背景:冶金中使用的机器学习技术包括监督学习,无监督的学习,强化学习和深度学习,每个学习都在优化生产过程的各个方面都发挥了作用。ML的好处包括提高效率,提高产品质量,减少停机时间和降低成本。但是,存在挑战,例如确保数据质量,管理冶金过程的复杂性以及将ML集成到现有系统中。冶金中的未来趋势包括自主系统的兴起,用于实时数据处理的边缘计算以及更先进的预测模型,以进一步优化复杂的过程。简而言之,ML正在通过使运营更有效,可持续和成本效益来改变工业过程冶金。但是,应对与数据质量,系统集成和过程复杂性有关的挑战对于最大程度地提高ML在现场的好处至关重要。
组织委员会成员总裁Biljana Angjusheva博士,SS。Cyril和Methodius大学,位于Skopje,技术与冶金学院,Skopje,N。Macedonia成员:Assoc。vojo Jovanov博士,SS。Cyril和Methodius大学,位于Skopje,技术与冶金学院,Skopje,N。Macedonia Marija Prosheva,MSC,SS。Skopje的Cyril和Methodius大学,技术与冶金学院,Skopje,N。Macedonia Despina Kostadinova,MSC,SS。Cyril和Methodius大学,位于Skopje,技术与冶金学院,Skopje,N。Macedonia Ivona Sofronievska,MSC,SS。Cyril和Methodius大学,位于Skopje,自然科学与数学学院,Skopje,MACEDONIA MARINELA CVETANOSKA,MSC,MSC,SSS。Cyril和Methodius大学,位于Skopje,自然科学与数学学院,Skopje,N。Macedonia
本科课程 采矿工程学士 连续 10 年以上 100% 通过董事会考试 冶金工程学士 一直在中华人民共和国董事会考试中名列前茅 材料工程学士 菲律宾首个且最全面的此类学位课程 研究生课程 冶金工程硕士 该国唯一的冶金工程研究生学位 材料科学与工程硕士 与菲律宾迪利曼大学科学学院联合提供 材料科学与工程博士 与菲律宾迪利曼大学科学学院联合提供,是菲律宾材料科学与工程领域唯一的博士学位
研究了生物质与氧化铁的太阳能气化,用于合成气和铁的生产。太阳能和生物质都是很有前途的可再生能源。气化过程将固体碳质原料转化为燃料或化学品。然而,传统工艺需要原料的部分燃烧来供应能量,并且由于燃烧产物的稀释,固有的氧气生产成本高,合成气热值低。使用固体氧化物的化学循环气化是解决这些问题的另一种选择。通过提供集中的太阳能作为高温热源,可以从该过程中生产出更多的合成气,同时能够将太阳能储存成可调度的燃料。这项工作提出探索在高加热速率下在氧化铁上进行太阳能生物质气化,这代表了太阳能反应器中获得的条件。计算了 100 至 1,500 ◦ C 之间气化反应的热力学平衡,并报告了使用专门设计的感应炉在 1,100 ◦ C 下以氧化铁、水或二氧化碳作为氧化剂进行生物质气化的实验结果。固体产物分析表明,氧化铁可以根据氧载体的比例还原为金属铁。这些结果表明,氧化铁是一种有效的太阳能生物质气化材料,可通过一种新颖的绿色冶金工艺同时生产合成气和铁。
这个为期两年的硕士学位课程旨在培养能够通过应用可持续、基础工程和科学原理来解决各种复杂、技术和经济问题的冶金学家。该课程的专业包括矿物加工、火法冶金、湿法冶金和物理冶金以及先进材料。入学要求