一种基于图像识别的焦炭机械强度检测方法

    公开(公告)号:CN118967660A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411207404.8

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于图像识别的焦炭机械强度检测方法,包括获取焦炭试样的图像,计算并统计焦炭试样试验前后的总像素直径和总数量,将试验前试样中60~80mm及大于80m区间的每粒焦炭进行分别统计,并计算平均粒径得到60~80mm及>80mm区间的焦炭的平均像素粒径和焦炭数量,计算将试样试验后10~20mm、20~40mm、40~60mm、60~80mm及大于80mm区间的焦炭的平均像素粒径及对应焦炭数量,计算各粒度区间的焦炭像素面积占比,建立耐磨指数Ar1至Ar3,建立抗碎指数Rc1至Rc2,建立综合机械强度指数;实现焦炭机械性能的定量化描述,取代人工筛分和称量的方法,提高检测速度的同时,解决之前焦炭机械强度代表性不强、灵敏度差、取样的焦炭粒度对检测结果有影响等问题。

    一种高炉喷吹用混合煤粉粒度确定方法

    公开(公告)号:CN108676947A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810737466.8

    申请日:2018-07-06

    CPC classification number: C21B5/003 C21B5/008 C21B2300/04

    Abstract: 本发明涉及一种高炉喷吹用混合煤粉粒度确定方法,针对于应用喷煤工艺的不同有效容积高炉,在日常生产过程中,以入炉原料中铁含量、喷吹煤比、鼓入热风温度、鼓入热风中富氧率、入炉焦炭热态强度、铁水中的Si含量、高炉渣量、混合煤粉中的挥发分含量作为参考数据,采用以下方法进行喷吹用混合煤粉粒度确定:计算高炉喷吹用混合煤粉中粒径小于0.071mm部分所占质量百分比:HMLD=K+α1×A+α2×B+α3×C+α4×D+α5×E+α6×F+α7×G+α8×H优点是:在达到高炉燃烧效果较好的同时,降低不必要的制粉功率消耗,实现高炉喷吹煤粉工艺成本最优化。

    一种高炉悬料部位的判断方法及处理方法

    公开(公告)号:CN119162396A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411196984.5

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种高炉悬料部位的判断方法及处理方法,高炉悬料部位的判断方法用于判断高炉发生悬料的位置,高炉悬料部位的处理方法,包括如果是上部悬料控制风速并增加维持料面形状焦炭、按悬料部位不同选择不同方式进行减风“坐料”、量化计算补充净焦重量、确定增加净焦的布料方式。本发明的优点是:针对不同悬料部位,发明不同的炉况恢复方法、参数设定规则、焦炭的添加方法,提高高炉悬料后的恢复速度;上部悬料中,维持料面形状能加快后续加风进程,减少二次崩料、滑料事故的可能;按悬料部位不同选择不同方式进行减风“坐料”,按悬料部位的不同,采取对应的减风方法,能尽可能的加快炉况恢复进程,实现悬料恢复过程的优化。

    一种利用炉缸取样手段来分析出炉内焦炭溶损速度的方法

    公开(公告)号:CN115029489A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210461406.4

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种利用炉缸取样手段来分析出炉内焦炭溶损速度的方法,高炉休风后,采用风口取样粒度筛分,绘制出从炉墙侧至炉芯部位径向深度下焦炭粒级变化趋势线,区分出风口回旋区和死料柱区域,分别计算出回旋区内和死料柱区域内焦炭所占取样焦炭质量比例;计算出回旋区内和死料柱区域内焦炭平均粒级;统计取样工作前一个月内的高炉的炉尺走行速度、料面高度,以及入炉焦炭平均粒级,计算炉内焦炭溶损速度。本发明分析出炉内焦炭存在状态,可以较为准确的了解焦炭炉内溶损过程,从而为高炉合理使用入炉焦炭,用以实现“低耗、高效”生产提供技术参考。

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