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公开(公告)号:CN109064061A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811056295.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G06Q10/06
CPC classification number: G06Q10/0639
Abstract: 本发明涉及一种基于AHP层次分析法的炼焦煤多维性质评价方法,采用煤质指标、焦炭质量指标及采购价格作为评价基础,结合AHP层次分析法实现以应用性为目标的炼焦煤多层次多维指标性质评价;主要包括:一是将炼焦煤性质评价使用的指标分为六个层次;二是采用AHP层次分析法,用T1…T5五个层次指标组合表征炼焦煤不同方面煤质特性来对炼焦煤性质进行评价,得到炼焦煤性质评价指标PE,PE与炼焦煤价格结合得到炼焦煤的性价比指标PCE。本发明特别适合于目前钢铁冶金领域焦化行业炼焦煤煤质复杂、性质多变,以及经济性配煤的目标要求,同时具有非常强的通用性、实用性。
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公开(公告)号:CN101747977A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810229580.6
申请日:2008-12-11
Applicant: 辽宁科技大学 , 中国科学院山西煤炭化学研究所
IPC: C10L9/10
Abstract: 本发明公开了一种在炼焦煤中加入添加剂的脱硫方法,使炼焦煤中的硫在高温干馏过程中有效析出,对有机硫和无机硫均有脱硫作用。本发明提供的炼焦煤添加剂脱硫方法包括:添加剂配制,配制三种添加剂,AlCl3水溶液、H3BO3水溶液、MgCl2水溶液;炼焦煤的制备,将炼焦煤干燥、粉碎;加添加剂,将配制的任意一种添加剂或任意混合的两种添加剂或混合的三种添加剂与上述制备的煤粉均匀混合;高温干馏,将上述与添加剂混合的煤粉于加热炉中进行干馏。本发明所用添加剂对炼焦煤干馏脱硫效果显著,各单种煤脱硫率比未加添加剂平均增加10%以上。本发明提供的炼焦煤添加剂脱硫方法可广泛应用于气煤、肥煤、焦煤、1/3焦煤的脱硫工艺。
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公开(公告)号:CN109102035A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811055912.3
申请日:2018-09-11
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚类分析的炼焦煤多维指标相似性细化分类方法,依据煤质指标和焦炭质量指标,结合聚类分析算法进行炼焦煤的多层次多维指标相似性细化分类,实现以应用性为目标的炼焦煤细化分类;包括:1)将炼焦煤分类使用的指标分为五个层次;2)采用聚类分析数学算法进行炼焦煤相似性的计算分析;3)炼焦煤的细化分类由不同层次的分类指标进行组合,分4个计算层面完成;本发明解决了现有技术中细化炼焦煤分类时受主观因素影响大、而简化或整合各项指标的处理方法又失去炼焦煤之间实际煤质和焦炭质量指标差异性、且同一小类煤之间相似性关系不明确等问题;为焦化企业炼焦煤细化分类利用及煤场环保改造、有效利用炼焦煤资源提供重要支撑。
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公开(公告)号:CN103853915A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410016777.7
申请日:2014-01-14
Applicant: 辽宁科技大学 , 河北钢铁股份有限公司唐山分公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供了一种由炼焦煤非线性优化配煤预测焦炭质量的方法,对焦化企业生产焦炭的稳定性和焦炭质量的提高提供重要技术的保证。该方法通过支持向量机技术来预测焦炭的指标,将由单种煤黏结性指标,包括胶质层指数Y值和黏结指数G值二个因素,以及配煤比,煤岩指标结焦时间τ和炼焦炉标准火道温度T(机侧Tm、焦侧Tk),作为输入参数,再将焦炭的机械强度M40、M10和热态性能CRI、CSR作为输出参数,通过对支持向量机的训练,得到输入参数和输出参数的非线性关系,从而得到预测的焦炭机械强度和热态性能指标。本充分考虑了炼焦过程中多方面的影响因素,使得预测结果更具科学性和准确性。
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公开(公告)号:CN103116297A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310016603.6
申请日:2013-01-17
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种多通路485通信数据采集模块,提高模块抗干扰能力,进一步提高系统的稳定性。该数据采集模块包括:电源模块、DC/DC模块、多路开关CD4052、放大器AD620、放大及RC滤波电路、PIC16F873A单片机、光耦6N137和MAX483,其中放大及RC滤波电路由LM358、电阻和电容构成,在单片机PIC16F873A中编制程序,进行AD转换控制、滤波、故障判断和通信,AD转换后的信号经光耦6N137隔离后,再通过MAX483进行电压转换送出到电脑。本发明通信通道有达1000伏的隔离电压,具有模拟滤波电路和数字滤波两种滤波方式;通信模块可以用双绞的网络线连接各模块构成网络,可大量节省电缆并减少施工安装的工作量。
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公开(公告)号:CN102890145A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210405779.6
申请日:2012-10-22
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种由单种煤黏结性和煤岩指标非线性预测焦炭质的方法,对焦化企业生产焦炭的稳定性和焦炭质量的提高可以提供重要技术的保证。本发明提供的方法步骤为:建立单种炼焦用煤性质和焦炭质量指标信息数据库,将单种炼焦煤粘结性指标、煤岩指标,输入到煤信息数据库;建立焦炭质量预测模型,通过聚类和支持向量机来预测配合煤的质量指标;确定配合煤质量指标,由单种煤质量指标预测焦炭质量指标;建立焦炭抗碎强度和耐磨强度预测模型。本发明是以稳定及提高焦炭质量、降低配煤成本为目标的煤岩优化配煤预测焦炭质量系统。该系统能形成煤质质量指标与焦炭质量指标的多参数准确性高的预测模型。同时,该系统具有实时更新或人工干预功能。
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公开(公告)号:CN102890144A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210405577.1
申请日:2012-10-22
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种煤岩镜质组全反射率非线性优化配煤预测焦炭质量的方法,对焦化企业生产焦炭的稳定性和焦炭质量的提高提供重要技术的保证。本发明的方法步骤为:建立炼焦用煤资源信息数据库,将炼焦配合煤的粘结性指标,单种炼焦煤的煤岩指标,输入炼焦用煤资源信息数据库中;通过支持向量机建立焦炭质量预测模型,根据炼焦配合煤的煤质黏结性指标水平,包括胶质层最大厚度Y值和黏结指数G值二个因素;煤岩指标水平,包括镜质组全组分反射率及显微组分的活惰比来预测焦炭的质量指标。本发明在炼焦过程中能够表征炼焦煤在软化过程中表示胶质体数量的胶质层最大厚度Y值与表示胶质体黏结性质量,实现预测焦炭机械强度和热态性能为目标的预测过程。
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公开(公告)号:CN103666619A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310676067.2
申请日:2013-12-11
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明公开了一种添加工业废弃物的炼焦用成型煤制备方法,制备成本低廉的成型煤。本发明的解决方案包括:合成粘结剂,将酚渣油与残余渣油混合,将混合物搅拌,形成均匀的成型煤用粘结剂;制备成型煤原料,将成型煤用粘结剂加入到煤料中,并在80-150℃温度下进行搅拌;压制成型煤,将成型煤原料送人型煤机中,经过型煤机的滚压即可得到炼焦用成型煤。本发明以焦化厂、石油化工厂废弃的渣油类物质作为成型煤的粘结剂,可有效降低成型煤的制备成本,并避免了废弃物外排造成的环境污染,实现了循环经济。
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公开(公告)号:CN102890145B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210405779.6
申请日:2012-10-22
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种由单种煤黏结性和煤岩指标非线性预测焦炭质的方法,对焦化企业生产焦炭的稳定性和焦炭质量的提高可以提供重要技术的保证。本发明提供的方法步骤为:建立单种炼焦用煤性质和焦炭质量指标信息数据库,将单种炼焦煤粘结性指标、煤岩指标,输入到煤信息数据库;建立焦炭质量预测模型,通过聚类和支持向量机来预测配合煤的质量指标;确定配合煤质量指标,由单种煤质量指标预测焦炭质量指标;建立焦炭抗碎强度和耐磨强度预测模型。本发明是以稳定及提高焦炭质量、降低配煤成本为目标的煤岩优化配煤预测焦炭质量系统。该系统能形成煤质质量指标与焦炭质量指标的多参数准确性高的预测模型。同时,该系统具有实时更新或人工干预功能。
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公开(公告)号:CN102890144B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210405577.1
申请日:2012-10-22
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种煤岩镜质组全反射率非线性优化配煤预测焦炭质量的方法,对焦化企业生产焦炭的稳定性和焦炭质量的提高提供重要技术的保证。本发明的方法步骤为:建立炼焦用煤资源信息数据库,将炼焦配合煤的粘结性指标,单种炼焦煤的煤岩指标,输入炼焦用煤资源信息数据库中;通过支持向量机建立焦炭质量预测模型,根据炼焦配合煤的煤质黏结性指标水平,包括胶质层最大厚度Y值和黏结指数G值二个因素;煤岩指标水平,包括镜质组全组分反射率及显微组分的活惰比来预测焦炭的质量指标。本发明在炼焦过程中能够表征炼焦煤在软化过程中表示胶质体数量的胶质层最大厚度Y值与表示胶质体黏结性质量,实现预测焦炭机械强度和热态性能为目标的预测过程。
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