一种基于数字孪生的高炉设计方法和系统

    公开(公告)号:CN117113572A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311074849.9

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明提出了一种基于数字孪生的高炉设计方法和系统,该方法包括:根据高炉几何尺寸参数建立高炉几何模型;对高炉几何模型根据流体力学计算方法建立高炉数学模型,对数学模型求解建立高炉的数字孪生模型;根据操作参数向数字孪生模型中输入边界条件计算得到高炉反应过程;反应过程参数包括:高炉内部温度场、流场分布,确定炉顶布料及冷却系统设计参数;优化高炉几何尺寸后重新计算并比较高炉经济指标,在确定较优的焦炭消耗指标后输出高炉炉型设计参数。基于该方法,还提出了一种基于数字孪生的高炉设计系统。本发明通过数值模拟方法定量的揭示了高炉炉内反应过程,直接反映高炉工业设计过程中炉型设计、工艺设计对高炉生产过程的影响。

    一种铁水罐外壁涂抹料及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN117623757A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311593433.8

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明属于钢铁行业铁水保温用耐火材料领域,具体涉及一种铁水罐外壁涂抹料及其制备和使用方法,所涂抹料以工业氧化铝、熔融石英、铁鳞、金属铁粉为主料,AC发泡剂、P2O5、B2O3为添加剂,高岭石、铝酸钙水泥为结合剂,以此料用于铁水罐保温。该涂抹料使铁水罐外壁平均温度降低130℃以上,大大增强了铁水罐的保温效果,并且可全天候满足现场使用条件。同时还具有施工方便,人工涂刷即可,不需要任何设备,与外壁结合强度高,使用寿命长等优点。

    一种高炉风口表面耐高温陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112851307B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110074005.9

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于高炉风口表面的耐高温陶瓷材料及其制备方法和应用,所述耐高温陶瓷材料含有粒度为0.1~0.3mm的CaO20~25%,粒度为0.1~0.5mm的CuO15~20%,粒度≤0.088mm的Pr6O118~18%,粒度<60μm的MnO13~20%,粒度为90~120目的SnO210~18%,粒度<0.088mm的ZnO8%~15%,粒度为180~200目的活性α‑Al2O33~8%。该耐高温陶瓷材料具有耐高温、强度高、耐摩擦,抗侵蚀能力强等优点,加上先进的处理工艺,可满足高炉内部使用条件,与未处理的铜质风口小套相比,增强风口小套承受的临界热流强度和抗冲刷能力,从而大大提高了其使用寿命。同时,还可以提高铁水产量,降低风口小套漏水风险,改善高炉炉况,满足高炉稳定顺产作业要求。

    一种高炉风口表面耐高温陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112851307A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110074005.9

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于高炉风口表面的耐高温陶瓷材料及其制备方法和应用,所述耐高温陶瓷材料含有粒度为0.1~0.3mm的CaO20~25%,粒度为0.1~0.5mm的CuO15~20%,粒度≤0.088mm的Pr6O118~18%,粒度<60μm的MnO13~20%,粒度为90~120目的SnO210~18%,粒度<0.088mm的ZnO8%~15%,粒度为180~200目的活性α‑Al2O33~8%。该耐高温陶瓷材料具有耐高温、强度高、耐摩擦,抗侵蚀能力强等优点,加上先进的处理工艺,可满足高炉内部使用条件,与未处理的铜质风口小套相比,增强风口小套承受的临界热流强度和抗冲刷能力,从而大大提高了其使用寿命。同时,还可以提高铁水产量,降低风口小套漏水风险,改善高炉炉况,满足高炉稳定顺产作业要求。

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