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公开(公告)号:CN114358424A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210007141.0
申请日:2022-01-05
Abstract: 本发明提供一种烧结配料优化方法,包括步骤:基于工厂历史生产中混合料性能、生产工艺参数、烧结矿成分与质量,采用机器学习算法构建混合料性能预报模型;以含铁原料配料成本最低为目标函数,结合工厂原料条件与库存情况,构建烧结原料的一配配比计算模型与二配配比计算模型;根据混合料性能预报模型预测得到的混合料性能,采用智能优化算法对一配配比计算模型与二配配比计算模型进行求解,获得满足要求的烧结实时原料配比。本发明所述烧结配料优化方法具有实时性强、参数融合性高、能在线动态调整原料配比、成本低、烧结矿配料质量高等特点,可广泛应用于配料领域。
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公开(公告)号:CN118781532A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411281804.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 唐山学院 , 唐山钢铁集团有限责任公司 , 华北理工大学
IPC: G06V20/50 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06V10/40
Abstract: 本发明涉及模式识别技术领域,公开了基于机器视觉的高炉中心煤气流分布模式识别方法及系统,采集高炉炉内生产情况图像,并对图像进行预处理;提取包括中心煤气流的面积、温度和偏移度的衍生参数;基于CNN‑LSTM‑Attention的预测模型,实现对中心煤气流衍生参数的预测;基于欧式加权FCM算法的识别模型,实现中心煤气流分布模式的识别;该方法通过图像分割、灰度重心和空间配准等操作,实现对中心煤气流温度、面积和偏移度的特征提取。为高炉煤气流发展状态和布料制度提供可靠的依据,在实际生产中能够更加准确、科学地表征中心煤气流的发展状态。可自动实现关键参数预测和中心煤气流分布模式识别,解决了高炉图像数据利用效率低、专家规则数据不全面的缺陷。
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公开(公告)号:CN116228022A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310208023.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 华北理工大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开一种富氢高炉操作窗口的确定方法及系统,涉及钢铁冶炼技术领域,以喷吹条件为输入,利用富氢高炉的热工计算模型计算多个目标指标,得到数据参数集合,然后在数据参数集合中选取目标指标为设定值时对应的喷吹条件,得到每一目标指标对应的喷吹条件集合,最后分别以富氢介质喷吹量和富氧率作为坐标轴,构建二维坐标系,基于目标指标对应的喷吹条件集合中的每一喷吹条件中富氢介质喷吹量和富氧率的取值,在二维坐标系中确定多个数据点,连接所有数据点,得到每一目标指标的边界,将所有目标指标的边界取交集,围成富氢高炉的以理论燃烧温度‑焦比‑吨铁碳消耗‑CO2排放量为边界的操作窗口,从而可以对高炉富氢喷吹提供技术指导。
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公开(公告)号:CN116189801A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310207539.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于Rist操作线的高炉能耗监测与富氢冶炼预测方法,监测方法包括导入高炉生产数据计算氢的利用率及氢的还原度,并确定有氢参与的高炉Rist操作线,以确定直接还原度;根据所述直接还原度以及所述氢的还原度进行高炉能耗监测,确定各项能量消耗数据。预测方法基于风口前碳氧平衡和各个区域的物料平衡、热平衡约束条件,通过循环迭代法不断迭代当前燃料比以及直接还原度,确定B点最终坐标和最终燃料比,以确定最终有氢参与的高炉Rist操作线;根据最终有氢参与的高炉Rist操作线预测不同富氢冶炼条件下高炉各项能耗指标。本发明不仅提高了高炉能耗监测效果而且能够预测出不同富氢冶炼条件下的高炉各项能量消耗数据。
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公开(公告)号:CN104278143B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201310283305.3
申请日:2013-07-01
Applicant: 华北理工大学
IPC: C22B1/16
Abstract: 本发明提供了一种抑制钒钛磁铁烧结矿低温还原粉化的新型添加剂,此种新型添加剂含有以下组分:CaCl2为40%~70%,CaO为20%~40%,NaCl为0%~15%(重量按100%计)。密度泛函理论证明Ca与Cl离子浓度比例为1∶1、1∶2时,在Fe2O3表面吸附能都比较大,对底层Fe、O电子结构的影响也较大,Fe离子吸收了电子,O离子释放了电子,同时Fe‑O键长变短,键能增加,结构紧密,使Fe2O3稳定,降低了膨胀率,有效地抑制了钒钛磁铁烧结矿在低温条件下的粉化,而且该添加剂配方氯元素的含量比较低,大大减少Cl对高炉和气体回收装置的严重腐蚀,也减少对环境的污染。
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公开(公告)号:CN110835677A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911041973.9
申请日:2019-10-30
Inventor: 赵文书 , 马建军 , 郄亚娜 , 王延江 , 王建芳 , 孙艳琴 , 李英涛 , 张淑会 , 李晓海 , 王晓光 , 刘小杰 , 李福民 , 朱红芳 , 牛跃威 , 徐子谦 , 吕万峰 , 范常宏 , 魏秀芳
Abstract: 一种改善烧结矿矿相结构的方法,在烧结混合料中加入添加剂,所述添加剂由以下质量份的物质组成:H3BO3 10-20,CaCl2 67-85,NaCl 5-10,KMnO4 1-3。本发明针对提高烧结矿质量做了深入研究及反复试验,设计出一种添加剂。将所述添加剂的水溶液加入烧结混合料中,可以促进烧结过程中Fe3O4与铁酸钙、硅酸二钙胶结形成交织熔蚀结构,减少了烧结矿中斑状结构,增加烧结矿矿相的稳定性,减少硅酸二钙的形成,并明显促进针状铁酸钙的生成,增加了烧结矿矿相的均匀性,有效改善了烧结矿微观结构,提高了烧结矿的质量。
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公开(公告)号:CN118097346A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311435228.9
申请日:2023-10-31
IPC: G06V10/80 , G06V10/26 , G06V10/762 , G06V10/74 , G06V10/764
Abstract: 本发明提出了一种多模态融合的高炉原燃料粒度在线识别方法和系统,获取高炉原燃料图像,采用3D点云识别模型对高炉原燃料图像进行优化;该方法通过对优化后的高炉原燃料图像进行原燃料粒度轮廓识别,并进行颗粒统计及图像数字化表征;实现了高度自动化和准确的高炉原燃料粒度识别;有效解决了烧结矿孔隙误识别、过分割等问题;通过引入3D点云凹凸性分割算法和深度学习与点云技术的多模态融合方法,模型能够更好地区分矿石与孔隙区域,提高识别的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114167029A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111473811.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水蒸气和二氧化碳与焦炭反应的检测装置及检测方法,其构成包括:水汽化设备、水流量调节器,储水罐。水汽化设备主要包括焦炭反应管、连接器、微细管。反应管的U型气体通道的顶部用连接器与微细管连接,在微细管和水流量调节器间通过5mm的塑料软管连接。水流量调节器的另一端接通储水罐。通过调节蒸馏水以一定的流量经微细管滴入U型气体通道,因该管道与反应管相连,液态蒸馏水滴下后由于温度高,瞬间变成水蒸气,与CO2按预定的比例进行混合,形成反应所需的反应气体,进而实现定量研究水蒸气和CO2对焦炭溶损反应的影响。
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公开(公告)号:CN110835677B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911041973.9
申请日:2019-10-30
Inventor: 赵文书 , 马建军 , 郄亚娜 , 王延江 , 王建芳 , 孙艳琴 , 李英涛 , 张淑会 , 李晓海 , 王晓光 , 刘小杰 , 李福民 , 朱红芳 , 牛跃威 , 徐子谦 , 吕万峰 , 范常宏 , 魏秀芳
Abstract: 一种改善烧结矿矿相结构的方法,在烧结混合料中加入添加剂,所述添加剂由以下质量份的物质组成:H3BO3 10‑20,CaCl2 67‑85,NaCl 5‑10,KMnO4 1‑3。本发明针对提高烧结矿质量做了深入研究及反复试验,设计出一种添加剂。将所述添加剂的水溶液加入烧结混合料中,可以促进烧结过程中Fe3O4与铁酸钙、硅酸二钙胶结形成交织熔蚀结构,减少了烧结矿中斑状结构,增加烧结矿矿相的稳定性,减少硅酸二钙的形成,并明显促进针状铁酸钙的生成,增加了烧结矿矿相的均匀性,有效改善了烧结矿微观结构,提高了烧结矿的质量。
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公开(公告)号:CN106596865B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710006762.6
申请日:2017-01-05
Applicant: 华北理工大学
IPC: G01N33/00 , G01N33/205 , G01N11/00
Abstract: 本发明涉及了一种熔体物性测头悬挂装置,包括双向挂钩及测定杆装置,双向挂钩装置上部下部结构相同,且两挂钩缺口间成90°直角,测定杆装置包括:隔热棒、连接杆、钼头。所述连接杆底端通过丝扣与高品质金属钼制成的钼头相连,另一端采用同样的方式与酚醛塑料制成的隔热棒相连,通过双向挂钩保持隔热棒顶部与调速转子电机底部的活动连接。该装置可保证粘度测定杆运行过程中一直处于竖直向下的状态,高品质金属钼和酚醛塑料制成的熔体物性测定杆耐腐蚀性、绝热性能显著提升,大大提高了熔体物性实验的精确度。
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