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公开(公告)号:CN103940701A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410156223.7
申请日:2014-04-17
申请人: 北京大学
IPC分类号: G01N11/00
摘要: 本发明提供一种基于粘度动态测量的检测耐火材料抗侵蚀性能的方法,包括步骤:1)将待测的耐火材料做成固定形状的定向测头,所述定向测头为圆柱体下连接圆锥的形状;2)炉渣置于加热装置中,将加热装置升温至1600℃,保温一段时间待炉渣完全融化后将定向测头浸入到炉渣中;3)以一定的降温速度降温至1000-1600℃;4)旋转定向测头,测量粘度和定向测头圆锥体部分被侵蚀减少的半径,由被侵蚀减少的半径求得侵蚀速率。本发明提出通过测量炉渣粘度变化,动态真实地反映耐火材料被炉渣侵蚀的状况,实现了耐火材料被炉渣侵蚀测量的瞬时性和真实性,既能反映一定时间炉渣侵蚀耐火材料的平均效果,也能通过计算初始侵蚀速率反映一定温度下固定组分炉渣侵蚀耐火材料的真实速率。
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公开(公告)号:CN105893762B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610204881.8
申请日:2016-04-05
申请人: 北京大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开一种基于物理法回收熔渣余热的换热分析方法及系统,通过建立能够完整描述物理法回收熔渣余热过程中换热的数值模型,计算出冷却过程中熔渣颗粒的温度分布,能够反映颗粒冷却的真实过程。所述方法包括:S1、建立粒化步CFD模型和流化床步CFD模型;S2、基于所述粒化步CFD模型计算熔渣颗粒在粒化步中的冷却曲线,并基于所述流化床步CFD模型计算熔渣颗粒在流化床步中的冷却曲线;S3、将所述熔渣颗粒在粒化步中的冷却曲线和熔渣颗粒在流化床步中的冷却曲线结合起来作为熔渣颗粒温度的边界条件,利用Matlab软件,根据导热微分方程数值求解各个时刻熔渣颗粒的温度分布。
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公开(公告)号:CN103940701B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410156223.7
申请日:2014-04-17
申请人: 北京大学
IPC分类号: G01N11/00
摘要: 本发明提供一种基于粘度动态测量的检测耐火材料抗侵蚀性能的方法,包括步骤:1)将待测的耐火材料做成固定形状的定向测头,2)炉渣置于加热装置中,将加热装置升温至1600℃,保温一段时间待炉渣完全融化后将定向测头浸入到炉渣中;3)以一定的降温速度降温至1000‑1600℃;4)旋转定向测头,测量粘度和定向测头圆柱体部分被侵蚀减少的半径,求得侵蚀速率。本发明提出通过测量炉渣粘度变化,动态真实地反映耐火材料被炉渣侵蚀的状况,实现了耐火材料被炉渣侵蚀测量的瞬时性和真实性,既能反映一定时间炉渣侵蚀耐火材料的平均效果,也能通过计算初始侵蚀速率反映一定温度下固定组分炉渣侵蚀耐火材料的真实速率。
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公开(公告)号:CN105893762A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610204881.8
申请日:2016-04-05
申请人: 北京大学
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开一种基于物理法回收熔渣余热的换热分析方法及系统,通过建立能够完整描述物理法回收熔渣余热过程中换热的数值模型,计算出冷却过程中熔渣颗粒的温度分布,能够反映颗粒冷却的真实过程。所述方法包括:S1、建立粒化步CFD模型和流化床步CFD模型;S2、基于所述粒化步CFD模型计算熔渣颗粒在粒化步中的冷却曲线,并基于所述流化床步CFD模型计算熔渣颗粒在流化床步中的冷却曲线;S3、将所述熔渣颗粒在粒化步中的冷却曲线和熔渣颗粒在流化床步中的冷却曲线结合起来作为熔渣颗粒温度的边界条件,利用Matlab软件,根据导热微分方程数值求解各个时刻熔渣颗粒的温度分布。
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