN119514898A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510092107.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/04
Abstract: 本发明提供一种基于大数据的高炉炉渣碱度智能调整方法,属于智能制造技术领域,其方法包括收集高炉历史生产数据,根据所述历史生产数据确定生产关键参数,生成高炉炉渣碱度的理论计算模型;结合工艺原则确定炉渣碱度相关目标参数,并对相关目标参数进行筛选,得出强关联参数,构建预测模型;基于预测结果对高炉渣铁进行状态评估,得出状态评估结果,根据状态评估结果确定炉渣碱度的调整方向和调整步长;基于理论计算模型和当前入炉炉料数据,结合炉渣碱度的调整方向和调整步长确定物料调整量,提前一个冶炼周期对炉渣碱度进行智能调整,实现高效、精准的炉渣碱度控制,减少人工干预,优化操作流程,保持碱度在最佳范围,减少不合格率。
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公开(公告)号:CN119494395A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202510083692.9
申请日:2025-01-20
Applicant: 东北大学
IPC: G06N5/022 , G06F16/36 , G06F16/334 , G06F16/35
Abstract: 本发明提供一种烧结动态知识图谱构建方法,涉及知识图谱技术领域,包括:采集实时烧结过程中的全链条数据,并进行参数分类,得到烧结目标参数及烧结过程参数;基于预设数据分析方法进行趋势性关系分析,从而建立烧结趋势影响知识图谱;基于目标配矿周期对烧结过程参数进行参数分类,并匹配对应机器学习算法,构建烧结目标参数预测模型;获取与实时配矿结构吻合度最高的第一历史数据点对应的烧结趋势影响知识图谱,同时基于烧结目标参数预测模型获取与当前生产状态吻合度最高的第二历史数据点,得到烧结量化影响知识图谱,确定实时配矿结构对应的烧结趋势及量化影响知识图谱结果。能够实现机理数据的融合,提高系统处理效率及精准度。
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公开(公告)号:CN119391919A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411979339.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 东北大学
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明提供一种低铁损的高炉冶炼方法,涉及钒钛磁铁矿冶炼技术领域,包括:步骤S1:将规定炉料结构的原料加入至高炉进行布料,开启冶炼;步骤S2:在高炉炉况稳定后,调节入炉风量至预设风量范围内,同时调整富氧率至预设富氧率范围内;步骤S3:调整冶炼风温至预设温度范围,控制焦比为预设焦比,控制煤比至预设煤比范围,控制硅钛含量在预设第一取值范围内;步骤S4:持续冶炼预设时间长度后终止冶炼。本发明通过优化冶炼方法,增大了入炉风量,优化装料制度及送风制度,稳定气流,改善煤气分布;对炉温进行合理控制,降低焦比,使得铁损降低,解决了现有高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法中铁损较高的问题。
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公开(公告)号:CN118246818B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410669527.7
申请日:2024-05-28
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06F18/2113
Abstract: 本申请公开了一种铁矿粉动态综合评价方法、装置、介质以及电子设备,涉及铁矿粉评价技术领域。其中方法包括:对实时获取的当前铁矿粉数据进行数据处理,得到初始铁矿粉评价数据;对所述初始铁矿粉评价数据进行筛选,获得生产经验评价数据以及数据分析评价数据;基于所述生产经验评价数据以及所述数据分析评价数据进行并集计算,得到目标铁矿粉评价数据;基于所述目标铁矿粉评价数据进行计算处理,得到初始数据矩阵、相关系数矩阵以及关系矩阵,并基于所述初始数据矩阵、所述相关系数矩阵以及所述关系矩阵进行综合评价,得到与当前铁矿粉初始数据对应的综合评分值。本申请可以提高铁矿粉评价的准确性。
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公开(公告)号:CN117925934B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410324423.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 东北大学
IPC: C21B13/02
Abstract: 本发明涉及冶金技术领域,公开了一种还原气体提温装置、氢基冶炼系统和还原气体提温方法,还原气体提温装置,包括了炉体、氧气供给组件。通过本发明提供的还原气体提温装置在使用过程中,开启进气口和出气口,向加热空间内供给待加热还原气;通过氧气供给组件向加热空间内供给氧气,以通过部分还原气的燃烧,加热待加热还原气。通过本发明实施例提供的还原气体提温装置可以与加热炉组合使用,可以对还原气进行二段加热,能够获得温度更高的还原气。
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公开(公告)号:CN117431397B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311756699.X
申请日:2023-12-20
Abstract: 本发明公开了一种钒钛矿的还原方法,包括:原料预处理:将钒钛矿与粘结剂细磨,并充分烘干;生球制备:将预处理后的钒钛矿与粘结剂充分混合焖料,然后造球,得到生球;氧化焙烧:将所述生球氧化焙烧,得到强度为2000~2150 N/个钒钛矿氧化球团;直接还原:将所述钒钛矿氧化球团放入氢基竖炉中,富氢还原气体条件下进行直接还原,得到还原产物。本发明通过原料预处理、生球制备、氧化焙烧以及直接还原的协同控制,得到的钒钛矿金属化球团产品的金属化率≥94%,还原行为指标满足氢基竖炉生产要求,实现了钒钛矿资源的清洁利用。
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公开(公告)号:CN116734616A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310647679.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 东北大学 , 宣化钢铁集团有限责任公司 , 河钢集团有限公司
IPC: F27D17/00
Abstract: 本发明公开了一种氢基竖炉炉顶煤气的膜法回收利用装置及方法,包括余热回收炉、二次除尘仓、尾气回收仓、氢气回收装置和负压装置;所述气基竖炉炉顶煤气管道连通余热回收炉的进气口,余热回收炉的出气口通过管路连通二次除尘仓;所述二次除尘仓的出气口通过管路连通氢气回收装置,氢气回收装置的出气口通过管路连通负压装置;所述尾气回收仓的进气口通过管路连通氢气回收装置和二次除尘仓之间的管路。本回收利用装置可将竖炉的炉顶煤气回收,得到85%纯度以上的高纯氢气循环使用,氢气回收效率高,不产生污染物,设备维修简单,可大幅度降低竖炉单位产品的氢气消耗量及生产成本。
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公开(公告)号:CN114411038B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111570268.5
申请日:2021-12-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种利用不锈钢粉尘和红土镍矿制备高镍铬铁合金的方法,步骤包括:以质量百分比计,将80%~90%的不锈钢粉尘、2%~10%的红土镍矿、10%~20%烟煤及5%~10%的熔剂混匀后热压制成含碳压块;将所述含碳压块在高温条件下进行金属化还原;将含碳压块金属化还原的产物进行控温控冷自粉化渣金分离;将自粉化渣金分离后的产物取出冷却至室温,筛分得到高镍铬铁合金和炉渣。本发明提供的一种利用不锈钢粉尘和红土镍矿制备高镍铬铁合金的方法,经济高效、节能环保,能够提高制得的镍铬铁合金中Ni、Cr和Fe的金属品位,降低对资源处理的能耗和降低处理过程中CO2的排放,提升废弃物和低品位矿物的利用率。
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公开(公告)号:CN114411038A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111570268.5
申请日:2021-12-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种利用不锈钢粉尘和红土镍矿制备高镍铬铁合金的方法,步骤包括:以质量百分比计,将80%~90%的不锈钢粉尘、2%~10%的红土镍矿、10%~20%烟煤及5%~10%的熔剂混匀后热压制成含碳压块;将所述含碳压块在高温条件下进行金属化还原;将含碳压块金属化还原的产物进行控温控冷自粉化渣金分离;将自粉化渣金分离后的产物取出冷却至室温,筛分得到高镍铬铁合金和炉渣。本发明提供的一种利用不锈钢粉尘和红土镍矿制备高镍铬铁合金的方法,经济高效、节能环保,能够提高制得的镍铬铁合金中Ni、Cr和Fe的金属品位,降低对资源处理的能耗和降低处理过程中CO2的排放,提升废弃物和低品位矿物的利用率。
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公开(公告)号:CN112980480A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110212622.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种以钢渣和铁矿粉制备铁焦的方法,步骤包括:以质量百分比计,按5%~15%的钢渣、5%~15%的铁矿粉、10%~25%的瘦煤、50%~65%的1/3焦煤、5%~15%的无烟煤配备原料;将上述原料混合后加热,然后热压成型制得热压块;将热压块置于外热式炭化炉内炭化;炭化后的热压块在密闭的容器中冷却至室温得到铁焦。本发明提供的一种以钢渣和铁矿粉制备铁焦的方法,原料来源广泛,工艺流程简单,能耗低,成本低。
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