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。
湿法冶金萃取过程组分含量预测与优化操作方法,采用多级萃取槽的湿法冶金萃取工艺,是通过对湿法冶金萃取过程的混合建模,实现萃余液组分含量的实时预测,并对萃取过程提供在线优化操作指导。包括数据采取、辅助变量的选择以及标准化处理、混合模型的建立、混合模型的校正、优化操作指导的确定等步骤。本发明能大幅度提高浸出率,使生产维持在最佳损伤状态,并能减少原料和能源的消耗,延长设备的运行周期。
一种模块式粉末冶金高温炉,可用于各种烧结炉、还原炉、热锻炉。本实用新型由炉管、炉管的支承体、发热体、隔热层等部分组成。炉管的支承体均采用模块砖,从而避免用普通耐火砖一块一块砌筑。本实用新型易于加工制造,便于维修,更换电热丝勿需拆炉。与已有的粉末冶金高温炉相比,模块式粉末冶金高温炉具有热效率高、耗电量低,可降低30~40%的耗电量。
一种含氮铁基粉末冶金材料,通过气体渗氮法对还原铁粉进行渗氮得到含氮铁基粉末,再对该粉末进行冷等静压成形并在保护气氛中烧结制备出含氮铁基粉末冶金材料。该材料的成分为Fe、Fe4N和少量的Fe2O3。含氮铁基粉末冶金材料与一般铁基粉末冶金材料相比,有较高的硬度、较好的耐磨性和抗蚀性,且含氮铁基粉末冶金材料具有较好的磁学性能。其硬度是一般的铁基粉末冶金材料的1.6倍、耐磨性约为铁基粉末冶金材料的5倍、抗蚀性提高约10倍,且该材料的比饱和磁化强度为199.6emu/ks。
本发明公开了一种消除上缘板裂纹冶金缺陷的工艺方法,所述消除上缘板裂纹冶金缺陷的工艺方法具体如下:①确定上缘板浇注系统组合方案:上缘板采用底注式+顶注式复合结构,上缘板立式摆放,内冒口(2)安放在上缘板凸台的两个侧端面上,内冒口(2)设计成“T”型,内冒口(2)上连接横截面为25mm×25mm的方形横浇道,所述消除上缘板裂纹冶金缺陷的工艺方法解决了上缘板裂纹技术瓶颈,为存在类似结构的铸件消除裂纹冶金缺陷提供了技术支持。应该本发明的技术后,上缘板的裂纹废品率由20%降为零,单件成本价格约2400元,按年需求量100台计算,每年创造经济效益约110.4万元。
一种冶金物料的密封方法,其技术要点是:所述的冶金物料为易氧化、易潮解或密度为0.5~4.5g/cm3的材料,其密封步骤如下:(1)选型;(2)制造;(3)密封。本发明是将各种不易保存的冶金物料装入包覆外壳其中,并进行密闭,隔绝空气和水分,实现物料高洁净度,不粉化(如石灰等),保持物料的活性,可实现准确配比,并根据冶炼要求进行配重,解决密度小的金属加入难等问题,直接从加料仓加入,不需额外设备和人工投入,节约成本及相关设备投入,实施标准化、定量化,发生质量问题,易于检验,利于现场物料堆放并实施标准化管理,成本低,加工方便。
一种粉末冶金制造钛基医学材料的方法,涉及一种粉末冶金成形工艺,所述方法包括以下过程:将钛粉或钛合金粉与合金粉末混匀后,压制成块体,利用CAD/CAM即计算机辅助设计与制造系统,在钛粉或钛合金粉的块体中精确的设计和加工出制品的形状,经过烧结制备出近净成形的钛及钛合金制品。可以提高钛合金材料的利用率,降低生产成本。本发明生产出高产量、低成本近成形制品,这种方法基本上不需要进一步加工或精整,可以很好地控制尺寸,且制品的稳定性极好,而且均匀性和机械性能可以完全得到保证。
本发明属于金湿法冶金运行状态评价领域,提供一种基于分层分块思想的过程运行状态在线评价方法。工艺包括一浸一洗、二浸二洗、锌粉置换三个子过程,将金湿法冶金全流程按照操作单元的不同建立分层、分块的评价模型,分为全流程层、子过程层和单元层。算法包括分层分块评价模型的建立、过程运行状态的在线评价、运行状态非优原因追溯步骤。本发明在线评价时通过计算在线数据与评价模型的相似度,实时评价金湿法冶金全流程的运行状态,避免人工评价的滞后问题,自动追溯非优原因,为实际生产过程提供有价值的指导建议,以便及时对过程运行状态进行适当调整,提高企业经济效益和生产效率。
本发明提供一种湿法冶金浓密洗涤过程关键变量实时预测方法,包括过程数据采集、辅助变量选择以及标准化处理、混合模型的建立等步骤,其特征在于:建立基于机理模型和基于数据驱动模型构成的并联结构混合模型;用基于数据驱动的模型作为机理模型的误差补偿模型。本发明还提供了一种实施浓密洗涤过程关键变量预测的软件系统,它包括主程序、数据库和人机交互界面,该系统软件以湿法冶金过程控制系统的模型计算机作为硬件平台。将本发明应用于某湿法冶金工厂浓密洗涤过程,用其对溢流浓度和底流浓度进行预测,其预测结果均在预定的误差范围以内。本发明的优点:模型简单、可解释性强、外推性好、预测精度较高。
为了改善铜基粉末冶金的硬度、耐磨性,设计了一种含钛的铜基粉末冶金摩擦材料。采用Fe粉、La粉、SiC粉、石墨粉和Ti粉为原料,所制得的含钛的铜基粉末冶金摩擦材料,其硬度、致密化程度、耐磨性都得到大幅提升。其中,钛元素的添加有利于提高材料的硬度和相对密度。随着钛的质量分数由1%增加到5%,烧结材料的摩擦因数和磨损量减小。铜基摩擦材料的硬度增加,降低了摩擦面的损伤程度,使材料的摩擦因数和磨损量降低。本发明能够为制备高性能的铜基粉末冶金摩擦材料提供一种新的生产方法。
一种熔盐电脱氧-铸锭冶金制备铝合金的方法,属于电解冶金技术领域,按以下步骤进行:(1)将金属粉末和氧化物粉末混合均匀压制成型;(2)以石墨作为阳极,以混合压片作为阴极,置于熔盐电解质中,用熔盐电脱氧法进行电解还原;(3)将熔盐电解质加热至熔炼温度,放入电解产物熔炼;(4)分析中间合金的元素成分,准备需要添加的金属,混合加热熔化,在真空条件下加入精炼剂进行精炼,静置后浇铸成铝合金。本发明制备工艺简单,制备的铝合金成分分布均匀,各项性能符合要求,且元素偏析与传统的对掺法相比明显减少。
本发明涉及一种明矾石制备氮钾复合肥及冶金级氧化铝的方法,包括如下步骤:选取明矾石:选取100目以下的明矾石粉体;氨溶脱钾:将选取的明矾石粉体与氨水溶液混合,在50‑200℃下反应5‑120分钟进行脱钾,钾以硫酸钾的形式进入液相;脱钾液分离:氨溶钾后的浆液固液分离洗涤,液相为硫酸铵和硫酸钾溶液,固相为脱钾固相;脱钾固相拜耳法制备冶金级氧化铝:脱钾固相主要成分为氧化铝和氧化硅,采用拜耳法制备出冶金级砂状氧化铝;复合肥制备:脱钾液相经过浓缩结晶和干燥,得到氮钾复合肥。本发明能够实现钾、铝和硅高效分离,制备出氮钾复合肥和冶金级氧化铝产品,利于产业化。
一种循环净化冶金含砷酸性废液并回收硫的方法,包括下列步骤:(1)冶金含砷酸性废液加入无钙脱砷剂搅拌反应,过滤获得砷渣和净化液;(2)净化液中加入石灰乳进行二次搅拌反应,沉降分离,获得上层清液和下层浓浆;上层清液回流至预处理车间;(3)下层浓浆作通入冶金含砷酸性废液中,搅拌反应后过滤,获得液相和渣相;(4)对渣相进行水洗,水洗后为石膏产品;洗涤液回流至预处理车间;液相作为原料进行净化除砷。本发明的方法利用“以废治废”实现无钙脱砷剂循环利用,降低净化除砷工艺成本;同时生成石膏产品,达到回收冶金含砷酸性废液中的硫元素的目的;本发明工艺操作简单、投资少、效益高,具有广阔的工业应用性,可以解决冶金行业预处理过程带来的环境污染问题。
一种抑制高炉喷吹煤粉爆炸性的方法及冶金除尘灰,属于高炉炼铁技术领域。该方法为:通过控制喷吹的煤种和物性的界定和/或添加冶金除尘灰,从而实现煤粉抑爆。高炉喷吹的煤粉控制为无烟煤、或无烟煤和烟煤的混合煤粉,当烟煤和无烟煤混合喷吹时:烟煤的质量百分含量≤50wt%、混合后的烟煤和无烟煤的总挥发分Vad≤22wt%、总灰分Aad≤15wt%、固定碳Fc≥70wt%。将高炉喷吹的煤粉和冶金除尘灰,混合均匀,得到混合粉体;冶金除尘灰为钢铁冶金生产中任意阶段中的产物。该方法不但能够改善喷吹用煤粉的爆炸特性,还可实现含铁物料的充分利用,以抑制高炉喷煤过程的煤粉爆炸性问题,从而实现粉体的安全喷吹,达到安全生产、降低成本的目的。
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