一种亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金及其制法,属于钛合金粉末冶金领域。该亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金,包括钛合金基体和弥散分布在钛合金基体中的亚微米氧化钇颗粒,亚微米氧化钇颗粒占钛合金的质量百分比为0.63~1.9%。其制备方法是以氢化海绵钛颗粒为钛的原料,加入其它合金元素,通过向原材料中添加Y粉或YH2粉,经过同步低能球磨混粉和高能球磨机械合金化,再进行高温快速感应加热烧结原位生成弥散分布的亚微米Y2O3颗粒,热挤压得到亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金。该制备方法简单,成本低廉,生产周期短,实现了低成本低含氧量高性能近α粉末冶金钛合金的制备。
本发明涉及一种冶金高温渣废热的多级次相变回收与储存装置,其包括控制系统、导轨系统、第一级高温热能相变回收储存单元、第二级中温热能相变回收储存单元以及第三级低温热能相变回收储存单元;所述各级热能相变回收储存单元中装有不同相变温度的相变储能材料;所述导轨系统衔接所述各级热能相变回收储存单元,并将高温废渣在各级相变回收储存单元间传输。本发明的有益效果是:通过三级热能相变回收储存单元的设置,分级次地将冶金废渣的高温热量和中、低温热量进行了最大化的回收,提高了热量的回收效率,充分发挥了相变储能材料在能源回收利用上的时间与空间上的优势。
一种冶金系统自动送料设备,其特征在于:所述的冶金系统自动送料设备包括顶紧装置底座,液压驱动设备,活塞装置,移动模块,定位装置;其中:顶紧装置底座上中心固定安装液压驱动设备,活塞装置通过连杆与移动模块铰接,移动模块布置在定位装置两侧内部,筒状件安装在顶紧装置底座上,套在液压驱动设备的外面,定位装置安装在顶紧装置底座上。本发明的优点:本发明所述的冶金系统自动送料设备,结构简单,送料传送稳定,节省人力。
一种多自由度数控冶金射流直接成形的制备方法和设备,将熔融金属液射流到基层上,热量通过基层和惰性气体对流迅速带走,射流金属液在运动基板行走的同时进行凝固,由于凝固是分散的过程,金属液热量瞬间被耗散掉,从而实现具有较大冷速的凝固。不同于传统的金属喷射沉积快速凝固技术,射流出的金属液为连续柱状液流,而非弥散细小的金属液滴,柱状液流内部无气体。液流在凝固前的瞬间发生横向铺展,可实现致密的冶金结合。由于抽高真空除氧并通入高纯惰性气体保护,金属沉积层间无氧化发生,不生成影响冶金质量的氧化膜。
本发明提供一种基于优化原则的湿法冶金异常控制方法,包括:获取湿法冶金过程的在线数据;判断在线数据中是否有异常数据;若有,则辨识异常数据,并获取异常数据的异常工况;根据所述异常数据、异常工况确定湿法冶金异常控制的优化原则;根据优化原则,将湿法冶金异常控制问题转换为单目标优化问题或多目标优化问题;根据单目标优化问题或多目标优化问题的约束条件,求解所述单目标优化问题或多目标优化问题,获得安全处理策略;将安全处理策略发送安全控制系统,以使安全控制系统执行安全处理策略。上述方法能够识别异常工况,并针对异常工况制定有效的安全处理策略,可以降低故障的发生概率。
本发明涉及一种含稀土混合熔渣冶金熔融还原回收的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域,该方法包括以下步骤:取熔融态含稀土高炉熔渣和熔融态钢渣,混合形成反应混合熔渣,将反应混合熔渣的温度控制在设定温度范围,并实现充分混合,保证FeO的质量浓度≤1.0%;根据反应装置不同对反应混合熔渣进行分离回收。本发明混合熔渣中稀土与钙组分、铌组分、磷组分等得到高效回收;可以处理冷态含铌、稀土、铁物料,达到资源高效综合利用;该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高、可有效解决冶金资源与热能高效回收利用问题。
本发明涉及一种高温冶金渣粒余热回收与品质调控一体化系统及方法,以解决难以兼顾余热回收效率与渣粒品质的技术问题。系统包括主换热装置和气液分离器,主换热装置包括竖向通道、渣粒进口、渣粒出口、多个竖向膜式水冷壁、多个空气喷嘴和热空气出口。方法中,高温冶金渣粒进入主换热装置的竖向通道中的渣粒下落通道并下落,高温冶金渣粒在下落的过程中与竖向膜式水冷壁中的冷水和空气喷嘴喷射的冷空气进行换热;换热形成的低温冶金渣粒从渣粒出口排出主换热装置;换热形成的热空气从热空气出口排出;竖向膜式水冷壁中换热形成的汽水混合物进入气液分离器,气液分离器分离出的水送入竖向膜式水冷壁,气液分离器分离出的蒸气排出气液分离器。
本实用新型涉及一种油田开采用的多孔粉末冶金防砂装置。它包括可与套管或油管相连接的上、下接头以及与其加工成一体的粉末冶金材料制造的多孔防砂管。其中多孔防砂管可与筛孔加强衬管组装在一起,该装置适用于各种出砂油井、气井的防砂和油井前期防砂,适当调整其孔隙度还能把气井中的水防住,而不影响天然气的生产。采用这种多孔粉末冶金防砂装置,可明显减少修井作业次数,提高油井利用率,增加原油产量,降低原油吨成本。
本发明涉及材料的表面化学处理领域,具体地说是粉末冶金材料超声化学镀镍磷方法。本发明是镀液以次亚磷酸钠作为还原剂,硫酸镍作为主盐,附加络合剂、加速剂、稳定剂,采用超声波化学镀,利用超声波震荡的机械能,使镀液在金属表面的催化作用下,经控制化学还原法进行的镍磷沉积过程,包括除油、除锈、活化、超声化学镀以及后处理步骤。本发明采用多重络合剂以及加速剂、稳定剂,提高了镀液稳定性,施镀速度可以调节,可以在粉末冶金材料基体表面镀覆一层均匀致密的、无孔隙的镍磷镀层,从而提高粉末冶金材料的使用寿命,应用领域广。
本发明涉及一种冶金烟气余热的双级次相变回收与储存装置,运用相变储能材料对冶金过程产生的烟气内的余热加以回收和储存;所述装置包括烟气引入装置、保温烟气通道、第一级中温热能相变回收储存单元、第二级低温热能相变回收储存单元、排烟塔以及控制系统。本发明的有益效果是:本发明的冶金烟气余热的双级次相变回收与储存装置充分利用相变储能材料,将冶金烟气的预热进行分级回收,实现了热量回收的稳定连续;固定塔式和集装箱式相变储能单元的设置能够实现固定能量就近用,可将回收的能量进行转移,灵活使用,保证了烟气中热量的最大化回收,将能量浪费控制到最小,提高了能源的利用效率。
本发明公开了一种冶金工程冶炼废料收纳处理设备,包括装置主体、进料口和内部斜板,装置主体的内部顶部固定连接有进料口,装置主体的内部下方固定连接有内部斜板,内部斜板的上方固定连接有进料口,内部斜板的另一侧固定连接有处理箱,装置主体的内部一侧固定连接有液压电机,进料口的一侧下方固定连接有伸缩柱,进料口的一侧固定连接有液压电机,液压电机的底部固定连接有伸缩柱,伸缩柱另一侧下方固定连接有直角稳固块,直角稳固块提高了装置的稳固性,震动块提高了装置的适应性,挤压机构提高了装置的实用性,过滤机构提高了装置的适应性,处理机构提高了装置的实用性,适用冶金工程技术的使用,在未来具有广泛的发展前景。
本发明的目的是为了改善钛合金的硬度、耐磨性,设计了一种TA15粉末冶金钛合金。采用氢化脱氢TA15钛合金粉末为原料,所制得的TA15粉末冶金钛合金,其硬度、致密化程度、抗弯强度都得到大幅提升。其中,制备的最佳工艺参数为:压制压力600MPa、烧结温度1250℃,压坯密度随压制压力增大而增大,烧结密度随烧结温度升高而提高,随成形压力增大而增大。压制压力增大或烧结温度升高能够提高烧结体的抗拉强度和伸长率。成形压力为600MPa和烧结温度为1250℃时能够制备出抗拉强度为1150MPa,最大的伸长率为5%的TA15钛合金,合金的相对密度高达98%。本发明能够为制备高性能的TA15钛合金提供一种新的生产工艺。
一种自蔓延冶金法制备超细硼化物粉体的清洁生产方法,按以下步骤进行:(1)将金属氧化物、氧化硼和镁粉混合后球磨,再压制成坯料,放入自蔓延反应炉中引发自蔓延反应;自然冷却至常温,得到粗产品;(2)将粗产品经过破碎后采用盐酸浸出,过滤获得固相和浸出液;(3)浸出获得的固相洗涤烘干,制成超细硼化物粉体;(4)采用喷雾热分解的方式处理浸出液;得到纳米级氧化镁和热解尾气;热解尾气中的氯化氢经吸收后形成盐酸,返回浸出过程循环使用。本发明采用自蔓延冶金的方式生产超细粉体,具有原料成本低、能耗低、操作简单、对工艺条件要求低等特点,且产品的纯度高、粒度小、粉末活性高。
一种快速脱氧、脱硫,去除钢水中夹杂物,有效提高钢内在质量的冶金用铝钙脱氧 脱硫促渣剂,其技术要点在于:含有各成分的重量份数分别为 电石:1、 铝钙合金+铝钙渣:6~14、 硅钙合金+硅钙渣:2~6、 石灰或石灰石:1~6、 铝+AD粉:1~4。 本发明按照上述配比经选料、破碎、干燥、配料混合等工序制备,其可以适应LF(VD)、 CAS、RH等工序生产过程,达到缩短精炼周期,降低脱氧材料消耗,加快成渣、埋弧速度, 减少电耗和钢液温降的技术效果;用电石CaC2代替萤石CaF2有效的保护了炉衬,保证了 炉衬的使用寿命,降低了成产成本。发明的制备方法简便、脱氧脱硫指标超越现有产品。
本发明涉及石油天然气用复合管道加工领域,具体为一种耐蚀特种合金衬里与管线钢外套冶金结合的复合管制备工艺,解决复合管存在的综合机械性能差、界面结合力低和加工复杂的问题,适用于液体或气体输送高强耐蚀复合管道。先制备复合管坯,将耐蚀特种合金内管坯放置入管线钢外管坯中,然后通过滚胀心轴回转挤压,实现复合管坯的管线钢外管坯内壁与复合管坯的耐蚀高温合金内管坯外壁的紧密贴合;再在防护涂层保护下将复合管坯加热到挤压温度,通过复合管坯热挤压成最终复合管,通过高温高压条件下内外管坯界面处形成的扩散层,实现内外管界面处良好的冶金结合,适合对结合强度和力学性能要求高的耐蚀高温合金衬里石油天然气钻井用复合管的制造。
一种利用熔渣冶金技术生产氧化铝的方法,属于含铝矿物资源综合利用、熔渣冶金与氧化铝生产领域。该方法是将高氧化钙冶金熔渣、铝矿、还原剂,配料,加入熔融反应器中保持熔融状态下,配料后熔渣满足:按摩尔比,CaO:Al2O3>1.6;按质量比,CaO:SiO2=3.0~5.0;喷吹氧化性气体,进行渣浴熔融还原;还原后,渣铁分离,得到的下层铁水炼钢后,熔融钢渣返回熔融反应器;上层铝酸钙熔渣冷却、加入Na2CO3溶液、通入CO2,得到Al(OH)3煅烧,得到氧化铝。该方法具有原料适应性强、能耗低、熔剂CaO消耗小、多组分回收、无固废排放、流程短、成本低、环境友好等特点,实现了高氧化钙冶金熔渣与铝矿中铝组分的回收与生产。
本实用新型涉及冶金设备技术领域,且公开了一种注料保护的冶金设备,包括冷却筒,所述冷却筒的顶部可拆卸固定连接有盖体,所述盖体的顶部固定有支撑架,所述支撑架的两侧均固定有固定块,所述支撑架的顶部固定有电动机,所述盖体的顶部固定有隔热板,所述盖体的顶部右端固定有导流板,所述电动机的主轴底端固定有连接板,所述连接板的底部两端均固定有搅拌杆,所述盖体的顶部右端开设有进料孔,冷却筒的顶部两端均开设有连接槽。该注料保护的冶金设备,通过冷却筒、内腔、通孔、滑槽、活动板、滑板、倒钩、液压缸、液压杆和滑块的结构,可以带动滑板上下移动,倒钩可以对原料起到加速下落的作用。
金湿法冶金全流程三层结构过程监测及故障诊断方法,通过对金湿法冶金全流程分层、分块建立监测模型,实现从不同的视角——从底层到上层,从局部到整体对金湿法冶金各个层面的运行状态进行监测,并对异常工况进行故障诊断,为实际生产过程提供有价值的指导建议。算法包括建立全流程三层结构监测离线模型、估计子工序和全流程的统计量控制限、在线计算新数据的统计指标、实施监测及故障诊断等步骤。本发明提供了一种确保了生产过程安全运行的有效方法,对于提高生产安全性、提高生产效率、降低事故发生率、提高企业竞争力具有重要意义。
本发明提供一种湿法冶金过程中运行状态的评价方法,包括:对湿法冶金过程中在线采集的预设时间段内的定量数据和定性数据进行预处理,获得待分析的定量数据和定性数据;采用分块策略将待分析的定量数据和定性数据进行分块,获得待分析的每一子块,每一子块包括:待分析的至少一个定量数据和/或至少一个定性数据;采用预先建立的运行状态评价模型,对每一子块进行处理,确定每一子块的运行状态等级;选择所有子块对应的运行等级中最劣的运行状态等级,将所有子块中最劣的运行状态等级作为湿法冶金过程中全流程运行状态等级。上述方法结合湿法冶金过程实时在线数据以实现对运行状态的评价。
本发明为喷射冶金过程中使用的一种非金属型 合成粉剂及制造工艺;它以电炉白渣为主要原料,并 混以卤水。按照一定的配方调解成份、造粒、加热脱 硫干燥、筛分取一定的粒度二次加热、脱硫、脱水制 得基粉、冷却基粉并以其为载体,按照一定的比例加 入脱氧脱氢脱硫添加剂,产生出有冶金效果的合成 粉剂。它具有显著的脱氢、脱氧、脱硫,能力和一定的 脱氮效果。该粉剂生产工艺简单易行,具有综合的冶 金喷吹效果。
一种冶金行业污水处理工艺调控方法,涉及冶金行业污水处理技术。采集数据确定评估指标;建立评估指标体系;计算各项指标权重值,用来描述各项指标对冶金污水处理工艺实际运行效果的影响程度;建立各项指标云模型,用来描述各项指标在待评估冶金污水处理工艺中最接近实际状态的运行效果;用一个15维综合云T来描述各项指标构成的待评估冶金污水处理工艺的整体运行状态;计算加权偏离度θ用来衡量综合云重心T的改变,反映待评估污水处理工艺运行状态与理想状态下污水处理工艺运行效果的差距;评测加权偏离度θ得到评估结果,对处理工艺进行调控。本发明能够结合具体冶金污水处理工艺,对每种工艺进行准确的评估及调控,保证工艺的实际运行效果。
本发明属于冶金技术领域,公开了一种探究冶金渣系与实验坩埚材料反应机理的装置及方法。本发明能够直接在实验过程中读取氧化物棒被冶金熔渣侵蚀后的质量,能够快速、准确地了解氧化物棒被熔渣侵蚀的质量变化情况,从而拟合出冶金熔渣对氧化物棒的侵蚀速率。采用液压升降系统能够及时有效地调节氧化物棒的高度,使冶金熔渣与氧化物棒较好接触。为更方便快捷地评估冶金熔渣的精炼效果,该发明能有效地说明坩埚材料对冶金渣系的影响,从而实现通过渣金平衡实验正确评估炼钢渣系的冶金性能。
本发明提供一种利用高温液态冶金熔渣制备泡沫玻璃的方法,以冶金熔炼炉排出的高温液态冶金熔渣为直接原料,和添加剂在熔渣余热作用下进行发泡,然后经过退火、脱模、切割工艺制备得到泡沫玻璃。本发明方法直接利用工业上废弃的高温液态冶金熔渣作为原材料,充分利用了熔渣显热,整个生产过程能耗低,并且不产生二次污染物,工业化可行性较高。此外,本发明方法制备的泡沫玻璃体积密度为518.6-597.4?kg·m-3,平均气孔大小为3.75-4.84mm,抗压强度为9.4-15.8MPa,优于目前常见的矿渣泡沫玻璃。
本发明属于冶金分析技术领域,提出一种测定冶金渣系中三氧化二硼含量的对照检测方法。本发明针对冶金渣系特殊的成分特点,发明一种对照检测分析方法,并以此来排除滴定过程中的两性元素以及其他因素对滴定结果的干扰,以实现对冶金渣系中三氧化二硼含量的精确检测。本发明无需引入其他试剂,成本较低且操作简便、快捷,测定结果准确可靠,为冶金渣系中三氧化二硼含量的测定提供途径。
本发明涉及冶金技术领域,涉及一种基于区间数的湿法冶金全流程建模方法与优化方法,建模方法包括:根据预设时间段内历史数据中的输入变量、输出变量和操作变量建立湿法冶金过程中上游子流程的操作模式库,操作模式库中包括:输入变量、输出变量和操作变量之间的映射关系;根据预设时间段内历史数据中下游子流程在各种工序下的综合经济指标、最优氰化钠操作参数、最优锌粉操作参数,建立最优模式库,所述最优模式库包括:综合经济指标、各工序质量指标、最优氰化钠操作参数、最优锌粉操作参数的映射关系;将所述操作模式库和最优模式库组成湿法冶金过程中的全流程最优模态库。上述方法通过全流程最优模态库在应用中能够提高湿法冶金的经济效益。
一种冶金过程的放大方法,属于冶金与化工装备研究与放大领域。该方法包括:运用冶金宏观反应动力学研究方法,确定总包速率方程,确定影响反应速率的最关键的工艺步骤,得到反应特性;利用物理模拟和/或数值仿真模拟方法确定反应器的物理场特性,优化反应器;由反应特性和反应器物理场特性,确定反应时段的单一因素;根据冶金反应过程的影响关系,确定单一因素放大准数;利用热态实验或模拟仿真手段求解中试规模试验结果,验证放大准则,得到放大方案,进行工业化,完成冶金过程的放大。该方法是基于“适配理论”和“单一因素”原理的冶金过程放大方法。该方法适用范围广泛,实际应用更简便。
本发明提供一种基于物理冶金学指导下机器学习的低活化钢的设计方法,涉及材料计算设计技术领域。本发明首先采集数据,采用多次留出法将数据划分训练集及测试集;根据训练集建立基于物理冶金学指导的集成学习算法模型;将集成学习算法模型的相关系数大于90%的作为遗传算法中的目标函数;遗传算法被用于优化设计成分及工艺获得最佳强度的低活化钢,对低活化钢的成分及工艺进行设计;对于得到的大量设计结果采用SVC分类器进行分类筛选,输出其典型合金的成分、工艺、屈服强度。该方法使基于统计学的机器学习富有了物理冶金学含义,并且该方法可以提升模型泛化能力,使设计更为高效,设计结果更加符合物理冶金学原理。
本发明涉及一种冶金液态金属成分的原位、在线检测装置,包括前端耐高温光学探头、中端信号发生和采集部分以及后端控制平台,其中:前端耐高温光学探头,其前端置入冶金液态金属中,产生光学信号送至中端信号发生和采集部分;中端信号发生和采集部分,将接收到的前端耐高温光学探头的光学信号转换成电信号,输出至后端控制平台;后端控制平台,作为人工操作和显示平台,接收中端信号发生和采集部分发送的电信号进行处理;控制中端信号发生和采集部分的激光信号、控制前端耐高温光学探头中水和气的流量。本发明装置大大缩短了检测时间,大幅提高产品质量、降低生产成本及降低能源消耗;测量结果准确;能够实现对C、S、P等难测成分的测量。
一种冶金用阀门阀芯及内衬的制备方法,涉及一种阀门阀芯及内衬的制备方法,该方法将热压烧结致密B4C陶瓷、B4C‑SiC陶瓷、B4C‑SiC‑环氧树脂陶瓷基复合材料、B4C‑酚醛树脂陶瓷基复合材料、B4C‑SiC‑酚醛树脂陶瓷基复合材料和B4C‑SiC‑聚四氟乙烯陶瓷基复合材料作为加压湿法冶金用阀门的阀芯;热压烧结致密B4C陶瓷的体积密度大于2.48g/cm3、致密度大于98.0%;B4C‑SiC陶瓷的体积密度大于2.50g/cm3、致密度大于98.0%。本发明将B4C陶瓷及B4C‑SiC陶瓷基复合材料作为加压湿法冶金用阀门的阀芯及内衬,解决我国加压湿法冶金生产中普遍存在的金属阀门腐蚀严重问题。
一种利用无锂钙基熔盐法处理冶金废气并资源化利用的方法,属于冶金废气资源化利用领域。该方法为:将冶金废气通入无锂钙基熔盐中,当冶金废气被无锂钙基熔盐充分吸收后,以金属片作为金属阴极,以镍基合金作为阳极;在不同的电解参数下进行电解,根据电解条件控制金属阴极产物,然后进行后处理。该方法是一种清洁高效的处理冶金废气并将其转化为电池负极材料和氧气或者CO燃料和氧气的方法,采用高温熔盐电化学方法处理冶金废气无需设置中间降温冷却工艺,可直接通入,同时,该方法具有气体吸收选择性强、吸收效率高、资源化产品种类不单一、附加值高等优点,并且其市场广阔,全流程绿色分离回收处理,过程清洁高效,经济性好。
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