CN110018031A - 适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明包括一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,系统包括:样品筛选模块,样品替换模块及样品重组均化模块;所述样品筛选模块用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品和未筛选品,并将筛选品导入所述样品重组均化模块;所述样品替换模块用于从样品中筛选出替换品,将所述未筛选品替换为所述替换品,并将所述替换品导入所述样品重组均化模块;所述样品重组均化模块用于将所述筛选品及替换品进行重组均化,并使重组样品均化一致。本发明是一种高准确度、高自动化程度及高效的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统。此外,本发明还公开了一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法。

Description

适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统及方法
技术领域
本发明涉及葡氏/樊氏试验方法技术领域,尤其涉及一种高准确度、高自动化程度及高效的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统及方法。
背景技术
1.根据国际海运固体散货规则(IMSBC)规则中规定,煤适用的改进的葡氏/樊氏试验仪是用于实验室测定粒径最大尺寸不超过50mm煤的适运水分极限的仪器。该仪器的测试方法是基于葡氏/樊氏试验仪的改进方法,关键改进为通过重新调整煤最大尺寸为25mm来方便测试0~50mm的样品。
2.具体重组样品的程序为,当样品含有超过25mm的颗粒时,将超过25mm的颗粒从样品中移除并替换为16mm~25mm范围内的等质量颗粒,使得最终重组样品含有的最大颗粒为25mm。试验过程中,主要使用人工筛选煤颗粒,然后进行质量称重,耗时耗力,工作效率低。
发明内容
本发明的目的是提供一种高准确度、高自动化程度及高效的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统及方法。
为了实现上述目的,本发明提供的技术方案为:提供一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,包括:
样品筛选模块,样品替换模块及样品重组均化模块;
所述样品筛选模块用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品和未筛选品,并将筛选品导入所述样品重组均化模块;
所述样品替换模块用于从样品中筛选出替换品,将所述未筛选品替换为所述替换品,并将所述替换品导入所述样品重组均化模块;
所述样品重组均化模块用于将所述筛选品及替换品进行重组均化,并使重组样品均化一致。
未筛选品测量机构,所述样品筛选模块还包括将所述未筛选品导入所述未筛选品测量机构,并通过所述未筛选品测量机构进行质量测量,得到未筛选品质量m1;
替换品测量机构,所述样品替换模块将所述替换品导入所述样品重组均化模块之前,先将所述替换品导入所述替换品测量机构,并通过所述替换品测量机构将所述替换品进行质量测量,得到替换品质量m2;
控制模块,所述控制模块用于控制所述替换品质量m2等于所述未筛选品质量m1。
所述未筛选品测量机构上设有第一称重传感器,所述第一称重传感器用于对所述未筛选品质量m1进行测量;
所述替换品测量机构上设有第二称重传感器,所述第二称重传感器用于对所述替换品质量m2进行测量。
所述样品筛选模块包括:第一振动箱体,所述第一震动箱体内部设有第一筛网,所述第一筛网为25mm筛网,用于筛选粒径大小为0~25mm的样品成为筛选品。
所述样品替换模块包括:第二振动箱体,所述第二振动箱体内部设有第二筛网和第三筛网,所述第二筛网为25mm筛网,第三筛网为16mm筛网,所述第二筛网位于所述第三筛网之上,用于筛选粒径大小为16~25mm的样品成为替换品。
本发明还提供一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法,包括如下步骤:
样品筛选步骤,样品替换步骤及样品重组均化步骤;
所述样品筛选步骤用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品和未筛选品,并将所述筛选品导入所述样品重组均化步骤;
所述样品替换步骤用于从样品中筛选出替换品,将所述未筛选品替换为所述替换品,并将所述替换品导入所述样品重组均化步骤;
所述样品重组均化步骤用于将所述筛选品及替换品进行重组均化,并使重组样品均化一致。
未筛选品测量步骤,所述筛选品导入所述样品重组均化步骤之前,先将所述未筛选品导入所述未筛选品测量步骤,并在所述未筛选品测量步骤中进行质量测量,得到未筛选品质量m1;
替换品测量步骤,所述替换品导入所述样品重组均化步骤之前,先将所述替换品导入所述替换品测量步骤,并在所述替换品测量步骤中将所述替换品进行质量测量,得到替换品质量m2;
控制替换品质量m2等于未筛选品质量m1。
所述未筛选品测量步骤中,通过第一称重传感器用于对未筛选品质量m1进行测量;
所述替换品测量步骤中,通过第二称重传感器用于对替换品质量m2进行测量。
所述样品筛选步骤是通过样品筛选模块实现的,所述样品筛选模块包括:第一振动箱体,所述第一震动箱体内部设有第一筛网,所述第一筛网为25mm筛网,用于筛选粒径大小为0~25mm的样品成为筛选品。
所述样品替换步骤是通过样品替换模块实现的,所述样品替换模块包括:第二振动箱体,所述第二振动箱体内部设有第二筛网和第三筛网,所述第二筛网为25mm筛网,第三筛网为16mm筛网,所述第二筛网位于所述第三筛网之上,用于筛选粒径大小为16~25mm的样品成为替换品。
与现有技术相比,由于在本发明适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统及方法中。
本发明能够将样品按照颗粒大小自动筛选,避免手动筛选耗费人力物力,能够极大地提高工作效率。
本发明使用称重传感器传递样品质量信息,当两个称重传感器反馈的电信号相等时,表明两份样品质量相等,省去人工称重的工作量,提高工作效率。
本发明将重组后的样品导入样品分配器,使重组样品均化一致。
通过以下的描述并结合附图,本发明将变得更加清晰,这些附图用于解释本发明的实施例。
附图说明
图1所示为本发明适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统的结构示意图。
图2所示为本发明第一振动箱体的结构示意图。
图3所示为本发明第二振动箱体的结构示意图。
图4所示为本发明适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法的一个实施例的流程框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
参考图1,提供一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统100,包括:
样品筛选模块10,样品替换模块20及样品重组均化模块30;
所述样品筛选模块10用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品11和未筛选品12,并将筛选品11导入所述样品重组均化模块30;
所述样品替换模块20用于从样品中筛选出替换品21,将所述未筛选品12替换为所述替换品21,并将所述替换品21导入所述样品重组均化模块30;
所述样品重组均化模块30用于将所述筛选品11及替换品21进行重组均化,并使重组样品均化一致。
参考图1,所述样品筛选模块10还包括将所述未筛选品11导入所述未筛选品测量机构13,并通过所述未筛选品测量机构13进行质量测量,得到未筛选品质量m1;
所述样品替换模块20将所述替换品21导入所述样品重组均化模块30之前,先将所述替换品21导入所述替换品测量机构22,并通过所述替换品测量机构22将所述替换品21进行质量测量,得到替换品质量m2;
控制模块(图上未示),所述控制模块用于控制所述替换品质量m2等于所述未筛选品质量m1。
需要说明的是,所述样品替换模块20从样品中筛选出替换品21的同时,进入所述样品替换模块20的其他部分则成为了剔除品23,所述剔除品23直接经导料管进入废料桶。
参考图1所示的实施例中,所述未筛选品测量机构13上设有第一称重传感器131,所述第一称重传感器131用于对所述未筛选品质量m1进行测量;
所述替换品测量机构22上设有第二称重传感器221,所述第二称重传感器221用于对所述替换品质量m2进行测量。
参考图2所示,所述样品筛选模块10包括:第一振动箱体14,所述第一震动箱体14内部设有第一筛网141,所述第一筛网141为25mm筛网,用于筛选粒径大小为0~25mm的样品成为筛选品。所述第一振动箱体14是通过电机142、联轴器143和转轴144驱动所述第一振动箱体14进行振动,让符合要求的样品通过所述第一筛网141成为筛选品11。
参考图2所示,所述样品替换模块20包括:第二振动箱体24,所述第二振动箱体24内部设有第二筛网241和第三筛网242,所述第二筛网241为25mm筛网,第三筛网242为16mm筛网,所述第二筛网241位于所述第三筛网242之上,用于筛选粒径大小为16~25mm的样品成为替换品。所述第二振动箱体24是通过电机243、联轴器244和转轴245驱动所述第二振动箱体24进行振动,让符合要求的样品停留在所述第二筛网241和第三筛网242之间的空间成为筛选品11。
参考图4,本发明实施例还提供一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法,包括如下步骤:
样品筛选步骤,样品替换步骤及样品重组均化步骤;
在本实施例中,假定样品为煤颗粒,所述样品筛选步骤用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品和未筛选品,并将所述筛选品导入所述样品重组均化步骤,其中筛选品为0~25mm的煤颗粒,;
所述样品替换步骤用于从样品中筛选出替换品,将所述未筛选品替换为所述替换品,并将所述替换品导入所述样品重组均化步骤,其中未筛选品为25~50mm的煤颗粒;
所述样品重组均化步骤用于将所述筛选品及替换品进行重组均化,并使重组样品均化一致。
参考图4,还包括未筛选品测量步骤,所述筛选品导入所述样品重组均化步骤之前,先将所述未筛选品导入所述未筛选品测量步骤,并在所述未筛选品测量步骤中进行质量测量,得到未筛选品质量m1,根据未筛选品质量m1来进行替换品质量m2的测量;
参考图4,还包括替换品测量步骤,所述替换品导入所述样品重组均化步骤之前,先将所述替换品导入所述替换品测量步骤,并在所述替换品测量步骤中将所述替换品进行质量测量,得到替换品质量m2;
通过控制模块控制替换品质量m2等于未筛选品质量m1。
所述未筛选品测量步骤中,通过第一称重传感器用于对未筛选品质量m1进行测量;
所述替换品测量步骤中,通过第二称重传感器用于对替换品质量m2进行测量。
参考图2所示,所述样品筛选步骤是通过样品筛选模块10实现的,所述样品筛选模块10包括:第一振动箱体14,所述第一震动箱体14内部设有第一筛网141,所述第一筛网141为25mm筛网,用于筛选粒径大小为0~25mm的样品成为筛选品。所述第一振动箱体14是通过电机142、联轴器143和转轴144驱动所述第一振动箱体14进行振动,让符合要求的样品通过所述第一筛网141成为筛选品11。参考图3,所述样品替换步骤是通过样品替换模块实现的,所述样品替换模块包括:第二振动箱体24,所述第二振动箱体24内部设有第二筛网241和第三筛网242,所述第二筛网241为25mm筛网,第三筛网242为16mm筛网,所述第二筛网241位于所述第三筛网242之上,用于筛选粒径大小为16~25mm的样品成为替换品。所述第二振动箱体24是通过电机243、联轴器244和转轴245驱动所述第二振动箱体24进行振动,让符合要求的样品停留在所述第二筛网241和第三筛网242之间的空间成为筛选品11。
参考图4,详细介绍本发明的实施过程:
1.样品进入样品筛选模块,样品筛选模块将样品筛选分为筛选品和未筛选品,其中筛选品进入样品重组均化模块,未筛选品进入未筛选品测量机构,通过第一称重传感器测得未筛选品的质量并将质量信息传递至控制模块。此时样品替换模块开始工作,样品进入样品替换模块,样品替换模块将样品筛选分为替换品和剔除品,其中剔除品直接经导料管进入废料桶,替换品进入替换品测量机构,第二称重传感器测得替换品的质量并将信息传递至控制模块;当控制模块计算第一称重传感器和第二称重传感器测得的质量数据相等时,即可让等质量的替换品全部进入样品重组均化模块。最初样品筛选模块选中的筛选品与等质量的替换品在样品重组均化模块中成为均匀一致的最终重组样品。
2.在适用煤的改进的葡氏/樊氏试验方法中,第一振动箱选用孔径25mm筛网,选中部分为粒径是0~25mm的煤颗粒,进入样品重组均化模块;未筛选品为25~50mm的煤颗粒,未筛选品进入未筛选品测量机构,第一称重传感器测得粒径为25mm以上的煤颗粒(为筛选品)质量并将信息传递至控制模块。第二振动箱选用孔径25mm和16mm筛网,剔除品为0~16mm和25mm以上的煤颗粒,直接经导料管进入废料桶;替换品分为16~25mm的煤颗粒,进入替换品测量机构,第二称重传感器测得16~25mm的煤颗粒质量(替换品质量)并将信息传递至控制模块。当控制模块计算第一称重传感器和第二称重传感器测得的质量数据相等时,等质量替换品全部进入样品重组均化模块。最初样品筛选模块选中的0~25mm煤颗粒(筛选品)与等质量的16~25mm煤颗粒(替换品)在样品重组均化模块中成为均匀一致的最终重组样品。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。但凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。又如,左端、右端、上端、下端之类的方向关系术语仅仅表示附图给我们呈现出来的方向关系,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的方向关系。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,其特征在于,包括:
样品筛选模块,样品替换模块及样品重组均化模块;
所述样品筛选模块用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品和未筛选品,并将筛选品导入所述样品重组均化模块;
所述样品替换模块用于从样品中筛选出替换品,将所述未筛选品替换为所述替换品,并将所述替换品导入所述样品重组均化模块;
所述样品重组均化模块用于将所述筛选品及替换品进行重组均化,并使重组样品均化一致。
2.如权利要求1所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,其特征在于,还包括:
未筛选品测量机构,所述样品筛选模块还包括将所述未筛选品导入所述未筛选品测量机构,并通过所述未筛选品测量机构进行质量测量,得到未筛选品质量m1;
替换品测量机构,所述样品替换模块将所述替换品导入所述样品重组均化模块之前,先将所述替换品导入所述替换品测量机构,并通过所述替换品测量机构将所述替换品进行质量测量,得到替换品质量m2;
控制模块,所述控制模块用于控制所述替换品质量m2等于所述未筛选品质量m1。
3.如权利要求2所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,其特征在于,
所述未筛选品测量机构上设有第一称重传感器,所述第一称重传感器用于对所述未筛选品质量m1进行测量;
所述替换品测量机构上设有第二称重传感器,所述第二称重传感器用于对所述替换品质量m2进行测量。
4.如权利要求1所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,其特征在于,所述样品筛选模块包括:第一振动箱体,所述第一震动箱体内部设有第一筛网,所述第一筛网为25mm筛网,用于筛选粒径大小为0~25mm的样品成为筛选品。
5.如权利要求1所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组系统,其特征在于,所述样品替换模块包括:第二振动箱体,所述第二振动箱体内部设有第二筛网和第三筛网,所述第二筛网为25mm筛网,第三筛网为16mm筛网,所述第二筛网位于所述第三筛网之上,用于筛选粒径大小为16~25mm的样品成为替换品。
6.一种适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法,其特征在于,包括如下步骤:
样品筛选步骤,样品替换步骤及样品重组均化步骤;
所述样品筛选步骤用于从样品中进行筛选,将样品分为筛选品和未筛选品,并将所述筛选品导入所述样品重组均化步骤;
所述样品替换步骤用于从样品中筛选出替换品,将所述未筛选品替换为所述替换品,并将所述替换品导入所述样品重组均化步骤;
所述样品重组均化步骤用于将所述筛选品及替换品进行重组均化,并使重组样品均化一致。
7.如权利要求1所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组步骤,其特征在于,还包括:
未筛选品测量步骤,所述筛选品导入所述样品重组均化步骤之前,先将所述未筛选品导入所述未筛选品测量步骤,并在所述未筛选品测量步骤中进行质量测量,得到未筛选品质量m1;
替换品测量步骤,所述替换品导入所述样品重组均化步骤之前,先将所述替换品导入所述替换品测量步骤,并在所述替换品测量步骤中将所述替换品进行质量测量,得到替换品质量m2;
控制替换品质量m2等于未筛选品质量m1。
8.如权利要求7所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法,其特征在于,
所述未筛选品测量步骤中,通过第一称重传感器用于对未筛选品质量m1进行测量;
所述替换品测量步骤中,通过第二称重传感器用于对替换品质量m2进行测量。
9.如权利要求6所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法,其特征在于,所述样品筛选步骤是通过样品筛选模块实现的,所述样品筛选模块包括:第一振动箱体,所述第一震动箱体内部设有第一筛网,所述第一筛网为25mm筛网,用于筛选粒径大小为0~25mm的样品成为筛选品。
10.如权利要求6所述的适于葡氏/樊氏试验仪用的样品重组方法,其特征在于,所述样品替换步骤是通过样品替换模块实现的,所述样品替换模块包括:第二振动箱体,所述第二振动箱体内部设有第二筛网和第三筛网,所述第二筛网为25mm筛网,第三筛网为16mm筛网,所述第二筛网位于所述第三筛网之上,用于筛选粒径大小为16~25mm的样品成为替换品。
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