-
公开(公告)号:CN117150747A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311056258.9
申请日:2023-08-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/25 , G16C20/10 , G16C10/00 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/06 , G06F119/12 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种基于关键场耦合的矿浆电解过程建模仿真方法及系统,涉及有色金属冶炼过程模拟仿真技术领域,包括:将矿浆电解槽内复杂的多场耦合过程拆解为多个环节;获取多个环节的特征,根据多个环节的特征对不同的环节进行关键场的提取;对多个环节的关键场进行耦合计算,获取不同环节的关键场信息,完成基于关键场耦合的矿浆电解过程建模仿真。本发明提出了将复杂的矿浆电解多场体系做关键场的提取,针对不同需求,对某几部分单独建模,在保证计算精度的前提下,提高关键场的计算效率。采用不同的方式进行场间耦合计算,降低整体模型的求解难度,提高计算效率。最终达到精准描述复杂多场内的流动反应特性的目的。
-
公开(公告)号:CN112390264A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011249899.2
申请日:2020-11-10
Applicant: 北京科技大学 , 内蒙古日盛可再生资源有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝灰催化提高煤矸石脱硅率的方法,本发明的方法用于处理原铝熔铸、铝产品加工及铝合金再生过程中产生的危废铝灰与煤炭行业产生的固废煤矸石,可综合回收铝灰中的铝元素和煤矸石中的铝、硅元素,添加铝灰作为添加剂可以对煤矸石原料中的铝硅组分发生作用,可以显著提高煤矸石的脱硅率。同时铝灰中的有害物质氮化铝在高温下转化为氧化铝,能够实现铝灰的无害化及资源化利用,并且混合物料脱硅后的高氧化铝滤渣可作为烧结法生产氧化铝原料,提高了资源利用率;滤液硅酸钠溶液中包含苛性碱和硅酸钠,其能够作为生产沸石分子筛的硅源,实现了两种工业废料的无害化与资源化利用。
-
公开(公告)号:CN110257642A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910584547.3
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种再生铝合金灰的资源化利用方法,以再生铝熔炼、精炼过程中产生的再生铝合金灰为原料,经破碎、球磨、筛分、磁选等工艺回收其中碎屑状或块状铝合金并得到二次再生铝合金灰;然后对二次再生铝合金灰通过水洗、过滤、蒸发等工艺重新回收其中各种盐类并循环利用;采用催化脱氮法回收剩余灰渣中的氮组分,采用水喷淋法吸收氨气所制得的氨水可用于工业生产中的脱硫脱销;最后对脱氮后的固体灰进行高温煅烧,得到以氧化铝为主的还含有少量其它有价组分的物料,再通过组分调配和熔盐电解等工艺,得到各元素组分可控的铝合金锭。本发明不仅工艺流程短,而且在节约了成本的同时,又防止了污染,实现了再生铝合金灰的无害化及资源化综合利用。
-
公开(公告)号:CN117171983A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311056264.4
申请日:2023-08-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于关键场耦合的富氧底吹熔炼炉建模仿真方法及装置,涉及有色金属冶炼过程模拟仿真技术领域。包括:将富氧底吹熔炼过程分解为多个环节;对多个环节中的每个环节进行特征提取,得到每个环节的关键场;对每个环节的关键场进行耦合计算,得到基于关键场耦合的富氧底吹熔炼炉建模仿真结果。本发明采用基于关键场耦合的建模仿真方法将复杂的富氧底吹熔炼过程分解为多个环节,根据每一个环节的过程特点提取关键场,简化非关键场,建立对应的模型,设定基础条件,再进行关键场耦合计算。提取各环节的关键场进行耦合计算可以在对炉内状况进行精确仿真的同时降低求解难度,提升求解效率。
-
公开(公告)号:CN114618865B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210189898.6
申请日:2022-02-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种阳极炭渣的回收利用方法,属于铝电解固体危险废弃物处置利用技术领域,包括:S1、将待处理的阳极炭渣进行破碎研磨,可选的加入添加剂进行混合;S2、将步骤S1得到的物料在750℃‑950℃高温下进行强化分离,所述强化分离在施加强化力场条件下进行;S3、将步骤S2强化分离后得到的物料进行冷却,冷却后的物料中上层为炭粉,下层为氟化盐固体。本发明利用强化力场的方法促进高温下炭渣和熔融态氟化盐分离,可高效分离其中的炭和氟化盐,分别得到纯度较高的炭粉和氟化盐块,炭粉可作为生产铝用阳极等炭素材料的原料,氟化盐可作为电解质返回电解槽使用。处理时间短、分离效果好,炭的损失少,过程中基本不排放二氧化碳。
-
公开(公告)号:CN113089028A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110290846.3
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种以铝合金再生灰为原料生产铝合金的方法,属于铝合金生产领域。本发明所述方法通过将铝合金再生灰经过处理获得的高氧化铝含量的多金属氧化物全部或部分作为原料直接使用熔盐电解法生产出铝合金产品,并根据原料成分以及目标合金产品进行高氧化铝含量的多金属氧化物与冶金级氧化铝掺比调配,从而生产出不同牌号的铝合金产品。本发明工艺方法既能够解决铝合金再生灰的环境污染问题,又能全部回收利用其中的Fe、Cu、Mg、Zn、Mn等有价金属元素及Si元素,从而实现铝合金再生灰的高值资源化利用,降低铝合金的生产成本。
-
公开(公告)号:CN117902831A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410066460.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提出了一种镁渣与粉煤灰协同处理制备微晶玻璃的方法,属于工业固废利用技术领域,本发明利用镁渣与粉煤灰成分良好的互补性以及与微晶玻璃主晶相成分的相近性,通过合理掺配和外加极少量的形核剂,制备出性能指标完全满足商业标准的微晶玻璃产品。本发明方法生产的微晶玻璃具有晶粒致密、强度高、硬度大、耐酸碱腐蚀性能好的特点。由于所采用的原料几乎全部由固废组成,固废利用率高。利用本发明方法生产微晶玻璃的技术具备同时消纳金属镁冶炼废渣和燃煤电厂粉煤灰两种大宗固废的能力,对其推广应用后将具有很强的现实应用价值,能够在行业和企业中产生良好的社会效益、环境效益和经济效益。
-
公开(公告)号:CN117421857A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311056268.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种基于关键场耦合的浸没式顶吹熔炼炉建模仿真方法及系统,涉及有色金属冶炼过程模拟仿真技术领域,包括:对浸没式顶吹熔炼过程的不同场进行分析,将多场耦合的过程拆解为六个环节;对六个环节进行关键场的提取,对非关键场进行弱化处理;对六个环节的关键场进行耦合计算,获取不同环节的关键场信息,完成基于关键场耦合的浸没式顶吹熔炼炉建模仿真。本发明通过对浸没式顶吹熔炼过程的不同场进行分析,针对不同环节进行关键场的提取,对非关建场的弱化或简化处理,仅对关键场进行耦合计算,实现不同环节关键场信息的高效精准解析。
-
公开(公告)号:CN117371165A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311054423.7
申请日:2023-08-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/25 , G16C20/10 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种基于关键场耦合的富氧侧吹熔炼过程建模仿真方法及装置,涉及有色金属冶炼过程模拟仿真技术领域。包括:将富氧侧吹熔炼过程分解为多个环节;对多个环节中的每个环节进行特征提取,得到每个环节的关键场;对每个环节的关键场进行耦合计算,实现富氧侧吹熔炼过程的高效精准解析。本发明将侧吹熔炼中复杂的多相多场耦合过程分解为多个环节,针对不同环节的特征提取所涉及的关键场,弱化或简化处理非关建场,仅对关键场进行耦合计算,并针对不同环节的关键场采用特定的方法进行耦合计算,实现侧吹熔炼过程的高效精准解析。
-
公开(公告)号:CN115254350B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210793400.7
申请日:2022-07-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种热态铝渣冷却装置及方法,装置包括:传送部,用于输送热态铝渣和冷却破碎介质;冷却部,与传送部连接,用于对热态铝渣进行冷却;冷却部包括相连接的冷却器、氩气冷却部与导向板;氩气冷却部用于为冷却器提供冷却介质氩气;冷却器的进口与传送部连接,导向板在冷却器内间隔错位设置,热态铝渣通过导向板逐级降温、破碎和筛分。本发明可以将冷却、粉碎和筛分在一台设备中完成,减少设备和工序,提高了热态铝渣分离效率,减小动力消耗以降低成本,实现对热态铝渣的自动冷却,分离,降低劳动强度,提高了铝灰回收率,减少扬尘,解决了热铝灰低污染处理的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-