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公开(公告)号:CN115747394A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211423474.8
申请日:2022-11-15
IPC: C21B5/00
Abstract: 一种基于煤焦置换比和高炉操作的喷煤综合调控方法,包括如下步骤:a、煤比调整;b、计算煤焦置换比;c、根据煤焦置换比情况进行综合调控;d、计算喷吹综合效益。本发明方法基于煤焦置换比的变化,结合高炉操作提出了综合调控技术措施。综合调控技术措施充分考虑了煤种类配比、混合煤粒度,风温、富氧率,矿焦比、焦炭反应后强度,炉缸活性等因素,可协助现场操作人员结合高炉操作提高煤焦置换比;继而,结合高炉喷吹效益计算情况,科学合理的对高炉喷煤进行调控,为高炉降低燃料比、实现低碳冶炼提供了理论和实践支撑。同时,本发明可根据不同高炉冶炼的实际情况进行调整,得到适用于不同高炉的喷煤综合调控方法,其适用范围较广。
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公开(公告)号:CN110218829B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910575354.1
申请日:2019-06-28
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明提供了一种检测炉缸铁水流动性的装置和方法,属于高炉炼铁技术领域。所述装置包括固定U型槽、嵌入到所述固定U型槽中的刚玉可替换U型槽和固定在所述刚玉可替换U型槽高处端的刚玉双层坩埚;所述固定U型槽与水平地面的倾角α<2°;所述刚玉双层坩埚的埚体通过隔板分隔开来形成双层结构,在所述埚体的下层设置有下部孔,在所述隔板上设置有上部孔,还有一个用于封堵上部孔的塞棒,所述上部孔的直径大于下部孔的直径。本发明提供的装置和方法检测更加符合实际工况条件,避免了渗碳反应导致铁水成分变化对检测的影响,且受人为因素影响小,检测更加便捷、精确,检测成本低,能够更加科学的评价炉缸铁水流动性。
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公开(公告)号:CN112418270A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011161469.5
申请日:2020-10-27
Applicant: 华北理工大学 , 唐山数禹科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高炉综合状态预测方法及系统,涉及复杂高炉炼铁过程中不可测关键参数量化与预测领域。本发明对样本数据进行适用性检测;利用因子分析法确定符合适用性预设标准的样本数据中的公因子;根据公因子确定样本高炉综合状态指标;根据样本高炉综合状态指标利用相关分析法和AdaBoost算法建立高炉综合状态指标预测模型;将待预测的高炉生产实时数据输入高炉综合状态指标预测模型得到预测的高炉综合状态指标;根据预测的高炉综合状态指标,通过高炉综合状态分类标准得到高炉综合状态,避免根据现场技术人员的生产经验判断高炉综合状态出现的主观偏差。
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公开(公告)号:CN111222239A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010007192.4
申请日:2020-01-04
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种高炉炼铁数据标准化处理方法及系统。本发明提供的高炉炼铁数据标准化处理方法,充分分析了高炉炼铁数据特点,考虑了数据对应关系、缺失值、异常值、时间跨度、数据频次等高炉炼铁数据存在的实际问题,结合高炉炼铁工艺流程,有针对性的对数据进行标准化处理。借助Python软件采用多种技术,分步骤、分阶段对数据进行标准化处理,逐一解决高炉炼铁数据存在的实际问题,处理方法多元化、系统化。该方法将处理好的数据汇集于标准化数据系统,便于进行数据标准化管理,可以实现数据分类、数据分层管理,有效提高高炉炼铁数据的利用率。
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公开(公告)号:CN118835009A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310438248.5
申请日:2023-04-23
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明涉及高炉炼铁技术领域,特别是涉及一种高炉超大矿批冶炼方法。本发明按照如下步骤操作:a.进行矿石布料时,矿批为40吨,将烧结矿、焦炭逐层铺设到高炉中,布料矩阵矿石最大角度为39°,布料矩阵焦炭的最大角度为40°,焦炭与矿石在炉喉的厚度比为1:1.5;b.鼓风的动能为55~65kJ/s,给风角度为下斜5°,所述下斜角度为进风向与高炉竖直中心线的夹角,风口小套的长度为480mm;氧气使用量为10000m3/h。能够实现高炉按更合理的布料制度,达到改善煤气利用率,使得高炉气流稳定,炉况稳定,燃料比降低。同时降低了焦炭消耗,保证炉况稳定顺行,从而实现冶炼效率的提高,也提高了高炉利用率。
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公开(公告)号:CN115879787A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211415378.9
申请日:2022-11-11
Applicant: 华北理工大学
IPC: G06Q10/0639 , C21B5/00 , G06F17/10 , G06T7/90
Abstract: 本发明涉及高炉炼铁技术领域,提供了一种基于数据挖掘和死料柱现实特征的炉缸活性量化方法,包括S1、选取炉缸初始活性表征参数;S2、构造关键控制参数;S3、构造量化模型公式;S4、对高炉的炉缸活性进行评估与优化。本发明提供的量化方法,以大量历史数据为基础,借助灵敏度分析提出灵敏反映炉缸活性状态变化的表征参数。明确影响炉缸活性三方面(焦炭质量、渣铁成分、送风制度)的各个因素,本发明方法能够精准的捕捉到炉缸活性的变化,明确炉缸活性关键控制参数,从根源上量化炉缸活性状态。为高炉操作者改善炉缸活性、优化炉缸工作状况提供指导。
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公开(公告)号:CN115049123A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210641526.2
申请日:2022-06-07
Abstract: 一种基于GA‑XGBoost模型的高炉铁水硅含量预测方法,包括以下步骤:①采集高炉的历史冶炼数据;②对数据集进行标准化;③将数据划分为不同的簇;④将相关系数大于设定值的特征变量剔除,并将数据划分为训练集和测试集;⑤利用训练集中的数据对GA‑XGBoost模型进行训练;⑥利用测试集中的数据对训练好的GA‑XGBoost模型进行测试;⑦利用测试合格的GA‑XGBoost模型对高炉铁水硅含量预测。本发明在XGBoost算法的基础上利用遗传算法进行优化和改进,并在预测之前通过KMeans++算法将预测数据集分割为多个数据子集,不仅可以在复杂多变的高炉炉况下得到较高的预测准确率,而且大大提高了预测效率。
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公开(公告)号:CN110218829A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910575354.1
申请日:2019-06-28
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明提供了一种检测炉缸铁水流动性的装置和方法,属于高炉炼铁技术领域。所述装置包括固定U型槽、嵌入到所述固定U型槽中的刚玉可替换U型槽和固定在所述刚玉可替换U型槽高处端的刚玉双层坩埚;所述固定U型槽与水平地面的倾角α<2°;所述刚玉双层坩埚的埚体通过隔板分隔开来形成双层结构,在所述埚体的下层设置有下部孔,在所述隔板上设置有上部孔,还有一个用于封堵上部孔的塞棒,所述上部孔的直径大于下部孔的直径。本发明提供的装置和方法检测更加符合实际工况条件,避免了渗碳反应导致铁水成分变化对检测的影响,且受人为因素影响小,检测更加便捷、精确,检测成本低,能够更加科学的评价炉缸铁水流动性。
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公开(公告)号:CN110129503A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910449832.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 华北理工大学
IPC: C21B7/24
Abstract: 本发明提供了一种检测炉缸铁水硫钛交互作用定量关系的装置和方法,涉及高炉炼铁技术领域。本发明提供的装置包括高温管式炉、刚玉坩埚、搅拌棒和电机;所述搅拌棒由刚玉棒和连接在刚玉棒一端的碳砖圆柱棒组成;所述刚玉棒的另一端与电机相连;应用时,所述刚玉坩埚放置在高温管式炉的恒温区,所述搅拌棒的碳砖圆柱棒端从高温管式炉的上部口进入并对刚玉坩埚内的铁水试样进行搅拌。本发明提供的装置设计规范,检测结果可靠性高,利用本发明装置可针对不同高炉选取铁水试样进行检测,得到与不同高炉实际情况相符合的炉缸铁水硫钛交互作用定量关系,为明晰不同高炉炉缸铁水硫钛交互作用,调控铁水成分、延长炉缸寿命提供合理建议。
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公开(公告)号:CN117210627A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311233344.2
申请日:2023-09-22
IPC: C21B5/00
Abstract: 本发明提供了一种提高高炉块矿比例的冶炼方法,包括以下步骤:S1、原料准备,将块矿干燥预热后,再与烧结矿、球团矿、焦炭、焦丁一起混合成矿石原料,由皮带输送机运输至高炉顶部;S2、高炉装料,通过旋转布料溜槽将焦炭和矿石原料交替布入高炉内,形成矿石层和焦炭层的交替层状结构;S3、送风制度,冶炼时将原本的风口面积缩小1%~3%,并通过在风口处加装风口小套,将等效炉腹角调整至75°;S4、造渣制度,根据炉渣内铝含量向矿石原料内加入蛇纹石,控制炉渣内镁铝比在0.55~0.6。本发明充分考虑了高炉炼铁的全流程,使得高炉块矿比例提高至15%~17%的情况下,仍可保证高炉内适中的透气性和较低的高炉压差,高炉内煤气通道畅通,炉渣黏度低,高炉稳定冶炼。
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