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公开(公告)号:CN114875192B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210417503.3
申请日:2022-04-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B13/00
Abstract: 本发明提供了一种生物质富氢微粉应用于熔融炼铁炉的耦合方法,通过先利用熔融炼铁炉的熔渣显热将生物质进行干燥处理,并利用变压闪蒸技术将干燥后的生物质处理成生物质富氢微粉,最终制得适用于熔融炼铁炉还原炼铁的块状生物质和生物质富氢微粉,然后将块状生物质通过熔融炼铁炉拱顶上方的布料器投入熔融炼铁炉,同时将生物质富氢微粉通过下部喷吹的方式投入熔融炼铁炉,通过上述方式实现了生物质在熔融炼铁炉还原炼铁过程的最大化利用。本发明通过充分利用现有设备和现有技术处理生物质资源,可缓解化石资源依赖的现状,提高生物质资源的二次利用效率,实现了非高炉炼铁工艺的碳减排。
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公开(公告)号:CN113789438B
公开(公告)日:2022-09-27
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:CN115083536A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210859605.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种铁矿石在高温液态炉渣中不同时间熔解度的计算方法,属于钢铁冶金非高炉炼铁熔融还原工艺冶炼生产液态铁水的技术领域。所述计算方法包括如下步骤:S1、确定铁矿石的初始直径d;S2、确定高温液态炉渣的温度T;S3、将上述参数带入公式中;S4、获得铁矿石熔解度随时间的变化计算方程;S5、输入熔解时间,经过计算即可获得在该熔解时间对应的铁矿石在高温液态炉渣中的熔解度。本发明的计算方法所需的工艺参数确定方式简单,计算方式精准,可以及时有效指导熔融还原工艺中铁矿石、还原剂、熔剂等原燃料的加入流量和相互配比,优化熔融还原工艺生产节奏。
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公开(公告)号:CN113913578B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110939579.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 北京科技大学 , 攀钢集团研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金非高炉炼铁中HIsmelt熔融还原工艺冶炼生产液态铁水技术领域,具体涉及一种利用高温外排烟气提升熔池内铁水温度的方法,该方法将HIsmelt熔融还原炉炉顶高温烟气动态循环再次引入熔池,通过控制炉体侧吹喷枪与炉底喷枪的管路高温烟气流量,将高温烟气的显热二次传递熔池铁水,实现提升铁水温度,提升至1500℃,同时脱除烟气中污染物,本发明的方法将部分高温外排烟气的显热回收利用,可有效提升和调控铁水温度,使铁水温度维持在合理区间范围,提高能量利用效率,同时脱除高温烟气中的粉尘等污染物,有效降低下游烟气处理系统的工作负荷。
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公开(公告)号:CN114875192A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210417503.3
申请日:2022-04-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B13/00
Abstract: 本发明提供了一种生物质富氢微粉应用于熔融炼铁炉的耦合方法,通过先利用熔融炼铁炉的熔渣显热将生物质进行干燥处理,并利用变压闪蒸技术将干燥后的生物质处理成生物质富氢微粉,最终制得适用于熔融炼铁炉还原炼铁的块状生物质和生物质富氢微粉,然后将块状生物质通过熔融炼铁炉拱顶上方的布料器投入熔融炼铁炉,同时将生物质富氢微粉通过下部喷吹的方式投入熔融炼铁炉,通过上述方式实现了生物质在熔融炼铁炉还原炼铁过程的最大化利用。本发明通过充分利用现有设备和现有技术处理生物质资源,可缓解化石资源依赖的现状,提高生物质资源的二次利用效率,实现了非高炉炼铁工艺的碳减排。
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公开(公告)号:CN113564348B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110791916.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉及数据驱动的烧结生产方法,包括:将各种烧结原料取样进行质量检测,记录不同种类烧结原料占比,并实时上传至烧结专家数据库;在烧结机尾部安装图像采集装置,采集到的图像通过红外热成像仪进行检测,得到烧结机尾部料层断面的温度、火红层厚度、火红层均一性指标,并实时上传;在烧结机尾部安装高光谱成像仪,检测烧结机尾部成品烧结矿的化学成分及尾部料层断面成分的均匀程度,并实时上传;在烧结冷却机出口处安装高清摄像机,检测成品烧结矿粒度变化,并实时上传;烧结专家数据库基于上传的各项数据进行数据挖掘及大数据分析,构建烧结生产过程智能控制系统,对烧结原料占比进行调控,以实现烧结过程闭环控制。
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公开(公告)号:CN114330137A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111672099.6
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于宽度学习的烧结矿质量预测方法,通过对历史数据预处理和关联性分析,确定与预测指标相关度高的多个因素,将其输入改进的宽度学习神经网络进行训练,利用矩阵伪逆的方式得到最优权值和偏置,并对其进行准确率测试,未达到期望值时可增加神经网络的宽度,在现有模型的基础上进行训练,直至得到最优的烧结矿质量预测模型。本发明还可以通过增量学习的方式添加新增数据,在历史数据的模型基础上进行训练,保证模型的及时更新。该方法利用历史数据和新增数据相结合的方式,提高了模型的训练速度,实现了模型的快速构建和实时更新,从而准确快速地对烧结矿性能和质量预测,为指导烧结矿的生产和优化烧结工艺提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN111205900B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010062263.0
申请日:2020-01-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种用于实验室研究的焦炭类似物及其制备工艺,所述焦炭类似物的各个组分的质量百分比为:脱灰焦粉为:55‑65%、酚醛树脂:35‑45%。该制作过程采用脱灰后的焦炭粉末及酚醛树脂作为原料,在惰性气氛中采用两段式炼焦炼制。利用酚醛树脂热解形成气体及粘结组分,形成具有一定气孔结构的焦炭类似物。本发明的有益效果是:该焦炭类似物的具有与焦炭相同的碳结构;孔隙率也与冶金焦炭相接近;与CO2的气化反应过程也与焦炭相同;最主要的是该焦炭类似物中灰分含量极少,可以通过后期配加不同比例的金属或者矿物质,主要功能是用于进行实验室单一影响因素的研究,最终对炼铁生产形成指导。
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公开(公告)号:CN113355510A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110565971.0
申请日:2021-05-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于铁屑等二次资源的球团矿及其制备方法,将一定量的铁矿粉原料、粘结剂和/或熔剂及细磨后的铁屑均匀混合进行造球得到生球;之后将生球进行干燥、预热、焙烧、冷却,得到球团矿,并对制得的球团矿进行抗压强度测量。本发明的方法可提升球团矿中的含铁品位和固结性能,降低球团矿预热及焙烧温度,进而减少球团矿生产过程中的能源消耗;降低球团矿预热及焙烧温度可减少球团矿生产中液相的生成,因此该方法可改善工业生产中链篦机‑回转窑系统结圈问题;且有效利用了含铁的废弃物等二次资源,对钢铁企业进一步加强节能环保具有重要意义。
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