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公开(公告)号:CN108485725A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810368612.4
申请日:2018-04-23
Applicant: 东北大学 , 辽宁华信钢铁共性技术创新科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种粗煤气改质的工艺,其包括:改质工作空间内设置有改质炉炉料;将净化粗煤气通入改质工作空间进行改质,所述改质借助改质炉炉料脱除CO2及H2S,改质后得到改质煤气;向改质煤气中混入调温煤气,得到合成改质煤气,对所述合成改质煤气进行除尘,得到净化合成气。本发明提供的粗煤气改质的工艺,结合中国能源特征,在煤制气的基础上进行改质。脱除净化粗煤气中的CO2及H2S,控制改质煤气中的H2/CO比值,利于控制净化合成气的整体还原性,拥有更好的使用效果。使用调温煤气调整温度适于后续使用。整个流程简短,温度稳定,能耗小。等优点。
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公开(公告)号:CN105177293B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510530645.0
申请日:2015-08-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种高铁三水铝土矿铁铝硅综合利用的方法,属于冶金资源综合利用技术领域。所述方法主要是将脱水破碎后的高铁三水铝土矿、烟煤煤粉、还原催化剂以及形核替代剂充分混匀、加热、热压成高铁铝土矿热压块;然后在转底炉内进行金属化还原,经两次磨矿、两阶磁选得到直接还原铁以及铝硅炉渣;铝硅炉渣经热压成型制成铝硅炉渣热压块,而后在中频感应炉内进行冶炼得到一次铝硅合金。本发明具有工艺简单、流程短、收得率高、成本低等优点。对于高铁三水铝土矿的开发利用有重要的现实意义,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103820590B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410047818.9
申请日:2014-02-11
Applicant: 东北大学
IPC: C21B5/00
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。
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公开(公告)号:CN104119939B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410380322.3
申请日:2014-08-04
Applicant: 东北大学
IPC: C10B57/06
Abstract: 本发明属于炼铁技术领域,具体涉及一种炼铁用热压铁焦及其制备方法。其原料由质量分数为10%~30%铁矿粉、60%~80%烟煤煤粉、10%~20%的无烟煤煤粉组成;原料充分混匀后得到混合物,将混合物在加热炉中加热至200~350℃,迅速将其热压成型制得热压铁焦生球,将铁焦生球置于隧道窑内以一定的速率升温到一定温度下进行高温干馏碳化,取出焖料冷却,制得热压铁焦。所制备的热压铁焦具有优良的抗压强度、耐磨强度、反应性和反应后强度,代替部分焦炭进行高炉炼铁,提高了高炉炼铁对燃料的适应性。原料来源广泛、生产成本低,工艺流程简单,无需使用粘结剂,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN103643029B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310667576.9
申请日:2013-12-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高铁铝土矿含碳热压块竖炉还原铁铝分离方法,其特征是先制作出高铁铝土矿热压块,然后将其从竖炉顶部装入竖炉,同时向竖炉中部喷入还原气体进行固态还原,还原气中CO+H2体积占气体总体积比不小于85%,还原温度为1100~1350℃,还原时间不小于90min。采用此方法生产效率高、能耗低,同时热压块可以处理任何粒级的高铁铝土矿,原料适应性强。
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公开(公告)号:CN104119939A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410380322.3
申请日:2014-08-04
Applicant: 东北大学
IPC: C10B57/06
Abstract: 本发明属于炼铁技术领域,具体涉及一种炼铁用热压铁焦及其制备方法。其原料由质量分数为10%~30%铁矿粉、60%~80%烟煤煤粉、10%~20%的无烟煤煤粉组成;原料充分混匀后得到混合物,将混合物在加热炉中加热至200~350℃,迅速将其热压成型制得热压铁焦生球,将铁焦生球置于隧道窑内以一定的速率升温到一定温度下进行高温干馏碳化,取出焖料冷却,制得热压铁焦。所制备的热压铁焦具有优良的抗压强度、耐磨强度、反应性和反应后强度,代替部分焦炭进行高炉炼铁,提高了高炉炼铁对燃料的适应性。原料来源广泛、生产成本低,工艺流程简单,无需使用粘结剂,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN119993311A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510474509.8
申请日:2025-04-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种球团焙烧制度优化方法,包括获取当前球团的工序数据,利用该工序数据中的当前球团的原料成分以及当前球团的原料配比,确定当前球团的理论成分含量,基于当前球团的理论成分含量,确定当前球团的理论渣相指标,利用多个相似度算法和每个相似度算法的权重,计算当前球团的理论渣相指标与每个样本球团的理论渣相指标之间的第一相似度,基于样本球团的理论渣相指标、样本球团的质量等级以及样本球团的焙烧制度之间的关联关系,选择最大第一相似度的样本球团的理论渣相指标下,最高样本球团的质量等级对应的样本球团的焙烧制度作为当前球团的焙烧制度,实现了快速准确地调整球团焙烧制度,提高了球团生产效率和质量。
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公开(公告)号:CN119647295A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510174547.1
申请日:2025-02-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请实施例提供一种冶金熔渣黏度预测方法及系统,所述方法可以在设置约束条件后,通过随机抽样获取初始样本集合。再使用预设黏度计算模型计算黏度值,以生成样本黏度值集合。再根据样本黏度值集合生成的部分依赖图构造包含子区间端点值的特征样本集合,以及基于特征样本集合获取理论值集合和真实值集合,并计算误差集合,以使用误差集合修正样本黏度值集合,生成修正样本集合。从而基于修正样本集合构建熔渣黏度预测模型,以及使用熔渣黏度预测模型预测熔渣黏度值。所述方法通过结合试验修正的理论黏度数据与机器学习建模,捕捉熔渣黏度与化合物成分、温度间的非线性关系,可提升预测精度。
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公开(公告)号:CN119538125A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510098223.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 东北大学
IPC: G06F18/2431 , G06F18/27 , G06F18/2135 , G06N20/20
Abstract: 本发明提供一种基于大数据的高炉炉渣碱度预测方法,属于数据处理技术领域,包括:步骤1:基于预设监测设备实时监测并采集高炉的冶炼的相关数据,对高炉的冶炼相关数据进行处理获取高炉的冶炼相关数据集;步骤2:对高炉的冶炼的相关数据集进行分析,进而构建最终炉渣碱度预测模型;步骤3:对高炉的冶炼的相关数据集进行分析,构建高炉炉渣碱度的理论计算模型;步骤4:分别获取高炉炉渣碱度的理论计算模型以及最终炉渣碱度预测模型的输出结果,进而基于输出结果确定每个模型的碱度准确率;步骤5:基于所有模型的碱度准确率确定最终预测结果并推送到人工交互界面。实现了高炉炉渣碱度的精准预测和智能推送,提升了冶炼效率与工艺控制水平。
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