一种基于工业大数据的高炉关键炉况参数优化方法

    公开(公告)号:CN118350197A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410453771.X

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: G06F30/20 C21B5/00 G06V10/74

    摘要: 本发明适用于高炉数据优化技术领域,提供了一种基于工业大数据的高炉关键炉况参数优化方法,包括以下步骤:建立优级炉况参数曲线库;实时采集高炉炉况参数数据,每份所述高炉炉况参数数据包括炉况参数项目、项目数值和监测时间;根据高炉炉况参数数据绘制实际炉况参数曲线图;截取实际炉况参数曲线图中的末段部分,根据末段部分的时间长度对每个优级炉况参数曲线图进行切断处理,得到若干个优级炉况曲线段;将末段部分与所有的优级炉况曲线段逐一进行相似度匹配,根据匹配结果确定参数项目优化信息。本发明将数据图形化,基于图像相似度计算确定最相近的优级炉况参数曲线,进而得到最合理的参数项目优化信息,整个计算过程高效快速精准。

    基于CFD-DEM耦合模型的高炉回旋区气固流动稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN113312861A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110730888.4

    申请日:2021-06-29

    摘要: 本发明涉及一种基于CFD‑DEM耦合模型的高炉回旋区气固流动稳定性分析方法,包括:利用三维建模软件建立回旋区几何模型,设定回旋区几何模型的尺寸参数,并设定基本求解参数;根据计算流体动力学的方法建立传输过程中的流体相控制方程;根据离散单元法建立固体相控制方程;根据离散单元法计算回旋区几何模型的网格中的孔隙率以及颗粒‑流体相互作用力,结合离散单元法以及计算流体动力学的方法,以确定下一时间步长的单个颗粒的位置以及速度信息,并按照上述步骤循环直至达到预设仿真时间以形成动态平衡的回旋区。本发明中,通过选择不同鼓风速度以及床宽进行计算,对比气固流动效果,以对实际回旋区形貌等优化控制提供理论依据。

    一种高炉可视化智能感知平台
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117610730A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311606163.X

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明涉及智能制造技术领域,具体为一种高炉可视化智能感知平台,平台包括数据采集模块、实时监测模块、气体分析模块、炉渣分析模块、能效评估模块、预测与优化模块、排放控制模块、生命周期管理模块、用户交互模块;本发明中,通过自适应熔炼过程优化算法,系统能够根据实时数据和环境变化自动调整操作参数,在提高炼铁效率的同时还减少了原料浪费和排放,优化了资源利用,通过气体分析技术和机器学习模型,优化了熔炼过程中的气体组合,进一步减少有害气体排放,同时大数据和机器学习算法对高炉健康状况进行预测,延长了设备寿命,环境感知型排放控制系统能够根据周围环境质量自动调整排放标准,进一步地减少对环境的影响。

    基于CFD-DEM耦合模型的高炉回旋区气固流动稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN113312861B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110730888.4

    申请日:2021-06-29

    摘要: 本发明涉及一种基于CFD‑DEM耦合模型的高炉回旋区气固流动稳定性分析方法,包括:利用三维建模软件建立回旋区几何模型,设定回旋区几何模型的尺寸参数,并设定基本求解参数;根据计算流体动力学的方法建立传输过程中的流体相控制方程;根据离散单元法建立固体相控制方程;根据离散单元法计算回旋区几何模型的网格中的孔隙率以及颗粒‑流体相互作用力,结合离散单元法以及计算流体动力学的方法,以确定下一时间步长的单个颗粒的位置以及速度信息,并按照上述步骤循环直至达到预设仿真时间以形成动态平衡的回旋区。本发明中,通过选择不同鼓风速度以及床宽进行计算,对比气固流动效(56)对比文件吴俊明.氧气高炉回旋区内煤粉燃烧行为的三维数值模拟研究《.有色金属科学与工程》.2018,第9卷(第4期),1-8.Kuang, Shibo ea al..CFD-DEMsimulation of large-scale dilute-phasepneumatic conveying system《.Industrial &Engineering Chemistry Research》.2019,(第6期),1-36.