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公开(公告)号:CN109321701B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201811332023.7
申请日:2018-11-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B7/20
Abstract: 本发明涉及冶金冶炼设备技术领域,提供了一种串罐式高炉下料罐的插入件,包括插入件本体和支撑杆;所述支撑杆一端与所述插入件本体连接,另一端固定于下料罐;所述插入件本体为第一部、第二部、第三部中任意2项的组合体或全部3项的组合体或仅为第一部;所述第一部为上锥体或托盘,所述第二部为柱体,所述第三部为下锥体。现有的插入件安装位置较高,炉料易被碰碎,料罐内炉料粒度分布不合理,使小颗粒较晚排出料罐而落在炉喉中心附近;本发明基于串罐“漏斗流”排料模式及粒度偏析现象,通过改变插入件形状并降低安装高度,使炉料在料罐中心区域形成堆尖,实现料罐排料时,小颗粒先排出、大颗粒较晚排出的效果,从而改善炉喉内料层透气性。
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公开(公告)号:CN106480245B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201611089923.4
申请日:2016-12-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高温熔渣热量梯级回收的装置,属于冶金高温液态炉渣处理技术领域。该装置包含熔渣分流冷却系统、熔渣强冷系统、熔渣余热回收系统、外壳和仓门五个主要组成部分。其特点为使用纯物理方法对高温液态熔渣进行冷却,同时三个冷却系统依次对炉渣热量进行高效回收。通过本发明可以避免现有水冲渣工艺中产生的含有大量S、P的蒸气排放到大气中而造成空气污染,避免由于水冲渣带来的电能消耗、水的消耗和水的污染,极大地提高了炉渣的热量回收效率。本发明有利于钢铁企业进一步实现节能减排,对于绿色生产有重要价值。
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公开(公告)号:CN106480245A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611089923.4
申请日:2016-12-01
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C21B3/08 , F27D17/004
Abstract: 本发明提供一种高温熔渣热量梯级回收的装置,属于冶金高温液态炉渣处理技术领域。该装置包含熔渣分流冷却系统、熔渣强冷系统、熔渣余热回收系统、外壳和仓门五个主要组成部分。其特点为使用纯物理方法对高温液态熔渣进行冷却,同时三个冷却系统依次对炉渣热量进行高效回收。通过本发明可以避免现有水冲渣工艺中产生的含有大量S、P的蒸气排放到大气中而造成空气污染,避免由于水冲渣带来的电能消耗、水的消耗和水的污染,极大地提高了炉渣的热量回收效率。本发明有利于钢铁企业进一步实现节能减排,对于绿色生产有重要价值。
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公开(公告)号:CN101776537A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200910255750.2
申请日:2009-12-28
Applicant: 莱芜钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 高炉炉缸炉底死铁层纵截面的解剖方法,属炼铁技术领域,其步骤为:标定死铁层上表面圆的测量中心和死铁层的纵截面;在死铁层纵截面轮廓线上钻孔洞:在孔洞上制尖角沟槽;用楔形齿耙扩展尖角沟槽:死铁层纵截面的解剖。所用楔形齿耙包括基板和耙齿,其特征在于基板为长条形,基板上一面均匀的固定有耙齿,耙齿的形状为楔形。本发明优点是:通过物理方式对高炉死铁层进行解剖,避免了高温切割后带来的问题;避免了钻孔洞取样的片面性问题;能够更加直观、真实地保留整个死铁层纵截面的信息,从而正确指导高炉研究工作者研究高炉炉缸炉底死铁层。
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公开(公告)号:CN101748224A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910255749.X
申请日:2009-12-28
Applicant: 莱芜钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: C21B7/00
Abstract: 高炉解剖时分区冷却高炉的方法,属炼铁技术领域。包括分区冷却基准线的标定;在基准线上钻冷却介质注入口;估算高炉停炉后单位时间产生的热量及冷却高炉时所需的冷却水流量;分区冷却;分区冷却结束。与背景技术相比,本方法结合高炉冶炼工艺和高炉解剖工作的需要,制定了用于高炉解剖时特殊的冷却高炉的方法,能够真实地保真高炉冶炼过程中的信息,有利于了解高炉冶炼过程中炉料的分布状态,炉料粒度的变化,炉料的还原过程,炉渣和铁水分布状态,化学元素的分布状态等问题。
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公开(公告)号:CN110097929A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910304149.1
申请日:2019-04-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高炉铁水硅含量在线预测方法,根据高炉硅元素传输机理,从高炉作业参数中选择影响铁水硅含量的参数作为预测模型的输入变量,采用皮尔森相关性分析方法确定输入变量与铁水硅含量之间的滞后时间,再对输入变量的样本数据和预测数据进行标准化处理,消除量纲不同对模型预测准确度的影响,采用核极限学习机对下一时刻的铁水硅含量进行预测,采用滑动窗更新的方法对训练集数据进行在线更新,引入遗传算法对核极限学习机模型的关键参数进行优化。本发明提供的在线预测方法适用于对高炉铁水硅含量进行长期在线预测,实际检测结果证明本发明提供的预测方法的预测精度较高,有利于高炉操作人员提前了解高炉硅含量水平,及时对作业参数进行调整。
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公开(公告)号:CN106755683A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610987060.6
申请日:2016-11-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B7/24
CPC classification number: C21B7/24
Abstract: 一种基于比色法的高炉燃烧带温度场检测装置。检测装置包括分光系统、采集系统、传输系统、图像储存显示系统、数据分析及处理系统。其主要特点是采用在CCD工业相机前端安装窄带通滤光片,获取单波长的辐射图像,在数据处理中加入了预处理、黑体炉的标定曲线、改进的比色法计算模型、后处理等减小计算误差的算法,有效的提高了计算的精确度及检测的灵敏度。该套检测装置能够实时显示高炉燃烧带煤粉燃烧工况及温度场分布等重要信息,为及时调整高炉炉况、节能减排、提质增效、稳定顺行提供了有力的保障。同时此装置大大提高了高炉的信息化、智能化水平,有效地减轻了操作者的工作强度,并大幅降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN106595868A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611013113.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: G01J5/0018 , C21B5/00 , C21B7/24 , G01J5/0044 , G01J5/0806 , G01J5/10 , G01J2005/0077
Abstract: 本发明提供一种基于改进三色法的高炉燃烧带温度场检测方法,属于检测方法技术领域。本发明事先经过黑体炉标定CCD检测系统,拟合得出所选的五个波长灰度与温度之间的函数关系式;该方法主要步骤如下:(1)获得一个彩色图像和两个黑白图像;(2)获得图像的五个波长对应的灰度值;(3)获得两组基于改进的三色法的燃烧带温度图像;(4)通过均值算法求出最终的燃烧带温度图像。本发明对检测对象的环境无干扰,能够减小彩色CCD相机采用比色法检测中双基色波长选择不合理造成的测量误差。
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公开(公告)号:CN106498103A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611091269.0
申请日:2016-12-01
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C21B3/08 , F27D17/004
Abstract: 本发明提供一种高温熔渣物理化学方法热量回收的装置,属于冶金炉渣处理技术领域。该装置包括高温熔渣导流器、金属圆筒、固体渣回收仓、煤粉喷枪及煤粉输送管道、液态水或水蒸气或二氧化碳喷枪及输送管道和煤气热量回收仓,金属圆筒位于固体渣回收仓上方,高温熔渣导流器伸入金属圆筒,金属圆筒与煤气热量回收仓相连,固体渣回收仓外接液态水或水蒸气或二氧化碳喷枪及输送管道。本发明综合使用化学方法和物理方法对炉渣热量进行高效回收,同时能对炉渣进行粒化,实现炉渣的高结晶度,方便后续对炉渣进行回收利用。
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公开(公告)号:CN101776537B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910255750.2
申请日:2009-12-28
Applicant: 莱芜钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 高炉炉缸炉底死铁层纵截面的解剖方法,属炼铁技术领域,其步骤为:标定死铁层上表面圆的测量中心和死铁层的纵截面;在死铁层纵截面轮廓线上钻孔洞:在孔洞上制尖角沟槽;用楔形齿耙扩展尖角沟槽:死铁层纵截面的解剖。所用楔形齿耙包括基板和耙齿,其特征在于基板为长条形,基板上一面均匀的固定有耙齿,耙齿的形状为楔形。本发明优点是:通过物理方式对高炉死铁层进行解剖,避免了高温切割后带来的问题;避免了钻孔洞取样的片面性问题;能够更加直观、真实地保留整个死铁层纵截面的信息,从而正确指导高炉研究工作者研究高炉炉缸炉底死铁层。
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