一种高铁铝土矿高炉冶炼有价组元综合利用方法

    公开(公告)号:CN103757165B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410048304.5

    申请日:2014-02-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高铁铝土矿高炉冶炼有价组元综合利用方法,其特征是将高铁铝土矿分别制备成高铁铝土矿烧结矿和高铁铝土矿热压块,将两种含铁物料充分混合成含铁炉料,再将含铁炉料、焦炭依次交替从高炉炉顶装入,进行高炉冶炼,炉料从炉顶到生成铁水和铝酸钙炉渣的时间大约为8~10小时;控制铁水温度为1450~1550℃,炉渣温度为1550~1650℃;然后将温度不低于1260℃的含钒铁水装入转炉,进行转炉吹钒冶炼,得到钒渣和钢水;控制高炉炉渣的冷却速度不超过6℃/min,当其冷却到室温后,经二次浸出、脱硅、碳酸化分解、煅烧等处理可得到水泥、镓精矿、三氧化二铝等产品。此方法可以处理任何粒级的高铁铝土矿,同时铁、铝、钒、镓的收得率高,有助于大规模开发利用储量丰富的高铁铝土矿资源。

    一种钒钛矿热压块转底炉直接还原-电炉熔分方法

    公开(公告)号:CN104131179A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410380700.8

    申请日:2014-08-04

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/143

    Abstract: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,具体为一种钒钛矿热压块转底炉直接还原-电炉熔分综合利用的方法。所述方法包括:(1)钒钛矿矿粉和烟煤煤粉配料、混料后加热、热压成型,得到钒钛矿热压块;(2)钒钛矿热压块通过多层布料置于转底炉内进行厚料层直接还原;(3)钒钛矿热压块经转底炉还原得到的产物进入电炉进行熔分,得到含钒铁水和钛渣;(4)将含钒铁水进行吹钒炼钢,得到钒渣和钢锭,而钛渣可用作制取钛白的原料。利用本发明方法制取钒钛矿热压块,具有生产成本低、生产效率高、能耗低、产品质量优良等特点,显著提高了钒钛矿转底炉直接还原-电炉熔分工艺的经济性。

    一种矿焦混装的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法

    公开(公告)号:CN103820590A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410047818.9

    申请日:2014-02-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种矿焦混装的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法,所述方法包括:将粒度范围为8~20mm的小块焦加入到钒钛烧结矿和钒钛球团矿中,均匀混合形成矿石层;再将焦炭和矿石层交替布料入高炉,控制焦比240~340kg/t,焦丁比50-150kg/t,煤比140~160kg/t,鼓风温度为1150~1250℃,富氧率为1.0%~3.0%,铁水温度不超过1450℃,炉渣二元碱度R为1.14~1.18。采用此方法能显著降低高炉冶炼钒钛磁铁矿的焦炭消耗,提高高炉利用系数,并能有效提高炉钒的收得率。

    一种高铁高硅铝土矿制备铝硅铁合金的方法

    公开(公告)号:CN103710488A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310666999.9

    申请日:2013-12-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高铁高硅铝土矿制备铝硅铁合金的方法,将高铁高硅铝土矿原矿、还原剂充分破碎,并外加有机粘结剂和水充分混合均匀,制成椭球形颗粒并烘干,然后将烘干后球团加入到电热炉中还原性气氛下进行冶炼,冶炼温度控制为2000~2300℃,所得铁水出炉后直接进入到浇铸锭模中浇铸,冷却后得到初级铝硅铁合金。本发明方法具有原料利用率高、能耗低的特点。

    用于铁矿原料检测的检测装置和方法

    公开(公告)号:CN103076256A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210590036.0

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于铁矿原料检测的检测装置和方法,所述种检测装置取代了现有技术中的悬挂式检测装置,包括竖式电热炉系统、机械升降系统、电子天平、托举立管系统、计算机控制系统和气体供给系统,并将称量天平置于炉体底部,天平通过托举立管支撑起铁矿还原试样,并实时测量试样质量,根据试样还原后的失重量与还原前的含氧量计算出试样的还原度;按照本发明所提供的检测方法进行检测的检测装置的结构简单,天平工作环境温度低,检测精度高,操作方便等特点。

    一种制备热压含碳球团的装置

    公开(公告)号:CN102242258A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110164796.0

    申请日:2011-06-17

    Abstract: 一种制备热压含碳球团的装置,属于冶金技术领域。本发明包括铁精粉加热机,铁精粉加热机与煤粉加热机通过热风管道串接在一起,铁精粉加热机的出口与铁粉缓冲料斗的入口相连接,煤粉加热机的出口与煤粉缓冲料斗的入口相连接;铁粉缓冲料斗的出口与煤粉缓冲料斗的出口分别通过铁粉定量给料机和煤粉定量给料机与混合料仓相连接;混合料仓的出口与强力混合机的入口相连接,强力混合机的出口通过管道与高压热态压块机的入口相连接;在强力混合机与高压热态压块机之间设置有荒煤气排除系统,煤粉加热机与热烟气除尘系统相连接;在高压热态压块机的出口的下方设置有热闷罐。

    铁精矿煤粉热压团块的制备方法

    公开(公告)号:CN101003852A

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:CN200710010097.4

    申请日:2007-01-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铁精矿煤粉热压团块的制备方法,属于钢铁冶炼技术领域,以铁精矿粉、煤粉和生石灰粉为原料,将煤粉、铁精矿粉、分别预热后搅拌混合,将混合物采用双辊热压机热压成型,将初步成型的热压块置于封闭容器内在550~600℃下保持20~30min进行后处理即可。所制备的热压团块可作为高炉和还原熔融炼铁的原料。产品具有优良的高温强度高还原性,优良的熔融滴落性能,低能耗,本发明方法可增加普通煤和低品位铁矿的使用量,增强了炼铁对原燃料的适应性,具备广阔的应用前景。

    一种基于大数据的高炉炉渣碱度智能调整方法

    公开(公告)号:CN119514898B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510092107.1

    申请日:2025-01-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于大数据的高炉炉渣碱度智能调整方法,属于智能制造技术领域,其方法包括收集高炉历史生产数据,根据所述历史生产数据确定生产关键参数,生成高炉炉渣碱度的理论计算模型;结合工艺原则确定炉渣碱度相关目标参数,并对相关目标参数进行筛选,得出强关联参数,构建预测模型;基于预测结果对高炉渣铁进行状态评估,得出状态评估结果,根据状态评估结果确定炉渣碱度的调整方向和调整步长;基于理论计算模型和当前入炉炉料数据,结合炉渣碱度的调整方向和调整步长确定物料调整量,提前一个冶炼周期对炉渣碱度进行智能调整,实现高效、精准的炉渣碱度控制,减少人工干预,优化操作流程,保持碱度在最佳范围,减少不合格率。

    一种烧结动态知识图谱构建方法

    公开(公告)号:CN119494395B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510083692.9

    申请日:2025-01-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种烧结动态知识图谱构建方法,涉及知识图谱技术领域,包括:采集实时烧结过程中的全链条数据,并进行参数分类,得到烧结目标参数及烧结过程参数;基于预设数据分析方法进行趋势性关系分析,从而建立烧结趋势影响知识图谱;基于目标配矿周期对烧结过程参数进行参数分类,并匹配对应机器学习算法,构建烧结目标参数预测模型;获取与实时配矿结构吻合度最高的第一历史数据点对应的烧结趋势影响知识图谱,同时基于烧结目标参数预测模型获取与当前生产状态吻合度最高的第二历史数据点,得到烧结量化影响知识图谱,确定实时配矿结构对应的烧结趋势及量化影响知识图谱结果。能够实现机理数据的融合,提高系统处理效率及精准度。

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